[go: up one dir, main page]

RU186729U1 - Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента - Google Patents

Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента Download PDF

Info

Publication number
RU186729U1
RU186729U1 RU2018119204U RU2018119204U RU186729U1 RU 186729 U1 RU186729 U1 RU 186729U1 RU 2018119204 U RU2018119204 U RU 2018119204U RU 2018119204 U RU2018119204 U RU 2018119204U RU 186729 U1 RU186729 U1 RU 186729U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
effluent
biogas
disinfection
cavitation
bioreactor
Prior art date
Application number
RU2018119204U
Other languages
English (en)
Inventor
Жаслан Барлыкович Телюбаев
Сакен Койшыбаевич Шерьязов
Ольга Степановна Пташкина-Гирина
Виталий Васильевич Васенев
Ольга Анатольевна Гусева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
Priority to RU2018119204U priority Critical patent/RU186729U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU186729U1 publication Critical patent/RU186729U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оборудованию для выработки биогаза путем анаэробного сбраживания и обеззараживания полученного эффлюента и может быть применима в энергетике и сельском хозяйстве.
Установка содержит загрузочный бункер; биореактор; устройство для отбора биогаза; емкость для выгрузки эффлюента; насос и кавитационное устройство, установленные после биореактора. В качестве кавитационного устройства использована трубка Вентури. Для повышения качества обеззараживания устанавливают дополнительные кавитационные устройства, последовательно соединенные трубопроводом, либо перед насосом монтируют трехходовой кран, соединенный обводным трубопроводом с трехходовым краном, установленным после кавитационного устройства, через которое дополнительно пропускают эффлюент. Для увеличения количества дополнительно обрабатываемого эффлюента, его подают в накопительный резервуар, установленный на обводном трубопроводе.
Технический результат, достигаемый при использовании данного устройства, заключаются в повышении качества обеззараживания эффлюента, выработанного биогазовой установкой.

Description

Полезная модель относится к оборудованию для выработки биогаза путем анаэробного сбраживания и обеззараживания полученного эффлюента и может быть применена в энергетике и сельском хозяйстве.
При кавитационном воздействии на эффлюент в нем проходят сложные физико-химические процессы, вследствие чего происходит обеззараживание и уменьшение жесткости эффлюента, при этом сохраняются его биологически важные микроэлементы (кальций, магний, калий, фтор и т.д.). Обеззараживающий эффект кавитации раскрыт в патенте на изобретение РФ (№2527851 МПК C05F 3/00 «Кавитационный способ обеззараживания жидкого навоза и помета и технологическая линия для безотходного приготовления органоминеральных удобрений»), в котором сырье обеззараживается с помощью кавитационного устройства.
Известно устройство для получения метана при переработке биомассы (патент на полезную модель РФ №132439 МПК C02F 11/04), содержащее биореактор; устройство для сбора и отвода биогаза; газгольдер; лагуну-накопитель; кавитационный деструктор-диспергатор, который используется для подготовки биомассы к анаэробному сбраживанию, уменьшая твердые включения. Известна установка для выработки биогаза (патент на полезную модель РФ №127748 МПК С12М 1/113), содержащая загрузочный бункер; центробежный насос; гидродинамический теплогенератор-деструктор; резервуар; биореактор; метантенк; емкость для выгрузки, использующая гидродинамический теплогенератор-деструктор для создания эффекта кавитации с целью придания исходному сырью однородной и гомогенной консистенции.
Недостатком указанных устройств является то, что эффлюент не соответствует ГОСТу 33380-2015, согласно которому не допускается наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, в том числе энтеробактерий (патогенных серовариантов кишечной палочки, сальмонелл, протеи), энтерококков (стафилококков, клостридий, бацилл), энтеровирусов, а анаэробное сбраживание органических веществ приводит к размножению, как анаэробных бактерий, так и бактерий группы кишечных палочек (БГКП), что подтвердили микробиологические исследования проб.
На базе биогазовой установки БГУ-100, имеющей биореактор объемом 77 м3, работающей в мезофильном режиме с температурой внутри реактора 37°С, были отобраны пробы сырья. Проба №1 - сырье перед загрузкой в биореактор; проба №2 - сырье на выходе из биореактора. Пробы отбирались в стерильные емкости объемом 0,5; 2 и 5 литров и были сданы на исследования в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». Результат исследований пробы №1 (сырье на входе в биореактор) показал наличие 1 кл/г БГКП. Результат исследований пробы №2 (на выходе из биореактора) показал 1000 кл/г БГКП. Результаты исследований показали необходимость обеззараживания эффлюента после биореактора, так как концентрация патогенных и болезнетворных микроорганизмов, попавших в биореактор увеличивается. Зараженный эффлюент приводит к загрязнению среды, в которую его утилизируют.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому решению является установка для метанового сбраживания навоза (авторское свидетельство СССР №1549496 МПК А01С 3/00), содержащая загрузочный бункер, биореактор, устройство для отбора биогаза, емкость для выгрузки эффлюента.
Недостатком известного устройства является не соответствующий ГОСТу 33380-2015 эффлюент.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание установки для выработки биогаза и обеззараживание эффлюента.
Указанная задача достигается тем, что в установке, содержащей загрузочный бункер; биореактор; устройство для отбора биогаза и емкость для выгрузки эффлюента, в отличие от прототипа после биореактора дополнительно установлены насос и кавитационное устройство, соединенные трубопроводом.
В качестве кавитационного устройства может быть использована трубка Вентури.
Для более качественного обеззараживания устанавливают дополнительные кавитационные устройства, последовательно соединенные трубопроводом, либо перед насосом монтируют трехходовой кран, соединенный обводным трубопроводом с трехходовым краном, смонтированным после кавитационного устройства.
Для увеличения количества дополнительно обрабатываемого сырья на обводном трубопроводе между трехходовыми кранами устанавливают накопительный резервуар.
На фигуре представлена схема установки для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента.
Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента состоит из загрузочного бункера 1, соединенного трубопроводом с биореактором 2, от которого отводится биогаз в устройство для отбора биогаза 3 посредством трубопровода; насоса 4, позволяющего создать необходимые условия для достижения эффекта кавитации (давление и скорость) в кавитационном устройстве 5; емкости 6 для выгрузки эффлюента; трехходового крана 7, установленного перед насосом 4 и трехходового крана 8, установленного после кавитационного устройства. Трехходовые краны 7 и 8 соединены обводным трубопроводом 9, на котором установлен накопительный резервуар 10.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является обеззараживание эффлюента, выработанного биогазовой установкой.
Установка работает следующим образом: сырье из загрузочного бункера 1 по трубопроводу подается в биоректор 2, где происходит его анаэробное сбраживание, которое способствует выработке биогаза. Выработанный биогаз по трубопроводу отводится в устройство для отбора биогаза 3. Из биореактора выработанный эффлюент по трубопроводу перекачивается насосом 4 в кавитационное устройство 5, создающим необходимые условия для эффекта кавитации в кавитационном устройстве 5. В кавитационном устройстве 5, в котором происходит обеззараживание эффлюента. Для повышения качества обеззараживания устанавливают дополнительные кавитационные устройства, последовательно соединенные трубопроводом, либо перед насосом 4 монтируют трехходовой кран 7, соединенный обводным трубопроводом 9 с трехходовым краном 8, установленным после кавитационного устройства 5, через которое дополнительно пропускают эффлюент. Для увеличения количества дополнительно обрабатываемого эффлюента, его подают в накопительный резервуар 10, установленный на обводном трубопроводе 9.
Использование установки позволяет повысить качество обеззараживания эффлюента, выработанного биогазовой установкой.

Claims (4)

1. Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента, содержащая загрузочный бункер, биореактор, устройство для отбора биогаза и емкость для выгрузки эффлюента, отличающаяся тем, что после биореактора дополнительно установлены насос и кавитационное устройство, соединенные трубопроводом.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве кавитационного устройства использована трубка Вентури.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что для более качественного обеззараживания устанавливают дополнительные кавитационные устройства, последовательно соединенные трубопроводом, либо перед насосом монтируют трехходовой кран, соединенный обводным трубопроводом с трехходовым краном, смонтированным после кавитационного устройства.
4. Установка по пп. 1, 3, отличающаяся тем, что на обводном трубопроводе между трехходовыми кранами установлен накопительный резервуар.
RU2018119204U 2018-05-24 2018-05-24 Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента RU186729U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119204U RU186729U1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119204U RU186729U1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU186729U1 true RU186729U1 (ru) 2019-01-30

Family

ID=65270083

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119204U RU186729U1 (ru) 2018-05-24 2018-05-24 Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU186729U1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1549496A1 (ru) * 1985-08-02 1990-03-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексных Проблем Машиностроения Для Животноводства И Кормопроизводства Установка дл метанового сбраживани навоза
JP2519623B2 (ja) * 1992-01-21 1996-07-31 嗣生 鈴木 肥料製造方法
WO2005001976A1 (en) * 2003-06-25 2005-01-06 Accentus Plc Processing biological waste materials to provide energy
RU2332827C1 (ru) * 2007-02-20 2008-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Устройство для обеззараживания навозных стоков
US20110113841A1 (en) * 2004-07-19 2011-05-19 Earthrenew, Inc. Process and apparatus for manufacture of fertilizer products from manure and sewage
RU127748U1 (ru) * 2012-03-12 2013-05-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Установка для выработки биогаза
RU132439U1 (ru) * 2013-01-22 2013-09-20 Закрытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс "Русский Мрамор" Устройство для получения метана при переработке биомассы
RU2535967C1 (ru) * 2013-09-02 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научная интеграция" Способ подготовки сырья для анаэробной переработки органических отходов и установка для его осуществления

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1549496A1 (ru) * 1985-08-02 1990-03-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексных Проблем Машиностроения Для Животноводства И Кормопроизводства Установка дл метанового сбраживани навоза
JP2519623B2 (ja) * 1992-01-21 1996-07-31 嗣生 鈴木 肥料製造方法
WO2005001976A1 (en) * 2003-06-25 2005-01-06 Accentus Plc Processing biological waste materials to provide energy
US20110113841A1 (en) * 2004-07-19 2011-05-19 Earthrenew, Inc. Process and apparatus for manufacture of fertilizer products from manure and sewage
RU2332827C1 (ru) * 2007-02-20 2008-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Устройство для обеззараживания навозных стоков
RU127748U1 (ru) * 2012-03-12 2013-05-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Установка для выработки биогаза
RU132439U1 (ru) * 2013-01-22 2013-09-20 Закрытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс "Русский Мрамор" Устройство для получения метана при переработке биомассы
RU2535967C1 (ru) * 2013-09-02 2014-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научная интеграция" Способ подготовки сырья для анаэробной переработки органических отходов и установка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bayrakdar et al. Dry anaerobic digestion of chicken manure coupled with membrane separation of ammonia
Vindis et al. The impact of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion on biogas production
CN105420282B (zh) 一种通过生化预处理玉米秸秆提高秸秆与粪便混合厌氧消化产气性能的方法
Fan et al. Effect of nano-bubble water on high solid anaerobic digestion of pig manure: Focus on digestion stability, methanogenesis performance and related mechanisms
Zhang et al. Influencing mechanism of high solid concentration on anaerobic mono-digestion of sewage sludge without agitation
Ficara et al. Growth of microalgal biomass on supernatant from biosolid dewatering
Yang et al. Influence of reflux ratio on the anaerobic digestion of pig manure in leach beds coupled with continuous stirred tank reactors
Hadiyarto et al. The effect of F/M ratio to the anaerobic decomposition of biogas production from fish offal waste
Budiyono et al. Biogas production kinetic from vinasse waste in batch mode anaerobic digestion
Rashed The effect of temperature on the biogas production from olive pomace
Pagés-Díaz et al. Co-digestion of bovine slaughterhouse wastes, cow manure, various crops and municipal solid waste at thermophilic conditions: a comparison with specific case running at mesophilic conditions
Elsawy et al. Biogas production by anaerobic digestion of cow dung using floating type fermenter
RU186729U1 (ru) Установка для выработки биогаза и обеззараживания эффлюента
Grübel et al. Mesophilic-thermophilic fermentation process of waste activated sludge after hybrid disintegration
Kuusik et al. Anaerobic co-digestion of sewage sludge with fish farming waste
Abubakar et al. Microbial growth rate kinetics in biogas production by anaerobic digestion of chicken manure
RU2714815C1 (ru) Способ получения биогаза
Jaysingpure et al. Biogas generation through anaerobic digestion of organic waste: a review
Sokolova et al. Study of the effect of biochar from spent coffee grounds on anaerobic digestion of food waste from the restaurant industry
Osman et al. Effect of cow rumen fluid concentration on biogas production from goat manure
Park et al. The anaerobic digestibility of algal-sludge granules
Ghaly Biogas production from dairy manure using continuous mix and no-mix mesophilic reactors
Al-mashhadani et al. Laboratory preparation of simulated sludge for anaerobic digestion experimentation
Manilal et al. Advanced Anaerobic Digestion and Associated Process for Zero Discharge Biowastes Treatment
Budiastuti et al. Evaluation and Kinetics of Tofu Wastewater Bioreactor with Addition of Water Hyacinth

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190129