Covered anaerobic ponds
In the past decade, synthetic floating covers on
anaerobic ponds have been installed worldwide to
trap odour and biogas (Dague et al., 1990; Safley &
Westerman, 1992). These systems occupy a niche
between existing anaerobic ponds on the one hand
and the more sophisticated high-rate anaerobic systems
on the other. Compared to traditional,
uncovered anaerobic ponds, covered ponds offer the
performance of the former, but reduce odour
release and permit the capture of the methane-rich
gas. The main advantage of this technology compared
to traditional digesters is the lower capital
costs.
Dague et al. (1990) describe the successful installation
and operation of a very large covered
anaerobic pond for a US pork processing company.
The design HRT and BOD5 loading were 8.8 days
and 0.33 kg/m3.day, respectively. In practice, average
retention times were higher (12-14 days) and BOD
loadings lower (0.1 kg/m3.day), but mean BOD5
removals of 85-90% were consistently obtained and
biogas production averaged 0.51 m 3 methane/kg
BOD5 removed. The system paid for itself within 2
years through the use of the biogas in a natural-gasfired
boiler. Considerable, but variable, levels of H2S
(mean, 843 ppm) may be generated from anaerobic
ponds and this toxic and corrosive gas must be
removed, for example by iron sponge filters, before
use (Kayhanian & Hills, 1988). Recently, a slaughterhouse
in Australia has installed two covered
anaerobic ponds, which appear to operate successfully.
The gas produced is flared.
Safley and Westerman (1988) and Safley and
Westerman (1992) reviewed design data for normaland
low-temperature anaerobic digestion of animal
manures. A study of the use of covered anaerobiclagoons for treating animal manure in the US has
suggested that these lagoons require high BOD
loadings to generate economic quantities of biogas.
Safley and Westerman (1988) reported that biogas
production on lightly loaded (< 0"06 kgVS/m 3) anaerobic
ponds generated only low quantities of biogas
(up to 0.5 m3/m2.day or 0.23 m3/m3.day). Gas production
is highly sensitive to pond temperature
(Safley & Westerman, 1992), although methanogenesis
occurs at temperatures as low as 4°C (Stevens
& Schulte, 1979). The higher temperature of slaughterhouse
wastewater should eliminate this problem
ครอบคลุมบ่อที่ไม่ใช้ออกซิเจนในทศวรรษที่ผ่านมา น้ำสังเคราะห์ครอบคลุมในบ่อที่ไม่ใช้ออกซิเจนมีการติดตั้งทั่วโลกเพื่อดักกลิ่นและก๊าซชีวภาพ (Dague และ al., 1990 Safley และWesterman, 1992) ระบบเหล่านี้ครอบครองโพรงระหว่างบ่อไม่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในมือหนึ่งและระบบไร้อากาศแบบอัตราสูงมีความซับซ้อนมากขึ้นอื่น ๆ เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิมเปิดบ่อที่ไม่ใช้ออกซิเจน บ่อครอบคลุมมีการประสิทธิภาพแต่เดิม ลดกลิ่นปล่อย และอนุญาตให้มีการจับกุมของมีเทนอุดมไปด้วยก๊าซ ประโยชน์หลักของเทคโนโลยีนี้เปรียบเทียบdigesters ดั้งเดิมเป็นทุนต่ำค่าใช้จ่ายDague et al. (1990) อธิบายการติดตั้งประสบความสำเร็จและครอบคลุมการดำเนินงานของมีขนาดใหญ่มากบ่อน้ำที่ไม่ใช้ออกซิเจนในหมูอเมริกาบริษัทประมวลผลออกแบบ HRT และ BOD5 โหลดได้ 8.8 วันและ 0.33 kg/m3.day ตามลำดับ ในทางปฏิบัติ เฉลี่ยเวลาเก็บข้อมูลได้สูง (12-14 วัน) และเพนกวินloadings ต่ำ (0.1 kg/m3.day), แต่หมายถึง BOD5การเอาออกของ 85-90% ได้รับมาอย่างสม่ำเสมอ และผลิตก๊าซชีวภาพ averaged มีเทน 0.51 m 3/kgเอา BOD5 ระบบการชำระเงินสำหรับตัวเองภายใน 2ปีโดยใช้ก๊าซชีวภาพในธรรมชาติ-gasfiredหม้อไอน้ำ ระดับมาก แต่ตัว แปร ไข่เน่า(หมายถึง 843 ppm) อาจสร้างขึ้นจากการไม่ใช้ออกซิเจนบ่อและก๊าซที่เป็นพิษ และกัดกร่อนนี้ต้องเอา โดยตัวกรองฟองน้ำเหล็ก ก่อนใช้ (Kayhanian & ฮิลล์ 1988) ล่าสุด บิดาในออสเตรเลียมีการติดตั้งสองครอบคลุมไม่ใช้บ่อ ซึ่งจะทำงานสำเร็จปะทุก๊าซที่ผลิตSafley และ Westerman (1988) และ Safley และWesterman (1992) ตรวจทานข้อมูลการออกแบบสำหรับ normalandอุณหภูมิต่ำไม่ใช้ย่อยอาหารของสัตว์manures มีการศึกษาการใช้ anaerobiclagoons ที่ครอบคลุมสำหรับการรักษามูลสัตว์ในสหรัฐอเมริกาแนะนำว่า ทะเลสาบเหล่านี้ต้องการ BOD สูงloadings เพื่อสร้างเศรษฐกิจปริมาณของก๊าซชีวภาพSafley และ Westerman (1988) รายงานว่า ก๊าซชีวภาพผลิตบนเบา ๆ โหลด (< 0" 06 kgVS/m 3) ไม่ใช้บ่อสร้างเพียงต่ำปริมาณของก๊าซชีวภาพ(0.5 ถึง m3/m2.day หรือ 0.23 m3/m3.day) การผลิตก๊าซมีความไวสูงอุณหภูมิบ่อ(Safley & Westerman, 1992), แม้ว่า methanogenesisเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 4° C (Stevens& Schulte, 1979) อุณหภูมิสูงของบิดาระบบบำบัดน้ำเสียควรขจัดปัญหานี้
การแปล กรุณารอสักครู่..

ที่มีหลังคาครอบบ่อเพาะกาย
ในทศวรรษที่ผ่านมาลอยสังเคราะห์ครอบคลุมใน
บ่อเพาะกายได้รับการติดตั้งทั่วโลกที่จะ
ดักจับกลิ่นและก๊าซชีวภาพ (Dague, et al, 1990;. Safley และ
เวส, 1992) ระบบเหล่านี้ครอบครองช่อง
ระหว่างบ่อเพาะกายที่มีอยู่ในมือข้างหนึ่ง
และระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นแบบไม่ใช้ออกซิเจนสูงอัตรา
ที่อื่น ๆ เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิม
บ่อเพาะกายเปิดบ่อปกคลุมนำเสนอ
ประสิทธิภาพการทำงานของอดีต แต่ลดกลิ่น
และอนุญาตให้ปล่อยการจับตัวของก๊าซมีเทนที่อุดมไปด้วย
ก๊าซ ประโยชน์หลักของเทคโนโลยีนี้เมื่อเทียบกับ
การหมักแบบดั้งเดิมจะต่ำกว่าทุน
ค่าใช้จ่าย.
Dague et al, (1990) อธิบายการติดตั้งที่ประสบความสำเร็จ
และการดำเนินงานที่มีขนาดใหญ่มากครอบคลุม
บ่อเพาะกายสำหรับ บริษัท ประมวลผลหมูสหรัฐ.
HRT การออกแบบและการโหลด BOD5 เป็น 8.8 วัน
และ 0.33 กก. / m3.day ตามลำดับ ในทางปฏิบัติเฉลี่ย
เวลาการเก็บรักษาสูง (12-14 วัน) และคณะกรรมการ
แรงต่ำ (0.1 กก. / m3.day) แต่หมายถึง BOD5
การลบ 85-90% ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและการ
ผลิตก๊าซชีวภาพเฉลี่ย 0.51 ม. 3 มีเทน / กก
BOD5 ลบออก ระบบการชำระเงินสำหรับตัวเองภายใน 2
ปีผ่านการใช้ก๊าซชีวภาพในธรรมชาติ gasfired
หม้อไอน้ำ สมควร แต่ตัวแปรระดับของ H2S
(หมายถึง 843 ppm) อาจจะเกิดจากการใช้ออกซิเจน
บ่อและก๊าซพิษและกัดกร่อนนี้จะต้องถูก
ลบออกเช่นโดยการกรองฟองน้ำเหล็กก่อนที่จะ
ใช้ (Kayhanian และฮิลส์ 1988) เมื่อเร็ว ๆ นี้โรงฆ่าสัตว์
ในประเทศออสเตรเลียมีการติดตั้งครอบคลุมสอง
บ่อเพาะกายซึ่งปรากฏในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ.
ผลิตก๊าซจะบาน.
Safley และเวสต์ (1988) และ Safley และ
เวสต์ (1992) การตรวจสอบข้อมูลการออกแบบสำหรับ normaland
การเติมออกซิเจนที่อุณหภูมิต่ำของสัตว์
ปุ๋ยคอก การศึกษาการใช้งานของ anaerobiclagoons ครอบคลุมสำหรับการรักษามูลสัตว์ในสหรัฐฯได้
ชี้ให้เห็นว่าท้องทะเลเหล่านี้จำเป็นต้อง BOD สูง
ในการสร้างแรงทางเศรษฐกิจของปริมาณก๊าซชีวภาพ.
Safley และเวสต์ (1988) รายงานว่าการผลิตก๊าซชีวภาพ
ในการผลิตเต็มไปเบา ๆ (<0 "06 kgVS / m 3) แบบไม่ใช้ออกซิเจน
บ่อสร้างปริมาณต่ำเพียงก๊าซชีวภาพ
(ถึง 0.5 m3 / m2.day หรือ 0.23 m3 / m3.day). ผลิตก๊าซธรรมชาติได้
เป็นอย่างสูงที่มีความไวต่ออุณหภูมิบ่อ
(Safley และเวส, 1992) แม้ว่า methanogenesis
ที่เกิดขึ้นใน อุณหภูมิที่ต่ำ 4 ° C (สตีเว่น
& Schulte, 1979). อุณหภูมิที่สูงขึ้นของโรงฆ่าสัตว์
น้ำเสียควรจะขจัดปัญหานี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
