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我國是一個(gè)農業(yè)大國,每年產(chǎn)生大量的畜禽糞 便和農作物秸稈,這些廢棄物以年均5%的速度增 長(cháng)。然而,這些廢棄物并沒(méi)有得到合理的利用,大量 畜禽糞便被隨意排放,秸稈被任意焚燒,既產(chǎn)生霧霾污染環(huán)境,又是資源的極大浪費-3。厭氧干發(fā)酵技術(shù)(發(fā)酵底物固含量TS≥20%)具有原料適應性強、有機負荷高、過(guò)程能耗較低、無(wú)沼液二次排放等特點(diǎn)受到廣泛關(guān)注和應用4。隨著(zhù)秸稈收一儲運體系的完善和打捆一體化裝備的推廣,收獲的高密度秸稈捆尤其適用于高濃度的厭氧干發(fā)酵7=81。
溫度是影響沼氣發(fā)酵產(chǎn)氣效率的關(guān)鍵因素 它通過(guò)對酶的活性、微生物代謝方式、基質(zhì)擴散速 等方面影響厭氧發(fā)酵,進(jìn)而改變了沼氣的產(chǎn)量 10-12 現有的研究主要集中于試驗室規模的 同穩定溫度條件下各個(gè)溫度值對發(fā)酵產(chǎn)氣效率的影 響),但在整個(gè)發(fā)酵周期中,物料的溫度是動(dòng)態(tài)變 化的,短期的溫度變化皆會(huì )影響發(fā)酵參數的變 化14??梢?jiàn),研究發(fā)酵裝置內溫度場(chǎng)的變化對工程 的穩定運行有著(zhù)重要的意義,已有一些學(xué)者開(kāi)展了 試驗和模擬研究:羅濤等研究了進(jìn)料對發(fā)酵系
熱量損失和罐內溫度場(chǎng)分布的影響規律,得到連續 進(jìn)料的最適進(jìn)料速度;畢峻瑋(16等對沼氣池進(jìn)行了 攪拌后速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)的雙重驗證,通過(guò)秩和分析 得到模型的溫度變化規律與實(shí)際測試結果變化規律 相同;石惠嫻等采用地源熱泵加溫厭氧消化池的 前提下,研究和分析了中溫發(fā)酵沼氣池實(shí)際運行中 溫度場(chǎng)的分布特性;張君美8等用實(shí)驗研究和數值 模擬相結合的方法,研究不同加熱位置對沼氣罐內 的溫度場(chǎng)分布的影響;張少鵬等采用現實(shí)沼氣工 程罐內盤(pán)管底部加熱方式,分別研究了純水體系和 秸稈發(fā)酵體系的溫度場(chǎng)分布規律。 可見(jiàn),上述研究采用的原料主要是畜禽糞便和 粉碎秸稈,局限于加熱方式、加熱位置、連續進(jìn)料等 外部因素對溫度場(chǎng)的影響20,忽略了常溫發(fā)酵中生 物熱的內部因素影響。因此,本文以高密度方捆秸 稈和豬糞為原料,試驗分析常溫干發(fā)酵過(guò)程中溫度 分布特性和產(chǎn)氣特性變化,尋求最優(yōu)的工藝參數,減 少發(fā)酵溫度分布不均和發(fā)酵盲區,提高產(chǎn)氣效率,以期指導大中型沼氣工程實(shí)踐
1材料與方法
1.1試驗材料 水稻秸稈取自江蘇省常熟市田娘農場(chǎng),經(jīng)稻麥 聯(lián)合收割機撿拾打捆后(長(cháng)x寬x高為70cmx50
cm×30cm)備用,單捆稻秸重量約9kg,單捆稻秸 平均密度約為85.71kg·m-3。新鮮的豬糞取自實(shí) 驗基地附近某養豬場(chǎng),發(fā)酵接種物取自實(shí)驗基地的 CSTR反應裝置中的發(fā)酵沼液,具體的理化性質(zhì)如 表1所示。
表1厭氧干發(fā)酵原料的理化性質(zhì)
理化指標 水稻秸稈豬糞接種物總固體含量(TS)/% 88.5213.85 4.06揮發(fā)性固體含量(Vs)/%86 2.55碳氮比(C/N) 55.2428.1125.031.2試驗裝置
試驗采用自行研制的柔性頂膜車(chē)庫式干發(fā)酵裝置,主要由干黑膜沼氣池發(fā)酵庫主體、庫門(mén)密封系統、內部循環(huán)噴淋系統、太陽(yáng)能聯(lián)合沼氣鍋爐增溫系統、沼氣凈化系統、沼氣存儲系統、智能監控系統等組成,如圖1所示。該黑膜沼氣池發(fā)酵裝置采用小型裝載機和輸送裝置從庫門(mén)和頂部進(jìn)出料,原料采用方捆稻秸、豬糞和菌劑交替鋪放的形式堆置。進(jìn)料完成后,將頂部的紅泥塑 料覆蓋采用水壓密封,庫門(mén)關(guān)閉后開(kāi)啟充氣密封系 統,完成進(jìn)料和密封工作。在黑膜沼氣池發(fā)酵過(guò)程中,根據監控 系統顯示的溫度,濕度,pH值等參數,開(kāi)啟內部循環(huán) 噴淋系統對黑膜沼氣池發(fā)酵環(huán)境進(jìn)行調節,有效防止局部酸化,提高干黑膜沼氣池發(fā)酵的產(chǎn)氣效率。
其中,黑膜沼氣池發(fā)酵庫主體主要由庫體、庫門(mén)滲濾液池噴淋系統、增溫盤(pán)管、柔性頂膜、溫棚、保溫被和監控裝置等組成。庫體的單個(gè)有效容積73.8m3,內部尺寸(長(cháng)x寬x高)為8.2m×3m×3m,共有2個(gè)。在黑膜沼氣池發(fā)酵庫內部后方的地面以下設置有一個(gè)滲濾液池,其尺寸(長(cháng)x寬x高)為2.0mx1.0m×1.0m 黑膜沼氣池發(fā)酵庫主要的保溫結構有:1)黑膜沼氣池發(fā)酵庫底部,以碎石 做基地,加蓋加氣混凝土,最后澆筑200mm的細石 混凝土層;2)黑膜沼氣池發(fā)酵庫四周,在厚度為250mm的鋼筋
混凝土庫壁外將苯板粘貼上,用膨脹螺釘加以錨固, 然后在苯板外表面上覆蓋彩鋼板;3)黑膜沼氣池發(fā)酵庫頂部,在柔性頂膜上方架設可根據庫內溫度自動(dòng)開(kāi)合的保溫被,并在保溫被系統外部構建一個(gè)塑料溫棚;4)管道,在鍍鋅鋼管外部包裹聚乙烯保溫套管并纏繞防水膠布。
1.3試驗方案
本次捆式稻秸干黑膜沼氣池發(fā)酵試驗于2016年4月26日2016年6月4日進(jìn)行,共計40天。試驗采用人
工進(jìn)料,將稻秸方捆水平鋪放在庫底部,平鋪一層 后,將攪拌均勻的新鮮豬糞和菌劑均勻鋪在稻秸方 捆上,如此往復,共疊放6層稻秸方捆。進(jìn)料完成 后,啟動(dòng)密封系統,采用庫內滲濾液池中沼液進(jìn)行內部循環(huán)噴淋,將物料含水量調至70%~75%,然后 靜置堆漚5天。堆漚完成后,啟動(dòng)離心泵打入沼液將庫內物料含水率調至80%。最后,覆蓋柔性頂膜 和自動(dòng)溫控式保溫被,采用水密封黑膜沼氣池發(fā)酵庫。黑膜沼氣池發(fā)酵過(guò) 程中,每天早晚各噴淋1次,噴淋時(shí)間30min,噴淋量10m3
根據進(jìn)料后的物料總高度約2.4m,將物料縱向平均分為4分,選取3個(gè)測溫層,其距離地面高度分別為0.6m,1.2m,1.8m。每個(gè)測溫層設置13個(gè)溫度測試點(diǎn),3層共39個(gè)溫度測試點(diǎn),如圖2所示。根據設置好的溫度探頭安放位置,在頂層物料上精確測量并用記號筆畫(huà)好定位點(diǎn),將定制長(cháng)度為0.6m,1.2m和1.8m的溫度傳感器按照定位點(diǎn)分別放置好,數據線(xiàn)從上部引出,采用頂部的柔性頂膜水密封。本次試驗針對方捆稻秸一豬糞常溫干黑膜沼氣池發(fā)酵過(guò)程的溫度場(chǎng)和產(chǎn)氣效果開(kāi)展研究,采用多項保溫技術(shù)和滲濾液回流噴淋技術(shù)提高干黑膜沼氣池發(fā)酵的傳熱傳質(zhì)效率,試驗開(kāi)始后,通過(guò)溫度監控系統每隔1小時(shí)記 錄1次數據并保存在計算機中,每天按時(shí)讀取沼氣流量計數據1次,每天用紅外沼氣分析儀按時(shí)測量沼氣中的甲烷和二氧化碳成分1次。
1.4試驗儀器與設備
溫度的測定通過(guò)不銹鋼溫度傳感器PT100(北京昆侖海岸傳感技術(shù)有限公司生產(chǎn),量程為-50℃300℃,精度為±0.15℃)、數據采集模塊KI 4542B,上位機存儲記錄,試驗前用標準水銀溫度計 對溫度傳感器進(jìn)行標定;沼氣產(chǎn)量的測定采用BF 30008-160超聲波沼氣流量計;沼氣中甲烷體積分數 的測定采用在線(xiàn)紅外沼氣分析儀 Gasboard-3200;T
的測定采用105℃烘干24h,差重法測定;Vs的測 定采用50℃灼燒4b,差重法測定pH值的測定采 用雷磁pHS2F型酸度計;有機碳的測定含量采用 重鉻酸鉀氧化外加熱法;全氮的測定采用HS0 H2O2消煮,蒸餾定氮法。
2結果與分析
2.1黑膜沼氣池發(fā)酵庫內物料和沼液平均溫度變化
本次試驗從堆漚結束、覆蓋柔性膜后開(kāi)始,共計 40天。庫內物料均溫數值是取每日黑膜沼氣池發(fā)酵庫內每 物料中13個(gè)溫度傳感器的平均值,沼液溫度數值是 取黑膜沼氣池發(fā)酵庫底部滲濾液池中4個(gè)不同位置的溫度傳感 器的平均值。由圖4可見(jiàn),在黑膜沼氣池發(fā)酵周期內,庫內物料 均溫呈現開(kāi)始迅速上升后略降低,隨后保持穩定的變化趨勢。 首先,從第1天開(kāi)始黑膜沼氣池發(fā)酵物料均溫迅速上升,于第12天達到最高溫度24.79℃,其主要原因是厭氧 黑膜沼氣池發(fā)酵前期,原料中營(yíng)養物質(zhì)濃度高,經(jīng)過(guò)微生物的分 解產(chǎn)生大量的生物熱,這些熱量一部分用于合成 能物質(zhì),供應微生物合成和代謝的需要,一部分用來(lái)
合成代謝產(chǎn)物,其余的部分以熱量的形式散發(fā)出,使 得物料溫度不斷升高,而適當的溫度上升提高了微 生物的比生長(cháng)速率、活化能和酶促反應速度。而此 時(shí)的產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌處于對數生長(cháng)階段,呼吸作 用強烈,細胞數量大幅增長(cháng),產(chǎn)生大量的熱,促使發(fā) 醇前期物料溫度由原始的進(jìn)料溫度21.21℃不斷上 升至24.79℃。第13天至黑膜沼氣池發(fā)酵周期結束,物料溫度 隨著(zhù)厭氧黑膜沼氣池發(fā)酵的進(jìn)行,原料中有機質(zhì)的消耗,微生物 生長(cháng)速率和增長(cháng)速度減緩,原料的各個(gè)區域中乙酸, H2,CO2和NH1等均保持在一定的濃度范圍內,產(chǎn) 酸菌和產(chǎn)甲烷菌的總代謝能力達到相對平衡,產(chǎn)熱 速率趨于平穩,這段時(shí)間的溫度維持在24.03℃ 24.79℃之間,日均溫變化≤0.2℃。 沼液溫度在黑膜沼氣池發(fā)酵周期內整體呈緩慢上升趨勢第1天至第11天沼液溫度上升速率較快,由17.03℃上升至21.61℃;第12天至第16天穩中有降,第17天至黑膜沼氣池發(fā)酵結束呈現緩慢上升趨勢,溫度變化范圍穩定在21.61℃~21.93℃。由于每天均采用噴淋回流技術(shù)進(jìn)行干黑膜沼氣池發(fā)酵傳熱傳質(zhì)強化,在黑膜沼氣池發(fā)酵 初期,沼液中易分解的蛋白質(zhì)和糖類(lèi)迅速被菌群分解,產(chǎn)生大量的生物熱,沼液快速增溫;黑膜沼氣池發(fā)酵中后期,沼液中有機質(zhì)濃度降低,產(chǎn)熱速率減緩,通過(guò)與黑膜沼氣池發(fā)酵物料的熱交換,其溫度呈現緩慢上升趨勢。
2.2黑膜沼氣池發(fā)酵過(guò)程中物料溫度分布特性
在大中型沼氣工程中,由于黑膜沼氣池發(fā)酵庫的容積大、發(fā) 酵原料的物理特性和微生物分布不均,庫內各個(gè)點(diǎn) 的溫度有所不同,這直接影響沼氣工程的產(chǎn)氣效率 和產(chǎn)氣質(zhì)量。根據黑膜沼氣池發(fā)酵庫內上中下3層,每層13個(gè) 分布不同位置的溫度傳感器,共39個(gè)溫度傳感器,每1小時(shí)記錄1次數值繪制成圖5-圖8
圖5為第1層物料溫度隨時(shí)間變化的趨勢圖, 該層物料位于整體物料的最頂層部位。由圖可見(jiàn),第1層物料溫度在黑膜沼氣池發(fā)酵前期均呈現快速上升趨勢,達到最大值后各點(diǎn)溫度曲線(xiàn)呈現較大的波動(dòng),各個(gè) 點(diǎn)的溫度變化過(guò)程比較復雜。這主要由于黑膜沼氣池發(fā)酵庫頂 部為柔性頂膜結構,是整個(gè)庫體散熱量最大的部位,釆取了架設溫棚和智能型保溫被的增保溫措施,白
天時(shí)保溫被打開(kāi)接收太陽(yáng)輻射,增加頂層物料的溫度;晚間保溫被根據環(huán)境溫度關(guān)閉,防止庫內熱量的散失。
從表2分析,溫度點(diǎn)7處于物料層的正中間部 位,不僅最大程度的吸收上部太陽(yáng)輻射熱量并受其影響顯著(zhù),而且下部物料產(chǎn)生的生物熱也傳遞到該 處,使得其整體溫度高于其余各點(diǎn);而溫度點(diǎn)5,6, 8,9由于處于滲濾液回流的集中區域,每天1-2次 的噴淋回流導致該處的溫度波動(dòng),且液體的對流換 熱也降低了這幾處的溫度,這幾處溫度受到環(huán)境因 素的影響明顯;溫度點(diǎn)14和10-13的溫度比較穩 定,這主要是由于這幾個(gè)點(diǎn)都處于黑膜沼氣池發(fā)酵庫頂部的混 凝土部位下方,受到太陽(yáng)能輻射熱量直接擾動(dòng)有限, 其中溫度點(diǎn)1,2,12,13還處于滲濾液噴淋回流的邊緣區域,熱量損失減低。
圖6為第2層物料溫度隨時(shí)間變化的趨勢圖, 該層物料位于整體物料的中間部位,第13天左右達 到最高溫度,隨后在小幅波動(dòng)中略有下降,波動(dòng)幅度 較上層小。從表3可見(jiàn),該層各個(gè)點(diǎn)的溫度值較為 接近,溫度場(chǎng)分布較均勻,其中3-11點(diǎn)的平均溫度 略高于1,2,12,13點(diǎn),究其原因主要是:1)該層處于 黑膜沼氣池發(fā)酵物料的中間部位,受到太陽(yáng)輻射的擾動(dòng)作用較 小;2)由于打捆秸稈的密度大、孔隙率小,噴淋回流 的滲濾液易在物料表面形成溝流,液體的入滲較緩 慢,使得中間層的物料處于一個(gè)較穩定的黑膜沼氣池發(fā)酵環(huán)境。
圖7為第3層物料溫度隨時(shí)間變化的趨勢圖,該層物料位于整體物料的底層部位,在第14天左右達到最高溫度,隨后平穩下降,其波動(dòng)性較上面兩層小,究其原因主要是:物料上覆載荷和生物降解的影響產(chǎn)生沉降變形,變形應力降低了底層物料的孔隙率和導熱性;且底層物料部分均勻的浸泡在沼液中,沼液含有大量有機酸、腐殖質(zhì)和微生物,大大促進(jìn)了底層有機質(zhì)的降解和生物熱的產(chǎn)生;同時(shí)最底層受環(huán)境溫度的影響較小,使得底層物料的溫度梯度變化較為平穩
從表4分析得出,該層的溫度場(chǎng)呈現中間高四 周低的階梯分布,其中,溫度點(diǎn)5,6,7,8,9屬于該層 中溫度較高的區域,這幾個(gè)點(diǎn)處于物料的中間部位, 不僅熱量散失的少,而且接受上部物料的傳遞熱量 較多;溫度點(diǎn)1,2,12,13屬于該層中溫度偏低的區 域,溫度擾動(dòng)現象較明顯,其一是離壁面較近,散熱 量較大;其二是打捆秸稈與壁面有一段盤(pán)管架的距 離,使得部分噴淋液體沿著(zhù)壁面流動(dòng),對流換熱現象降低了該處的溫度。
從圖8可得,方捆稻秸厭氧干黑膜沼氣池發(fā)酵中各層平 溫度呈現第3層>第1層>第2層,其穩定性 第3層>第2層>第1層。其中,第1層和第2 物料的均溫整體變化趨勢相似,前期溫度迅速攀升 后期呈現波動(dòng)性變化,第1層的后期波動(dòng)較第2 大。第3層物料的均溫前期迅速上升,其最高溫 到達時(shí)間比其他兩層的略有延遲,溫度峰值也較高 后期溫度穩定下降。
方捆稻秸厭氧干發(fā)醇過(guò)程中日產(chǎn)氣量和累計產(chǎn)
2.3產(chǎn)氣效果
氣量變化情況如圖9所示。由圖可見(jiàn),日產(chǎn)氣量從 第l天開(kāi)始迅速增加,于第14天達到產(chǎn)氣峰值,為 33.41m3,其對應的有效容積產(chǎn)氣率為0.57 m3·m3d-1,維持短暫的高峰值日產(chǎn)氣量后迅速降 低,在第18天后日產(chǎn)氣量維持小幅度的波動(dòng)。在 40天的厭氧黑膜沼氣池發(fā)酵周期中,總產(chǎn)氣量為766.18m,日 均產(chǎn)氣量為19.11m3,有效容積產(chǎn)氣率為0.33 m3·m3d-(黑膜沼氣池發(fā)酵物料有效容積為59.04m3)。從 日產(chǎn)氣量的變化看,黑膜沼氣池發(fā)酵溫度對方捆稻秸干黑膜沼氣池發(fā)酵的 日產(chǎn)氣量影響較大,主要表現為日產(chǎn)氣量隨著(zhù)溫度 的增加而增加,由圖10可見(jiàn),日產(chǎn)氣量到達峰值的 時(shí)間較物料均溫達到最高值的時(shí)間延后2天,表明 在微生物細胞代謝運動(dòng)產(chǎn)生的生物熱和太陽(yáng)輻射熱 的共同作用下,造成黑膜沼氣池發(fā)酵物料溫度的持續升高,從而 促進(jìn)產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌的生長(cháng)速率,提高日產(chǎn)氣量 但方捆稻秸堆積密度大,且黑膜沼氣池發(fā)酵一段時(shí)間后,隨著(zhù)物 料的降解,其孔隙率和有效傳熱系數都有所降低,傳熱效率也大大降低,直接導致產(chǎn)氣量峰值的延后需要注意的是,在產(chǎn)氣峰值后,物料溫度較為穩定但日產(chǎn)氣量卻出現明顯的下降,表明TS濃度越高 有機酸的累積越容易出現。
方捆稻秸厭氧干黑膜沼氣池發(fā)酵過(guò)程中甲烷濃度(體積分 數)和二氧化碳濃度(體積分數)的變化如圖11所 示。由圖可見(jiàn),在黑膜沼氣池發(fā)酵周期中,甲烷濃度變化趨勢為 逐清增加后趨于穩定:甲烷濃度從黑膜沼氣池發(fā)酵第1天的 13.13%迅速上升至第7天的30.05%,即達到工程 運行中沼氣收集的低值;從第11天至厭氧黑膜沼氣池發(fā)酵周期 結束甲烷濃度保持在50.42%-61.78%之間。 氧化碳體積分數變化趨勢為迅速增加至最大值,隨
后緩慢降低趨于平穩,維持在36.50%左右??梢?jiàn), 甲烷濃度隨著(zhù)溫度的升高而升高,并在溫度穩定后 仍持續增長(cháng),表明進(jìn)入產(chǎn)氣高峰期后,產(chǎn)甲烷菌代謝 旺盛,適量的有機酸為產(chǎn)甲烷提供原料,使甲烷濃度 保持較高的狀態(tài)。
3結論
通過(guò)對方捆稻秸一豬糞常溫干黑膜沼氣池發(fā)酵過(guò)程中溫度場(chǎng)和產(chǎn)氣效率的試驗結果分析可以得出以下結論:
(1)在40天的常溫黑膜沼氣池發(fā)酵周期內,庫內物料均溫 呈現開(kāi)始迅速上升后略降低,隨后保持穩定,日均溫 變化≤0.2℃;沼液溫度在黑膜沼氣池發(fā)酵周期內整體呈上升趨 勢,從17.03℃上升至21.93℃。
(2)方捆稻秸厭氧干黑膜沼氣池發(fā)酵過(guò)程中各層平均溫度 呈現第3層>第1層>第2層,其穩定性呈現第3 層>第2層>第1層。
(3)在常溫干黑膜沼氣池發(fā)酵試驗中,日產(chǎn)氣量隨著(zhù)溫度 的增加而增加,至峰值后下降并保持穩定,且日產(chǎn)氣 量到達峰值的時(shí)間較物料均溫到達最高值的時(shí)間略 有延遲,有效容積產(chǎn)氣率為0.33m3·md-,穩定 后甲烷濃度保持在50.42%以上。
摘自《中國沼氣》第三期 李瑞容 孔偉 曹杰 王鵬軍 曲浩麗 韓柏和 陳永生
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