Приготвяне и използване на течен тор

| Честота на въртене на работното тяло, об/мин. | 965 |

| Мощност на електродвигателя, kW | 10 |

| Габаритни размери, mm | |

| Обслужващ персонал, хора | 1 |

Край на глава 2

Приготвяне и използване на течен тор.

Течният тор може да се използва по няколко начина: 1) се прилага за

почвата с подвижни резервоари, оборудвани със специални разпръсквачи;

2) изпомпване до полето през тръби и прилагане с вода за напояване; 3)

разделяне на оборския тор на твърда и течна фракция, разделянето им и др.

Течният тор по време на съхранение лесно се разслоява и ако е за известно време

не го разбърквайте, слама и плява ще изплуват на повърхността и подобни

тежки частици като силаж и почва ще се утаят на дъното. В хранилищата на обичайното

размер, дебелината на плаващия слой се увеличава с около 10 см на месец

и в края на сривовия период достига 70 см. Следователно, преди приема

от съхранение трябва да бъде добре смесен.

Има три известни метода за смесване на тор без отпадъци:

механични (кръстовидни, решетъчни и гребкови смесители),

хидравлични (реактивни монитори) и пневматични (компресори).

Тъй като бъркалките добре смесват оборския тор в малки силози

(с капацитет до 250 м3), ние вземаме в нашия случай за смесване на течност

тор в смесител за решетки за приемник на тор.

Торът е ценен органичен тор, състоящ се от твърдо и течно вещество

екскреции на животни, следователно, след дезинфекция (ферментация), ние го въвеждаме

в почвата с подвижни резервоари.

3. Разработка на проекта на проекта.

Биоенергийна инсталация за метанно смилане на течен тор.

3.1.1. Обосновка за необходимостта от подобряване на процеса

Селскостопанските животни често са засегнати

заболявания, причинени от паразитни червеи -

хелминти. Поради заразяването на животни от хелминти, нашите

страната получава годишно по-малко от 10% от продукцията

добитък и на първо място мляко и месо. Да се ​​намали

степента на заразяване на животните от хелминти и патогени

бактериите е възможно само с въвеждането на мерки,

предотвратяване на възможността от инфекция.

Обикновено животните се заразяват с хелминти чрез поглъщане с

храна или вода, техните ларвни яйца, които навлизат навън

Сряда с животински изпражнения. Ето защо ги унищожава в тор

преди да го използвате като тор, особено на

пасища и ниви, предназначени за фуражни култури,

има голяма превантивна стойност.

Методи за обезпаразитяване на „твърд“ постелен тор

разработен през тридесетте години на нашия век. Яйца и

ларви на хелминти не понасят температури над 40 (, а през

умират в рамките на около минута при температура от 60 (

защо е предложен методът за биометрично обезпаразитяване?

оборски тор, като се вземе предвид способността на "твърд" битов тор

животни до самонагряване.

През последните години, поради получаването на

само "твърд", но и течен тор, въпросът за него

обезпаразитяването е възникнало отново и тепърва започва да се изучава.

Разреждане на оборския тор с вода преди съхранение или по време на

съхранението в съотношение 1:10 увеличава периода на оцеляване

патогенни бактерии повече от три пъти.

Дълги периоди на оцеляване на микрофлората в течност

тор, замърсен с патогени, показва,

че дори след дългосрочно съхранение потенциалът

опасност от инфекция. Мащабът му зависи на първо място от

санитарното състояние на добитъка, скоростта на установяване

пристрастяване на говеда с някакво инфекциозно заболяване,

ефективността и ефективността на антиепизоотията

Прилаганите методи за дезинфекция на оборски тор не трябва

намаляват качеството на оборския тор като тор и влияят негативно

плодородие и биологични процеси в почвата.

2. Анализ на съществуващите технологии за дезинфекция на течност

За дезинфекция на течен тор, химикал,

термична, биологична и механична обработка.

1) Химичен метод. Препоръчителни са химикали

- използвани за промяна на рН на течната фракция на оборския тор, и

също в борбата с миризмата. Например с аеробно лечение

маса на тора, според проучвания, проведени през

Швейцария, достатъчно е да добавите амониев сулфат

концентрация от 14 kg/m3 за неутрализиране на сероводород и почти

всички азотни производни. Амониев сулфат също може да се добави към

цистерни за суспензия, разположени в животновъдни сгради.

2) Термичен метод. Използва се срещу патогени

болести и техния спор. Те обаче са широко разпространени

може да се получи, когато е икономично топлинно

3) Биологичен метод. Най-перфектният начин

третиране с течен тор. В този случай са възможни две опции -

анаеробни и аеробни процедури. С аеробно лечение

произвежда се по-малко неприятно миришещ газ, отколкото при анаеробни. но

в първия случай са необходими големи площи за окисляване на оборския тор

(1 ха за 200 крави). За да избегнете тази употреба

различни механични системи за прилагане на кислород -

аеробни ями, лагуни, окислителни канали, аерирани бункери

под натиск и др.

Когато избирате технология на обработка и подходяща

оборудване, важно е да се знае съставът на екскрементите и тяхното основно

характеристики: потребност от кислород, количество твърдо вещество и

летливи вещества, мирис и др.

1. Технология на оползотворяване на оборския тор.

Предвид горните условия и факта, че

дезинфекцията на течен тор трябва да бъде проста и не

изискват големи материални разходи, ние приемаме биологични

метод за ферментация на оборски тор в анаеробни условия.

Използват се растения за храна на животни

последните само с 30-40%, останалите органични

веществото отива в оборския тор. Тор, каша и зеленчуци

отпадъци, внесени в почвата при излагане на слънце, въздух и

вода, разлага се при аеробни условия и се изпуска в атмосферата до

350 хиляди ккал топлина на 1 тон пресен оборски тор.

Един от най-ефективните начини за намаляване на тези загуби

е разграждането на метан на оборски тор и растителни отпадъци в

инсталации за биологичен хумус-газ.

Важно свойство на храносмилането на метана е

дезинфекция на оборски тор от редица патогенни бактерии,

хелминти и семена от плевели. Благодарение на това, ферментирали

тор може да се прилага за всички култури. Установено е също, че

мухите във ферментирал тор не се размножават, депонирани в него

Според данните на бившия запорожки клон на VIESH,

десетдневна метанова ферментация на оборски тор в процес на ферментация

камери на инсталацията за биогаз осигурява пълна

дезинфекция на оборски тор от яйца и ларви на редица хелминти -

кръгли червеи, трихоцефалати, дикроцеле и стронголата. Всички тези факти

показват, че метановото смилане на оборския тор

е важна санитарна мярка срещу значителна част от

Анаеробно метанно смилане на оборски тор и растения

отпадъците в инсталациите за биогаз ги обогатяват с бактерии

метанова ферментация, подобрява торещите качества поради

запазване на азота и прехвърляне на значителна част от него в

минерална форма, лесно усвоима от растенията. Разлагане

органичните вещества са придружени от частично окисление

въглерод до въглероден диоксид и образуването на метан с незначително

освобождаването на топлина. От всеки тон тор средно

Какво е биогаз? Този термин означава

газообразният продукт, получен в резултат на анаеробни, тогава

няма въздух, ферментация

(прегряване) органични вещества от най-разнообразни

произход. Във всяка ферма през годината

събира се значително количество тор. обикновено след

разлагането се използва като органичен тор. но

малко хора знаят колко биогаз и топлина се отделят

по време на ферментацията. Но тази енергия също може да служи

добро обслужване на селяните.

Биогазът е смес от газове. Основните му компоненти: метан

(СН4) - 55-75% и въглероден диоксид (СО2) - 28-43%, както и много

други газове в малки количества, например сероводород (H2S).

Средно 1 кг органични вещества, биологично

при разлагане на 70% се получават 0,18 kg въглероден диоксид, 0,2

кг вода и 0,3 кг неразлагаем остатък.

Тъй като разлагането на органични отпадъци поради

активност на определени видове бактерии, значителен ефект

влияе се от околната среда. Проучване показва,

че за нормалния процес на метанно смилане на оборския тор и

растителни отпадъци, трябва да бъдат осигурени следните условия:

защита на ферментационните камери от проникване на въздух и светлина;

слабо алкална реакция на средата (рН в рамките на 7 - 7,8),

Оптимални температури за размножаване на метана

бактериите са 30 - 34 ((мезофилна ферментация) и 50 - 55 (

По време на термофилната ферментация, биохимични процеси

продължете по-интензивно, но отнема

повече топлина. Ето защо се счита за по-икономичен

2. Изчисляването на процеса на разграждане на метан се извършва по-долу

където aday е дневният добив на оборски тор (влажност 92%) - 22

(n е плътността на оборския тор, kg/m3 ((n = 1020 kg/m3);

tn - време за натрупване на оборски тор, дни;

kB - коефициент, отчитащ изменението на плътността на оборския тор,

в зависимост от първоначалното съдържание на влага (kB = 1,5).

Приемаме обема на резервоара за оборски тор, равен на 70 м3.

Обем на отоплителния съд:

където t0 е времето за нагряване, дни;

k'B - коефициент, отчитащ изменението на обема, в

в зависимост от температурата на нагряване.

Приемаме обема на резервоара за отопление, равен на 30 м3.

където q е дневната доза на зареждане на менантена,%.

Приемаме обемите на два менантенки, равни на V1m = 225 m3 и

tsb = 100/q ', дни, ... П. 115 (1 (,

където q 'е добивът на биогаз на 1 тон

преработен тор, м3.

tsb = 100/20 = 5 дни.

Дневен добив на биогаз:

Gb = Qdayq ', m3,…. Страница 115 (1 (.

Gb = 22 741,6 (20 = 440 м3 биогаз.

където тн.б. = време на натрупване на биогаз на ден, g.

Приемаме обема на резервоара за газ, равен на 220 м3.

Обща топлинна енергия на произведения биогаз:

Qtot = GB (сб., MJ, стр. 115 (1 (,

където Sb = 24 MJ/m3 е калоричността на големия газ.

Qtot = 24 (440 = 10 560 MJ.

Консумация на топлина за отопление на първоначалния тор от t1 = 8 (C до

t2 = 35 (С (мезофилен режим).

където Cn е топлинният капацитет на оборския тор (Cn = 4,06 kJ/(kg ((C));

(= Ефективност на отоплителното устройство ((= 0,7).

Консумация на топлина за собствени нужди:

Qs.n. = Qm.r. + Qb.t., MJ, …… 115 (1 (,

където Qk.t. - консумация на топлина за компенсиране на топлинните загуби.

Qs.n. = 3 561,3 + 200 = 3 761,3 MJ.

Общото количество биогаз, използвано за собствени нужди:

Gb.n. = Qsn./Sb, m3, ……… 115 (1 (,

Търговска продукция на биогаз:

GB.t. = Gb - Gb.n., m3, …… 115 (1 (.

GB.t. = 440 - 156,7 = 283,3 м3.

Коефициент на потребление на биогаз за собствени нужди:

(b = 156,7 (440 = 0,35.

Топлинна мощност на котела KG-1500:

Wk = 1500Sb/Gb, MJ, …… .115 (1 (,

където Sat = 24 MJ/m3. - калоричност на биогаза.

Продължителността на работата на котела - парогенератор за

собствени нужди на инсталацията:

за да се осигури топлинна инсталация за биогаз, е необходимо