Биореактор

Биореактор содержит стальную трубчатую емкость, которая расположена горизонтально или под уклоном 3-5. Емкость разделена сверху на три секции - загрузочную, рабочую и выгрузочную перегородками-сегментами. Перегородки-сегменты не доходят до дна емкости. В загрузочной секции биореактора сверху расположен загрузочный люк для загрузки биомассы, а в выгрузочной секции - выгрузочный люк. Рабочая секция имеет подключение к газгольдеру. Конструкция позволит повысить КПД и безопасность работы биореактора, обеспечить простоту обслуживания биореактора и быстрое получение качественных удобрений. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для переработки жидких органических отходов, преимущественно навоза или помета, и получения экологически чистых органических удобрений и горючего биогаза.

Известен реактор для анаэробного сбраживания жидких органических отходов, например навоза, содержащий теплоизолированную бродильную емкость с водяной рубашкой, патрубками для ввода и вывода сбраживаемой массы, вертикальную, центральную трубу, коаксиально установленную внутри бродильной емкости, не доходящую до днища последней, выполненную с двойными стенками и имеющую направляющие элементы на внешней поверхности и в верхней части патрубок для отхода биогаза, при этом центральная труба снабжена безнапорной магистралью, которая выполнена в виде наклонного патрубка с регулируемым клапаном, сообщенного верхним концом с верхней частью внутренней полости центральной трубы, а нижним концом - с бродильной емкостью, причем нижний конец патрубка погружен в сбраживаемую массу, а направляющие элементы выполнены в виде подвижных лопастей, установленных попарно с наклоном друг к другу (см. авторское свидетельство СССР №1152541, МПК А01С 3/00, опубликованное 30.04.1985).

Недостатки этого известного реактора заключаются в низкой эффективности удаления твердой фракции осадка, особенно при сбраживании полужидкого навоза или высококонцентрированных стоков из-за быстрого уплотнения осадка в зоне нижнего торца центральной трубы, большой длительности процесса брожения вследствие неинтенсивного перемешивания сбраживаемой массы подвижными лопастями, не имеющими привода, высоком коркообразовании на поверхности сбраживаемой массы в верхней части бродильной емкости.

Наиболее близким к предлагаемому реактору является реактор (см. патент FR 2471124 (13) А1, 19.06.1981, на 13 л., фиг 1-2). Сущность данного технического решения заключается в том, что запатентованный реактор содержит горизонтально расположенную стальную емкость, которая имеет загрузочный и выгрузочные люки и подключена к газгольдеру, кроме того, емкость биореактора покрыта теплоизоляцией для поддержания стабильной температуры в биореакторе.

Недостатком данного технического решения является то, что при загрузке смешиваются массы перебродившие и вновь поступившие, так же, как и при выгрузке, происходит выгрузка смешанных масс, что не обеспечивает полного перебраживания сбраживаемой массы и снижает эффективность биореактора.

Технические результаты заявляемого технического решения биореактора заключаются в том, что:

- повышается КПД работы биореактора за счет горизонтальной трубной конструкции биореактора, в которой обеспечивается разделение сбраживаемой биомассы по степени сбраживания, что способствует более полному выделению биогаза;

- создается возможность быстрого получения качественных удобрений, пригодных сразу после пропускания через биореактор для использования в сельском хозяйстве за счет полного перебраживания;

- повышается безопасность работы биореактора за счет того, что загрузочный и выгрузочный люки не имеют запорной арматуры, и давление в рабочей части биореактора удерживается за счет гидрозатвора;

- в заявляемой установке имеется управляющий автомат, выполненный в виде микропроцессорного контроллера, который следит за созданием заданной кислотности, температуры, влажности, давления внутри биореактора, обеспечивая при этом стабильность процесса протекания биореакций. Горизонтальная трубчатая конструкция биореактора, имеющая на выходе свободный излив, обеспечивает простоту обслуживания биореактора.

- смещенная в сторону от центра горизонтальная мешалка, расположенной в нижней части биореактора, обеспечивает более легкое прохождение биомассы внутри биореактора - не создает дополнительного сопротивления.

Заявляемый биореактор выполнен в виде стальной трубчатой емкости, расположенной либо горизонтально, либо под уклоном 3-5 град., разделенной сверху на три секции. Вдоль корпуса биореактора имеются металлические перегородки-сегменты, не доходящие до дна биореактора. Нижняя часть биореактора заключена в водяную рубашку. Длина биореактора зависит от времени сбраживания биомассы, а диаметр трубы - от производительности биореактора.

Первая секция биореактора - загрузочная, она имеет небольшой объем и снабжена в верхней части загрузочным люком, через который осуществляется загрузка биомассы. В первой секции монтируется датчик рН для контроля исходной кислотности загружаемой биомассы.

Вторая секция - рабочая, в ней происходит брожение и образование биогаза. Биогаз поступает в газгольдер через отборное устройство. Во второй секции смонтировано подключение к газгольдеру, а также в ней имеется соединение с микропроцессорным контроллером, на который поступают сигналы с приборов, измеряющих температуру, рН и давление. Биомасса во второй секции периодически, три раза в сутки перемешивается мешалкой, расположенной в нижней части биореактора, и смещенной в сторону от центра.

Третья секция - выгрузочная, имеет небольшой объем. В третьей секции на торцевой поверхности смонтирован открывающийся выгрузочный люк для выгрузки перебродивших масс.

В нижней части торца третьей секции биореактора может быть выполнен открывающийся очистной люк, через который при остановке биореактора выполняется очистка внутренней поверхности биореактора.

На фиг.1 изображен биореактор - вид спереди, на фиг.2 - биореактор - разрез А-А, где

1 - корпус биореактора;

2 - рубашка;

3 - перегородка-сегмент между загрузочной и рабочей секциями;

4 - перегородка-сегмент между рабочей и выгрузочной секциями;

5 - газгольдер;

6 - соединение между рабочей секцией и газгольдером;

7 - горизонтальная мешалка;

8 - датчики, соединенные с управляющим микропроцессорным контроллером;

9 - загрузочный люк;

10 - выгрузочный люк;

11 - очистной люк;

12 - загрузочная секция;

13 - рабочая секция;

14 - выгрузочная секция;

15 - биомасса;

16 - биогаз;

17 - клапан газгольдера;

18 - приемник перебродившей массы.

Биореактор работает следующим образом:

В загрузочную секцию 12 через загрузочный люк 9 загружается биомасса. Датчики влажности и кислотности 8 определяют характеристики загруженного сырья, и в случае необходимости, по сигналу с микроконтроллера, производится увеличение влажности путем добавления воды, или изменение кислотности - путем добавления кислоты или щелочи. Возможно добавление в биомассу бактерий, ускоряющих процесс разложения органических веществ биомассы 15.

Корпус биореактора 1, разделенный перегородками 3 и 4, можно рассматривать как сообщающиеся сосуды, имеющие перепускные отверстия в виде пространства под перегородками 3 и 4. Вновь поступившая из загрузочной секции 12 биомасса продавливается в рабочую секцию 13.

Биогаз скапливается в рабочей секции 13, занимая свободное пространство между внутренней поверхностью корпуса 1 биореактора, между боковыми поверхностями перегородок-сегментов 3 и 4 и поверхностью биомассы 15, при этом образуется давление биогаза, не превышающее давления гидростатического столба высоты сегмента.

Биомасса 15 продавливается из секции 12 - в секцию 13 и далее, в секцию 14 через выше указанные перепускные отверстия.

Биогаз 16, выделяющийся при сбраживании, скапливается, в основном, в рабочей секции. Технологические параметры в рабочей секции поддерживаются автоматически - по командам, выдаваемым микропроцессорным контроллером.

Продавливание биомассы 15 через корпус биореактора 1 облегчается при использовании горизонтальной мешалки 7, которую включают несколько раз в сутки. Данная мешалка, с одной стороны, рыхлит биомассу, с другой - шнековые лопасти могут продвигать биомассу вдоль корпуса.

Для облегчения перемещения биомассы внутри биореактора корпус биореактора можно устанавливать под углом 3-5 град.

При продавливании биомассы в третью секцию 14, она там накапливается до уровня выгрузочного люка 10, и самоизливом поступает в приемник перебродившей биомассы 18.

При профилактических работах чистку внутри биореактора проводят через очистной люк 11. Для поддержания рабочей температуры биореактор снабжен термостатирующей рубашкой, например, водяной, через которую циркулирует оборотная вода, температура которой регулируется по командам с микроконтроллера, анализирующего показания с датчиков температуры внутри биореактора.

Пример выполнения. Биореактор выполнен в виде трубы и расположен под уклоном 3° в сторону выгрузки. Длина реактора - 20 м, диаметр трубы - 2 м. Корпус биореактора разделен на три секции перегородками-сегментами, не доходящими до дна примерно на 300 мм. Время выхода биореактора на рабочий режим должно составляет не менее четырех суток. Биогаз, который образуется внутри рабочей секции биореактора, обеспечивает внутренние энергетические потребности животноводческого комплекса на 20 голов КРС. Мешалка включается три раза в сутки, а откачивание биогаза из рабочей секции выполняется по показанию датчика.

1. Биореактор, содержащий стальную трубчатую емкость, которая расположена горизонтально или под уклоном 3-5° и разделена сверху на три секции - загрузочную, рабочую и выгрузочную перегородками-сегментами, которые не доходят до дна емкости, в загрузочной секции биореактора сверху расположен загрузочный люк для загрузки биомассы, в выгрузочной секции - выгрузочный люк для выгрузки биомассы, а рабочая секция имеет подключение к газгольдеру.

2. Биореактор по п.1, характеризующийся тем, что внутри биореактора установлены датчики рН, температуры, влажности, которые подключены к управляющему микропроцессорному контроллеру, по сигналам которого осуществляют необходимую корректировку среды внутри биореактора.

3. Биореактор по п.1, характеризующийся тем, что внутри рабочей секции емкости установлена горизонтальная мешалка, которая расположена в нижней части биореактора и смещена в сторону от центра.

4. Биореактор по п.1, характеризующийся тем, что нижняя часть торца выгрузочной секции биореактора имеет открывающийся очистной люк для очистки внутренней поверхности биореактора.

5. Биореактор по п.1, характеризующийся тем, что нижняя часть биореактора заключена в рубашку для поддержания стабильной температуры в биореакторе.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам для откачивания и перемешивания навоза и других жидких удобрений из ям. .

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к комбинированным агрегатам для внесения полужидких органических удобрений. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для улучшения условий содержания животных, повышения качества биологических удобрений и улучшения экологической обстановки на ферме и комплексе.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к области получения обеззараженных экологически чистых органических удобрений и биогаза при утилизации отходов жизнедеятельности животных и птиц и при переработке различных растительных отходов сельскохозяйственного производства.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к машинам для приготовления растворов жидких удобрений, средств защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной растительностью, и может быть использовано для получения раствора пестицидов в смеси с минеральными удобрениями и доставки готовых жидких растворов к месту их внесения опрыскивателями.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для утилизации навоза. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для утилизации биомассы при переработке отходов животноводческих производств. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при получении удобрений из отходов сельскохозяйственного производства. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для утилизации продуктов жизнедеятельности животных и птиц на животноводческих фермах и птицеводческих хозяйствах с получением биоорганического удобрения.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для переработки навоза

Изобретение относится к сельскому хозяйству и касается биогазового комплекса

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для производства биогаза из естественных отходов животноводства и птицеводства малых и средних фермерских предприятий

Изобретение относится к области переработки органических отходов сельскохозяйственных животных и растениеводства в высокоэффективные органические удобрения, биогаз, тепловую и электрическую энергию в условиях животноводческих комплексов, а также индивидуальных и фермерских хозяйств

Изобретение относится к технологии использования возобновляемых источников энергии солнца и биомасс в сельских фермерских и приусадебных хозяйствах, занимающихся производством продуктов животноводства и растениеводства. Способ включает комплексное использование возобновляемых источников энергии солнца и биомассы навоза, биогаза, шлама в качестве органических удобрений в теплице и на участках садово-овощебахчевых культур. Первоначально в период с апреля по октябрь месяцы проводят основной режим обогрева теплицы водотрубопроводами, нагреваемыми исключительно одной энергией солнца до температуры 60…70°С при непрерывной циркуляции горячей воды в их замкнутом контуре «теплица-реактор-теплица», когда одновременно подают в реактор фильтруемый навозный субстрат, вырабатывают биогаз и выводят его через коммуникационные газотрубопроводы в газгольдер и к приборам бытового потребления и в нагреватель котельни, посредством которых обеспечивают циркуляцию горячей воды и регулирование постоянной температуры в водопроводах замкнутого контура «теплица-реактор-теплица», одновременно отрабатывают массу биошлама - органических удобрений и подают ее через трубопроводы непосредственно в теплицу и участки садово-овощебахчевых культур, затем в последующий период с ноября по март месяцы используют два промежуточных режима: первый режим, когда нет необходимости в обогреве теплицы по причине рекультивационных и прочих работ, проводят обогрев только навозного субстрата путем непрерывной циркуляции горячей воды в замкнутом контуре водотрубопроводов «котельня-реактор-котельня», выработанную же массу биошлама используют аналогично первоначально основному режиму, а биогаз - к приборам бытового потребления, посредством которых обеспечивают циркуляцию горячей воды и регулирование постоянной температуры в водотрубопроводах замкнутого контура «теплица-реактор-теплица», второй режим проводят, одновременно обогревая и теплицу, и навозной субстрат соответственно путем циркуляции горячей воды в замкнутых контурах водотрубопроводов «котельня-теплица-реактор-теплица» и «котельня-реактор-теплица», а выработанный биогаз и массу биошлама также используют аналогично первоначальному основному режиму, после чего последовательность основного первоначального и двух промежуточных режимов работы повторяют. Изобретение должно обеспечить использование энергии солнца для выработки биогаза и удобрения, во-вторых, получение экологически чистого органического удобрения, исключающего использование минерального удобрения и химикатов для борьбы с сорняками и болезнями растений и т.д. 1 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для переработки жидких органических отходов, преимущественно навоза или помета, и получения экологически чистых органических удобрений и горючего биогаза. Трубчатый биореактор расположен горизонтально и разделен перегородками-сегментами, не доходящими до дна емкости, на три секции: загрузочную 1, рабочую 3 и выгрузочную 13. В загрузочной секции 1 биореактора сверху и в верхней части выгрузочной секции 13 расположены технологические люки 4. Рабочая секция 3 выполнена из одного или нескольких модулей. В каждом модуле рабочей секции 3 смонтированы мешалка 7 и теплообменник 6. В верхней части каждого модуля расположен технологический люк 4 и отборные устройства в виде штуцеров для подключения напоромера и отбора биогаза. Все секции биореактора теплоизолированы. В рабочей секции 3 между модулями смонтирована регулируемая запорная арматура, позволяющая герметично отсекать модули друг от друга. В выгрузочной секции 13 смонтирована мешалка-миксер. Изобретение позволяет создать в биореакторе безопасный и низкоэнергозатратный режим работы. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Биогазовая установка включает цилиндрическую приемную емкость, газосборник, средство отбора газа с краном, устройство для перемешивания биомассы, устройство подогрева биомассы. Приемная емкость состоит из сборно-разборного каркаса, выполненного из металлической либо пластмассовой сетки, внутри которой помещен полиэтиленовый рукав. Нижний и верхний концы рукава собраны в пучки, причем верхний пучок закреплен на трубке для отбора газа, на нижнем конце которой закреплены поршень для перемешивания биомассы и упругий элемент для поддержания необходимого давления газа в газосборнике. Предлагаемое техническое решение позволяет упростить действия, связанные с транспортировкой и монтажом-демонтажом устройства. 2 ил.

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения газообразного энергоносителя и органоминеральных удобрений из бесподстилочного навоза, согласно которому исходный навоз последовательно подвергается нагреву, предварительному сбраживанию при температуре не менее 42-43°С, механическому разделению на твердую и жидкую фракции с последующими нагревом и обработкой жидкой фракции в анаэробном биофильтре с получением эффлюента и биогаза, причем эффлюент используется в качестве теплоносителя для предварительного нагрева исходного субстрата, а твердая фракция смешивается с негашеной известью, подсушивается и используется для приготовления органоминеральных удобрений. Устройство для получения газообразного энергоносителя и органоминеральных удобрений из бесподстилочного навоза. Изобретения позволяют использовать сочетания процессов аэробной предобработки и анаэробной биофильтрации в условиях внутреннего регенеративного теплообмена между тепловыделяющей аэробной биомассой и теплопотребляющей анаэробной метаногенной иммобилизированной микрофлорой, а также получать низкопотенциальный газообразный теплоноситель, используемый для компенсации внешних теплопотерь анаэробного биофильтра, а также в качестве деаммонизирующего эффлюент агента и теплоносителя при сушке твердой фракции. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх