





沼气的主要成分是ch4和co2,将co2从混合气中分离得到的高纯度气就是生物,它可以作为石化的替代燃料.膜分离提纯沼气技术具有分离,占地面积小,能耗较低,操作简便,维修保养容易等优点.发酵生成的沼气进入储气柜,加压后送至预处理流程,除去沼气中h2o,h2s和颗粒物等杂质,经压缩机压缩后进入膜分离装置,终得到ch4含量高于97%的生物,它可作车用燃料或并入管网.本文简要介绍了膜分离沼气原理,对试验装置,试验流程以及聚酰中空纤维膜进行了概述,分别考察一级,二级和三级膜分离沼气流程.通过该试验证实,三级膜流程是沼气膜分离流程,产品气和尾气均达到生产要求;若要增大原料气处理量,可以采用增大膜面积的方法,即增加膜组件.



70年代末到80年代中期,这一阶段发展畜禽养殖场沼气工程主要是为了得到沼气能源,以---当时农村地区能源供应的---不足。由于当时的大中型养殖场较少,早期工程所用的发酵原料除了粪便外,一部分工程还用秸秆作原料,采用常温发酵,池容产气率只有02m3/m3d左右,发酵液不再处理,直接作为肥料。从90年代初开始,大中型沼气工程的建设重视强调工程的环境效益,并通过开展综合利用来增加工程的经济效益,研究开发出了多种新型发酵工艺,使厌氧---器的处理能力提高2~10倍、产(率提高1~3倍、cod 去除率提高10%~-20%。
随着生产的发展和居住地的集中工农业生产和人民生活过程中所产生的有机废物越来越多,为沼气发酵提供了充足的原料。随着人民生活水平的提住条件的---人们要求方使而清洁的生活能源燃气将成为今后城镇生活能源的一种主要形式。将当地所产生的有机废物集中起来进行沼气发酵,既面解决居民燃气同时也可保护环境。



6搅拌
静态发酵沼气池原料加水混合与接种物一起投进沼气池后,按其比重和自然沉降规律,从上到下将明显的逐步分成浮渣层、清液层、活性层和沉渣层。这样的分层分布,对微生物以及产气是很不利的。导致原料和微生物分布不均,大量的微生物集聚在底层活动,因为此处接种污泥多,厌氧条件好,但原料缺乏,尤其是用富碳的秸秆做原料时,容易漂浮到料液表层不易被微生物吸收和分解,同时形成的密实结壳,不利于沼气的释放。为了改变这种不利状况,就需要采取搅拌措施,变静念发酵为动念发酵。单化粪池发展到高速---器。1967年布赖恩特分离纯化了沼气发酵微生物中的产气、产菌和产菌,人们对沼气发酵的微生物学原理开始有了正确的认识。1969年,厌氧技术出现了突破性的进展,young和mccarty发明了厌氧滤池。与此同时,zeikus等人提出了厌氧---的四类群理论,更确切地阐明了复杂有机物厌氧---的微生物过程。1979年,小型沼气设备公司,厌
氧技术出现了重大的突破,荷兰农业大学环培系leftinga 等研制成功了式厌氧污泥床.
这些新工艺使可溶性原料在池内发酵时间---缩短,使沼气发酵技术得到广泛的推广。





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