Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метантенк

    Суточная доза загружаемого в метантенк [c.322]

    Определяем суточный расход смеси, сырого осадка и уплотненного активного ила, загружаемого в метантенк. [c.243]

    Рем - влажность смеси, загружаемой в метантенк, % р - плотность газа р =1 кг/м  [c.246]

    Ежедневно в метантенк подается от 3 до 11% подлежащих сбраживанию осадка и избыточного активного ила. Одновременно такое же количество сброженного [c.243]


    Общий расход смеси, загружаемой в метантенк, [c.109]

    Выход газа на 1 jt смеси, загруженной в метантенк, равен [c.201]

    При механическом или гидромеханическом перемешивании осадков большое значение имеет и правильный выбор места ввода сырого осадка в метантенк. [c.199]

    Нагрузка по беззольному веществу,, г/(м -сут). . обычный одноступенчатый метантенк. ... высоконагружаемый метантенк первой ступени Распад по беззольному веществу, % [c.341]

Рис. 11.48. Одноступенчатый метантенк с плавающим перекрытием Рис. 11.48. Одноступенчатый метантенк с плавающим перекрытием
    МЕТАНТЕНК м. Реактор для переработки органических отходов в биогаз. [c.256]

    И это еще не все. Сам процесс получения биогаза, по мнению специалистов, таит в себе немало резервов. В частности, можно ускорить процесс брожения. Например, если часть сброженной в метантенке биомассы вывести из него и смешать с вновь поступающим по трубам сырьем, разложение органических веществ начнется еще до того, как они попадут в метантенк. Это дает возможность сократить основной цикл с пяти суток до одних. А если микробиологи выведут высокоактивные виды микроорганизмов, то весь цикл реакций можно будет, вероятно, довести до нескольких часов. [c.137]

    Эти одноклеточные водоросли и есть основной механизм установки. Именно они потребляют питательные вещества, содержащиеся в субстрате, и под ярким светом быстро размножаются. Время от времени бульон из корытец разреживают, откачивая излишек в уже знакомый нам метантенк. Здесь идут реакции брожения и вот, пожалуйста, из металлического баллона начинает выходить биогаз. [c.138]

    Снабжение кислородом. В аэротенках количеством подаваемого воздуха (а следовательно, и кислорода) регулируется напряженность процесса. В сооружениях, рассчитанных на анаэробные процессы (септиктснк, метантенк, двухъярусный отстойник), наоборот, особыми приемами предупреждают появление кислорода. [c.297]

    Микробиологическую характеристику процессу метанового брожения осадка сточных вод дал в своих работах С. И. Кузнецов . Им производились микробиологические исследования сырого осадка, поступающего в метантенк, и сброженного осадка с 95%-ной влажностью, выгружаемого из метантенка при нормальной его работе. Результаты приведены в табл. 22. [c.317]

    Сбраживание активного ила и осадков из первичных отстойников в метантенках производится при мезофильных ( + 33°С) или термофильных (- -53°С) температурах. Очень затруднено сбраживание осадков, полученных при совместной обработке бытовых и промышленных сточных вод, вследствие наличия в последних трудно разлагаемых микроорганизмами или токсических органических веществ. При мезофильном брожении суточная нагрузка на метантенк меняется в связи с влажностью сбраживаемого осадка от 4,2 до 5,6 кг/м по сухому веществу при влажности 90—97% [20]. При термофильном брожении нагрузку можно увеличить вдвое. [c.245]


    Метантенк представляет собой металлический или железобетонный герметичный резервуар, в котором осуществляется только сбраживание (минерализация) осадка с подогревом и перемешиванием (рис. 9.9). При подогреве до 33—35 С режим работы метантепка является меэофильным, при температуре 50—— термофильным. В метантенках, работающих под избыточным давлением до 300 мм вод. ст., распадается 40— 50 % органического вещества осадка и образуется 12—15 м газа на 1 м осадка. Газ содержит около 60% метана, 33% диоксида углерода и 2 % азота. Его удельная теплота сгорания 4000—5000 ккал/м , и оп может сжигаться в котельной. [c.225]

    При расширении (реконструкции) сооружений метантенки расширению не подлежат, так как в первый период пуска станции будет загружаться только один метантенк, второй будет введен в [c.200]

    Перед пуском сооружения в эксплуатацию необходимо тщательно проверить исправность (правильность изготовления и монтажа) оборудования в газовых камерах (водоотделители, водяной затвор, конденсатоотвод, систему автоматического аварийного сброса газа при превышении давления его, систему измерения количества образующегося газа и его параметров). При наличии в составе метантенков расходомеров для определения количества направленного в метантенк или выгруженного нз него осадка (трубы Вентури, индукционные расходомеры) проверяют правильность их установки, возмо к-ность систематической промывки или продувки импульсных линий при установке индукционных расходомеров— экранирование кабеля от магнитных воздействий. [c.189]

    Перевод метантенков с мезофильного процесса на термофильный производится поднятием температуры в метантеике с 30—32 до 50—52°С в течение 8—10 сут. Такое время требуется, чтобы термофильные бактерии смогли постепенно адаптироваться и лучше развиться. В этот период осадок в метантенк загружают меньшими порциями (1 —1,5 кг/мз по беззольному веществу) и постоянно следят за химическими показателями иловой жидкости. Технологический контроль за термофильным процессом ведется по тем -ке показателям, что и за мезо-фильным. [c.191]

    Указанные выше максимальные дозы загружаемого осадка соответствуют СНиП П-32-74, но при наличии в сточных водах, а следовательно, и в осадке токсичных и тормозящих биохимические процессы брожения веществ, они снижаются. Например, исследованиями установлено, что предельно допустимая нагрузка на метантенк синтетических поверхностно-активных веществ анионного типа (сульфонол НП-1, сульфонол НП-3 и т. д.) составляет 40 г/м в 1 сут, поэтому для соблюдения предельно допустимых нагрузок по этим веществам дозы загружаемого осадка должны быть уменьшены в 1,2— [c.192]

    При перемешивании осадка в метантеике центробежным насосом или с использованием гидроэлеватора возможны случаи неправильного управления задвижками. В таких случаях иловую жидкость приходится забирать из одного метантенка, а подавать в другой метантенк. В результате этого происходит переполнение метантенка и купол его окажется под чрезмерным гидростатическим давлением, что может привести к аварии. Чтобы исключить подобные случаи, задвижки необходимо блоки- [c.194]

    Эффективность работы метантенков определяется уменьшением количества сухого беззольного органического вещества, загруженного в метантенк. Уменьшение выражается в процентах и называется распадом . Эту величину принято подсчитывать ло количеству газа, выходящего из сбраживаемого осадка. Но такой метод определения степени распада недостаточно точен, так как часть органического вещества переходит в виде простых [c.195]

    Исследованиями установлено, что наиболее целесооб-,разно подавать сырой осадок в верхнюю часть метантенка в тангенциальном направлении, поскольку пря этом сырой осадок равномерно распределяется в сбраживаемой массе метантенка. В результате изменения места и условий ввода в метантенк свежего осадка количество выходящего газа увеличивается на 10—12%. [c.200]

    Столь высокая интенсивность сбраживания достигается при возврате зрелого осадка из. метантенка второй ступени в первую и непрерывном перемешивании содержимого метантенка первой ступени. Метантенк второй ступени предназначен в основном для дображивания органических загрязнений и уплотнения зрелого осадка без подогрева. [c.143]

    Биологическая обработка — самый эффективный способ удаления органических веществ из городских сточных вод. Действие биологических очистных систем основано на том, что смешанные культуры микробов разлагают и удаляют коллоидные и растворенные органические вещества из раствора. Параметры среды, в которой находятся микроорганизмы в очистном сооружении, постоянно контролируются например, активный ил в достаточном количестве снабжается кислородом для поддержания аэробных условий. Сточная вода содержит биологическую пищу, питательные вещества для роста и микроорганизмы. Лица, незнакомые с очисткой сточных вод, часто спрашивают, откуда получают специальные биологические культуры. Многочисленные разновидности бактерий и простейших, присутствующие в бытовых сточных водах, служат на очистных установках в качестве исходной биологической затравки. Затем посредством тщательного контроля расхода поступающих сточных вод, рециркуляции микроорганизмов после их осаждения, снабжения кислородом и применения других способов удается вывести желательные биологические культуры, которые сохраняются для обработки загрязненных стоков. Биопленку на поверхности загрузки биофильтра получают, пропуская сточную воду через фильтр. Через несколько недель фильтр может работать, удаляя органические вещества из сточной жидкости, орошающей фильтр. Активный ил в механической или диффузно-воздушной системе начинает действовать при включении аэраторов и подаче сточной воды. Первоначально необходима высокая степень рециркуляции отстоя со дна вторичного отстойника для сохранения в достаточном количестве биологической культуры. Однако через короткий промежуток времени созревает устойчивый активный ил, который эффективно извлекает органические вещества из сточной воды. При включении в работу анаэробного сооружения приходится преодолевать более существенные затруднения, так как метанообразующие бактерии, необходимые для протекания процесса брожения, немногочисленны в необработанной сточной воде. Кроме того, эти анаэробы растут очень медленно и требуют оптимальных условий окружающей среды. Пуск анаэробной установки может быть значительно ускорен при заполнении тенка сточной водой и засеве ее достаточным количеством бродящего ила из близлежащей очистной установки. Сырой осадок сначала подают с незначительной дозой загрузки, а для поддержания должного значения pH в метантенк в необходимых количествах вводят известь. Даже при этих условиях проходит несколько месяцев, прежде чем установка начинает работать на полную мощность. [c.84]


    Одноступенчатый метантенк с плавающим перекрытием выполняет функции сбраживателя органических веществ, гравитационного уплотнителя и сборника сброженного осадка. Когда осадок поступает Б метантенк из первичных отстойников, плавающее перекрытие поднимается, освобождая место для поступающей массы. Поскольку отсутствует перемешивание обрабатываемого осадка, то ежесуточно из метантенка можно отводить иловую жидкость в количестве, равном приблизительно /з объема подаваемого осадка. Так как эта вода имеет высокие концентрации по БПК и взвешенным веществам, она возвращается на обработку в головную часть очистной станции. Сброженный ил периодически удаляется для последующего обезвоживания и утилизации. На крупных очистных сооружениях сброженный ил может обезвоживаться посредством механизированной обработки, однако на небольших сооружениях его часто удаляют в жидком виде и распределяют по земельным угодьям или высушивают на иловых площадках (для последующего вывоза и закапывания в землю). График распределения осадков по земельным угодьям часто диктуется климатическими условиями, и, следовательно, на очистных сооружениях в северных районах метантенки должны иметь объем, достаточный для хране ния ила. Осенью перекрытие опускается на опорные консоли, а зимой поднимается до самого верхнего положения, благодаря чему обеспечивается максимальный объем для хранения осадка. [c.343]

    Метантенк второй ступени должен представлять собой резервуар с приспособлениями для выпуска верхнего осветленного слоя. Метантенк может быть как открытым, так и с плавающим перекрытием. В подогреве метантенка второй ступени часто нет необходимости это зависит от местных климатических условий и степени стабилизации, осуществляемой на первой стадии. При сведении к минимуму гидравлической неравномерности плотность сброженного ила и степень осветлен-ности иловой воды увеличиваются. [c.344]


Смотреть страницы где упоминается термин Метантенк: [c.122]    [c.244]    [c.255]    [c.264]    [c.246]    [c.122]    [c.132]    [c.180]    [c.264]    [c.265]    [c.266]    [c.77]    [c.87]    [c.190]    [c.191]    [c.195]    [c.200]    [c.150]    [c.142]    [c.341]    [c.341]    [c.342]    [c.344]   
Химия промышленных сточных вод (1983) -- [ c.291 ]

Общая микробиология (1987) -- [ c.509 ]

Научные основы экобиотехнологии (2006) -- [ c.164 , c.166 , c.167 , c.231 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте