كيفية إنتاج الغاز الحيوي من السماد: نظرة عامة على المبادئ الأساسية وتصميم مصنع الإنتاج

يواجه المزارعون سنويا مشكلة التخلص من السماد.لقد تم إهدار الأموال الكبيرة اللازمة لتنظيم إزالتها ودفنها. ولكن هناك طريقة تتيح لك ليس فقط توفير أموالك، بل أيضًا جعل هذا المنتج الطبيعي يخدمك لصالحك.

لقد بدأ أصحاب الثروات منذ فترة طويلة في تطبيق التكنولوجيا البيئية التي تتيح الحصول على الغاز الحيوي من السماد واستخدام النتيجة كوقود.

لذلك، سنتحدث في مادتنا عن تكنولوجيا إنتاج الغاز الحيوي، وسنتحدث أيضًا عن كيفية بناء مصنع للطاقة الحيوية.

مزايا استخدام التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا الحصول على الوقود الحيوي من مصادر طبيعية مختلفة ليست جديدة. بدأت الأبحاث في هذا المجال في نهاية القرن الثامن عشر وتطورت بنجاح في القرن التاسع عشر. وفي الاتحاد السوفييتي تم إنشاء أول مصنع للطاقة الحيوية في الأربعينيات من القرن الماضي.

لقد تم استخدام التكنولوجيا الحيوية منذ فترة طويلة في العديد من البلدان، ولكنها تكتسب اليوم أهمية خاصة. بسبب الوضع البيئي المتدهور على الكوكب وارتفاع تكلفة الطاقة، يتجه الكثيرون اهتمامهم إلى مصادر بديلة للطاقة والحرارة.

إنتاج الغاز الحيوي من السماد
تتيح تكنولوجيا تحويل السماد إلى غاز حيوي تقليل كمية انبعاثات الميثان الضارة في الغلاف الجوي والحصول على مصدر إضافي للطاقة الحرارية

بالطبع السماد سماد قيم للغاية ، وإذا كان هناك بقرتان في المزرعة فلا توجد مشاكل في استخدامه. الأمر مختلف عندما يتعلق الأمر بالمزارع التي تحتوي على حيوانات كبيرة ومتوسطة الحجم، حيث يتم إنتاج أطنان من المواد البيولوجية ذات الرائحة الكريهة والمتعفنة سنويًا.

لكي يتحول السماد إلى سماد عالي الجودة، هناك حاجة إلى مناطق ذات نظام درجة حرارة معينة، وهذه تكلفة إضافية. ولذلك، يقوم العديد من المزارعين بتخزينه أينما استطاعوا ومن ثم أخذه إلى الحقول.

تركيب لتحويل السماد إلى غاز حيوي
اعتمادا على حجم المواد الخام المنتجة يوميا، ينبغي تحديد أبعاد التثبيت ودرجة التشغيل الآلي لها

إذا لم يتم استيفاء شروط التخزين، فإن ما يصل إلى 40٪ من النيتروجين والجزء الأكبر من الفوسفور يتبخر من السماد، مما يؤدي إلى تفاقم مؤشرات الجودة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يتم إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي، مما له تأثير سلبي على الوضع البيئي للكوكب.

إن التكنولوجيات الحيوية الحديثة لا تجعل من الممكن تحييد التأثيرات الضارة لغاز الميثان على البيئة فحسب، بل وأيضاً جعله يخدم مصلحة الناس، في حين يجني فوائد اقتصادية كبيرة. نتيجة ل معالجة السماد تنتج الغاز الحيوي، والتي يمكن بعد ذلك الحصول على آلاف كيلووات من الطاقة، وتمثل نفايات الإنتاج سمادًا لاهوائيًا قيمًا للغاية.

آلية تكوين الغاز من المواد الخام العضوية

والغاز الحيوي مادة متطايرة ليس لها لون ولا رائحة، وتحتوي على ما يصل إلى 70% من الميثان. ومن حيث مؤشرات الجودة، فهو يقترب من النوع التقليدي للوقود – الغاز الطبيعي. له قيمة حرارية جيدة، 1 م3 وينتج الغاز الحيوي قدرًا من الحرارة يعادل ما ينتج عن حرق كيلوغرام ونصف من الفحم.

نحن ندين بتكوين الغاز الحيوي للبكتيريا اللاهوائية، التي تعمل بنشاط على تحلل المواد الخام العضوية، والتي تشمل روث حيوانات المزرعة، وفضلات الطيور، وأي نفايات نباتية.

ربحية إنتاج الغاز الحيوي في المنزل
وفي الإنتاج الذاتي للغاز الحيوي، يمكن استخدام فضلات الطيور ومخلفات الماشية الصغيرة والكبيرة. يمكن استخدام المواد الخام في شكل نقي أو في شكل خليط بما في ذلك العشب وأوراق الشجر والورق القديم

لتنشيط العملية، من الضروري خلق ظروف مواتية لحياة البكتيريا. يجب أن تكون مشابهة لتلك التي تتطور فيها الكائنات الحية الدقيقة في خزان طبيعي - في معدة الحيوانات، حيث يكون الجو دافئا ولا يوجد أكسجين.

في الواقع، هذان هما الشرطان الرئيسيان اللذان يساهمان في التحول المعجزة للسماد المتعفن إلى وقود صديق للبيئة وأسمدة قيمة.

لإنتاج الغاز الحيوي، تحتاج إلى مفاعل مغلق دون الوصول إلى الهواء، حيث ستتم عملية تخمير السماد وتحلله إلى مكونات:

  • الميثان (ما يصل إلى 70٪)؛
  • ثاني أكسيد الكربون (حوالي 30٪)؛
  • مواد غازية أخرى (1-2%).

ترتفع الغازات الناتجة إلى أعلى الحاوية، حيث يتم ضخها بعد ذلك، ويستقر المنتج المتبقي - سماد عضوي عالي الجودة، والذي احتفظ، نتيجة للمعالجة، بجميع المواد القيمة الموجودة في السماد - النيتروجين والفوسفور، وفقدت جزءا كبيرا من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

حاوية مختومة
يجب أن يكون لمفاعل إنتاج الغاز الحيوي تصميم مغلق تمامًا ولا يوجد فيه أكسجين، وإلا فإن عملية تحلل السماد ستكون بطيئة للغاية

الشرط الثاني المهم للتحلل الفعال للسماد وتكوين الغاز الحيوي هو الامتثال لنظام درجة الحرارة. يتم تنشيط البكتيريا المشاركة في العملية عند درجات حرارة تصل إلى +30 درجة.

علاوة على ذلك، يحتوي السماد على نوعين من البكتيريا:

  • محب للاعتدال. يحدث نشاط حياتهم عند درجة حرارة +30 - +40 درجة.
  • محب للحرارة. لإعادة إنتاجها، من الضروري الحفاظ على نظام درجة الحرارة +50 (+60) درجة.

يعتمد وقت معالجة المواد الخام في المنشآت من النوع الأول على تركيبة الخليط ويتراوح من 12 إلى 30 يومًا. وفي الوقت نفسه، ينتج لتر واحد من مساحة المفاعل المفيدة لترين من الوقود الحيوي. عند استخدام تركيبات من النوع الثاني، يتم تقليل وقت إنتاج المنتج النهائي إلى ثلاثة أيام، وتزيد كمية الغاز الحيوي إلى 4.5 لتر.

جدول حساب الربح
كفاءة النباتات المحبة للحرارة مرئية للعين المجردة، ومع ذلك، فإن تكلفة صيانتها مرتفعة للغاية، لذلك قبل اختيار طريقة أو أخرى لإنتاج الغاز الحيوي، تحتاج إلى حساب كل شيء بعناية فائقة

على الرغم من أن كفاءة النباتات المحبة للحرارة أعلى بعشرات المرات، إلا أنها تستخدم بشكل أقل تواترا، لأن الحفاظ على درجات حرارة عالية في المفاعل يرتبط بارتفاع التكاليف.

تعد صيانة وصيانة النباتات من النوع المتوسط ​​التكلفة أرخص، لذلك تستخدمها معظم المزارع لإنتاج الغاز الحيوي.

ما الذي يصنع منه مصنع الغاز الحيوي
من حيث إمكانات الطاقة، فإن الغاز الحيوي أدنى قليلاً من وقود الغاز التقليدي. ومع ذلك، فإنه يحتوي على أبخرة حمض الكبريتيك، والتي يجب أن يؤخذ وجودها في الاعتبار عند اختيار المواد اللازمة لبناء التثبيت

حسابات كفاءة استخدام الغاز الحيوي

ستساعدك الحسابات البسيطة على تقييم جميع فوائد استخدام الوقود الحيوي البديل. تنتج بقرة واحدة تزن 500 كجم حوالي 35-40 كجم من السماد يوميًا. هذا المبلغ يكفي للحصول على حوالي 1.5 م3 الغاز الحيوي، حيث يمكن توليد 3 كيلووات/ساعة من الكهرباء.

إخراج الغاز من المواد الخام المختلفة
باستخدام البيانات الواردة في الجدول، من السهل حساب عدد المتر3 يمكن الحصول على الغاز الحيوي عند المخرج وفقًا لعدد الماشية المتوفرة في المزرعة

لإنتاج الوقود الحيوي، يمكنك استخدام نوع واحد من المواد الخام العضوية أو خليط من عدة مكونات مع رطوبة تتراوح بين 85-90٪. من المهم ألا تحتوي على شوائب كيميائية غريبة تؤثر سلبًا على عملية المعالجة.

تم اختراع أبسط وصفة للخليط في عام 2000 من قبل رجل روسي من منطقة ليبيتسك، الذي بنى بيديه منشأة بسيطة لإنتاج الغاز الحيوي.قام بخلط 1500 كجم من روث البقر مع 3500 كجم من مخلفات النباتات المختلفة، وأضاف الماء (حوالي 65% من وزن جميع المكونات) وسخن الخليط إلى 35 درجة.

وفي غضون أسبوعين، الوقود المجاني جاهز. أنتج هذا التثبيت الصغير 40 م3 الغاز يوميا، وهو ما يكفي لتدفئة المنزل والمباني الملحقة لمدة ستة أشهر.

خيارات لمصانع إنتاج الوقود الحيوي

بعد إجراء الحسابات، عليك أن تقرر كيفية إجراء التثبيت للحصول على الغاز الحيوي وفقًا لاحتياجات مزرعتك. إذا كان عدد الماشية صغيرا، فإن الخيار الأبسط مناسب، وهو أمر سهل الصنع بيديك من المواد المتاحة.

بالنسبة للمزارع الكبيرة التي لديها مصدر ثابت لكميات كبيرة من المواد الخام، فمن المستحسن بناء نظام غاز حيوي صناعي آلي. في هذه الحالة، من غير المرجح أن يتم ذلك دون إشراك المتخصصين الذين سيقومون بتطوير المشروع وتثبيت التثبيت على المستوى المهني.

نبات حيوي صناعي
يوضح الرسم البياني بوضوح كيفية عمل المجمع الصناعي الآلي لإنتاج الغاز الحيوي. يمكن تنظيم بناء هذا المقياس للعديد من المزارع القريبة

يوجد اليوم العشرات من الشركات التي يمكنها تقديم العديد من الخيارات: من الحلول الجاهزة إلى تطوير مشروع فردي. لتقليل تكلفة البناء، يمكنك التعاون مع المزارع المجاورة (إن وجدت) وبناء منشأة واحدة لإنتاج الغاز الحيوي لجميعها.

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل بناء منشأة صغيرة، من الضروري إعداد المستندات ذات الصلة، وعمل مخطط تكنولوجي، وخطة لوضع المعدات والتهوية (إذا تم تركيب المعدات في الداخل)، ومتابعة إجراءات الموافقة مع SES، والتفتيش على الحرائق والغاز.

يمكن إنشاء مصنع صغير لإنتاج الغاز لتغطية احتياجات أسرة خاصة صغيرة بيديك، مع التركيز على التصميم والتصميم المحدد للمنشآت المنتجة على نطاق صناعي.

مصنع إنتاج الغاز الحيوي
إن تصميمات منشآت معالجة السماد والمواد العضوية النباتية وتحويلها إلى غاز حيوي ليست معقدة. يعد المنتج الأصلي الذي تنتجه الصناعة مناسبًا تمامًا كقالب لبناء مصنع صغير خاص بك

يحتاج الحرفيون المستقلون الذين يقررون بناء تركيبهم الخاص إلى تخزين حاوية مياه أو أنابيب بلاستيكية لإمدادات المياه أو الصرف الصحي وثنيات زاوية وأختام وأسطوانة لتخزين الغاز المنتج في التركيب.

مميزات نظام الغاز الحيوي

محطة الغاز الحيوي الكاملة عبارة عن نظام معقد يتكون من:

  1. المفاعل الحيوي، حيث تتم عملية تحلل السماد؛
  2. نظام آلي لتوريد النفايات العضوية؛
  3. أجهزة خلط الكتلة الحيوية؛
  4. معدات للحفاظ على ظروف درجة الحرارة المثلى؛
  5. خزانات الغاز - صهاريج تخزين الغاز؛
  6. جهاز استقبال النفايات الصلبة.

يتم تثبيت جميع العناصر المذكورة أعلاه في المنشآت الصناعية التي تعمل في الوضع التلقائي. المفاعلات المنزلية، كقاعدة عامة، لديها تصميم أكثر بساطة.

مخطط إنتاج الغاز الحيوي
يوضح الرسم التخطيطي المكونات الرئيسية لنظام الغاز الحيوي الآلي.يعتمد حجم المفاعل على المدخول اليومي من المواد الخام العضوية. لكي يعمل التثبيت بشكل كامل، يجب ملء المفاعل حتى ثلثي حجمه.

مبدأ تشغيل التثبيت

العنصر الرئيسي في النظام هو المفاعل الحيوي. هناك عدة خيارات لتنفيذه، والشيء الرئيسي هو ضمان ضيق الهيكل ومنع دخول الأكسجين. يمكن صنعه على شكل حاوية معدنية بأشكال مختلفة (عادة أسطوانية) تقع على السطح. غالبًا ما يتم استخدام خزانات وقود فارغة سعة 50 سم مكعب لهذه الأغراض.

يمكنك شراء حاويات قابلة للطي جاهزة. ميزتها هي القدرة على التفكيك السريع والنقل إلى مكان آخر إذا لزم الأمر. يُنصح باستخدام المنشآت السطحية الصناعية في المزارع الكبيرة حيث يوجد تدفق مستمر لكميات كبيرة من المواد الخام العضوية.

بالنسبة للمزارع الصغيرة، يكون خيار وضع الخزان تحت الأرض أكثر ملاءمة. يتم بناء المخبأ تحت الأرض من الطوب أو الخرسانة. يمكنك دفن الحاويات الجاهزة في الأرض، على سبيل المثال، البراميل المصنوعة من المعدن أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو PVC. ومن الممكن أيضًا وضعها بشكل سطحي في الشارع أو في غرفة مخصصة لذلك ذات تهوية جيدة.

حاويات PVC
لتصنيع مصنع لإنتاج الغاز الحيوي، يمكنك شراء حاويات PVC جاهزة وتركيبها في غرفة مجهزة بنظام تهوية

وبغض النظر عن مكان وكيفية وجود المفاعل، فهو مجهز بمخبأ لتحميل السماد. قبل تحميل المواد الخام، يجب أن تخضع للتحضير الأولي: يتم سحقها إلى كسور لا يزيد حجمها عن 0.7 ملم وتخفيفها بالماء. من الناحية المثالية، يجب أن تكون رطوبة الركيزة حوالي 90٪.

تم تجهيز المنشآت الصناعية الآلية بنظام إمداد المواد الخام، بما في ذلك جهاز استقبال يتم فيه جلب الخليط إلى مستوى الرطوبة المطلوب، وخط أنابيب إمداد المياه ووحدة ضخ لضخ الكتلة إلى المفاعل الحيوي.

في التركيبات المنزلية لإعداد الركيزة، يتم استخدام حاويات منفصلة حيث يتم سحق النفايات وخلطها بالماء. ثم يتم تحميل الكتلة في حجرة الاستقبال. في المفاعلات الموجودة تحت الأرض، يتم إخراج قادوس استقبال الركيزة، ويتدفق الخليط المحضر بالجاذبية عبر خط الأنابيب إلى غرفة التخمير.

إذا كان المفاعل موجودًا على الأرض أو في الداخل، فيمكن وضع أنبوب الإدخال مع جهاز الاستقبال في الجانب السفلي من الخزان. ومن الممكن أيضًا رفع الأنبوب إلى الأعلى ووضع مقبس على رقبته. في هذه الحالة، يجب توفير الكتلة الحيوية باستخدام مضخة.

من الضروري أيضًا توفير فتحة مخرج في المفاعل الحيوي، والتي يتم إجراؤها تقريبًا في أسفل الحاوية على الجانب الآخر من قادوس الإدخال. عند وضعه تحت الأرض، يتم تثبيت أنبوب المخرج بشكل غير مباشر إلى الأعلى ويؤدي إلى وعاء النفايات، على شكل صندوق مستطيل. يجب أن تكون حافتها العلوية أقل من مستوى المدخل.

مفاعل تحت الأرض
تقع أنابيب الدخول والخروج بشكل غير مباشر إلى أعلى على جوانب مختلفة من الخزان، بينما يجب أن يكون خزان التعويض الذي تدخل إليه النفايات أسفل قادوس الاستقبال

تتم العملية على النحو التالي: يتلقى قادوس الإدخال دفعة جديدة من الركيزة، والتي تتدفق إلى المفاعل، وفي نفس الوقت ترتفع نفس الكمية من كتلة النفايات من خلال أنبوب إلى جهاز استقبال النفايات، حيث يتم بعد ذلك استخراجها واستخدامها كسماد حيوي عالي الجودة.

يتم تخزين الغاز الحيوي في خزان الغاز. غالبًا ما يقع مباشرة على سطح المفاعل وله شكل قبة أو مخروط. وهي مصنوعة من حديد التسقيف، وبعد ذلك، لمنع عمليات التآكل، يتم طلاءها بعدة طبقات من الطلاء الزيتي.

في المنشآت الصناعية المصممة لإنتاج كميات كبيرة من الغاز، غالبًا ما يتم بناء خزان الغاز على شكل خزان منفصل متصل بالمفاعل بواسطة خط أنابيب.

والغاز الناتج عن التخمر غير صالح للاستخدام لأنه يحتوي على كمية كبيرة من بخار الماء ولن يحترق بهذه الصورة. ولتنقيته من أجزاء الماء، يتم تمرير الغاز عبر مانع تسرب مائي. وللقيام بذلك، يتم إخراج أنبوب من خزان الغاز، ومن خلاله يدخل الغاز الحيوي إلى حاوية بها ماء، ومن هناك يتم إمداده للمستهلكين عبر أنبوب بلاستيكي أو معدني.

مخطط مصنع الغاز الحيوي
مخطط التثبيت يقع تحت الأرض. يجب أن تكون فتحات الدخول والخروج على جانبي الحاوية. يوجد فوق المفاعل ختم مائي يتم من خلاله تمرير الغاز الناتج حتى يجف.

وفي بعض الحالات، يتم استخدام أكياس خاصة لحفظ الغاز مصنوعة من كلوريد البوليفينيل لتخزين الغاز. يتم وضع الأكياس بجانب التثبيت ويتم ملؤها بالغاز تدريجياً.عند ملئها، تنتفخ المادة المرنة ويزداد حجم الأكياس، مما يسمح لك بتخزين المزيد من المنتج النهائي مؤقتًا إذا لزم الأمر.

شروط التشغيل الفعال للمفاعل الحيوي

من أجل التشغيل الفعال للتركيب والإصدار المكثف للغاز الحيوي، يعد التخمير الموحد للركيزة العضوية ضروريًا. يجب أن يكون الخليط في حركة مستمرة. خلاف ذلك، يتم تشكيل القشرة عليه، وتتباطأ عملية التحلل، ونتيجة لذلك، يتم إنتاج غاز أقل مما تم حسابه في البداية.

لضمان الخلط النشط للكتلة الحيوية، يتم تركيب خلاطات غاطسة أو مائلة مجهزة بمحرك كهربائي في الجزء العلوي أو الجانبي من مفاعل نموذجي. في التركيبات محلية الصنع، يتم الخلط ميكانيكيًا باستخدام جهاز يشبه الخلاط المنزلي. يمكن التحكم فيه يدويًا أو تجهيزه بمحرك كهربائي.

مفاعل عمودي
عندما يتم وضع المفاعل عموديا، يقع مقبض النمام في الجزء العلوي من التثبيت. إذا تم تركيب الحاوية أفقيًا، فإن البريمة تكون أيضًا في مستوى أفقي، ويكون المقبض على جانب المفاعل الحيوي

من أهم شروط إنتاج الغاز الحيوي هو الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة في المفاعل. يمكن تحقيق التدفئة بعدة طرق. في التركيبات الثابتة، يتم استخدام أنظمة التدفئة الآلية، والتي يتم تشغيلها عندما تنخفض درجة الحرارة عن المستوى المحدد مسبقًا، ويتم إيقاف تشغيلها عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

يمكن استخدامها للتدفئة غلايات الغازقم بإجراء التسخين المباشر باستخدام أجهزة التسخين الكهربائية أو قم ببناء عنصر تسخين في قاعدة الحاوية.

لتقليل فقدان الحرارة، يوصى ببناء إطار صغير حول المفاعل بطبقة من الصوف الزجاجي أو تغطية التركيب بالعزل الحراري. لديه خصائص عزل حراري جيدة البوليسترين الموسع وأصنافه الأخرى.

تنظيم تسخين المفاعل
لإعداد نظام تسخين الكتلة الحيوية، يمكنك تشغيل خط أنابيب من نظام التدفئة المنزلي، والذي يتم تشغيله بواسطة المفاعل

تحديد الحجم المطلوب

يتم تحديد حجم المفاعل على أساس الكمية اليومية من السماد المنتج في المزرعة. من الضروري أيضًا مراعاة نوع المادة الخام ودرجة الحرارة ووقت التخمير. لكي يعمل التثبيت بشكل كامل، يجب أن تكون الحاوية مملوءة بنسبة 85-90% من الحجم، ويجب أن يظل 10% على الأقل خاليًا حتى يتسرب الغاز.

تستمر عملية تحلل المادة العضوية في التركيب الميزوفيلي عند متوسط ​​درجة حرارة 35 درجة لمدة 12 يومًا، وبعد ذلك تتم إزالة البقايا المتخمرة وملء المفاعل بجزء جديد من الركيزة. وبما أنه يتم تخفيف النفايات بالماء بنسبة تصل إلى 90% قبل إرسالها إلى المفاعل، فيجب أيضًا أخذ كمية السائل في الاعتبار عند تحديد الحمل اليومي.

بناءً على المؤشرات المحددة، سيكون حجم المفاعل مساوياً للكمية اليومية من الركيزة المحضرة (السماد مع الماء) مضروبة في 12 (الوقت اللازم لتحلل الكتلة الحيوية) وزيادة بنسبة 10٪ (الحجم الحر للحاوية).

بناء هيكل تحت الأرض

الآن دعونا نتحدث عن أبسط التثبيت الذي يسمح لك بالحصول عليه الغاز الحيوي في المنزل بأقل تكلفة. النظر في بناء نظام تحت الأرض. لتصنيعها، تحتاج إلى حفر حفرة، وتمتلئ قاعدتها وجدرانها بالخرسانة الطينية الممتدة.

توجد فتحات الدخول والخروج على الجانبين المتقابلين للغرفة، حيث يتم تركيب الأنابيب المائلة لتزويد الركيزة وضخ كتلة النفايات.

يجب أن يكون أنبوب المخرج الذي يبلغ قطره حوالي 7 سم موجودًا في الجزء السفلي من المخبأ تقريبًا، ويتم تركيب نهايته الأخرى في خزان تعويض مستطيل يتم ضخ النفايات فيه. يقع خط أنابيب توريد الركيزة على بعد حوالي 50 سم من الأسفل ويبلغ قطره 25-35 سم، ويدخل الجزء العلوي من الأنبوب إلى حجرة استقبال المواد الخام.

بناء المنشآت تحت الأرض
يجب أن يكون المفاعل مغلقًا تمامًا. لاستبعاد إمكانية دخول الهواء، يجب تغطية الحاوية بطبقة من البيتومين العازل للماء

الجزء العلوي من القبو عبارة عن حامل غاز له شكل قبة أو مخروطي. وهي مصنوعة من صفائح معدنية أو حديد التسقيف. يمكنك أيضًا إكمال الهيكل بالطوب، والذي يتم بعد ذلك تغطيته بشبكة فولاذية وملصق. تحتاج إلى عمل فتحة محكمة الغلق أعلى خزان الغاز، وإزالة أنبوب الغاز الذي يمر عبر مانع تسرب الماء وتثبيت صمام لتخفيف ضغط الغاز.

لخلط الركيزة، يمكنك تجهيز التثبيت بنظام صرف يعمل على مبدأ الفقاعات. للقيام بذلك، قم بإصلاح الأنابيب البلاستيكية عموديًا داخل الهيكل بحيث تكون الحافة العلوية فوق طبقة الركيزة. اصنع الكثير من الثقوب فيها. سوف يسقط الغاز تحت الضغط، وعندما يرتفع إلى الأعلى، ستخلط فقاعات الغاز الكتلة الحيوية الموجودة في الحاوية.

إذا كنت لا ترغب في بناء مخبأ خرساني، يمكنك شراء حاوية PVC جاهزة. للحفاظ على الحرارة، يجب أن تكون محاطة بطبقة من العزل الحراري - رغوة البوليسترين. يتم ملء قاع الحفرة بطبقة من الخرسانة المسلحة بسمك 10 سم.يمكن استخدام الخزانات المصنوعة من كلوريد البولي فينيل إذا كان حجم المفاعل لا يتجاوز 3 م3.

استنتاجات وفيديو مفيد حول هذا الموضوع

سوف تتعلم كيفية إجراء أبسط عملية تثبيت من برميل عادي إذا شاهدت الفيديو:

يمكنك أن ترى كيف يتم بناء مفاعل تحت الأرض في الفيديو:

تظهر كيفية تحميل السماد في منشأة تحت الأرض في الفيديو التالي:

سيسمح لك تركيب إنتاج الغاز الحيوي من السماد الطبيعي بتوفير تكاليف الحرارة والكهرباء بشكل كبير، واستخدام المواد العضوية المتوفرة بكثرة في كل مزرعة لسبب وجيه. قبل البدء في البناء، يجب حساب كل شيء وإعداده بعناية.

يمكن صنع أبسط مفاعل في غضون أيام قليلة بيديك باستخدام المواد المتاحة. إذا كانت المزرعة كبيرة، فمن الأفضل شراء تركيب جاهز أو الاتصال بالمتخصصين.

إذا كانت لديك، أثناء قراءة المعلومات المقدمة، أسئلة أو اقتراحات ترغب في مشاركتها مع زوار الموقع، فيرجى ترك التعليقات في المربع أدناه.

تعليقات الزوار
  1. ارتيم تيتوف

    بدأت الزراعة العضوية تكتسب زخمًا هنا. يتخلى المزيد والمزيد من المزارع عن الأسمدة الكيماوية لصالح الأسمدة الحيوية. ولكن في العديد من المزارع، يتم استخدام السماد في الواقع بشكل غير مربح بسبب صعوبة تزويده بظروف النضج الصحيحة. في هذه الحالة، قد يكون من المنطقي في الواقع أن تتحول المزارع الكبيرة إلى استخدام السماد كوقود حيوي.

    • فلاديمير

      مرحبًا. وفي عام 1940، بدأت الزراعة العضوية تنتشر على نطاق واسع.وفي روسيا، تم استخدام السماد منذ العصور القديمة في الحقول وحدائق الخضروات. فيما يتعلق بالوقود الحيوي، يمكنني أيضًا أن أقول إن هذا ليس منتجًا جديدًا، لكنه ليس مربحًا تمامًا بعد. قرأت في مكان ما، عندما كان والدي لا يزال يعمل في الزراعة، أنه في مزرعة تضم 50 ألف رأس خنزير، فإن شراء مصنع للغاز الحيوي سيؤتي ثماره في حوالي 7 سنوات.

      • فيكتور

        كم كان سعر المتر المكعب من الغاز عام 1940؟؟؟

    • ديمتري

      تحيات! رأيي المتواضع: إن إنتاج الوقود الحيوي من السماد حاليًا أمر غير مربح ومكلف وحتى ضار بالبيئة. يعتمد رأيي على زيارة ودراسة عمل Luchki BS في منطقة بيلغورود. تكلفة 1 كيلو واط / ساعة هي 7 روبل. هذا هو 2 مرات أكثر من المتوسط ​​الروسي. وهذا يعني أنه كلما زاد عدد هذه المحطات البيولوجية، زادت الخسائر! تظهر الحسابات أن مشروع Luchki الطموح سيؤتي ثماره في 7 سنوات، حتى مع الأخذ في الاعتبار 85٪ من الإعانات الحكومية. لا يوجد ما يقال عن استرداد المشاريع التجارية بالكامل.

      وبالإضافة إلى هذا الجانب الاقتصادي البحت، هناك عيوب أخرى لا تسمح بوضع إنتاج الغاز الحيوي على المسار الصحيح:

      - الغاز الحيوي مادة متفجرة - مكونه الرئيسي هو الميثان؛
      - الإنتاج يتطلب مشاركة العمال المؤهلين تأهيلا عاليا - من الصعب جدا العثور على مثل هؤلاء العمال في المناطق الريفية؛
      - بعد الحصول على الغاز الحيوي يجب التخلص من مخلفات السماد - وهذا مكلف.

      هذه ليست سوى المشاكل الرئيسية التي سيواجهها منتجو الوقود الحيوي.

      • أوليغ

        تحياتي، سأعلق على رأيك المتواضع، وإلا فجأة سيصدق شخص ما ما كتبته.

        أنا شخصياً منخرط في التغويز المستقل (خزانات الغاز) وأود أن أشير إلى أنه عندما يواجه الشخص خيار دفع ثمن المعدات في 7؟ سنوات، ولكن غدًا يمكنه الضغط على زر والحصول على التدفئة في المنزل، أو الماء الساخن، أو موقد الغاز، أو دفع ثمنها، أو الاستمرار في شراء الفحم، أو الحطب، أو التقطيع، أو الحمل، أو التسخين، أو الضعف من الحرارة في المساء، و تجميد في الصباح، سيختار الأول، مع ميزانية أقل من توصيل الغاز في معظم الحالات.

        أما "دراستك" وزيارتك... تكلفة 1 كيلووات 7 روبل... كيلووات ماذا؟ كما أفهمها، الكهرباء (؟؟)، تقصد كم تكلفة تركيب مولد الغاز الصناعي؟ إذن تكلف من 4 ملايين روبل (كاماز) أم أنك تخلط بين كيان قانوني وفرد؟

        لذلك بالنسبة للكيانات القانونية، تبلغ تكلفة كيلوواط من الكهرباء 9 روبل في المتوسط، وللأفراد من 4x حسب المنطقة.
        ما هي هذه الحسابات؟ أعط قوة التركيب وتكلفته وتكلفة التدفئة والتوصيل وأشياء أخرى وإخراج الغاز؟

        ما يسمى عيوب:

        - الغاز الحيوي متفجر، وهذا أعظم اكتشاف منذ الدراجة، لن أعلق، والأمر واضح للجميع.
        - صدق أو لا تصدق، "المتخصصون المؤهلون تأهيلاً عاليًا"، ولكن عمال الغاز العاديين الذين لديهم تصاريح في المناطق هم في الأساس عشرة سنتات، ما عليك سوى تقديم الوظيفة، كما أقول كشخص في هذا الموضوع.
        -تصرف؟؟ في الواقع، النقطة الأكبر ليست حتى في الغاز، ولكن في بيع الأسمدة عالية الجودة، والتي لسبب ما نسميها السماد النفايات.

        لقد وصفت في بضع كلمات المشكلات الرئيسية التي سيواجهها الشخص المفكر الذي يقرأ تعليقك.

  2. أندريه

    عندما كنت في بورصة في هولندا، حيث تم تطوير الزراعة وتربية الماشية بشكل كبير، على وجه الخصوص، رأيت منشآت متوسطة الحجم في العديد من الأماكن.إنهم يتمتعون بشعبية كبيرة هناك ويتمتعون بالإعانات المالية من الدولة.

    نظرًا لأن هولندا، مثل أوروبا بأكملها، مهووسة بالبيئة، فإن 99٪ من المزارعين، سواء المزارع الخاصة أو الفردية، والشركات، لديهم منذ فترة طويلة منشآت محبة للحرارة والرطوبة (اعتمادًا على حجم المزرعة). سيكون من الجيد أيضًا أن ننتبه إلى هذا، ولكن في الوقت الحالي، أعتقد أن تجار القطاع الخاص فقط هم من يمكنهم تنفيذ ذلك، ومع عمل جيد الأداء ومربح، حيث لن يكون لدينا إعانات في المستقبل القريب ، كما هو الحال في أوروبا.

    • معرف المشجع

      قرأت عن أمثلة لاستخدام محطات الغاز الحيوي في روسيا. علاوة على ذلك، فإن كلا من الحرف اليدوية بالكامل، والتي تعمل فقط في الموسم الدافئ، والكاملة، وتنتج الغاز على مدار السنة. لكن يجب أن نفهم أن هؤلاء جميعًا متحمسون. ليس لدينا دعم لهذه الأعمال ولن نحصل عليها في المستقبل المنظور. لكن المزارع الكبيرة التي لديها أموالها الخاصة تعمل وفق مخطط راسخ ولا تحب الابتكارات بشكل قاطع.

      • ماريا

        أتفق معك. في روسيا، لدينا حوالي 5 مزارع في المجمل مزودة بنظام غاز حيوي يعمل بشكل جيد، على حد علمي (قد أكون مخطئًا). لهذا السبب... قرر رجل أن يبدأ بالزراعة. ذهب وخصصت له شركة AKKOR قطعة أرض (هذا حقيقي)، وقدم له البنك الدعم للشركات الصغيرة. لا يكاد يوجد ما يكفي من المعدات والبذر الأول (من المربح للماشية أن تنمو الحبوب الخاصة بها) والماشية الصغيرة. وطالما أن الأعمال التجارية تتطور، فإن القروض ستؤتي ثمارها... بالنسبة للجزء الأكبر، تعمل المزارع الآن بعائدات منخفضة.

  3. فيتالي

    نظرت إلى مولد ميثان منخفض السعة يعتمد على برميل عادي (!) - كان الأمر واضحًا ومفهومًا، ولكن ظهر عدد من الأسئلة.

    كما هو موضح، إنه فصل الشتاء في كل مكان، والجزء الخارجي من البرميل معزول (مغطى بمعطف من الفرو).هل توجد حرارة طبيعية كافية للحفاظ على درجة الحرارة داخل البرميل عند 30 - 35 درجة مئوية؟ هل التدفئة مطلوبة في بعض الأحيان؟ هذا يمكن أن يكون آليا.

    ثم هناك نقطة أخرى - عند تحميل المواد العضوية وتفريغ النفايات (الأسمدة)، يمكن أن يدخل الهواء (الأكسجين) إلى البرميل! الغاز قد يكون متفجرا! هناك حد انفجاري أعلى لخليط الغاز (الميثان النقي تقريبًا وبعض الأكسجين)، بالإضافة إلى حد انفجاري أدنى (الهواء وبعض الميثان). لذلك أعتقد أنه من الضروري توفير صمام أمان في أعلى البرميل لتخفيف ضغط الميثان الزائد الذي يحدث أحيانًا.

  4. كاماي

    أنا مهتم، مازلت أدرس، لكن أعتقد أنني سأبدأ في الربيع. إذا كان أي شخص مهتم، الرجاء المساعدة بالنصيحة.

  5. أولغا

    في البرميل الصغير الموضح، يوجد أنبوب تحميل النفايات وأنبوب إعادة التدوير بجوار بعضهما البعض تقريبًا وعلى نفس الارتفاع! وتشير تفسيرات التثبيت بوضوح إلى أن هذين الأنبوبين يجب أن يكونا متقابلين، وأن الأنبوب الذي يحتوي على نفايات المواد الخام يجب أن يخرج في الأسفل تقريبًا! تحميل ديسيبل. أعلى من السابق بما لا يقل عن 50 سم! والسؤال هو: هل سينجح الخيار المقترح؟

  6. بول

    سيعمل في سيبيريا في الشتاء 25-28 درجة

اضف تعليق

التدفئة

تنفس

كهرباء