CN201850176U - 一种大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统 - Google Patents

一种大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,它包括:调浆池(1)、与调浆池(1)相连的厌氧发酵池(2),与厌氧发酵池(2)相连的沼液池(3)和脱水器(4),与脱水器(4)相连的脱硫器(5),与脱硫器(5)相连的贮气柜(6),在调浆池(1)和厌氧发酵池(2)之间安装有流量计(7),在厌氧发酵池(2)内装有温度测定仪(8)和酸碱度测定仪(9),在厌氧发酵池(2)和脱水器(4)之间安装有沼气分析仪(10),在贮气柜(6)的入口安装有沼气计量仪(11),并在贮气柜(6)内安装有沼气压力计。本实用新型提供的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,结构设计合理,设备配套性好、自动化程度高、工程质量易控制,且安全性能高,经济效应好,适用范围广泛。

Description

一种大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统
技术领域
本实用新型涉及一种污水处理装置,具体涉及一种污水处理用的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统。
背景技术
改革开放后,国民经济的快速发展,人民生活水平的显著提高,拉动了污水处理的需求。进入二十世纪九十年代后,我国污水处理产业进入快速发展期,污水处理需求的增速远高于全球水平。在我国地源广阔的农村,每年产生大量的秸秆等废弃物,常采用燃烧的方式处理,不仅污染了环境也是资源浪费,在各大养殖场每天也产生大量的污泥和污水,每年有大量污水排入河流、湖泊,给环境尤其是水资源带来了严重污染,影响人们生活。生活污水净化沼气工程具有投资分散、易于建造、不专门占用土地、运行不耗能和具有较好的社会效益等特点,已在全国不少地区得到推广应用,获得较为满意的卫生效果和良好的环保效果,是现今适合我国国情的一条分散处理中小城镇居民生活污水和大中型养殖场污水的的有效途径,必将在新农村建设中发挥巨大作用。但该工程在产业化发展过程中,仍遇到很多制约因素和障碍,如沼气处理工程结构设计上不太合理,且安全性能差,设备配套性差、自动化程度低、工程质量难易控制的和劳动强度大的问题。
发明内容
发明目的:本实用新型的目的是为了解决现有技术的不足,提供一种结构设计合理、设备配套性好、自动化程度高、工程质量易控制的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统。
技术方案:为了实现以上目的,本实用新型所采取的技术方案为:
一种大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,它包括:调浆池、与调浆池相连的厌氧发酵池,与厌氧发酵池相连的沼液池和脱水器,与脱水器相连的脱硫器,与脱硫器相连的贮气柜,在调浆池和厌氧发酵池之间安装有流量计,在厌氧发酵池内装有温度测定仪和酸碱度测定仪,在厌氧发酵池和脱水器之间安装有沼气分析仪,在贮气柜的入口安装有沼气计量仪。
作为优选方案,以上所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其中在沼液池内安装有COD分析仪。COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。COD越高,污染越严重。我国《地表水环境质量标准》规定,生活饮用水源COD浓度应小于15毫克/升,一般景观用水COD浓度应小于40毫克/升。在沼液池内安装有COD分析仪后可以实时监测经厌氧发酵池发酵处理后的沼液的水质,如达到排放标准即可排放,如仍未达到排放标准可以继续进行再次发酵处理。
作为优选方案,以上所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,在调浆池内安装有搅拌仪和酸碱度测定仪,调浆池上设有进料口,肥料进入调浆池后,经过搅拌仪的充分搅拌后进行总固含量调节和预酸化处理并用酸碱度测定仪控制酸化程度,然后用泵将污水输送到厌氧发酵池内,并在输送管道上安装有进料流量计,从而可以控制厌氧发酵池内污水的含量。
本实用新型所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其中在厌氧发酵池内装有温度测定仪、酸碱度测定仪和加热保温系统,其中温度是污水发酵处理的重要因素,因此,通过温度测定仪实时了解厌氧发酵池内的温度变化情况,并通过厌氧池内的加热保温系统严格控制发酵所需问题,达到污水充分发酵的目的,同时污水处理过程中,厌氧发酵池内的酸碱度对发酵也有很大影响,甲烷菌要求的pH值范围很窄,pH值为7左右,发酵过程中一般控制在6.8~7.5之间,通过酸碱度测定仪可以实时了解厌氧发酵池内污水的pH值,如出现pH下降,采取加碱等相应措施。
作为优选方案,所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,所述的厌氧发酵池由反应罐主体、反应罐底座、凸起的反应罐顶盖,在反应罐顶盖顶部连接有排气管,在反应罐主体下端设有污水进水管,在反应罐主体内部的上端设有排水管,排水管连接沼液池。
作为优选方案,所述的贮气柜包括贮气罐主体、倒扣在贮气罐主体内部的钟罩形贮气罐,在钟罩形贮气罐内部焊接有支架,在钟罩形贮气罐顶部开有放气阀和与放气阀相连的排气管,在底部设有进气管。其中贮气罐主体呈圆柱形桶状,圆柱形桶状贮气罐主体由钢板,或混泥土制成,这种结构的贮气罐主体不仅具有硬度大,抗压强度高,且具有防腐功能好的优点,钟罩形贮气罐的尺寸小于圆柱形桶状贮气罐主体的尺寸,钟罩形贮气罐倒扣在贮气罐主体内部,在钟罩形贮气罐内部焊接有支架后可以增加钟罩形贮气罐的抗压强度,在内部沼气压力过大的情况下,可以保持贮气罐原有形状,提高安全性。作为进一步优选方案,在贮气罐主体上部支撑架上还固定连接有避雷针,沼气贮气罐一般安装在室外,考虑到罐内是沼气可燃气体,易受雷电袭击,为了安全性,在贮气罐顶盖上还固定连接有避雷针,避雷针连有导电引线引向地面,且在贮气罐主体上设有安全护栏,可以保证工作人员操作时的安全性。
本实用新型所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,沼气从厌氧发酵池排气管排出后,经过一个沼气分析仪,通过沼气分析仪可以实时监测沼气的成分,如甲烷、二氧化碳和二氧化硫等的含量,然后进入气液分离装置脱水器脱水处理,然后进入除硫装置即脱硫器进行脱硫处理,去除沼气中夹带的二氧化硫等有害气体,然后沼气再进入到贮气罐,在贮气罐入口处再安装一个沼气分析仪,可以再次监测沼气的成份,观测是否达到燃烧标准,并在贮气柜的入口安装有沼气计量仪,通过沼气计量仪可以方便快捷的读出沼气的产气量,也可以用于评价沼气池的容积产气率,负荷产气率等重要指标。
作为优选方案,以上所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,为了精确控制贮气柜中沼气的气压,在贮气柜中安装有沼气气压计,可以实时观测和控制贮气柜中沼气的量,以保证贮气柜的安全运行。
并且在贮气柜排气管上设有截止阀,需要使用沼气时,沼气从排气孔排出,通过排气管排出燃烧使用,截止阀可以控制沼气的排放时间和排放速度。
本实用新型提供的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统工作原理为:污水通过进料管进入调浆池,然后经过搅拌仪的充分搅拌和预酸化处理后,用泵将污水输送到厌氧发酵池内,并通过进料流量计控制厌氧发酵池内污水的含量,污水在厌氧发酵池内进行发酵处理,在厌氧发酵池内装有温度测定仪、酸碱度测定仪和加热保温系统,通过温度测定仪实时了解厌氧发酵池内的温度变化情况,并通过厌氧池内的加热保温系统严格控制发酵所需问题,达到污水充分发酵的目的,同时通过酸碱度测定仪实时了解厌氧发酵池内污水的pH值,控制pH值在6.8~7.5之间,发酵产生的沼气经沼气分析仪分析沼气成份后,经脱水器和脱硫器处理后,再经沼气计量仪计量沼气产量后输送到贮气柜,并通过贮气柜内的压力计实时观测和控制贮气柜中沼气的量,以保证贮气柜的安全运行。
有益效果:本实用新型提供的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统和现有技术相比具有以下优点:
本实用新型提供的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,结构设计合理,设备配套性好、自动化程度高、工程质量易控制,易于安装,且安全性能高,经济效应好,适用范围广泛。
附图说明
图1为本实用新型提供的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统的结构示意图。
具体实施方式:
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本实用新型,应理解这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围,在阅读了本实用新型之后,本领域技术人员对本实用新型的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
实施例
如图1所示,本实用新型所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统:它包括:调浆池(1)、与调浆池(1)相连的厌氧发酵池(2),与厌氧发酵池(2)相连的沼液池(3)和脱水器(4),与脱水器(4)相连的脱硫器(5),与脱硫器(5)相连的贮气柜(6),在调浆池(1)内安装有搅拌仪和酸碱度测定仪,并在调浆池(1)和厌氧发酵池(2)之间安装有流量计(7),在厌氧发酵池(2)内装有温度测定仪(8)、酸碱度测定仪(9)和加热保温系统(13),在厌氧发酵池(2)和脱水器(4)之间安装有沼气分析仪(10),在贮气柜(6)的入口安装有沼气计量仪(11)。
以上所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,在沼液池(3)内安装有COD分析仪(12),通过COD分析仪(12)可以实时监测经厌氧发酵池发酵处理后的沼液的水质,如达到排放标准即可排放,如仍未达到排放标准可以继续进行再次发酵处理。
以上所述的厌氧发酵池(2)包括反应罐主体、反应罐底座、凸起的反应罐顶盖,在反应罐顶盖顶部连接有排气管。
所述的贮气柜(6)包括贮气罐主体、倒扣在贮气罐主体内部的钟罩形贮气罐,在钟罩形贮气罐内部焊接有支架,在钟罩形贮气罐顶部开有放气阀和与放气阀相连的排气管,在底部设有进气管。
以上所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,在贮气柜(6)的入口还安装有一个沼气分析仪,可以再次监测沼气的成份,观测是否达到燃烧标准。并在贮气柜(6)的入口处安装的沼气计量仪(11),通过沼气计量仪(11)可以方便快捷的读出沼气的产气量,也可以用于评价沼气池的容积产气率,负荷产气率等重要指标。
并且在贮气柜(6)内安装有沼气压力计(14),可通过贮气柜(6)内的压力计(14)实时观测和控制贮气柜(6)中沼气的量,以保证贮气柜(6)的安全运行。
以上所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,所述的厌氧发酵池(2)和贮气柜(6)可由钢板或混泥土制成。
以上所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,在贮气柜(6)上还可固定连接有增加安全性的避雷针,避雷针连有导电引线引向地面;
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (9)

1.一种大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,它包括:调浆池(1)、与调浆池(1)相连的厌氧发酵池(2),与厌氧发酵池(2)相连的沼液池(3)和脱水器(4),与脱水器(4)相连的脱硫器(5),与脱硫器(5)相连的贮气柜(6),在调浆池(1)和厌氧发酵池(2)之间安装有流量计(7),在厌氧发酵池(2)内装有温度测定仪(8)和酸碱度测定仪(9),在厌氧发酵池(2)和脱水器(4)之间安装有沼气分析仪(10),在贮气柜(6)的入口安装有沼气计量仪(11)。
2.根据权利要求1所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,在沼液池(3)内安装有COD分析仪(12)。
3.根据权利要求1所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,在调浆池(1)内安装有搅拌仪和酸碱度测定仪。
4.根据权利要求1所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,在厌氧发酵池(2)安装有加热保温系统(13)。
5.根据权利要求1所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,所述的厌氧发酵池(2)包括反应罐主体、反应罐底座、凸起的反应罐顶盖,在反应罐顶盖顶部连接有排气管。
6.根据权利要求1所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,所述的贮气柜(6)包括贮气罐主体、倒扣在贮气罐主体内部的钟罩形贮气罐,在钟罩形贮气罐内部焊接有支架,在钟罩形贮气罐顶部开有放气阀和与放气阀相连的排气管,在底部设有进气管。
7.根据权利要求1所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,在贮气柜(6)的入口处安装有沼气分析仪。
8.根据权利要求1所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,在贮气柜(6)内安装有沼气压力计(14)。
9.根据权利要求1至8任一项所述的大中型沼气工程装置及其在线监测与控制系统,其特征在于,所述的厌氧发酵池(2)和贮气柜(6)由钢板或混泥土制成。
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C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Assignee: Nanjing Hongbo Environmental Protection Industrial Co., Ltd.

Assignor: Teng Kunchen

Contract record no.: 2012320000170

Denomination of utility model: Large/medium-sized methane engineering device and online monitoring and control system thereof

Granted publication date: 20110601

License type: Exclusive License

Record date: 20120305

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Granted publication date: 20110601

Termination date: 20170927

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