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Groupe électrogène biogaz : facteurs qui déterminent ou affectent la production de biogaz

May 22, 2024

1. Performance biochimique : Le rapport DBO/DCO est généralement considéré comme l’avantage ou l’inconvénient de la performance biochimique. Plus le ratio est élevé, plus les performances de biodégradabilité sont élevées et plus la production de biogaz est importante. Un rapport supérieur à 0.4 indique une bonne biodégradabilité, tandis qu'un rapport inférieur à 0.2 indique une biodégradabilité trop faible.

 

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2. Concentration en matière organique : Dans des conditions anaérobies, le produit de la dégradation de la matière organique est le biogaz. Tant que la biodégradabilité est bonne, plus la teneur en DCO est élevée, plus la production de biogaz sera importante. Cela signifie que l'alcool de pomme de terre peut produire 26 m3 de biogaz par m3 de distillat brut, tandis que le distillat séparé ne peut produire que 16-18 m3 de biogaz par m3.

3. Le volume et le temps de séjour des réacteurs anaérobies sont directement proportionnels à la production de biogaz dans une certaine plage.

4. Le contrôle de la température d’alimentation a un impact significatif sur la vie normale des bactéries méthanes. Nous utilisons des bactéries méthanes à moyenne et haute température dans le traitement et l'utilisation des eaux usées alcoolisées. Après des années d'expérience pratique, nous pensons que la température de croissance optimale pour les bactéries méthane à haute température est de 57 ± 1 degrés et que la température de croissance optimale pour les bactéries à température moyenne est de 37 ± 1 degrés. Dans les mêmes conditions et dans d'autres situations, le taux de fermentation utilisant des bactéries méthanes à haute température est 2/3 plus élevé que celui utilisant des bactéries méthanes mésophiles. Si le changement de température dépasse 1 degré en une journée, cela entraînera une diminution rapide du taux de croissance des bactéries méthane, et entraînera même un taux de mortalité supérieur au taux de prolifération, affectant directement le taux d'élimination des matières organiques et la production de biogaz.

5. Le contrôle de la valeur du pH est l'un des facteurs d'influence importants pour le traitement anaérobie des eaux usées. Les bactéries méthane sont sensibles à la valeur du pH et la plage appropriée est 7-7.4. Au-delà de cette plage, le taux de prolifération des bactéries méthanes diminue rapidement, affectant directement la production de biogaz. En outre, les nutriments et les oligo-éléments sont également des facteurs importants affectant la production de méthane, mais les eaux usées alcoolisées ne sont pas significativement affectées.

6. Pour augmenter la charge des réacteurs anaérobies, il est nécessaire d'augmenter la vitesse de digestion du réacteur. Outre les nutriments ci-dessus, la température, le pH et d'autres conditions, la concentration des boues dans le réacteur et le contact entre les boues et la matière organique (c'est-à-dire le processus de transfert de masse) sont deux facteurs clés qui affectent le taux de digestion anaérobie. Pour avoir une charge organique élevée dans un réacteur, deux conditions doivent être réunies simultanément : une forte concentration de boues et un bon processus de transfert de masse. Et ces deux conditions sont déterminées par la forme structurelle du réacteur.

 

Le but du groupe électrogène au biogaz :

(1) Utilisé pour la combustion des chaudières, il est facile à utiliser, fiable et présente des effets évidents d’économie d’énergie. Chaque 1 000 mètres cubes de biogaz peut économiser 1 tonne de charbon, réduire les combustibles de scories de charbon, améliorer le taux d'utilisation des chaudières et réduire l'intensité de travail des opérateurs.

(2) Utilisé pour la combustion domestique, avec une valeur de combustion plus élevée que le gaz liquéfié et une utilisation pratique.

(3) Utilisé pour la production d’électricité, chaque mètre cube de biogaz peut générer 1,44 kilowattheures. Utiliser uniquement la combustion du biogaz pour la production d’électricité présente des avantages économiques élevés mais une faible stabilité. Lorsqu'il est mélangé à de l'essence ou à la combustion de diesel pour la production d'électricité, les performances de stabilité sont bonnes mais les avantages économiques sont pires que les premiers. Selon le prix actuel, l'utilisation séparée de générateurs de biogaz coûte entre {3}},13 à 0,14 yuans par kilowattheure. Mélangé au diesel pour la production d'électricité, le coût par kilowattheure est de 0,21 à -0,23 yuans.

(4) Utilisé comme matière première chimique, il peut être transformé en chloroforme, dichlorométhane, trichlorométhane et tétrachlorométhane, mais nécessite un traitement de purification.

 

L'utilisation du biogaz

Le biogaz ne peut être transporté que par pipeline jusqu'au point de combustion. La cuve de fermentation anaérobie est un récipient à basse pression et la pression à l'intérieur de la cuve ne doit pas dépasser 0 0,006 Mpa. (600 H2O) est généralement utilisé à une pression de 200-400 H2O. La pression est déterminée par la perte de pression et le joint hydraulique du pipeline de transport, et une vanne antidéflagrante est installée sur le dessus du réservoir anaérobie. Pour éviter les erreurs de fonctionnement, deux joints hydrauliques sont installés. En cas de retour de flamme, il peut être bloqué par le joint hydraulique. Tant que la pression positive du réservoir anaérobie est assurée, elle ne provoquera pas de retour de flamme. Même avec une légère pression négative et une protection contre l'eau, aucun accident ne se produira.

 

Comme nous le savons tous, les trois principaux éléments de la combustion sont les combustibles, les combustibles et les sources d'inflammation. Le combustible ici est le biogaz. Il existe des données indiquant que lorsque la teneur en méthane est inférieure à 4,9 %, il n'explosera ni ne brûlera. Lorsqu'il est supérieur à 15,4 %, il est sujet à la combustion mais n'explose pas. L’utilisation du biogaz est donc fiable à condition qu’elle soit exploitée conformément aux règles et réglementations.

 

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