SE533578C2 - Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningen - Google Patents
Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningenInfo
- Publication number
- SE533578C2 SE533578C2 SE0950240A SE0950240A SE533578C2 SE 533578 C2 SE533578 C2 SE 533578C2 SE 0950240 A SE0950240 A SE 0950240A SE 0950240 A SE0950240 A SE 0950240A SE 533578 C2 SE533578 C2 SE 533578C2
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- gas
- measuring device
- gas compartment
- measuring
- compartment
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F11/00—Treatment of sludge; Devices therefor
- C02F11/02—Biological treatment
- C02F11/04—Anaerobic treatment; Production of methane by such processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10L—FUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
- C10L3/00—Gaseous fuels; Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by subclass C10G, C10K; Liquefied petroleum gas
- C10L3/06—Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by C10G, C10K3/02 or C10K3/04
- C10L3/10—Working-up natural gas or synthetic natural gas
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F3/00—Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow
- G01F3/24—Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers moved during operation
- G01F3/26—Tilting-trap meters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F3/00—Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow
- G01F3/30—Wet gas-meters
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
Landscapes
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Description
533 578 2 gasflöden och/eller ackumulationer, varvid ett gasflöde bubblas genom en avgränsad väg i separerad form och en sensor används för att detektera och räkna varje bubbla. Signalen för antal räknade bubblor kan användas för att beräkna gasackumulation, eller för att beräkna gasflödeshastighet om det görs under en definierad tidsperiod, eller för att mäta gasflödet till en nytt- jandepunkt.
Det finns vissa nackdelar med anordningen enligt US-patentet ,092,181. Såsom inses från ovan så är anordningen en apparatur med ett optiskt system för räkning av bubbloma. Ett troligt problem med sådana sys- tem är deras bristande noggrannhet. När man endast räknar bubbloma och sedan mäter gasflödet så gör man antagandet att de olika bubbloma har samma volym, vilket inte stämmer. Detta antagande fungerar när gasflödet är lågt och konstant. Dock kan storleken på bubbloma variera med flödeshastig- heten, och därmed bör detta antagande leda till en felaktig flödesmätning för de flesta flöden dà dessa varierar. Enligt US-patent 5.092.181 är volymen pä de olika bubbloma huvudsakligen den samma, men detta kan i själva verket alltsà vara en felkälla.
En annan mätanordning vilken arbetar enligt principen för undan- trängning av vätska visas i US-patentet 4,064,750, vilket visar en inverterad hink med ett par gasfàngande fack som är altemativt anordnade över den gasutmatande änden hos en inloppsledning vilken är nedsänkt i en vätske- kropp. Hinken förflyttas svängbart, mellan dess aktiva lägen, av lyftkraften vilken utövas av en förinställd kvantitet ackumulerad gas. Gasen ackumuleras i ett fack medan den gas som tidigare ackumulerats i det andra facket strömmar ut. Förflyttningen av hinken detekteras och registreras av en räknaranordning.
En av nackdelama med anordningen visad i US-patent 4,064,750 är att anordningen visad däri innefattar ganska komplicerade och dyra komponen- ter. Vidare är räknarsystemet som används för mätning av gasflödet ett väldigt gammalt och komplicerat system, vanligtvis ett mekaniskt räknar- system. Anordningen visad i US-patent 4,064,750 är väldigt lik en anordning vilken visas i patent DE 4006508, åtminstone vad gäller funktionalitet och 533 578 3 arbetsprincip. Även denna anordning är komplicerad samt innefattar dyra komponenter.
Vidare kommer systemstrukturen för anordningama visade i US-patent ,092,181 och US-patent 4,064,750 samt deras nackdelar att diskuteras mer i detalj nedan.
Ett av ändamàlen med föreliggande uppfinning är att tillhandahålla en gasmätanordning vilken arbetar enligt principema för undanträngning av vätska, vilken är effektiv, ger korrekt flödesmätning och är billig att producera. både vad avser material- och produktionskostnader. Andra ändamål med föreliggande uppfinning kommer att framgå i sammanfattningen av uppfin- ningen och i den detaljerade beskrivningen nedan.
Sammanfattning av uggfinningen Ändamålet enligt ovan uppnås med en mätanordning för mätning av ett ultralågt gasflöde, arbetande enligt principen för undanträngning av vätska, varvid mätanordningen innefattar åtminstone en cell innefattande ett gas- inflödesorgan, ett gasfackorgan med en förbestämd inre geometrisk fysisk volym och aktiv volym, varvid gasfackorganet har en gasackumuleringsände och en lyltände, varvid gasfackorganet även definierar en geometrlsk gasuppsamlingspunkt inuti gasfackorganet under en gasfyllnadscykel, där den geometriska gasuppsamlingspunkten flyttar längre och längre från gasackumuleringsänden mot lyftänden under gasfyllnadscykeln, och varvid cellen innefattar ett hållande organ med ett svängbart element vilket möjliggör för gasfackorganet att svänga uppàt då den geometriska gasuppsamlings- punkten befinner sig vid lyitänden och lyftkraften är större än den nedåt- tryckande kraften vid lyftänden, därigenom släppa ut all gas som ackumu- lerats i gasfackorganet, och sedan svänga tillbaka till dess initiala stand-by- läge för ny mottagning och lagring av gas under ytterligare en gasfyllnads- cykel tills nästa utsläppningssekvens, och varvid cellen även innefattar ett sensororgan anordnat för att generera en signal och/eller ändra en signals tillstånd då gasfackorganet inte är i dess initiala stand-by-läge, varvid gaslagringskapaciteten på insidan av gasfackorganet är större vid gasackumuleringsänden än vid lyftänden och varvid gasackumuleringsänden har ett högre vertikalt läge än lyftänden vid det initiala stand-by-läget. 533 578 4 Arbetsprincipen för cellen enligt föreliggande uppfinning är följande.
Cellen placeras i ett vätskebad, såsom ett vätskebad t.ex. innehållande vatten, med gasfyllnadsutrymmet av cellens fackorgan riktat mot botten av vätskebadet. Potentiellt sett så kan vätskan vara vilken vätska som helst med liten klibbighet och som är kemiskt inert mot målgasen vilken skall övervakas.
Gasen vilken skall mätas flödar in ifackorganet via gasinflödesorganet. Fack- organet fylls kontinuerligt med gas tills gasens lyftkraft är stor nog för att säkerställa att fackorganet svänger uppåt. Konstruktionen av fackorganet enligt föreliggande uppfinning kan vara av helt olika slag, men en gemensam egenskap hos konstruktionema är gasackumuleringsänden och lyftänden.
När fackorganet är fyllt så har gasackumuleringsänden en större gaslagrings- kapacitet än fackorganets lyftände. Den höga noggrannheten vid gasmätning med föreliggande uppfinning säkerställs genom en princip som är väldigt lik hävstängseffelden. Gasen vilken samlas vid slutet av en fyllnadsfas har en större svängkraft för att lyfta fackorganet. Detta beror på att den geometriska gasuppsamlingspunkten flyttar fràn ackumulenngsänden mot lyftänden under varje gasfyllnadscykeln. Eftersom gasuppsamlingspunkten hamnar längre från det svängbara elementet under varje fyllnadscykel så blir effekten av lyftkraften mycket större vid slutet av en fylletapp. Denna egenskap är viktig för att säkerställa hög noggrannhet vid gasmätning enligt föreliggande uppfinning, vilken uppnås genom att endast mycket lite ytterligare gasvolym behövs för att skapa den svängande kraften för fackorganet när fackorganet år nästan fullt.
Vid dess initiala stand-by-läge så genererar antingen sensororganet inte någon signal eller levererar en signal vilken indikerar stand-by-läge. När fackorganet är fullt och lyftkraften vid lyltänden skapar en svängande verkan uppåt så genererar sensoronganet en signal och/eller ändrar signalen som genereras vid dess initiala stand-by-läge, tills fackorganet har återvänt till sitt initiala stand-by-läge. Dessa signaler kan t.ex. konfigureras som falska eller sanna vid det initiala stand-by-läget respektive under svängningscykeln. Pà grund av cellens konstruktion enligt föreliggande uppfinning, med en gas- ackumuleringsände och en lyftände, så är det fulla fackorganets svängande rörelse avsevärd och snabb, all den ackumulerade gasen vilken hålls av 533 578 fackorganet släpps snabbt ut från fackorganet och fackorganet återgår sedan till sitt initiala stand-by-läge. Det är viktigt att förstå att konstruktionen av föreliggande mätanordning säkerställer att all den ackumulerade gasen släpps ut snabbt och fullständigt när fackorganet svänger uppåt. Med andra ord, när fackorganet återgår till dess initiala stand-by-läge efter att gasen har släpps ut så är fackorganet tomt på gas.
Cellens fackorgan har, som nämnts, en inre geometrisk fysisk volym såväl som en aktiv volym. Den geometriska fysiska volymen är den verkliga volymen på fackorganets inre utrymme. Denna volym är förbestämd för en cell enligt föreliggande uppfinning och kan inte justeras på annat sätt än att tillverka en ny cell med en annan geometrisk fysisk volym för dess fackorgan.
Den aktiva volymen på fackorganet är den faktiska volym som behövs för att svänga cellen från dess initiala stand-by-läge. Denna volym kan justeras för en cell enligt föreliggande uppfinning, vilket kan åstadkommas genom att ändra kraften som behövs för att fackorganet skall svänga. Detta kan t.ex. åstadkommas genom att ändra lyftegenskapema på fackorganet eller Lex. genom att anordna det hållande organet, med dess svängbara element, på olika ställen längs fackorganet. De olika möjlighetema att ändra den aktiva volymen på fackorganet kommer att diskuteras mer i detalj nedan.
Måtanordningen enligt föreliggande uppfinning har många fördelar jämfört med kända anordningar. såsom de visade i US-patent 5,092,181 och US-patent 4,064,750. Nyckelegenskapema hos mätanordningen enligt före- liggande uppfinning kan summeras enligt följande: - fungerar enligt en ny princip vilken säkerställer hög mätnoggrannhet; - har en enkel design och konstruktion; - har låga material- och konstruktionskostnader; - har en standardiserad och modulbaserad celldesign, samtidigt som det finns möjligheter att variera fackvolymen; - har kalibreringsmöjligheter. - har möjligheter att mäta ultralåga gasflöden, så lite som några få milliliter per dag; och - är passande för multiflödescellarrangemang, såsom en flödescelluppsätt- ning för övervakning av stort antal gasflöden. 533 578 Kortfattad beskrivning av figurema Fig. 1 A-D illustrerar ett exempel på en mätanordning enligt före- liggande uppfinning, och dess arbetsprincip.
Fig. 2 illustrerar ett exempel på ett mätanordningssystem eller en flödescelluppsättning enligt föreliggande uppfinning.
Fig. 3 illustrerar en process för ett automatiserat metanpotentialtest enligt föreliggande uppflnning.
Detaljerad beskrivning av uggfinningen Specifika utföringsforrner av mätanordningen enligt föreliggande upp- finning samt användning av nämnda mätanordning kommer att beskrivas nedan.
Det hållande organet är, i enlighet med krav 1, anordnat nära gasackumuleringsänden. Cellens hållande organ skulle i själva verket kunna placeras på olika ställen längs fackorganet, men det kan vara av intresse att anordna det nära den ände som har störst gaslagringskapacitet. Detta kan vara av intresse för att försäkra att den extra lyftkraft som behövs vid lyft- änden för att lyfta fackorganet är mycket liten, såsom endast ytterligare en liten gasbubbla. Detta innebär att när den geometriska gasuppsamlings- punkten redan har flyttat sig från gasackumuleringsänden mot lyftänden under en gasfyllningscykel så är den extra lyftkraft som behövs vid gasupp- samlingspunkten, vilken nu befinner sig vid den faktiska lyltänden, endast en liten gasbubbla. Det är dock viktigt att inse att det hållande organet kan place- ras pä många olika ställen och att den enda begränsande faktom är att det hållande organet bör placeras så att gasackumuleringsänden åtminstone har en större gaslagringskapacitet än fackorganets lyftände.
Mätanordningens sensororgan kan vara av olika typ och placeras pà olika ställen. Dock, enligt en specifik utföringsforrn enligt föreliggande upp- finning, är sensororganet anordnat så att det står i fysisk kontakt med gasfackorganets lyftände när gasfackorganet har dess initiala stand-by-läge.
Detta är självklart en av de mer effektiva versionema av placeringen av sensororganet enligt föreliggande uppfinning. Även gasinflödesorganet kan vara placerat på olika ställen. Den viktiga egenskapen hos oellens fackorgan enligt föreliggande uppfinning är tillhanda- 533 578 7 hâllandet av en gasackumuleringsände och en lyftände. Därför är det inte av någon större betydelse var gasinflödesorganet är placerat. Gaslagringskapa- citeten kommer fortfarande att vara större vid gasackumuleringsänden än vid lyftänden enligt föreliggande uppfinning, och fackorganet kommer därmed inte att lyftas uppåt förrän lyftkraften är större än den nedtryckande kraften vid lyftänden, oavsett var gasinflödesorganet är placerat. Ackumuleringsänden är den ände av gasfackorganet som kommer att fyllas först med gas under en fyllnadssekvens. När det utrymmet är fyllt kommer den ytterligare gasen som flödar in i gasfackorganet att fylla ett utrymme närmare och närmare lyftänden då den päfyllda mängden gas ökar.
Enligt en specifik utföringsform av föreliggande uppfinning är gas- inflödesorganet anordnat vid det hållande organet. Detta är en naturlig placering av gasinflödesorganet, med hänsyn till ovanstående förklaring, och när det hållande organet är placerat nära gasackumuleringsänden så försäkrar detta även fullt ut att denna ände kommer att vara den första änden som fylls med gas så att det inte finns någon risk för nägra, dock ej troliga, lyftstömingar vid lyftänden då gas flödar in i fackorganet.
Enligt en annan utföringsfonn av föreliggande uppfinning sà innefattar mätanordningen en basplatta pà vilken det hållande organet och sensor- organet är placerade. Denna basplatta kan vara av vikt för att säkerställa en rigid och plan botten för anordningen så att anordningen står säkert på botten i ett vätskebad.
Som tidigare nämnts kan sensororganet av cellen vara av olika typer, såsom magnetiska eller optiska, och kan vara placerad på olika ställen. Enligt en specifik utföringsforrn av föreliggande uppfinning innefattar emellertid sensororganet en magnetsensor anordnad i fysisk kontakt med gasfack- organets lyftände när gasfackorganet har dess initiala stand-by-läge och varvid en magnet är anordnad på gasfackorganets lyftände. När facket är fyllt och extra gas förs in, sà svänger fackorganet uppåt. Magneten vid lyftänden släpper då från magnetsensom och sensom genererar en signal och/eller ändrar en signals tillstånd vilket kan detekteras i en dator. Signalen eller signaländringen genereras tills gasen är utsläppt frän fackorganet och fackorganet har äten/änt till dess initiala stand-by-läge. Den tid som krävs för 533 578 8 att gasfacket skall släppa ut all gas och sedan återvända till dess initiala stand-by-läge är väldigt kort, såsom kring t.ex. 1-2 sekunder om våtutrymmet är ett vattenbad. Denna tid beror självklart på bland annat vätskebadets viskositet. Detta är en effekt som beror på cellens konstruktion enligt förelig- gande uppfinning, vilken konstruktion säkerställer att den svängande rörelsen är snabb och därmed att gasutsläppet från fackorganet sker mycket snabbt då gasen släpps ut fullständigt.
Enligt en specifik utföringsforrn av föreliggande uppfinning så innefattar sensororganet en elektronisk krets med en magnetmanövrerad strömställare, och varvid sensororganet är anordnat så att en digital signal genereras och/eller tillståndet hos en digital signal ändras, under tiden från att gasfack- organet svänger uppåt från sensororganet och tills gasfackorganet återvänder till dess initiala stand-by-läge i kontakt med sensororganet. Som nämnt tidigare så är ett exempel enligt föreliggande uppfinning en falsk eller sann signal genererad vid det initiala stand-by-läget respektive under svängnings- cykeln.
Som tidigare nämnts kan konstruktionen på fackorganet variera.
Konstruktionen kan ha ett kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, sett från sidan. En sådan konstruktion skulle ge en jämn gaslagringskapacitet längs hela fackorganet. I detta fall är det viktigt att placera det hållande organet med dess svängbara element i en riktning bort från mitten av fackorganet för att säkerställa att en ände kommer att vara lyftånden och att en ände kommer att vara den gasackumulerande änden. Som kan förstås så handlar det hela om mekanisk lyftkraft. Enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning så är gaslagringskapaciteten på insidan av gasfackorganet emellertid större vid gasackumuleringsänden än vid lyftänden. En sådan konstruktion på gasfack- organet innebär ett geometriskt tvärsnitt som inte är kvadratiskt eller rek- tangulärt. Enligt en annan specifik utföringsform av föreliggande uppfinning så har den gasackumulerande änden ett högre vertikalt läge än lyftänden vid det initiala stand-by-läget. Enligt ytterligare en annan specifik utföringsform av föreliggande uppfinning så har gasfackorganet ett halvcirkelformigt eller ett triangulärt tvärsnitt vinkelrätt mot gasfackorganets längdriktning. Enligt en annan specifik utföringsforrn så definierar gasfackorganet en geometrisk 533 578 9 bottenyta hos gasfackorganet som är huvudsakligen rektangulär eller kvadratisk. Enligt denna spec'|fika utföringsforrn så är den faktiska fysiska botten på gasfackorganet parallell i förhållande till botten på kärlet inne- hållande vätskebadet och därmed basplatta, om tillhandahållen, när cellen är i dess initiala stand-by-läge.
Ett gasfackorgan med, vid det initiala stand-by-läget, en rektangulär geometrísk bottenyta och ett tvärsnitt vilket är triangulärt vinkelrätt mot gasfackorganets längdriktning visas i fig. 1 A-D, där gasackumuleringsänden även har ett högre vertikalt läge än lyltänden vid det initiala stand-by-läget.
Som tidigare nämnts har cellens gasfackorgan enligt föreliggande uppfinning en geometrisk fysisk volym, vilken ges av den geometriska konstruktionen och därmed är konstant, och en aktiv volym, vilken är den volym av gas som krävs för att få gasfackorganet att svänga uppåt. Enligt en specifik utföringsform av uppfinningen är ett organ för justering av den aktiva volymen av gasfackorganet anordnat ovanpå gasfackorganet. Detta juster- organ kan vara en anordning med möjlighet att tillföra olika vikter eller flythjälpmedel. Ett exempel på ett sådant organ visas i fig. 1 A-D, där det är möjligt att faktiskt skruva på olika lager (plattor eller liknande), vilka kan öka eller minska den aktiva volym som behövs för att svänga fackorganet uppåt.
Dessa lager eller plattor kan lägga till endast vikt, såsom när densiteten är högre än vätskebadets, eller kan bestå av ett lättviktsmaterial med en densitet som är lägre än vätskebadets och därmed lägger till flytegenskaper och därför minskar den aktiva volymen hos gasfaworganet.
En cell enligt föreliggande uppfinning kan ordnas i ett system eller uppsättning av celler. Dessa celler arbetar helt ensamma, men när man har flera gasinflöden från olika behållare så är det givetvis intressant att kunna tillhandahålla en celluppsättning med flera celler enligt uppfinningen. Därför tillhandahålls, enligt en specifik utföringsform, ett mätanordningssystem innefattande åtminstone mer än en cell enligt föreliggande uppfinning. Nedan kallas ett sådant mätanordningssystem även för en flödescelluppsättning.
Materialet i cellens, enligt föreliggande uppfinning, olika delar kan variera. Gasfackorganet kan t.ex. vara gjort av plast, plastglas eller ett metallmaterial, såsom aluminium. Det samma gäller även för grundmaterialet 533 578 i det hållande organet och sensororganet. Givetvis är även kombinationer av olika material möjliga.
Bakgrund till metangotentialtest (MPT) Användning av biogas som en energibärare har erkänts som ett realistiskt sätt att motverka nödvändigheten av energi baserad pà fossila bränslen, vilket ger mindre påverkan pà miljön (COz-neutralt) och natur- resursema. På grund av ökad efterfrågan på produktion och användning av biogas för energiskäl under de senaste åren så har olika tillvägagångssätt för processoptimering utvecklats, vad gäller förbättring av biometaniserings- processen för energiutvinning. Principen med samrötning och utnyttjande av energigrödor för produktion av biogas har blivit en populär metod i Europa och resten av världen. Härigenom kan en större ström av avfall, såsom göd- sel från bondgårdar med djur, behandlas tillsammans med annat organiskt avfall i centraliserade, storskaliga anläggningar. För att säkerställa tillräcklig tillgång av biomassa för energiutvinning så utvärderas även biogasproduktion från olika fält med grödor för att sortera ut den med högst nettoenergiavkast- ning per hektar i regionen. Med denna utvecklingstrend och det vitt spridda användandet av anaerob rötning (AD) för biogasproduktion så finns det ett ökande behov av snabb och högst automatiserade metoder för utvärdering av olika utgàngsmaterial och optimering av den anaeroba fermenteringspro- cessen. Typiska undersökningar inkluderar bestämning av utgångsmateria- lets biologiska nedbrytbarhet, slamaktivitet, uppskattning av inhiberingsnivàer av giftiga föreningar och uppskattning av kinetiska konstanter. Många av dessa undersökningar utförs i stängda behållare vilka inkuberas under olika förhållanden, och metanproduktion används sedan för att indikera aktiviteten i varje sats.
Anaeroba biologiska nedbrytbarhetsanalyser (t.ex. metanpotential- tester) används för att fastställa anaerob biologisk nedbrytbarhet för att bestämma den ultimata metanpotentialen i avfall eller biomassa, men används även för att fastställa hastigheten på denna biologiska nedbrytning rent allmänt. Metoder som grundas pà produktbildning mäter den gasformiga slutprodukten (biogas) och dessa har utvecklats och omtalas som standard- 533 578 1 1 protokoll med olika experimentella uppsättningar. Det normala tillvägagångs- sättet när man bestämmer den metanogena aktiviteten är att inokulera ett antal små flaskor (vialer) innehållande en liten mängd màlmedium med ett anaerobt inokulationsämne, placera dem i ett vattenbad eller inkubator med kontroll över inkubationstemperaturen, och regelbundet kontrollera produ- cerad metan genom att manuellt analysera den utsläppta gasvolymen och gassammansättningen med hjälp av kromatografi. Dock, det ovanstående analytiska tillvägagångssättet kräver inte bara dyr laboratorieutrustning (t.ex. gaskromatografi) utan kräver även mycket tid och arbete p.g.a. det stora antalet flaskor som brukar användas och den relativt långa inkubationstiden (t.ex. över en månad). Det producerade biogas- och metaninnehàllet kan endast mätas då och då manuellt, vilket gör det omöjligt att erhålla tillfred- ställande data rörande nedbrytningsdynamiken. Vidare är det även svårt att utföra testet tillfredställande nog inom ett laboratoriums nonnala arbetsrutiner.
Det finns bestämt ett behov av högst automatiserade metanpotentialtester där mycket högre datakvalitet kan erhållas, och där mindre arbete och ingen dyr laboratorieutrustning, som en gaskromatograf, krävs för att utföra testema.
Från biogasproducentens synvinkel så har en förståelse för ett substrats metanproduktionspotential och dess dynamiska nedbrytningsprofil en betydande påverkan pà valet av organiskt avfall/material vilket skall brytas ned vid produktion av biogas, liksom kunskap om kvaliteten pà den ràgas vilken produceras i en biogasproduktionsanläggning. Det senare pàverkari sin tur den totala volymen av uppgraderad biometan som kan produceras i en kommersiell biogesanläggning. Därför kan en förståelse för ett substrats metanpotential ha direkt betydelse för en kommersiell biogasproducents lönsamhet, liksom för den potentiella volym biometan som kan produceras.
Mätanordningen enligt föreliggande uppfinning kan användas inom många olika teknikomràden. Den kan användas för att bygga en flödescell- uppsättning (multiflödescelluppsättning, se fig. 2) och användas vid metan- potentialtest (MPT). Vidare kan mätanordningen användas som en fristående anordning för att tillhandahålla direktansluten realtidsövervakning av biogas- produktion från småskaliga biogasrötkammare. Det är dock viktigt att förstå 533 578 12 att mätanordningen även kan användas vid övervakning av andra sorters gaser som är inerta eller har låg löslighet i vätska.
Olika speciflka utföringsforrner enligt föreliggande uppfinning för mätning av ett biogasflöde, särskilt ett biometanflöde, kommer beskrivas i mer detalj nedan.
Enligt en spectlik utföringsforrn av föreliggande uppfinning tillhanda- hålls ett system för mätning av biometangas i ett biogasflöde, varvid systemet innefattar: - åtminstone en behållare för fixering av andra gaser än biometangas, varvid de andra gasema är åtminstone C02 och förmodligen även små mängder H2S; och - en mätanordning eller mätanordningssystem enligt föreliggande uppfinning som är nedsänkt i ett våtutrymme; varvid nämnda åtminstone en behållare för fixering är ansluten till mätanord- ningen eller mätanordningssystemet.
Vid separation av biometan från ett producerat biogasflöde så är C02- gasen den viktigaste gasen att flxera p.g.a. den stora mängden därav som produceras vid ferrnentering av biomaterial. Som kan förstås ovan kan även andra gaser förutom CH4 (metan) and C02 (koldioxid) produceras. En av dessa gaser är H28 (vätesulfid), vilken också fixeras då den är närvarande, enligt systemet av uppfinningen. Det är enlit föreliggande uppfinning även möjligt att fixera andra gaser, men då måste fixeringssteget ändras något.
Andra möjliga gaser, vilka normalt sett produceras i små mängder, är framför allt NHs men möjligen även H2 i riktigt små mängder.
Mätanordningen eller systemet enligt föreliggande uppfinning är givetvis nedsänkt i ett våtutrymme med insidan av fackorganet riktat mot botten på behållaren med Våtutrymmet. så att gasbubbloma som flödar ut från gasinflödet kommer att samlas upp ifackorganet tills det är överfullt och svänger uppåt. Våtutrymmet enligt ovan är ett vätskebad, t.ex. innehållande vatten. P.g.a. fixeringen av andra gaser än biometan, såsom C02 och H28, flödar endast metangas in i mätanordningens fackorgan enligt föreliggande uppfinning. Såsom förklarats ovan kan även små mängder av andra gaser vara närvarande, såsom NH3. Även denna gas kan fixerasltas bort enligt 533 578 13 föreliggande uppfinning. Dock fungerar en gas som NH3 som en svag bas när den löses upp i vatten och gaser som C02 och H28 fungerar som svaga syror. Denna infonnation kan vara relevant om en kemisk fixering-uppställ- ning enligt föreliggande uppfinning används. Detta förklaras mer i detalj nedan.
Liksom kan förstås från beskrivningen ovan hänför sig föreliggande uppfinning även till småskalig produktion av biogas och simulering av en biogasprocess i laboratorieskala. Enligt en specifik utföringsforrn av före- liggande uppfinning tillhandahålls ett processystem i laboratorieskala för simulering av biogasproduktion, varvid processystemet i laboratorieskala innefattar: - åtminstone en rötkammare med god omröring; - eventuellt åtminstone ytterligare en mätanordning eller sensor för mätning av gassammansättning via direktanslutning eller regelbundna stickprov; och - en mätanordning eller ett mätanordningssystem enligt föreliggande upp- finning nedsänkt i ett våtutrymme.
Ferrnentering av ett bioutgångsmaterial görs i rötkammaren. Enligt föreliggande uppfinning så har god omröming visat sig vara en viktig egen- skap i ferrnenteringsprocessen. Detta kan uppnås genom t.ex. en mekanisk omrörare i rötkammaren. Vidare är temperaturkontroll en annan egenskap som är intressant för rötkammaren i ett prooessystem i laboratorieskala enligt föreliggande uppfinning. Vid ferrnentering av ett utgångsmaterial kan olika temperaturintervaller användas. Vid arbete inom det mesofila området används normalt sett ett temperaturintervall av 25-40°C för denna sorts bakterier, vanligtvis ca 35°C. inom det terrnofila området hålls temperaturen normalt sett över 45°C, vanligtvis vid ca 55°C, och vid psykrofila förhållanden, vilka inte används så ofta, är temperaturen över 20°C. Det är dock viktigt att inse att mätanordningen eller mätanordningssystemet enligt föreliggande uppfinning kan användas för produktionssystem för biogas som har en röt- kammare utan god omröming och temperaturkontroll.
Som tidigare nämnts produceras biogas iferrnenteringsprocessen, där biogasen är en gasbland ning av biometan, koldioxid, vätesulfid (H28) och förmodligen även små mängder av ammonium och kanske även väte. Fer- 533 578 14 menteringen, då biogas produceras, eller den faktiska biogasblandning som produceras, kan analyseras eller mätas i åtminstone ytterligare en mätanord- ning eller sensor. Det kan vara intressant att mäta olika intermediära produk- ter under fennenteringen. Vidare kan även pH-värdet, innehållet av VFA (flyktiga fettsyror) och givetvis metaninnehållet vara intressanta att mäta under fermenteringen. Dessutom kan en GC (gaskromatograf) användas för att analysera sammansättningen av den producerade biogasen från rötkammaren. Efter fermenteñngen och eventuellt flöde av den producerade biogasen genom en ytterligare mätanordning eller sensor avsedd för att mäta gassammansättning, så flödas biogasblandningen till en mätanordning eller ett mätanordningssystem enligt föreliggande uppfinning där det faktiska flödet av biogasblandningen mäts.
Enligt föreliggande uppfinning är det även möjligt att mäta det faktiska biometanmassflödet i en biogas producerad enligt ovan. Enligt en specifik utföringsforrn av föreliggande uppfinning tillhandahålls en systemuppstållning för utförande av ett metanpotentlaltest på ett biologiskt prov, varvid system- uppställningen innefattar. - åtminstone en rötkammare med god omröming; - åtminstone en behållare för fixering av andra gaser än biometangas, varvid de andra gasema är åtminstone C02 och förmodligen även små mängder H28; och - en mätanordning eller mätanordningssystem enligt föreliggande uppfinning nedsänkt i ett våtutrymme; varvid nämnda åtminstone en rötkammare är ansluten till nämnda åtminstone en behållare för fixering och varvid nämnda åtminstone en behållare för fixering är ansluten till mätanordningen eller mätanordningssystemet.
Enligt denna specifika utföringsform separeras biometaninnehållet från biogasblandningen genom fixering av åtminstone koldioxid och divåtesulfid.
Detta görs ifixeringsbehàllaren. Sedan flödas biometangasen till mätanord- ningen eller mätanordningssystemet enligt föreliggande uppfinning. En ytterligare mätanordning för analys av sammansättningen eller en ytterligare sensor är inte så intressant i det här fallet p.g.a. fixeringen, men en sådan ytterligare anordning eller sensor för mätning av gassammansättningen kan 533 578 1 5 anordnas efter rötkammaren och innan mätanordningen eller mätanordnings- systemet, såsom före eller efter fixeringssteget, enligt föreliggande upp- finning.
Fixeringen av andra gaser än biometan kan utföras pä olika sätt enligt föreliggande uppfinning. Vid kemisk fixering av C02 och H23 kan detta upp- nås genom användning av alkalimetallhydroxider. Enligt en specifik utförings- form av föreliggande uppfinning innehåller därför nämnda åtminstone en be- hållare för fixering av andra gaser än biometan åtminstone en alkalirnetall- hydroxidlösning. Det kan även användas en indikator för hydroxidkoncentra- tionen i lösningen för att säkerställa en tillräckligt hög koncentration av [OH']. lndikatom tillhandahålls som ett hjälpmedel för att enkelt märka, såsom genom färgförändring av lösningen, när hydroxidkoncentrationen är för låg.
Lämpliga indikatorer är välkända på marknaden idag, såsom kända indika- torer som mäter lösnigens pH-värde. Lämpliga alkalimetallhydroxider enligt föreliggande uppfinning år t.ex. NaOH och/eller KOH.
Såsom tidigare nämnts är vàtutrymmet, vilket innefattar mätanord- ningen eller mätanordningssystemet enligt föreliggande uppfinning, ett vätskebad. Detta vätskebad är norrnalt sett något slags vattenhaltig lösning.
Olika komponenter, förutom vatten, kan dock vara tillförda ivätskebadet.
Därför är vätutrymmet, enligt en specifik utföringsforrn av föreliggande uppfinning, ett vätskebad innehållande åtminstone en av komponentema valda från gruppen bestående av vatten, en syra, ett rengöringsmedel, en vattenbaserad lösning och ett organiskt lösningsmedel. Enligt föreliggande uppfinning bör valet av vätskebad göras så att màlgaskomponenten, såsom metan, har låg löslighet och är kemiskt inert för vätskebadet.
En syra kan vara tillförd till vätskebadet för fixering av ammonium i biometangasflödet, vilket ammonium ej fixeras vid fixeringen av andra gaser än metan om denna fixering görs via kemisk fixering med en alkalimetall~ hydroxid. Dock kan ammonium (NH3) fixeras på andra sätt. Enligt en specifik utföringsforrn av föreliggande uppfinning är därför åtminstone en ytterligare fixeiingsbehållare för ”syrareagerande gaserfl innehållande åtminstone en syra i lösning, anordnad efter och i anslutning med nämnda åtminstone en fixeringsbehållare för andra gaser än biometangas, varvid de andra gasema 533 578 16 år åtminstone C02 och förmodligen även små mängder av H28. Denna specifika utföringsforrn innebär en ytterligare fixering efter den kemiska fixeringen av C02 och H28. NH3 är en gas som kan fixeras på detta sätt.
Fixeringen av NH3 kan göras med en syralösning med tanke pä att NH3 fungerar som en svag bas i t.ex. vattenlösnlng. Därför innefattar nämnda åtminstone en NHa-fixeringsbehàllare åtminstone en syra i lösning, enligt en specifik utföringsform av uppfinningen.
Det år viktigt att förstà att fixeringen av andra gaser än biometan i ett system enligt föreliggande uppfinning kan utföras med olika metoder. En biologisk metod för fixering av åtminstone C02, H28 och NH3 i endast en fixeringsbehàllare är också möjligt vid användning av föreliggande uppfinning.
Som visats ovan finns mätanordningar och system för mätning av biometan på marknaden idag. Ett av tillvägagängssätten kombinerar MilliGascounter® från Ritter (DE4006508) med nära-infraröda metansensorer från BlueSens för direktansluten detektion av metanproduktion. Den andra är en optisk anordning vilken räknar bubblor fràn Challenge Technology (US patent 5,092,181 ) för flödesmätning av ràbiogas. Kostnadema för dessa systemuppsättningar är väldigt höga jämfört med föreliggande uppfinning. när man jämför de olika enstaka komponentema i systemen. Eftersom ett antal satstester ofta behövs göras samtidigt kommer dessa tvä kända tillväga- gängssätten att leda till en ganska hög instrumentkostnad. Även om båda tillvägagàngssätten siktar pä test som kräver mindre arbete och ger bättre datakvalilet så är kostnadema för utrustningen fortfarande för höga för vidspredd användning i både industrin och vid akademiska forskningsinstitut.
Den föreslagna AMPT-teknologin enligt föreliggande uppfinning kommer att lösa problemet genom en ny konstruktion av våt gas-flödesmätaruppsättning och datainsamlingssystem som kan mäta multikanaler av ultralågt metangas- flöde samtidigt, med hög precision och väldigt låga kostnader.
Ett förfarande för mätning av metanpotentialen i ett biologiskt prov användande en anordning eller ett system enligt anordningen kan innefatta: - inmatning av ett utgångsmaterial till åtminstone en rötkammare med kontinuerlig god omröming; - anaerob ferrnentering i nämnda åtminstone en rötkammare; 533 578 17 - flödande av den producerade biogasen till åtminstone en behållare för fixering där andra gaser än biometangas fixeras, varvid de andra gasema är åtminstone C02 och förmodligen även små mängder H28; och - flödande av bíometangasen till en mätanordning eller ett mätanordnings- system enligt föreliggande uppfinning som är nedsänkt i ett våtutrymme, för mätning av bíometangasen.
Ett förfarande för mätning av metanpotentialen i ett biologiskt prov användande en anordning eller ett system enligt uppfinningen. kan altemativt innefatta: - inmatning av ett utgàngsmaterial till åtminstone en rötkammare med kontinuerlig god omröming; - anaerob ferrnentering i nämnda åtminstone en rötkammare; - flödande av den producerade biogasen till åtminstone en behållare för fixering där andra gaser än biometangas fixeras, varvid de andra gasema är åtminstone C02 och fönnodligen även små mängder H28; och - flödande av bíometangasen till en gasflödesmätanordning för mätning av biometangasflödet.
Detaljerad beskrivning av figurema Ritningama beskrivs i mer detalj nedan.
Fig. 1 A-D visar ett exempel på en mätanordning enligt föreliggande uppfinning och arbetsprincipen hos densamma. l fig. 1A visas alla figurhän- visningar. Måtanordningen 1 innefattar en cell 2 med ett gasinflödesorgan 3 och ett fackorgan 4, varvid nämnda fackorgan har en gasackumulerinsände och en lyfiände 6. Cellens 2 hållande organ 7 håller fackorganet 4 på plats och nämnda hållande organ 7 har ett svängbart element 8. Det svängbara elementet 8 möjliggör att fackorganet 7 kan svänga uppåt fràn dess initiala stand-by-läge visat i fig. 1A, därigenom släppa ut gasen vilken samlats inuti fackorganet 4, och tillbaka igen till dess initiala stand-by-läge. Denna rörelse och utsläpp av gas som innehålls inuti gasfackorganet 4 utlöses av mot- tagande av en extra gasmängd, så liten som bara ytterligare en gasbubbla, in i insidan av gasfackorganet 4 när det redan är fullt av gas.
Cellen 2 innefattar även ett sensororgan 9 vilket är anordnat för att generera en signal eller ändra en signals tillstånd när fackorganet 4 inte 533 578 18 befinner sig i dess initiala stand-by-läge, d.v.s. under svängningen uppåt, utslåppandet av gas och rörelse tillbaka till det initiala stand-by-läget, vilket i detta fall är i kontakt med sensororganet 9. l detta fall innefattar sensor- organet 9 en magnetsensor11, och en magnet 12 är anordnad vid gasfack~ organets 4 lyftände 6 för att säkerställa att magnetsensom kommer att kunna generera en signal när gasfackorganet 4 inte är i dess initiala stand-by-läge. l detta fall är en basplatta 10 anordnad för att uppbära sensororganet 9 och det hållande organet 7 i samma plan, d.v.s. på botten av ett våtutrymme, såsom ett vätskebad. Vidare har, i detta fall, fackorganet 4 ett triangulärt tvärsnitt, vinkelrätt mot gasfackorganets 4 längdriktning 13, och definierar en geometrisk bottenyta 14 hos gasfackorganet 4 som är huvudsakligen rek- tangulär. Dessutom har gasackumuleringsänden 5 ett högre vertikalt läge än lyftänden 6 vid det initiala stand-by-läget. För övrigt är ett organ 15 för justering av den aktiva gasvolymen i gasfackorganet 4 placerat ovanpå gasfackorganet 4, i detta specifika exempel.
Fig. 1B visar faktiskt samma sak som fig. 1A, men i detta fall är figuren avsedd att visa ett fackorgan 4 som kan vara fullständigt fyllt med gas och som endast behöver en till gasbubbla för att svänga uppåt. En sådan liten gasmängd har tagits emot inuti gasfackorganet 4 enligt fig. 1 C, varvid fack- organet 4 har börjat svänga snabbt uppåt och börjat släppa ut den inrymda gasen. Denna process år mycket snabb och gasutslåppet är alltid fullständigt p.g.a. den speciella konstruktionen som beskrivits tidigare, och fackorganet 4 svänger sedan tillbaka till sitt initiala stand-by-läge, såsom visas i fig. 1 D.
Liksom nämnts så genererar sensororganet 9 en signal eller ändrar tillståndet på en digital linje som detekteras av en dator under den tid då magneten 12 på fackorganet 4 ej är i kontakt med sensororganets 9 magnetsensor 11.
Som tidigare nämnts kan denna signalgenerering eller ändringen av en digital linjes tillstånd uppnås på annat sätt och med andra slags sensorer.
Fig. 2 visar ett exempel på ett mätanordningssystem 16 eller en flödescelluppsättning enligt föreliggande uppfinning. Mätanordningssystemet 16, i detta fall, innefattar tre mätanordningar 1 enligt föreliggande uppfinning.
Cellerna 2 av mätanordningama 1 är de samma som i fig. 1 A-D, vilket själv- 533 578 1 9 klart endast skall ses som ett möjligt exempel. Även dator-DAQ-enheten (datainsamlingsenheten) visas i fig. 2.
Fig. 3 visar en process för ett automatiserat metanpotentialtest enligt föreliggande uppfinning. Nedan görs en beskrivning med hänvisning till automatiserade metanpotentialtester (MPT) och systemen enligt föreliggande uppfinning, och även med hänvisning till fig. 3.
Automatiserade MPT följer samma mätprinciper som det konven- tionella MPT-testet, vilket gör analysresultatet fullt jämförbart med dess standardmetod. Dock utför anordningen analysen och datainsamlingen helt automatiskt under den långa inkubationsperioden, vilket väsentligen reduce- rar den tid och det arbete som krävs för att utföra analysen. Vidare kan data av mycket högre kvalitet erhållas vilket kan användas för att extrahera kinetisk information om nedbrytningsprocessen. Detta kommer i sin tur att vara fördelaktigt för en mycket bättre förståelse för det dynamiska beteendet vid nedbrytningen i specifik biomassa, och dessutom fördelaktigt för bättre processoperation.
Uppställningen av instrument kan delas in i tre enheter (se fig. 3). I den första enheten (enhet 1), vilken ovan kallas för rötkammare men även kan kallas för en provinkubator, inkuberas ett antal flaskor innehållande små mängder av prover med anaeroba inokulationsämnen vid önskad inkubations- temperatur. Mediema i varje flaska blandas väl med en långsamt roterande omrörare, intemt utvecklad för denna automatiserade MPT-applikation. Bio- gas produceras sedan kontinuerligt, och som används för att indikera bio- metanframställningssaktivitet inuti varje flaska. l den andra enheten (C02- fixeringsenhet, enhet 2) går biogas producerad i varje flaska genom en individuell alkalilösning iflaskan, såsom t.ex. 2 M NaOH eller KOH. Som nämnts kommer flera gasfraktloner, såsom C02 och H28, att avlägsnas p.g.a. relaterade kemiska reaktioner, och CH4 tillåts passera genom alkalilösningen utan förändring. En pH-indikator tillsätts i varje flaska så att lösningens pH- nivâ kan övervakas väl för att säkerställa en tillräckligt hög [OHj-koncentra- tion för fixering av C02 och H28.
Såsom nämnts ovan kan enhet 2 även bestå av en annan traditionell mätanordning, såsom en GC eller något annat (visad som möjlig enhet 2 B i 533 578 fig. 3), eller ingen sådan extra mätanordning eller sensor, om man vill mäta det totala biogasflödet istället för biometaninnehållet eller -flödet. Enheten 2, d.v.s. enheten för fixering eller avlägsnande av koldioxid är anordnad för att säkerställa att flödesinnehället från den enheten huvudsakligen innehåller biometan.
I den sista tredje enheten (en gasövervakningsenhet, enhet 3) analyse- ras CH4-gas som släppts ut från den andra enheten genom användning av en gasmätare med multiflödescellarrangemang, d.v.s. en mätanordning eller ett mätanordningssystem enligt föreliggande uppfinning. Såsom kan förstås från ovan, om den producerade biogasen från rötkammaren går direkt till en mät- anordning eller mätanordningssystem enligt föreliggande uppfinning eller endast via något slags traditionell mätanordning eller sensor, såsom en GC eller nära-infraröda sensorer, och inte via en koldioxidfixeringsenhet, så kan det totala biogasflödet istället för biometanflödet mätas i mätanordningen eller flödescelluppsättningen enligt föreliggande uppfinning. Dessa tvâ altemativ visas som enhet 3 A respektive 3 B. Det är självklart även möjligt att dess- utom använda traditionell mät- och sensorutrustning även om koldioxid- fixeringsaltemativet enligt föreliggande uppfinning används.
Ett mjukvaruprogram vilket utvecklats intemt används sedan tillsam- mans med mätanordningen eller flödescellema (mätanordningssystemet) för att registrera, visa och kalkylera data, liksom analysera resultatet. Detta visas som DAQ-enheten (enhet 4 enligt fig. 3), vilken kan vara en databaserad registrering som görs kontinuerligt och i realtid.
Slutsatser Mätanordningen eller mätanordningssystemet enligt föreliggande upp- finning kan användas för mätning av ett biogasflöde, ett biometangasflöde och andra små gasflöden. Nyckelegenskapema hos mätanordningen enligt föreliggande uppfinning kan summeras enligt följande: - arbetar enligt en ny princip som säkerställer hög mätnoggrannhet; - har en enkel design och konstruktion; - har låga material- och konstruktionskostnader; - har en standardiserad och modulbaserad celldesign, samtidigt som det finns möjligheter att variera fackvolymen; 533 578 21 - har kalibreringsmöjligheter; - har möjligheter att mäta ultralåga gasflöden, så lite som några få milliliter per dag; och - är passande för multiflödescellarrangemang, såsom en flödescelluppsätt- ning för övervakning av stort antal gasflöden.
Enligt föreliggande uppfinning tillhandahålls även ett system för olika sorters produktion/simulering/mätning av ett biogasflöde, såsom produktion och simulering av biogas fràn ett utgàngsmaterial, sedan antingen mätning av biogasen, eventuellt efter någon ytterligare mätning eller sensoranvändande, eller först separation av biometangasen från biogasflödet genom fixering av andra gaskomponenter, såsom koldioxid, vätesulfid och kanske även ammonium, och sedan bara mätning av det faktiska biometanflödet. Det finns många fördelar med systemet och förfarandet enligt föreliggande uppfinning.
Några av dessa fördelar summeras nedan: - Enkel konstruktion; - Modulbaserad instrumentdesign för alla instrumentkomponenter; - lnga dyra tekniker eller instrument, såsom GC och optisk mätning, behövs; - Direkt och kontinuerlig mätning av det bildade metanet; - Flexibel konstruktion: analys kan utföras genom att kombinera enhet 1, 2 och 3. Dock, om övervakning av den totala biogasen behövs så är det möjligt att koppla ihop enhet 1 och 3 direkt. Om GC eller andra gassensorer (såsom nära- infraröda metansensorer) är tillgängliga så kan metaninnehållet eller gassammansättningen fortfarande analyseras även om enhet 2 inte används; - Användning av en långsamt roterande omrörare har stora fördelar jämfört med att inte blanda eller andra sorters blandning vilka vanligtvis används för konventionell MPT såsom vattenskakningsbad och magnetomrörare. Använd- ningen av en långsamt roterande omrörare kan minimera analysstömingen som uppstår p.g.a. ojämnt utsläpp av biogas eller dålig massöverföring. Detta kommer att få analysresultatet att verkligen återspegla målprovets biologiska nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden. Vidare tillhandahåller en roterande omrörare en långsam och stark blandningseffekt som medger hantering av prover med mycket hög andel fast innehåll. Detta är omöjligt att uppnå med vattenskakningsbad och magnetomrörare; 533 578 22 - Genom att använda en alkalilösning för att ta bort C02 och H28 så kan MPT utföras utan dyra analysinstrument, såsom GC och gassensorer; - Kapabel att utföra kontinuerlig övervakning av ultralåga gasflöden, data- analys och registrering. Delta säkerställer inte bara mycket mer frekvent datainhämtning utan även hög datakvalitet för att möta kraven för studerande av den dynamiska informationen vad gäller ned brytningsprocessen.
Claims (17)
1. Mätanordning ( 1) för mätning av ett ultralågt gasflöde, arbetande enligt principen för undanträngning av vätska, varvid mätanordningen (1) innefattar åtminstone en cell (2) innefattande ett gasinflödesorgan (3), ett gasfackorgan (4) med en förbestâmd inre geometrisk fysisk volym och aktiv volym, varvid gasfackorganet (4) har en gasackumuleringsände (5) och en lyftände (6), varvid gasfackorganet (4) även definierar en geometrisk gasuppsamlings- punkt inuti gasfackorganet (4) under en gasfyllnadscykel, varvid den geo- metriska gasuppsamlingspunkten flyttar sig längre och längre fràn gas- ackumuleringsänden (5) mot lyltänden (6) under gasfyllnadscykeln, och varvid cellen (2) innefattar ett hållande organ (7) med ett svängbart element (8) som möjliggör för gasfackorganet (4) att svänga uppåt dä den geo- metriska gasuppsamlingspunkten befinner sig vid lyftänden (6) och lyftkraften är större än den nedtryckande kraften vid lyltänden (6), därigenom släppa ut all ackumulerad gas i gasfackorganet (4) och sedan svänga tillbaka till sitt initiala stand-by-läge för ny mottagning och lagring av gas under ytterligare en gasfyllnadscykel tills nästa utsläppningssekvens, och varvid cellen (2) även innefattar ett sensororgan (9) som är anordnat för att generera en signal ochleller ändra en signals tillstànd då gasfackorganet (4) inte är i sitt initiala stand-by-läge, varvid gaslagringskapaciteten pä insidan av gasfackorganet (4) är större vid gasackumuleringsänden (5) än vid lyftänden (6) och varvid gasackumuleringsänden (5) har ett högre vertikalt läge än lyftänden (6) vid det initiala stand-by-läget.
2. Mätanordning (1) enligt krav 1, varvid det hållande organet (7) är anordnat nära gasackumuleringsänden (5).
3. Mätanordning (1) enligt krav 1 eller 2, varvid sensororganet (9) är anordnat så att det stàr i fysisk kontakt med gasfackorganets (4) lyftände (6) då gas- fackorganet (4) har sitt initiala stand-by-läge. 10 15 20 25 30 533 578 24
4. Mätanordning (1) enligt något av kraven 1-3, varvid gasinflödesorganet (3) är anordnat vid det hållande organet (7).
5. Mätanordning (1 ) enligt något av kraven 1-4, varvid mätanordningen (1) innefattar en basplatta (10) på vilken det hållande organet (7) och sensor- organet (9) är placerade.
6. Mätanordning (1) enligt något av kraven 1-5, varvid sensororganet (9) innefattar en magnetsensor (11) anordnad att vara i fysisk kontakt med gasfackorganets (4) lyftände (6) då gasfackorganet (4) har sitt initiala stand- by-läge och varvid en magnet (12) år anordnad på gasfackorganets (4) lyft- ände (6).
7. Mätanordning (1) enligt något av kraven 1-6, varvid gasfackorganet (4) har ett halvcirkelformigt eller triangulärt tvärsnitt vinkelrätt mot gasfackorganets (4) längdriktning (13).
8. Mätanordning (1) enligt något av kraven 1-7, varvid gasfackorganet (4) definierar en geometrisk bottenyta (14) hos gasfackorganet (4), vilken är huvudsakligen rektangulär eller kvadratisk.
9. Mätanordning (1) enligt något av kraven 'l-8, varvid sensororganet (9) innefattar en elektrisk krets med en magnetmanövrerad strömställare, och varvid sensororganet (9) är anordnat så att en digital signal genereras och/eller tillståndet hos en digital signal ändras, under tiden från att gasfack- organet (4) svänger uppåt från sensororganet (9) och tills gasfackorganet (4) återvänder till sitt initiala stand-by-Iäge i kontakt med sensororganet (9).
10. Måtanordning (1) enligt något av kraven 1-9, varvid ett organ (15) för justering av den aktiva volymen i gasfackorganet (4) är anordnat, vilket justerorgan (15) är placerat ovanpå gasfackorganet (4). 10 15 20 25 30 533 578 25
11. Mätanordningssystem (16) innefattande åtminstone mer än en mät- anordning (1) enligt något av kraven 1-10.
12. System för mätning av biometangas i ett biogasflöde, varvid systemet innefattar: - åtminstone en behållare för fixering av andra gaser än biometangas, varvid de andra gaserna är åtminstone C02 och - en mätanordning (1) enligt något av kraven 1-10 eller ett mätanordnings- system (16) enligt krav 11 som är nedsänkt i ett våtutrymme; varvid nämnda åtminstone en behållaren för fixering är ansluten till mätanord- ningen eller mätanordningssystemet.
13. Processystem i laboratorieskala för simulering av biogasproduktion, varvid processystemet i laboratorieskala innefattar: - åtminstone en rötkammare med god omröring; - eventuellt åtminstone en mätanordning eller sensor för mätning av gas- sammansättning via direktanslutning eller regelbundna stickprov; och - en mätanordning (1) enligt något av kraven 1-10 eller ett mätanordnings- system (16) enligt krav 11 som är nedsänkt i ett vàtutrymme.
14. Systemuppställning för utförande av ett metanpotentialtest på ett bio- logiskt prov, varvid systemuppställningen innefattar: - åtminstone en rötkammare med god omröming; - åtminstone en behållare för fixering av andra gaser än biometangas, varvid de andra gasema år åtminstone C02; och - en mätanordning (1) enligt något av kraven 1-10 eller ett måtanordnings- system (16) enligt krav 11 som är nedsänkt i ett våtutrymme; varvid nämnda åtminstone en rötkammare är ansluten till nämnda åtminstone en behållare för fixering och varvid nämnda åtminstone en behållare för fixering är ansluten till mätanordningen eller mätanordningssystemet. 10 15 533 578 26
15. Systemuppstållning enligt krav 14, varvid nämnda åtminstone en behållare för fixering av andra gaser än biometangas innehåller åtminstone en alkalimetallhydroxidlösning.
16. Systemuppställning enligt något av kraven 14 eller 15, varvid våtutrymmet är ett vätskebad innehållande åtminstone en av komponenterna valda från gruppen bestående av vatten, en syra, ett rengöringsmedel, en vattenbaserad lösning och ett organiskt lösningsmedel.
17. Systemuppställning enligt något av kraven 14-16, varvid åtminstone en ytterligare fixeringsbehàllare för ”syrareagerande gaser", innehållande åtminstone en syra i lösning, är anordnad efter och i anslutning med nämnda åtminstone en behållare för fixering av andra gaser än biometangas, varvid de andra gasema är åtminstone C02.
Priority Applications (11)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SE0950240A SE533578C2 (sv) | 2009-04-14 | 2009-04-14 | Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningen |
| EP19162072.3A EP3521249B1 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | System setup for biological methane potential test |
| US13/264,202 US20120064565A1 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | System Setup For Biological Methane Potential Test |
| EP10764735.6A EP2419701A4 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | Device for measuring an ultra low gas flow |
| PCT/SE2010/050372 WO2010120230A1 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | System setup for biological methane potential test |
| PCT/SE2010/050371 WO2010120229A1 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | Device for measuring an ultra low gas flow |
| US13/264,193 US8871498B2 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | Device for measuring an ultra low gas flow |
| CN2010800163615A CN102438958A (zh) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | 用于生物甲烷潜力测试的系统装备 |
| EP10764736.4A EP2419385B1 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | System setup and method for biological methane potential test and use of the system setup |
| BRPI1006731A BRPI1006731A2 (pt) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | configuração de sistema para realizar um teste de potencial de metano biológico em uma bioamostra, configuração de sistema para medir o gás biometano em um fluxo de biogás e método para medir o potencial de metano biológico de uma bioamostra |
| CN2010800166685A CN102395864B (zh) | 2009-04-14 | 2010-04-01 | 用于测量超低气体流的装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SE0950240A SE533578C2 (sv) | 2009-04-14 | 2009-04-14 | Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningen |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SE0950240A1 SE0950240A1 (sv) | 2010-10-15 |
| SE533578C2 true SE533578C2 (sv) | 2010-10-26 |
Family
ID=42982715
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SE0950240A SE533578C2 (sv) | 2009-04-14 | 2009-04-14 | Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningen |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US20120064565A1 (sv) |
| EP (3) | EP2419701A4 (sv) |
| CN (2) | CN102438958A (sv) |
| BR (1) | BRPI1006731A2 (sv) |
| SE (1) | SE533578C2 (sv) |
| WO (2) | WO2010120230A1 (sv) |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SE533578C2 (sv) | 2009-04-14 | 2010-10-26 | Bioprocess Control Sweden Ab | Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningen |
| US9073024B2 (en) * | 2012-07-16 | 2015-07-07 | Kristinn G. Drewry | Mixing bubble generator and installation configuration |
| US8534143B2 (en) * | 2009-10-02 | 2013-09-17 | Parker-Hannifin Corporation | Low-power force sensor |
| CN104884604A (zh) * | 2012-11-01 | 2015-09-02 | 碧普(瑞典)有限公司 | 用于监测和/或控制发酵过程的系统设置 |
| ITMI20132045A1 (it) | 2013-12-09 | 2015-06-10 | Milano Politecnico | Metodo ed apparecchiatura per la misura della portata di un flusso gassoso |
| CN103675214B (zh) * | 2013-12-23 | 2015-07-15 | 上海交通大学 | 一种测量生化产甲烷潜力的装置和方法 |
| US9524630B2 (en) | 2014-09-19 | 2016-12-20 | Dwyer Instruments, Inc. | Radon mitigation system monitoring having a fluid flow switch with an adjustable wing |
| GB2531331A (en) * | 2014-10-17 | 2016-04-20 | Univ Ljubljana | Method for measuring biological oxygen demand |
| CN108779999B (zh) * | 2016-05-20 | 2020-06-23 | 碧普(瑞典)有限公司 | 用于分批发酵和体外分析平台的气体测量方法 |
| CN106092235B (zh) * | 2016-08-08 | 2023-02-24 | 碧臣仪器(北京)有限公司 | 可调分辨率的微量气体流量计 |
| WO2019200057A1 (en) | 2018-04-11 | 2019-10-17 | Pulsed Burst Systems, Llc | Bubble generator |
| US11651117B2 (en) | 2018-09-05 | 2023-05-16 | WEnTech Solutions Inc. | System and method for anaerobic digestion process assessment, optimization and/or control |
| FR3086187B1 (fr) * | 2018-09-25 | 2021-02-26 | Air Liquide | Procede de production de biomethane a partir d'un flux de biogaz comprenant une solidification des impuretes |
| US20250216236A1 (en) * | 2022-04-01 | 2025-07-03 | Bpc Instruments Ab | A gas flow measurement device |
| EP4505150A1 (en) * | 2022-04-05 | 2025-02-12 | BPC Instruments AB | Gas flow measuring device intended to measure gas flows in a wet space by liquid displacement |
Family Cites Families (21)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1052759A (sv) * | ||||
| US4006508A (en) * | 1975-04-18 | 1977-02-08 | Leonard Rudolph Brown | Manual radiator rodder |
| US4064750A (en) * | 1976-06-01 | 1977-12-27 | Speece Richard E | Gas flow totalizer |
| US4259302A (en) * | 1978-12-11 | 1981-03-31 | United Technologies Corporation | Regenerable ammonia scrubber |
| US4409102A (en) * | 1981-11-27 | 1983-10-11 | Central Plants, Inc. | Process for removing contaminants from a stream of methane gas |
| JPS5969195A (ja) | 1982-10-12 | 1984-04-19 | Fuji Electric Corp Res & Dev Ltd | 嫌気性消化槽の制御方法 |
| DE4006508A1 (de) | 1990-03-02 | 1991-09-05 | Paul A Dr Scherer | Gas-messvorrichtung |
| US5092181A (en) * | 1990-06-21 | 1992-03-03 | The Board Of Trustees Of The University Of Arkansas | Method and apparatus for measuring gas flow using bubble volume |
| CN1084058C (zh) | 1991-04-17 | 2002-05-01 | 兹特克公司 | 高效能量转换和有机废物的处理 |
| US5325725A (en) * | 1993-07-29 | 1994-07-05 | General Electric Company | Water cooled stator winding leak detector |
| JP3346224B2 (ja) * | 1997-06-13 | 2002-11-18 | 日本電気株式会社 | クロック信号制御装置 |
| DE19811398A1 (de) * | 1997-12-18 | 1999-09-23 | Xaver Lipp | Faulbehälter mit Rührwerk und längenadaptivem Rührrohr |
| US6579712B1 (en) * | 1999-01-19 | 2003-06-17 | Thomas Samuel Rothweiler | System for reproducing and dispensing bio-cultures for bio-augmentation and method therefor |
| US6299774B1 (en) * | 2000-06-26 | 2001-10-09 | Jack L. Ainsworth | Anaerobic digester system |
| EA200500089A1 (ru) * | 2002-06-26 | 2005-08-25 | Велдог, Инк. | Обнаружение и анализ метана в формациях метановых угольных пластов |
| US6814992B2 (en) * | 2002-11-06 | 2004-11-09 | Andre J. Pazik | Anaerobic fermentation method and apparatus |
| JP2006205135A (ja) | 2005-01-31 | 2006-08-10 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 複合廃棄物処理システム |
| CN101415803B (zh) | 2006-04-04 | 2012-10-24 | 大阳日酸株式会社 | 甲烷分离方法、甲烷分离装置以及甲烷利用系统 |
| JP2008255209A (ja) * | 2007-04-04 | 2008-10-23 | Japan Steel Works Ltd:The | メタンガスの濃縮方法および装置 |
| US7655202B2 (en) | 2007-10-09 | 2010-02-02 | Ceramatec, Inc. | Coal fired flue gas treatment and process |
| SE533578C2 (sv) | 2009-04-14 | 2010-10-26 | Bioprocess Control Sweden Ab | Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningen |
-
2009
- 2009-04-14 SE SE0950240A patent/SE533578C2/sv unknown
-
2010
- 2010-04-01 US US13/264,202 patent/US20120064565A1/en not_active Abandoned
- 2010-04-01 CN CN2010800163615A patent/CN102438958A/zh active Pending
- 2010-04-01 WO PCT/SE2010/050372 patent/WO2010120230A1/en not_active Ceased
- 2010-04-01 US US13/264,193 patent/US8871498B2/en active Active
- 2010-04-01 BR BRPI1006731A patent/BRPI1006731A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2010-04-01 EP EP10764735.6A patent/EP2419701A4/en not_active Withdrawn
- 2010-04-01 EP EP10764736.4A patent/EP2419385B1/en active Active
- 2010-04-01 WO PCT/SE2010/050371 patent/WO2010120229A1/en not_active Ceased
- 2010-04-01 EP EP19162072.3A patent/EP3521249B1/en active Active
- 2010-04-01 CN CN2010800166685A patent/CN102395864B/zh active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN102395864B (zh) | 2013-06-12 |
| US8871498B2 (en) | 2014-10-28 |
| CN102438958A (zh) | 2012-05-02 |
| EP2419701A4 (en) | 2018-02-28 |
| EP2419385A4 (en) | 2014-08-27 |
| EP3521249A1 (en) | 2019-08-07 |
| SE0950240A1 (sv) | 2010-10-15 |
| EP2419385A1 (en) | 2012-02-22 |
| EP3521249B1 (en) | 2022-05-04 |
| CN102395864A (zh) | 2012-03-28 |
| WO2010120230A1 (en) | 2010-10-21 |
| EP2419385B1 (en) | 2019-08-07 |
| WO2010120229A1 (en) | 2010-10-21 |
| BRPI1006731A2 (pt) | 2017-06-13 |
| US20120064616A1 (en) | 2012-03-15 |
| US20120064565A1 (en) | 2012-03-15 |
| EP2419701A1 (en) | 2012-02-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| SE533578C2 (sv) | Anordning för mätning av ett ultralågt gasflöde och system för mätning av biometangasflöde och biogasflöde med anordningen | |
| CN101315347B (zh) | 在线测定样品中生化需氧量的装置及方法 | |
| Rozzi et al. | Methods of assessing microbial activity and inhibition under anaerobic conditions: a literature review | |
| US3740320A (en) | Apparatus and method for measuring the amount of gas absorbed or released by a substance | |
| Spanjers et al. | Instrumentation in anaerobic treatment–research and practice | |
| Parajuli | Biogas measurement techniques and the associated errors | |
| Guwy | Equipment used for testing anaerobic biodegradability and activity | |
| CN104880504B (zh) | 一种压差微动液柱平衡式库仑法bod测定装置 | |
| CN106198689A (zh) | 一种测定库伦生化需氧量的装置 | |
| CN102507856A (zh) | 蠕动泵式称量滴定仪及其滴定方法 | |
| ES2385508T3 (es) | Dispositivo sensor, sistema y método para supervisar un proceso de digestión anaeróbica | |
| Liu et al. | A volumetric meter for monitoring of low gas flow rate from laboratory-scale biogas reactors | |
| Mahmoodi et al. | Analytical methods in biogas production | |
| CN201707312U (zh) | 一种反应器式生物传感器bod快速测定仪 | |
| CN201408190Y (zh) | 多项尿液分析试纸 | |
| CN101520394A (zh) | 厌氧污泥活性的测定方法 | |
| CN114184757A (zh) | 一种水体悬浮物反硝化速率的测定方法 | |
| CN102262123A (zh) | 反应器式生物传感器bod快速测定仪 | |
| GB2530571A (en) | Gas analysis device | |
| CN102297888A (zh) | 一种磁力搅拌式曝气恒温反应装置 | |
| CN201803979U (zh) | 一种磁力搅拌式生化反应器 | |
| Nguyen et al. | Design, development and evaluation of novel equipment for compost stability tests | |
| KR20100019774A (ko) | 반응조 내에서 미생물의 반응에 의해 생성되는 가스의 발생량을 측정하는 장치 및 이를 포함하는 다중 채널형 자동 가스분석 시스템 | |
| CN105238687A (zh) | 一种新型微生物连续供氧bod测定系统 | |
| CN221100655U (zh) | 一种检测聚醚多元醇的水分测定仪装置 |