Table of Contents Table of Contents
Previous Page  243 / 984 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 243 / 984 Next Page
Page Background

Количество выделяемого газа при анаэробном сбраживании

зависит от удельной метаногенной активности, что, в свою оче­

редь, зависит от содержания летучих веществ. При установив­

шемся режиме сбраживания метаногенная активность описыва­

ется законом Аррениуса.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что выб­

ранная модель лучше описывает анаэробный процесс при мезо-

фильном режиме. Количество товарного биогаза при термофиль­

ном режиме значительно меньше, чем при мезофильном, что свя­

зано с повышенным расходом тепла для под держания процесса.

Способы очистки и обогащения биогаза

Для очистки биогаза широко применяются биологический

(добавление атмосферного воздуха) и химический (добавление

катализатора) методы. Перспективным, с экономической точки

зрения, является впрыскивание атмосферного воздуха в газголь­

дер: впрыск в размере 7% объема получаемого газа снижает со­

держание H 2S с 0,5% до нуля.

Повышение теплоты сгорания биогаза достигается обогаще­

нием его природным газом, что может, кроме того, снизить удель­

ное содержание С 0 2на единицу объема. Смесь биогаза с природ­

ным газом по схеме 90:10 (90% биогаза при 65%-м содержании

метана и 10% природного газа) повышает теплотворную спо­

собность биогаза на 14,2% при 9,8%-м снижении удельного со­

держания С 0 2. В перспективе этот способ не только повысит ин­

декс Воббе, но и даст возможность подачи биогаза по распреде­

лительной сети природного газа.

Abstract

Improving the thermal efficiency of anaerobic digestion and biogas

handling have been identified as the major problems of contemporary

biogas systems. An average biogas yield o f 12 m3 per day contains

approximately 14,64 kg of hydrogen sulphide (H,S). Injecting about

0,82 m3atmospheric air (7% o f biogas generated by volume) into the

gasholder completely eliminates H 2S.

232

Научная электронная библиотека ЦНСХБ