RU2505491C2 - Способ переработки твердых органических субстратов - Google Patents

Способ переработки твердых органических субстратов Download PDF

Info

Publication number
RU2505491C2
RU2505491C2 RU2012110796/05A RU2012110796A RU2505491C2 RU 2505491 C2 RU2505491 C2 RU 2505491C2 RU 2012110796/05 A RU2012110796/05 A RU 2012110796/05A RU 2012110796 A RU2012110796 A RU 2012110796A RU 2505491 C2 RU2505491 C2 RU 2505491C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
digester
methane
fraction
solid
tank
Prior art date
Application number
RU2012110796/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012110796A (ru
Inventor
Дмитрий Александрович Ковалев
Евгений Николаевич Камайданов
Сергей Владимирович Майоров
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)
Priority to RU2012110796/05A priority Critical patent/RU2505491C2/ru
Publication of RU2012110796A publication Critical patent/RU2012110796A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505491C2 publication Critical patent/RU2505491C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам переработки различных видов твердых субстратов с содержанием органического биоразлагаемого вещества не менее 20% от общей массы отходов. Изобретение может применяться в качестве самостоятельного технологического процесса или в составе комплексных технологических линий. Исходный субстрат помещают в метантенк с возможностью постепенного перемещения внутри перфорированной трубы через жидкостную анаэробную зону метантенка с последующей переработкой растворимого, тонко- и среднедисперсного органического вещества субстратов в газообразный энергоноситель и механически обезвоженную твердую фракцию, которую подвергают термохимической газификации с получением синтез-газа и твердого остатка. Жидкую фракцию после обработки в анаэробном биореакторе с прикрепленной микрофлорой возвращают в метантенк, а твердую фракцию эффлюента метантенка используют для приготовления удобрений. Механически обезвоженную твердую фракцию перед термохимической газификацией подсушивают с использованием продуктов сгорания синтез-газа. Технический результат - повышение интенсивности процесса метаногенеза, улучшение массогабаритных показателей установки, газификация невымываемой негидролизуемой части отходов и полезное использование органического вещества эффлюента, обогащенного азотом в подвижной форме. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемый способ относится к методам переработки различных видов твердых субстратов с содержанием органического биоразлагаемого вещества не менее 20% от общей массы отходов. Данный способ, в зависимости от вида и морфологического состава отходов, может применяться в качестве самостоятельного технологического процесса или в составе комплексных технологических линий.
Областью применения способа является любой тип промышленного, сельскохозяйственного и муниципального производства, связанного с переработкой органических субстратов и отвечающего следующим требованиям субстрата:
- исходные (отходы) не должны содержать металлические, минеральные и иные включения, не поддающиеся биологической и термохимической переработке (газификации);
- в исходных отходах должны отсутствовать крупноразмерные твердые включения (свыше 30-50 мм), не поддающиеся разложению и диспергированию в водной среде.
В случае необходимости, в составе технологических линий должны предусматриваться процессы предварительного дробления и сепарации.
Согласно предлагаемому изобретению могут перерабатываться в газообразные энергоносители (биогаз и синтез-газ), а также в удобрения следующие виды субстратов: пищевые, растительные отходы, твердые экскременты с подстилочным материалом, в том числе в смеси с бумагой, картоном, пластмассой, что в исходной смеси содержится не менее 20% органического вещества (предпочтительно не менее 45%).
Известны способы переработки твердых органосодержащих отходов в метантенке. Согласно способу по патенту России №2551536, кл. C02F 3/28. исходные отходы элеваторной установкой загружают последовательно в камеры метанового брожения, при этом невымываемая и нерастворимая части отходов остаются в элеваторе, затем выгружаются из рабочего пространства метантенка.
Поступившее в жидкую рабочую среду метантенка органическое вещество перерабатывается в биогаз (до 40-50%).
Недостатками способа аналога являются неудовлетворительные массогабаритные показатели системы «метантенк - элеваторная установка», что обусловлено низкой интенсивностью процессов перехода органического вещества из ковшей элеваторной установки в камеры брожения, громоздкостью установки и низкой концентрацией анаэробной биомассы в рабочем пространстве метентенка.
В известной степени указанные недостатки устранены в способе согласно патента Великобритании №2282337, кл. C02F 11/04.
В способе-прототипе исходные отходы загружаются в метантенк через гидрозатворное устройство, связанное с перфорированной трубой, размещенной в рабочем пространстве метантенка.
Перемещение отходов и переход вымываемой и растворимой части органических отходов в дисперсную фазу обеспечивается шнековым транспортером.
В верхней части перфорированной трубы, размещенной вне рабочего пространства метантенка, предусмотрено обезвоживание отходов посредством подпружиненного диска с отверстиями, перекрывающего выход из перфорированной трубы.
Способ-прототип реализуется следующим образом. Исходные органические отходы помещаются вовнутрь перфорированной трубы и перемещаются внутри метантенка в непрерывном контакте с рабочей средой, содержащей взвешенную анаэробную микрофлору. Органические вещества поступают в рабочую среду через перфорацию в растворенном, тонко- и среднедисперсном виде, обеспечивая тем самым необходимые условия метаногенеза по питанию субстратом. Образовавшиеся при этом биогаз, а также жидкая и сгущенная фракции эффлюента отводятся через соответствующие патрубки для последующего использования. Перед выгрузкой твердый остаток частично обезвоживается в верхней части перфорированной трубы вне метантенка.
Основным недостатком способа прототипа является сравнительно низкая интенсивность процесса метаногенеза из-за низкой концентрации анаэробной биомассы и, как следствие, неудовлетворительные массогабаритные показатели установки для реализации способа. Другим недостатком является отсутствие обезвреживания (переработки, компактирования) невымываемой негидролизуемой части отходов. Органическое вещество эффлюента, обогащенное азотом в подвижной форме, полезно не используется.
Задачей изобретения является устранение вышеуказанных недостатков, а также существенное расширение области применения методов газификации органических отходов.
В результате использования предлагаемого изобретения повышается интенсивность процессов гидролиза и метаногенеза, увеличивается удельный выход биогаза и уменьшается суммарный объем основного оборудования.
Технический результат достигается тем, что исходный субстрат помещают в метантенк с возможностью постепенного перемещения внутри перфорированной трубы через жидкостную анаэробную зону метантенка с последующей переработкой растворимого, тонко- и среднедисперсного органического вещества субстратов в газообразный энергоноситель и механически обезвоженную твердую фракцию, механически обезвоженную твердую фракцию подвергают термохимической газификации с получением синтез-газа и твердого остатка, жидкую фракцию после обработки в анаэробном биореакторе с прикрепленной микрофлорой возвращают в метантенк, а твердую фракцию эффлюента метантенка используют для приготовления удобрений, при этом механически обезвоженную твердую фракцию перед термохимической газификацией подсушивают с использованием продуктов сгорания синтез-газа.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется фигурой, на которой представлена схема реализации способа.
Способ реализуется следующим образом. Исходные отходы через гидрозатвор 1 загружаются в перфорированную трубу 2, оснащенную транспортирующим механизмом, например шнеком 3, и размещенную в рабочем пространстве метантенка 4.
По мере перемещения (с возможностью реверсирования) отходов внутри перфорированной трубы 2 дисперсная среда (вода) проникает через перфорацию внутрь трубы и, в условиях механического воздействия на твердую фазу, вымывает и растворяет органическое вещество твердой фазы. Рабочая (жидкая) среда 5 метантенка 4 при этом обогащается органическим веществом в растворенном, тонко- и среднедисперсном виде (с размерами частиц не более 2-5 мм). Таким образом, создаются необходимые условия развития метаногенной анаэробной микрофлоры, а образующийся в процессе метаногенеза биогаз отводится по трубопроводу 6 накопитель 7 для последующего энерготехнологического использования. В силу отсутствия интенсивного перемешивания рабочей среды 5 в метантенке 4 происходит расслоение среды, с образованием осадочной части 8 и надосадочной части 9, причем надосадочная часть 9 занимает не менее 50% рабочей среды 5.
Для сокращения размеров надосадочной части 9 и соответствующего снижения объема метантенка 4 при сохранении количества вырабатываемого биогаза и увеличении содержания в нем целевого продукта - метана, из верхней части рабочей среды 5 метантенка 4 осуществляется непрерывный отбор дисперсной среды с последующей ее подачей в анаэробный биореактор с прикрепленной микрофлорой (например, биофильтр). При этом процесс очистки дисперсной среды осуществляется в интенсивном (проточном) режиме при рабочем объеме анаэробного биореактора 10, примерно в 2-5 раз меньшем объема надосадочной части 9. Применение прикрепленной микрофлоры позволяет снизить зависимость процесса метаногенерации от температурных условий (возможен температурный диапазон 20-30°С, в то время как соответствующий показатель для метантенка 4 составляет 33-57°С).
Очищенная и стабилизированная в анаэробном биореакторе 10 дисперсная среда подается в гидрозатвор 1 для первичного увлажнения отходов.
Биогаз поступает в накопитель 7. Отходы с пониженной концентрацией органического вещества поступают далее в секцию механического обезвоживания 11 перфорированной трубы 2, размещенную вне корпуса метантенка 4. Механическое обезвоживание может осуществляться методом прессования в сочетании с гравитационным методом. Так как отходы, подвергающиеся переработке согласно данному способу, в основном обладают высокой гигроскопичностью, то может быть достигнута относительная влажность 30-45%. Это создает возможность их последующей термохимической переработки в газогенераторе 12 с получением синтез-газа с калорийностью до 5-15 мДж/м3, в зависимости от состава отходов, и твердого остатка (золы). В случае необходимости часть синтез-газа может подаваться в скруббер 13 для его очистки с одновременным подогревом рециркулирующей дисперсной среды из биореактора 10. Твердую фракцию эффлюента из осадочной части 8 метантенка 5, содержащую до 4% азота, направляют на участок приготовления удобрений 14.
После очистки в скруббере 13 синтез-газ утилизируется в генераторе тепловой энергии 15 или энерготехнологического агрегата. Продукты сгорания, образовавшиеся при сжигании синтез газа, могут быть использованы для подсушивания механически обезвоженной твердой фракции в сушилке 16.
Биогаз может быть направлен на утилизацию в энерготехнологическом агрегате или когенерационной установке 17, при этом часть теплоносителя из генератора тепловой энергии и (или) когенерационной установки 17 может быть использована для стабилизации температурного режима в метантенке 4.

Claims (2)

1. Способ переработки твердых органических субстратов, в соответствии с которым исходный субстрат помещают в метантенк с возможностью постепенного перемещения внутри перфорированной трубы через жидкостную анаэробную зону метантенка с последующей переработкой растворимого, тонко- и среднедисперсного органического вещества субстратов в газообразный энергоноситель и механически обезвоженную твердую фракцию, отличающийся тем, что механически обезвоженную твердую фракцию подвергают термохимической газификации с получением синтез-газа и твердого остатка, жидкую фракцию после обработки в анаэробном биореакторе с прикрепленной микрофлорой возвращают в метантенк, а твердую фракцию эффлюента метантенка используют для приготовления удобрений.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что механически обезвоженную твердую фракцию перед термохимической газификацией подсушивают с использованием продуктов сгорания синтез-газа.
RU2012110796/05A 2012-03-22 2012-03-22 Способ переработки твердых органических субстратов RU2505491C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110796/05A RU2505491C2 (ru) 2012-03-22 2012-03-22 Способ переработки твердых органических субстратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110796/05A RU2505491C2 (ru) 2012-03-22 2012-03-22 Способ переработки твердых органических субстратов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012110796A RU2012110796A (ru) 2013-09-27
RU2505491C2 true RU2505491C2 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49253674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110796/05A RU2505491C2 (ru) 2012-03-22 2012-03-22 Способ переработки твердых органических субстратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505491C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590536C1 (ru) * 2015-01-20 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" Способ получения тепловой и электрической энергии путем комплексной переработки отходов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2282337A (en) * 1993-08-14 1995-04-05 Christopher Paul Reynell Treating organic waste in an anaerobic digester by passage through perforate channel
RU65044U1 (ru) * 2007-02-08 2007-07-27 Камчатский государственный технический университет Биоэнергокомплекс
RU2336296C2 (ru) * 2003-09-16 2008-10-20 Анкер Ярл ЯКОБСЕН Способ и устройство для получения синтез-газа из биомассы
RU2423323C2 (ru) * 2009-06-04 2011-07-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Установка для анаэробной переработки субстратов в биогаз и удобрения
RU110588U1 (ru) * 2011-07-06 2011-11-27 Александр Семенович Мандельштам Универсальный биогазовый комплекс

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2282337A (en) * 1993-08-14 1995-04-05 Christopher Paul Reynell Treating organic waste in an anaerobic digester by passage through perforate channel
RU2336296C2 (ru) * 2003-09-16 2008-10-20 Анкер Ярл ЯКОБСЕН Способ и устройство для получения синтез-газа из биомассы
RU65044U1 (ru) * 2007-02-08 2007-07-27 Камчатский государственный технический университет Биоэнергокомплекс
RU2423323C2 (ru) * 2009-06-04 2011-07-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Установка для анаэробной переработки субстратов в биогаз и удобрения
RU110588U1 (ru) * 2011-07-06 2011-11-27 Александр Семенович Мандельштам Универсальный биогазовый комплекс

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590536C1 (ru) * 2015-01-20 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" Способ получения тепловой и электрической энергии путем комплексной переработки отходов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012110796A (ru) 2013-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fakayode et al. Co-pyrolysis of lignocellulosic and macroalgae biomasses for the production of biochar–a review
Xiao et al. Catalytic steam gasification of biomass in fluidized bed at low temperature: conversion from livestock manure compost to hydrogen-rich syngas
Zhang et al. A hybrid biological and thermal waste-to-energy system with heat energy recovery and utilization for solid organic waste treatment
Naaz et al. Investigations on energy efficiency of biomethane/biocrude production from pilot scale wastewater grown algal biomass
Gururani et al. Recent advances and viability in sustainable thermochemical conversion of sludge to bio-fuel production
RU2408649C2 (ru) Способ переработки органических отходов и устройство для его осуществления
Chouchene et al. Combined process for the treatment of olive oil mill wastewater: Absorption on sawdust and combustion of the impregnated sawdust
Wiśniewski et al. The pyrolysis and gasification of digestate from agricultural biogas plant
Saravanan et al. A review on biological methodologies in municipal solid waste management and landfilling: Resource and energy recovery
CA3016936A1 (en) Two stage pyrolysis of organic waste
Narasimmalu et al. Food processing industry waste and circular economy
Chan et al. Progress in thermochemical co-processing of biomass and sludge for sustainable energy, value-added products and circular economy
DE10021383A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur vollständigen und schadstoffreien Konversion von Reststoffgemengen
CN104229797A (zh) 热解-活化-燃烧-气化一体炉、垃圾填埋场协调处理系统、活性炭制造方法
KR101348132B1 (ko) 유기성 폐기물을 이용한 고체연료와 NOx환원제의 복합 생산 공정
RU132073U1 (ru) Устройство непрерывного действия для пиролиза измельченных материалов
Khodaparasti et al. Optimal Co-pyrolysis of municipal sewage sludge and microalgae Chlorella Vulgaris: Products characterization, synergistic effects, mechanism, and reaction pathways
Malhotra et al. Hydrothermal carbonization of sewage sludge: Optimization of operating conditions using design of experiment approach and evaluation of resource recovery potential
WO2011128513A1 (en) A waste refining method
Maigual-Enriquez et al. Comparison of sludges produced from two different recirculating aquaculture systems (RAS) for recycle and disposal
Elgazar et al. A review of hydrogen production from food waste through gasification process
JP4994414B2 (ja) 有機性スラッジ油中蒸発乾燥装置{dryingequipmentoforganicsludgeusingimmerseddryingmethod}
RU2505491C2 (ru) Способ переработки твердых органических субстратов
CN104646396A (zh) 一种利用固废物制取氢碳燃料的方法
SK500432017A3 (sk) Masa odpadových materiálov biologického pôvodu na výrobu paliva určeného na priame spaľovanie a spôsob výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140323