Подземный ресурсоэнергосберегающий биоэнергетический комплекс железобетонной конструкции для переработки отходов бытовых и агропромышленного производства
Изучение устройства, назначения и принципа работы подземного ресурсосберегаюшего биоэнергетического комплекса железобетонной конструкции для переработки отходов бытовых и агропромышленного производства. Разработка макета комплекса на выставку ЭКСПО-2017.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.04.2019 |
Размер файла | 180,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ПОДЗЕМНЫЙ РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ БЫТОВЫХ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Тилегенов И.С.,
Дарибаев Н.Ю.,
Исанов Н.Н.
Одним из глобальных вызовов ХХI века, обозначенных Главой государства Н.А.Назарбаевым в новом Послании народу Казахстана, является активное внедрение инновационных технологий производства, альтернативных видов энергии, энергии солнца, ветра и, в том числе, использование биогаза, биогумуса и электроэнергии, получаемых в результате переработки отходов агропромышленного комплекса (навоз, пометы птиц, отходов растениеводства и бытовых и др.) [1].
По результатам системного анализа научных достижений лидирующих стран США, ЕС, Китай, Индия, Германия, Швеция, Россия, Киргизстана., а также Казахстана по производству биогаза рекомендуется подземный энергорсурсосберегающий биоэнергетической комплекс и на основе законов гидрогазодинамики мы можем разработать методы, определение состава полученных биопродуктов, препаративного выделения отдельных компонентов и определения микробиологических чистоты полученных продуктов. Средства интенсификации процесса метаносбраживания и извлечения биопродуктный (биотопливо, биоэтилен, биоудобрение, и др.) из отходов сельскохозяйственного пройзводства (навоз, травы, ботва, картофельная, солома и др.) [2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11].
С применением разработанных методологической основы и аналитических методов определения состава, препаративного выделения отдельных компонентов и микробиологической чистоты полученных продуктов, создать всевозможные условия централизованного и стабильного обеспечения населения региона, фермерское хозяйство биогазом, биотопливом, электроэнергией, биоудобрением и предотвращения загрязнения окружающей природной среды, путем переработки отходов животноводческого комплекса [3, 4, 5].
Существуют и имеются ряд проектов биогазовых устройств, биоэнэргических комплексов и заводов, которые сооружаются из металла цилиндрической формы с размещением на поверхности.
При сбраживании необходимо поддерживать постоянный уровень биомассы в реакторе. В противном случае работа реактора будет малоэффективной: при повышении уровня свежий навоз, обладающий меньшим удельным весом, в процессе загрузки не поступит в реакционную зону, а при понижении уровня выделяющийся биогаз будет прорываться через узел загрузки в атмосферу [1, 2, 3, 4, 5].
Процесс сбраживания осуществляется во всем объеме реактора. В момент разгрузки за счет усреднения биомассы по длине бродильной емкости из реактора вместе со сброженной массой удаляется свежий и частично переработанный навоз. Потеря даже незначительного количества исходного сырья приводит к снижению скорости биометаногенеза.
Настало время думать о том, что человеческая жизнедеятельность будет основываться на увеличении инвестиций в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии на тот случай исчерпаемости в перспективе запасов углеводородного сырья в недрах.
Казахстан с обширными территориями имеет огромный потенциал для развития агропромышленного комплекса, и наша страна может стать ведущим государством, как в животноводстве, так и в растениеводстве, внедряя самые передовые технологии и инновации для переработки отходов агропромышленного комплекса и получением биогаза, биогумуса, биотоплива и других видов биопродукции необходимые для жизнедеятельности человека. Для решения таких задач в нашей стране предложены биогазовые установки отечественного производства для переработки животноводческих отходов получением биогаза, биогумуса, метана, углекислого газа (CO2), электроэнергии, тепловой энергии. Завершены биогазовые установки ТОО «Луговской конный завод» (БЭМ-
360) с объемом реактора 360 м3 (2008 г.), ТОО «Гамбург» Нурлыкентского сельского округа Жуалинского района (БЭМ-240) объемом реактора -240 м3 (2007 году) [1, 6, 9].
Общими недостатками наземных, является дополнительный расход тепловой энергии и его поддержание за счет повышенных тепловых потерь со стороны наружной поверхности ферментора, так как температура наружного воздуха колеблется летом, зимой в среднем 18-20 С, чем температура сбраживаемой массы (45-60 С), непостоянный режим работы, что приводит к снижению его эксплуатационной производительности за счет простоев при загрузке, выгрузке и выхода на постоянный режим.
В состав подземного биоэнергетического комплекса входят четыре биогазовых сооружений-ферменторов (имеются возможности увеличения количества ферменторов и газгольдеров по мере роста потребности в биогазе). Ферментор 7 представляет собой сооружения прямоугольного в сечении (20х15) м2, высотой 20 м железобетонной конструкции, объемом каждого 6000 м3. Между первым и вторым, третьим и четвертым ферменторами выше 3, 5м от их основания сооружаются две цилиндрические формы диаметром 16м, высотой 16, 5м, и объемом каждого 3315, 8 м3 газгольдеров 8 железобетонных конструкций сооружены на четырех бетонных тумбах 9. Внутренние стенки газгольдеров 8 и ферменторов 7 со сводчатой крышей для защиты от кислотной среды облицованы пластиковым материалом в виде набрызга. В донной части и вдоль боковых стен камеры ферментора 7 оригинальных конфигураций размещен теплообменник из пластиковых труб 21.
Для круглогодичного обеспечения сырьем, сбором и накоплением из животноводческих ферм 1 и частных хозяйств населения, навозы, бытовые, растениеводческие и другие органические отходы, которые доставляются в специальные сооружения (бокс) 2, где биомасса подготавливается в бетонной емкости 17 к дальнейшей загрузке через люк и сбраживанию в ферменторе 7. Подготовленная биомасса 4 загружается через люк 3 самотеком в ферментор по наклонному желобу или с помощью шнека. В нижней части газгольдера сооружено специальное помещение 18 для обслуживания его и предусмотрен патрубок с пробковым краном 10 для выпуска конденсата.
Для обеспечения термофильного процесса смешивание сбраживаемой биомассы в камере ферментора (реактора) 7 осуществляется струйками газа, подаваемого через коллектор 5 из перфированных пластиковых труб 21, расположенных вдоль донной части ферментора 7.
На фиг. изображен подземный ресурсосберегающий биоэнергетический комплекс железобетонной конструкции.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Фиг. - Подземный ресурсосберегающий биоэнергетический комплекс железобетонной конструкции
отход бытовой ресурсосберегаюший биоэнергетический
Ниже донной части каждого ферментора сооружены штольни 15 со сводчатой кровлей для заезда мобильного вида транспорта и вывоза переброженной сухой биомассы (биоудобрения) 4, а переброженный жидкий биошлам (жидкое биоудобрение) 14 отводится по наклонно проложенным трубопроводам 22 в емкость 13 или разливается в транспортную цистерну. Для выгрузки переброженной сухой биомассы 6 в мобильные транспортные средства в донной части ферментора 7, т.е. по бокам по обе стороны кровли штольни 15 расположены в шахматном порядке бункера 9.
Для обеспечения свободной выгрузки самотечным движением за счет статического давления биомассы, донная часть 13 ферментора 7 выполнена оригинальной конфигурацией в форме трапеции с наклоном нижней части стен 23 камеры в сторону люка бункеров 19.
Биогаз 24, образованный в процессе метаносбраживания, из верхней части ферментора через коллекторы 12 и по трубопроводам 21, 11 биогаз поступает в газгольдеры 8 для сбора и распределения через специальные устройства потребителям, одновременно через дополнительные вспомогательные распределители биогаз подается в когенерационный блок, монтированный в подземном техническом помещении со сводчатой кровлей с сечением 17, 5 м2, высотой 3, 5м и в длину 20м. В подземный комплекс входят также другие вспомогательные бетонные помещения для установки технического оборудования и обслуживания:
- офисное помещение.
- помещение для трансформаторной станции;
- рабочее место для установки отопительной сети;
- распределительная станция электроэнергии;
- масляное хозяйство;
- рабочее помещение с санузлом.
Подземные бетонные резервуары, на поверхность которых можно заезжать, имеют большие преимущества: они не меняют общего вида ландшафта, не занимают большой площади земли и, таким образом, могут располагаться в центре архитектурного комплекса.
Подземное расположение имеет также большое преимущество, обусловленное защитой от холода, ветра и влажности, и, в связи с этим, нет необходимости применять механические мешалки с электроприводом большой мощности [2].
В основу доклада поставлены 3 задачи:
-для повышения эксплуатационной производительности за счет использования непрерывного долговечного процесса эксплуатации и повышения экономичности при использовании подземного энергосберегающего биоэнергетического комплекса;
-расширение перечня исходных компонентов, обусловленное коферментацией подготовки биомассы для производства биопродуктов (биогаз, биотопливо, биогумус, биокорма);
-производство электроэнергии когенерационной установкой с дизельным двигателем, использованием биогаза в качестве топлива.
Отличительными признаками подземного биоэнергетческого комплекса является то, что расположения основных оборудовании: ферментора, газгольдера, помещения когонерационной установки и других вспомогательных помещении позволяют сохранить общего вида ландшафта, сэкономить большой площади отвододимого земельного участка. Появляется возможность построить животноводческие фермы, бокс для сбора и подготовки сырья из органических отходов, подготовки биомассы для загрузки в ферментор (реактор) и других вспомогательных хозяйственных помещений на поверхности подземного сооружения, которые могут располагаться в центре архитектурного комплекса.
По мере увеличения потребностей в биопродукции рекомендуемый биоэнергетический комплекс нацеливает на увеличение поголовья животноводчества (КРС, птиц, овец и др.), соответственно, на повышение производственной мощности по переработке органических отходов сельского производства.
Общими достоинствами подземного биоэнергетического комплекса являются: исключение дополнительного расхода тепловой и электрической энергии в процессе метаносбражывания; позволяют выходу производственной мощности биоэнергетического комплекса на расчетный режим и его поддержание за счет предотвращения повышенных тепловых потерь со стороны наружной поверхности ферментора, так как температура наружного воздуха колеблется летом и зимой в среднем 18-20 С0, чем температура сбраживаемой массы 45-60 С0, ; устанавливается постоянный режим работы, обуславливающий повышение его эксплуатационной производительности за счет исключения простоев и утечки газа через люк для загрузки исходного сырья (навоз, помет, отходы растениеводства, бытовые отходы, падали животных).
Примечание: К сожалению можно было бы использовать как сырье для получения биопродукции метаносбражыванием из падалей 150 тыс. сайгаков, которые в этом году были захоронены в степи региона массовой гибели животных. Еще неизвестно какие будут экологические последствия.
Список использованной литературы
1. «Стратегия «Казахстан 2050» - новый политический курс состоявшегося государства». Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана // Знамя труда. - 2012. - № 146-147 (17706-17707)
2. Тилегенов И.С. Отчет о научно-исследовательской работе «Обоснование и разработка ресурсосберегающей технологии переработки отходов животноводства (на базе животноводческого комплекса Жуалинского района)». ТарГУ им.М.Х.Дулати. Тараз, 2010, 74с.
3. Веденев А.Г., Веденева Т.А.; Под ред. Родиной Е.М. Биогазовые технологии в Кыргызстане.- Бишкек, 2006.-85 с.
4. Шомин А.А. Биогаз на сельском подворье. - Балаклея: Информационно-издательская компания. Балаклiйщина, серия «Делаем сами», 2002.- 68с.
5. Ильясов Ш.А.., Родина Е.М., Якимов В.М. Инвентаризация парниковых газов. Кыргызстан: 1990-2000 годы. /Проект ГЭФ/ПРООН №KYR/100/G31, Бишкек: 2003.-135 с.
6. Анализ состояния хранения отходов животноводского комплекса Жуалинского района Жамбылской области
7. Василов Р.Г. Биотопливо: биодизель, биоэтанол, биогаз. Общество биотехнологов России им.Ю.А.Овчинникова. Москва, 2007, 83с.
8. Handbook of biogas utilization (2nd ed.). - Diane Pub., 1996. - 230 p.
9. Система ведения сельского хозяйства Жамбылской области. Рекомендации. Под редакцией к.э.н. Б.Б.Жексембина, Тараз ТОО ЖИЦ «Сенiм» 2006 - 456 с.
10. Глобальная экологическая перспектива 2000. Доклад ЮНЕП о состоянии окружающей среды в конце тысячелетия. ЮНЕП, 1999-398 с.
11. Farr C.A. Biogas-Praxis. - Oekobuch Vlg + Verstand, 2005. - 238 S.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Воздушная и гидравлическая классификация отходов промышленного производства по степени опасности для человеческого здоровья. Исследование конструкции и принципа работы сооружений для механической подготовки и переработки твердых отходов производства.
презентация [6,1 M], добавлен 17.12.2015Проблема утилизации отходов Уральских городов. Инвестиции и план развития завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Интервью у министра природных ресурсов. Проблемы переработки и утилизации промышленных отходов. Методы переработки отходов.
реферат [169,7 K], добавлен 02.11.2008Характеристика отходов, их классификация. Методы переработки твердых городских отходов. Уменьшение, укрупнение и обогащение отходов. Термические методы переработки отходов. Мусоросжигание, анаэробное сбраживание, рециклинг и восстановление материалов.
контрольная работа [720,3 K], добавлен 24.08.2015Количество образующихся твердых бытовых отходов. Нарастающая экологическая угроза от несанкционированного размещения отходов. Эффективность внедрения системы сепаратного сбора и последующей утилизации твердых отходов путем переработки во вторсырье.
презентация [6,9 M], добавлен 19.06.2015Основные методы переработки и утилизации бытовых отходов в России. Конечный продукт компостирования. Экологические воздействия мусоросжигания. Брикетирование бытовых отходов - новый метод в решении проблемы их удаления. Управление отходами за рубежом.
курсовая работа [35,0 K], добавлен 22.03.2015Актуальность проблемы утилизации бытовых отходов. Определение, разновидности, норма накопления бытовых отходов. Принципы комплексного управления отходами (КУО). Системы сбора и промежуточного хранения отходов. Виды переработки и утилизации мусора.
курсовая работа [62,7 K], добавлен 21.11.2009Особенности переработки и утилизации пищевых отходов, перспективы расширения данной сферы деятельности в будущем и ее значение в защите окружающей среды. Вторичное использование различных бытовых отходов: стеклотары, упаковки. Сливание отходов в водоемы.
реферат [24,1 K], добавлен 04.06.2014Характеристика разновидностей твердых бытовых отходов. Особенности и специфика переработки твердых промышленных отходов. Способы переработки твердых коммунальных отходов. Поиск методик оптимизации биотехнологических процессов при переработке ТКО.
реферат [1,3 M], добавлен 17.12.2010Изучение проблем урбанизации - процесса повышения роли городов в жизни общества. Классификация отходов и их состав. Фактические нормы твердых бытовых отходов, их перемещение и размещение на полигоне. Значение переработки ТБО для экологии городов.
реферат [27,7 K], добавлен 19.10.2012Токсичные отходы. Отрицательное воздействие на окружающую среду. Утилизация отходов. Проблема повышения использования отходов производства. Методы обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов: ликвидационные и утилизационные.
реферат [9,4 K], добавлен 25.10.2006Проблемы переработки отходов в качестве сырья для промышленности в условиях ухудшения экологической обстановки. Обеспечение возможной безвредности технологических процессов и проведение на производстве безопасной утилизации твердых бытовых отходов.
курсовая работа [36,6 K], добавлен 06.07.2015Понятие и виды отходов, их классификация. Изучение основ правового регулирования переработки и утилизации бытовых отходов. Рассмотрение методов и способов переработки мусора. Анализ деятельности Московской региональной системы управления отходами.
реферат [1,1 M], добавлен 28.10.2015Охрана окружающей среды. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Безотходные технологии. Промышленная утилизация твердых бытовых отходов. Экологический мониторинг. Мониторинг учащихся о способах переработки твердых бытовых отходов.
реферат [21,3 K], добавлен 14.01.2009Накопление отходов в результате деятельности человека. Способы и проблемы утилизации твердых бытовых отходов. Этапы складирования отходов, сжигания мусора, сливания отходов в водоёмы. Правила захоронения отходов. Функционирование полигонов захоронения.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 22.10.2015Способы расчета полигона твердых бытовых отходов. Расчет проектной вместимости полигона бытовых отходов и требуемой для них площади земли. Размещение полигонов твердых бытовых отходов. Варианты складирования и обезвреживания отходов по траншейной схеме.
контрольная работа [49,7 K], добавлен 16.11.2010Топливное использование твердых бытовых отходов (ТБО). Требования по эксплуатации ТБО. Биогазовая технология переработки отходов животноводства и ее особенности. Энергетическое использование отходов водоочистки в соединении с ископаемым топливом.
контрольная работа [28,0 K], добавлен 06.11.2008Характеристика и классификация твердых бытовых отходов (ТБО). Комплексное управление отходами: сбор и временное хранение, мусороперегрузочные станции и вывоз ТБО. Сбор и использование вторсырья; способы утилизации, проблемы переработки отходов.
реферат [34,6 K], добавлен 02.12.2010Виды твердых бытовых отходов и проблема их утилизации. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, законодательное регулирование этой сферы. Требования к конструктивным особенностям контейнеров. Предложение по раздельному сбору твердых бытовых отходов.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 15.02.2016Современное состояние проблем экологической безопасности в области переработки отходов. Способы переработки радиоактивных, медицинских, промышленных и биологических отходов производства. Термическое обезвреживание токсичных промышленных отходов.
реферат [1,1 M], добавлен 26.05.2015Твердые бытовые отходы как источник поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Знакомство с основными особенностями переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Республике Беларусь.
реферат [59,3 K], добавлен 28.11.2014