基本信息
- 項(xiàng)目名稱:
- 生態(tài)能源動(dòng)力系統(tǒng)
- 來(lái)源:
- 第十二屆“挑戰(zhàn)杯”省賽作品
- 小類:
- 能源化工
- 大類:
- 科技發(fā)明制作A類
- 簡(jiǎn)介:
- 生物再生能源的試驗(yàn)研究是發(fā)明設(shè)計(jì)一種雙層分室結(jié)構(gòu)的生物能源發(fā)生器,利用農(nóng)業(yè)生態(tài)資源的廢物,通過(guò)智能系統(tǒng)控制微生物群在厭氧狀態(tài)、適宜溫度等環(huán)境條件下的發(fā)酵作用,產(chǎn)生一種生物氣體能源。經(jīng)試驗(yàn)證明,應(yīng)用生物能源系統(tǒng)產(chǎn)生的氣體能源甲烷含量比傳統(tǒng)方式提高12.3%,氣體燃燒熱值提高19.7MJ/m3,是一種再生的生物能源。
- 詳細(xì)介紹:
- 生物再生能源系統(tǒng)是利用農(nóng)業(yè)生態(tài)資源的多種廢物按一定含量科學(xué)配制生態(tài)能源混合料,在分體式生物反應(yīng)器內(nèi),通過(guò)智能系統(tǒng)控制微生物群在厭氧狀態(tài)和一定環(huán)境下的快速發(fā)酵作用,產(chǎn)生一種生物氣體能源。該混合氣體主要成分是甲烷、其余為二氧化碳、氧氣、氮?dú)夂土蚧瘹?,其中甲烷含量達(dá)65%--82%。該氣體混合燃燒時(shí),熱值達(dá)48.7MJ/m3,呈藍(lán)色火焰,溫度高達(dá)1400℃,將氣體能源輸送到研究設(shè)計(jì)的功率為1000W的發(fā)電機(jī),每0.5立方米的生物能源可發(fā)電4.5千瓦時(shí),每次相當(dāng)于3.8公升汽油的能量,是一種再生的生物能源。 生物再生能源系統(tǒng)由生物能源發(fā)生系統(tǒng)、生物能源動(dòng)力轉(zhuǎn)化系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)等部分組成。 一)、生物能源發(fā)生系統(tǒng) 氣體能源發(fā)生系統(tǒng)包括能源發(fā)生器、能源混合料、微生物發(fā)酵劑和智能控制器等部分。生物能源氣體是在能源發(fā)生器內(nèi),先添加一定量的混合料,通過(guò)控制厭氧狀態(tài)和使能源發(fā)生器內(nèi)保持相對(duì)的環(huán)境條件,利用微生物種群的混合發(fā)酵技術(shù)產(chǎn)生的,具有產(chǎn)氣速度快、產(chǎn)氣量高、使用方便、再生環(huán)保、變廢為寶等特點(diǎn)。 1、 生物能源發(fā)生器 為了便于按裝與控制,能源發(fā)生器采用雙層分室結(jié)構(gòu),改變了傳統(tǒng)單體發(fā)酵罐反應(yīng)難控制,保溫效果差的弊端,能源發(fā)生器分為能源發(fā)酵室和氣體能源儲(chǔ)備室兩部分。結(jié)構(gòu)如圖所示 1)能源發(fā)酵室 能源發(fā)酵室為一橡膠材料的囊狀物,具有耐壓性強(qiáng),使用方便等特點(diǎn),主要作用是混合料添加后,為微生物提供適宜的發(fā)酵場(chǎng)所,能源發(fā)酵室一端連接進(jìn)料器和微生物發(fā)酵劑投放器,另一端連接自動(dòng)控制的排料口。 2)氣體能源儲(chǔ)備室 氣體能源儲(chǔ)備室又分低壓能源室和中壓能源室,低壓能源室與能源發(fā)酵室直接相通,能源發(fā)酵室內(nèi)產(chǎn)生的氣體能源可直接通到低壓能源室中,當(dāng)?shù)蛪耗茉词覂?nèi)達(dá)到一定壓力時(shí),通過(guò)壓力傳感器啟動(dòng)壓力泵將氣體能源儲(chǔ)存在中壓能源室,因此,中壓能源室可為發(fā)電機(jī)提供持續(xù)的氣體能源,保障為動(dòng)力系統(tǒng)的提供充足的能源。 2、能源混合料的配比試驗(yàn) 能源混合料的質(zhì)量高低,直接關(guān)系到能源氣體的產(chǎn)量。試驗(yàn)表明:微生物群對(duì)能源混合料要求必需有多種成分的營(yíng)養(yǎng),我們充分利用農(nóng)業(yè)生態(tài)資源中的有機(jī)廢物、畜禽排泄物、植物粉等為原料,再添加微量的高營(yíng)養(yǎng)元素和微生物活化劑,按一定比例配制成能源混合料。通過(guò)多次的發(fā)酵試驗(yàn),利用幾種單一原料按一定比例的配合,配制的能源混合料,可大大提高能源氣體的產(chǎn)量。 1)、發(fā)酵原料的類型及特性 根據(jù)發(fā)酵原料的化學(xué)性質(zhì)和來(lái)源,分以下幾類: A、富氮原料;富氮原料主要指畜禽排泄物,這類原料含有較多的低分子化合物,氮素的含量也較高,其碳:氮比一般都小于25:1,因此不需預(yù)處理,發(fā)酵周期短,分解和產(chǎn)氣速度也比較快,可通過(guò)一定的生物預(yù)處理技術(shù),將該類原料加工成一定形狀,作為混合料的主要原料。 B、其他類型原料:有機(jī)廢物,包括各種廢渣廢水,如酒糟、制豆腐的廢水、生活污水和有機(jī)垃圾,各類秸稈、青草、雜草及水生植物等,其組織較軟,易被微生物分解利用。如,玉米酒精蒸餾廢水的COD濃度為40000mg/L。有些廢水肉眼看來(lái)好像不“濃”,但可溶性組分多,產(chǎn)生的能源氣體含量高。 2)、發(fā)酵混合料的配比試驗(yàn) 生物能源動(dòng)力系統(tǒng)適用于微生物群發(fā)酵的原料有很多種,可根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件因地選料。目前,實(shí)驗(yàn)效果比較突出的有以下種類:畜禽排泄物、食品加工、淀粉加工的廢物(酒糟、制豆腐的廢渣水)等。運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)將以上原料按不同比例配制各種方劑,再添加5%的營(yíng)養(yǎng)元素和微生物活化劑,設(shè)對(duì)照組,經(jīng)過(guò)對(duì)比試驗(yàn)應(yīng)用,選擇出生態(tài)能源產(chǎn)量高,產(chǎn)氣速度快的方劑。加工成一定形態(tài),使用方便、效果顯著的能源混合料。試驗(yàn)效果分析,同一接種量,不同能源混合料配方發(fā)酵產(chǎn)氣量不同。因此,要提高生態(tài)能源的產(chǎn)量,必須選用能源混合料。 3、微生物發(fā)酵劑 根據(jù)微生物的發(fā)酵功能,將參與能源氣體產(chǎn)生的主要微生物分為三類。 第一類叫發(fā)酵細(xì)菌。包括各種有機(jī)物分解菌,它們能分泌胞外酶,主要作用是將復(fù)雜的有機(jī)物分解成較為簡(jiǎn)單的物質(zhì)。例如多糖轉(zhuǎn)化為單糖,蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化為肽或氨基酸,脂肪轉(zhuǎn)化為甘油和脂肪酸。 第二類叫產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌。主要作用是將前一類細(xì)菌分解的產(chǎn)物進(jìn)一步分解成乙酸和二氧化碳。 第三類叫產(chǎn)甲烷菌。主要作用是利用乙酸、氫氣和二氧化碳生產(chǎn)甲烷氣。 在微生物發(fā)酵過(guò)程中,發(fā)酵菌、乙酸菌、甲烷菌三類微生物既相互協(xié)調(diào),又相互制約,由多種微生物共同完成能源氣體的生成過(guò)程。因此,在微生物發(fā)酵中,加入足夠量的微生物作為接種物是極為重要的. 4、生物能源的發(fā)酵過(guò)程及產(chǎn)氣原理 生物能源的產(chǎn)生主要是由多種微生物在厭氧狀態(tài)下,通過(guò)分解有機(jī)物來(lái)完成的。在不同的發(fā)酵原料和不同條件下,微生物發(fā)酵產(chǎn)生的能源產(chǎn)量有所不同。根據(jù)試驗(yàn)效果分析,由于參與發(fā)酵的微生物種類繁多,這就決定了發(fā)酵過(guò)程的復(fù)雜性,其代謝產(chǎn)物除了能源氣外也是多種多樣的。根據(jù)三類微生物的不同作用,可以將能源發(fā)酵的生化過(guò)程分為四個(gè)階段, 1)水解階段: 將不溶解的有機(jī)化合物和聚合物通過(guò)生物酶法轉(zhuǎn)化為可溶解的有機(jī)物。由棱菌屬、擬桿菌屬等細(xì)菌將碳水化合物和蛋白質(zhì)等大分子有機(jī)質(zhì)降解為小分子有機(jī)化合物,如葡萄糖、氨基酸等。 2)發(fā)酵階段:將第一階段的有機(jī)物發(fā)酵為有機(jī)酸。由梭菌屬、擬桿菌屬及其他細(xì)菌(如乳酸菌類、丙酸桿菌屬)進(jìn)一步將水解的產(chǎn)物降解為小分子的醇類、有機(jī)酸類、二氧化碳、氫氣、氨氣等。 3)產(chǎn)乙酸和產(chǎn)氫階段:把發(fā)酵作用所產(chǎn)生的小分子醇類和一些脂肪酸降解為乙酸、甲酸、二氧化碳和氫。人們對(duì)這類細(xì)菌了解尚少,甚至連種、屬都還沒(méi)有明確。但已肯定這類細(xì)菌所產(chǎn)生的氫對(duì)其自身進(jìn)一步生長(zhǎng)繁殖有抑制作用。因此,產(chǎn)乙酸和氫的細(xì)菌,必須與能利用氫的細(xì)菌,如產(chǎn)甲烷細(xì)菌和伍氏乙酸桿菌等共同生存。 4)產(chǎn)甲烷階段:由產(chǎn)甲烷細(xì)菌將前三階段所產(chǎn)生的氫氣、二氧化碳以及甲酸、乙酸甲醇和甲胺類等轉(zhuǎn)化為甲烷。產(chǎn)甲烷細(xì)菌形態(tài)多樣,但生理特性卻大致相同,在缺氧條件下,均以甲烷為主要代謝產(chǎn)物。 5、環(huán)境條件對(duì)生物能源產(chǎn)生的影響 通過(guò)試驗(yàn)表明,在生物能源產(chǎn)生過(guò)程中,微生物發(fā)酵是一個(gè)生物化學(xué)的綜合過(guò)程,若不具備相應(yīng)的環(huán)境條件,將直接影響能源氣體的產(chǎn)量。 1)、厭氧條件:在生物能源發(fā)酵過(guò)程中,參與的微生物主要是產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌兩大類。產(chǎn)酸階段的產(chǎn)酸菌大多數(shù)是厭氧菌,還有一部分為好氧菌和兼性厭氧菌,而產(chǎn)氣階段的產(chǎn)甲烷菌是專性厭氧菌,不需要氧,氧對(duì)產(chǎn)甲烷菌反而有毒害作用,因此,必須創(chuàng)造良好厭氧條件。 能源氣體的產(chǎn)生,需要的發(fā)酵微生物構(gòu)成了一個(gè)復(fù)雜的生態(tài)系。當(dāng)微生物發(fā)酵啟動(dòng)或新料裝入發(fā)生器時(shí),帶進(jìn)了一部分氧,但由于在密封的發(fā)生器內(nèi),通過(guò)好氧菌和兼性厭氧菌的活動(dòng)迅速消耗這部分氧,從而創(chuàng)造了良好的厭氧條件。 2)、溫度對(duì)生態(tài)能源產(chǎn)量的影響 在生物能源產(chǎn)生過(guò)程中,同一方劑混合料接種同劑量的微生物,在不同的溫度環(huán)境中,能源氣體的產(chǎn)量也不同,包括原料的產(chǎn)氣率和產(chǎn)氣速度。 根據(jù)試驗(yàn)表明,發(fā)酵微生物最適生長(zhǎng)溫度可劃分為中溫群(30~40℃)和高溫群(55~60℃)。低于4℃時(shí),發(fā)酵微生物的代謝基本停止。 微生物發(fā)酵的適宜溫度為10-65℃,30~50℃是高溫厭氧菌活動(dòng)區(qū),產(chǎn)氣速度最快。 在溫度為10℃時(shí),微生物盡管發(fā)酵了90小時(shí),但其在產(chǎn)氣率只有30℃發(fā)酵小時(shí)天時(shí)的59%。溫度的突然變化會(huì)對(duì)產(chǎn)氣發(fā)生很大影響,因此,生態(tài)能源發(fā)生器必須具有一定的保溫效果,溫度是整個(gè)系統(tǒng)的重要監(jiān)控指標(biāo)。 3)、壓力對(duì)能源產(chǎn)量的影響 生物能源混合料的厭氧生物降解,是一個(gè)復(fù)雜的生物化學(xué)過(guò)程,在厭氧微生物反應(yīng)器中,微生物對(duì)發(fā)酵原料進(jìn)行有機(jī)降解,最終生成能源氣體。在生物反應(yīng)器中,存在著液相和氣相兩個(gè)室,由于液體靜壓力作用,甲烷氣向上浮升,從液相界面進(jìn)入到氣相中,使生物反應(yīng)器內(nèi)的壓力不斷增高,生物反應(yīng)器中氣體能源的增壓過(guò)程,實(shí)質(zhì)上是發(fā)酵微生物旺盛繁殖及能源氣的富集增壓過(guò)程,微生物在厭氧發(fā)酵過(guò)程中,生物的代謝壓力是通過(guò)液體靜壓力實(shí)現(xiàn)的。假定產(chǎn)甲烷菌的生長(zhǎng)代謝正常進(jìn)行,生物代謝產(chǎn)生的代謝壓力將達(dá)到1MPa。實(shí)質(zhì)上當(dāng)壓力提高,溫度不變的情況下,液相中二氧化碳的溶解度也在相應(yīng)加大,隨著溶解在發(fā)酵液中的二氧化碳濃度增大,發(fā)酵菌受到抑制,如再提高壓力,壓力將不再升高,全部壓力將加至到有機(jī)酸的累積中去,發(fā)酵液的酸度會(huì)逐漸變強(qiáng)。壓力與溫度同二氧化碳溶解度的厭氧發(fā)酵關(guān)系。 4)、PH值 在不同混合料,微生物群的最適生長(zhǎng)的酸堿度有很大差異,但在微生物反應(yīng)器中pH為7左右最適于產(chǎn)生能源氣體。 5)、產(chǎn)氣率的測(cè)試 單位質(zhì)量原料的產(chǎn)氣量稱為原料產(chǎn)氣率,根據(jù)不同情況可分為理論產(chǎn)氣率、實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)氣率和實(shí)際產(chǎn)氣率。理論產(chǎn)氣率可用原料的化學(xué)成分計(jì)算,是不變的。實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)氣率可用具體實(shí)驗(yàn)來(lái)測(cè),它有一定變化。生產(chǎn)產(chǎn)氣率通常是根據(jù)大量實(shí)際情況來(lái)估計(jì)或進(jìn)行實(shí)測(cè)。 二)、生物能源動(dòng)力系統(tǒng) 利用能源發(fā)生系統(tǒng)產(chǎn)生的生物氣體能源,通過(guò)壓縮泵儲(chǔ)存在中壓能源室內(nèi),將中壓室的氣體能源輸入到我們研究設(shè)計(jì)的生態(tài)能源發(fā)電機(jī)內(nèi),通過(guò)發(fā)電機(jī)將生物能源氣體轉(zhuǎn)變成電能,為生物能源動(dòng)力車的運(yùn)行提供源源不斷的動(dòng)力。通過(guò)對(duì)生物能源動(dòng)力車的尾氣檢測(cè),達(dá)到歐4排放標(biāo)準(zhǔn)。 另外,通過(guò)應(yīng)用試驗(yàn),以功率為1000W的生物能源發(fā)電機(jī)為例,每0.6立方米的能源氣可發(fā)電4.5千瓦時(shí),每天所發(fā)電量完全足夠多個(gè)家庭照明、看電視、開電扇供應(yīng)。 三)、智能控制系統(tǒng) 為了保障整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,生物能源動(dòng)力系統(tǒng)系統(tǒng)采用可編程控制器實(shí)行智能控制,該裝置通過(guò)溫度傳感器、氣體壓力傳感器、濃度傳感器等多種感應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)設(shè)定的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)處理,控制不同的系統(tǒng)運(yùn)行,達(dá)到持續(xù)、高效產(chǎn)生氣體能源的效果。 控制一:原料投入控制器。進(jìn)料濃度關(guān)系到微生物的發(fā)酵濃度,對(duì)不同能源混合料來(lái)說(shuō),所需的最佳濃度是不同的。以玉米淀粉廢物為原料的能源氣體發(fā)生器,一般不超過(guò)31%,但對(duì)可溶性COD濃度則無(wú)限制。在原料投入時(shí),為了控制盡量減少氧氣的含量,采用螺旋封閉投料法,通過(guò)螺旋電機(jī)旋轉(zhuǎn)投料。 控制二:微生物投入控制器。正常沼氣發(fā)酵是由一定數(shù)量和種類的微生物來(lái)完成的。為了提高能源氣體的高效持續(xù)生產(chǎn),發(fā)酵一段時(shí)間后,可根據(jù)發(fā)酵效果的需要增添微生物發(fā)酵劑。 控制三:溫度控制器。微生物發(fā)酵可在10~65℃范圍內(nèi)進(jìn)行。溫度的突然變化會(huì)對(duì)產(chǎn)氣發(fā)生很大影響,溫度是必需的監(jiān)控指標(biāo)。溫度低于10℃,能源產(chǎn)生基本停止,需要溫度控制器對(duì)能源反應(yīng)器進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)。 控制四:氣體排放控制器。在微生物發(fā)酵過(guò)程中,壓力對(duì)微生物發(fā)酵關(guān)系密切,可通過(guò)壓力控制器對(duì)能源反應(yīng)發(fā)生器和能源儲(chǔ)備室的壓力進(jìn)行智能調(diào)節(jié)。 控制五:出料控制器。能源反應(yīng)發(fā)生器的混合料經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后,能源產(chǎn)量開始降低,可根據(jù)微生物發(fā)酵的產(chǎn)氣率和產(chǎn)氣量進(jìn)行自動(dòng)控制更換混合料。 控制六:定時(shí)攪拌控制器。能源氣體發(fā)生器的底部,裝有一個(gè)定時(shí)攪拌控制器,微生物發(fā)酵過(guò)程中,每隔一定時(shí)間控制器會(huì)自動(dòng)翻轉(zhuǎn),使原料和微生物增加接觸機(jī)會(huì),促進(jìn)微生物新陳代謝,提高氣體能源的產(chǎn)量。 控制七:能源氣體分離控制器。通過(guò)對(duì)能源氣體自動(dòng)脫硫、氣水分離等作用,可在微生物發(fā)酵反應(yīng)過(guò)程中自動(dòng)除去二氧化硫和水蒸氣,最大限度地提高了甲烷的純度,使熱值增高,(約8000大卡/m3,純甲烷8600-9500大卡/m3)。
作品專業(yè)信息
設(shè)計(jì)、發(fā)明的目的和基本思路、創(chuàng)新點(diǎn)、技術(shù)關(guān)鍵和主要技術(shù)指標(biāo)
- 目的和思路: 隨著全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,能源消耗以每年20%以上的速度遞增,由于地下的石油、煤炭資源儲(chǔ)量有限,能源緊張?jiān)谌找婕觿 R虼耍_發(fā)利用新能源,綠色能源的開發(fā)利用越來(lái)越得到人們的重視和政府高度關(guān)注,成為當(dāng)今世界開發(fā)的再生能源之一。 創(chuàng)新點(diǎn): 生物再生能源系統(tǒng)是利用農(nóng)業(yè)生態(tài)資源的多種廢物按一定含量科學(xué)配制生態(tài)能源混合料,在分體式生物反應(yīng)器內(nèi),通過(guò)智能系統(tǒng)控制微生物群在厭氧狀態(tài)和一定環(huán)境下的快速發(fā)酵作用,產(chǎn)生一種生物氣體能源。該混合氣體主要成分是甲烷、其余為二氧化碳、氧氣、氮?dú)夂土蚧瘹?,其中甲烷含量達(dá)65%--82%。該氣體混合燃燒時(shí),熱值達(dá)48.7MJ/m3,呈藍(lán)色火焰,溫度高達(dá)1400℃,將氣體能源輸送到研究設(shè)計(jì)的功率為1000W的發(fā)電機(jī),每0.5立方米的生物能源可發(fā)電4.5千瓦時(shí),每次相當(dāng)于3.8公升汽油的能量,是一種再生的生物能源。
科學(xué)性、先進(jìn)性
- 科學(xué)性 利用農(nóng)業(yè)生態(tài)資源的多種廢物添加一定的微生物活化劑和營(yíng)養(yǎng)素,配制適于提高生態(tài)能源的混合料,改變了使用單一原料產(chǎn)量少,產(chǎn)氣速度慢的傳統(tǒng)模式。研究設(shè)計(jì)一種雙層分室結(jié)構(gòu)的生態(tài)能源發(fā)生器,一是解決使用單體發(fā)酵裝置保溫效果差,能源產(chǎn)生難控制的弊端,二是全球人們對(duì)能源發(fā)生器進(jìn)行投料和排料。利用壓力、間諜等傳感器對(duì)提高能源產(chǎn)量的運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行智能控制,并將產(chǎn)生的氣體能源進(jìn)行中壓儲(chǔ)存和電能轉(zhuǎn)化貯存,保障生態(tài)能源動(dòng)力系統(tǒng)風(fēng)馳霆擊的持久性。 先進(jìn)性 1、生態(tài)能源動(dòng)力系統(tǒng)的能源產(chǎn)量高,比傳統(tǒng)模式提高能源產(chǎn)量12.3%能源燃燒值提高18.7MJ/m3 2、生態(tài)能源動(dòng)力系統(tǒng)的能源利用率高,燃燒無(wú)污染,節(jié)能環(huán)保,對(duì)生態(tài)能源動(dòng)力車的尾氣檢測(cè),達(dá)到歐4排放標(biāo)準(zhǔn)。 3、生態(tài)能源動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,工藝先進(jìn),創(chuàng)新性新性強(qiáng)。經(jīng)過(guò)濰坊市科技情報(bào)所的信息檢索和專業(yè)技術(shù)咨詢,被專家譽(yù)為“世界上第一輛真正利用生物代謝為能源的動(dòng)力車”。
獲獎(jiǎng)情況及鑒定結(jié)果
- 該項(xiàng)目已申請(qǐng)濰坊市專家鑒定,計(jì)劃于2011年6月中旬進(jìn)行專家鑒定。
作品所處階段
- 中試階段
技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式
- 試驗(yàn)效果符合節(jié)能、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)系當(dāng)?shù)卣茝V應(yīng)用。
作品可展示的形式
- 實(shí)物、產(chǎn)品
使用說(shuō)明,技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),適應(yīng)范圍,推廣前景的技術(shù)性說(shuō)明,市場(chǎng)分析,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)
- 生物再生能源系統(tǒng)是利用農(nóng)業(yè)生態(tài)資源的多種廢物按一定含量科學(xué)配制生態(tài)能源混合料,在分體式生物反應(yīng)器內(nèi),通過(guò)智能系統(tǒng)控制微生物群在厭氧狀態(tài)和一定環(huán)境下的快速發(fā)酵作用,產(chǎn)生一種生物氣體能源。該混合氣體主要成分是甲烷、其余為二氧化碳、氧氣、氮?dú)夂土蚧瘹洌渲屑淄楹窟_(dá)65%--82%。該氣體混合燃燒時(shí),熱值達(dá)48.7MJ/m3,呈藍(lán)色火焰,溫度高達(dá)1400℃,將氣體能源輸送到研究設(shè)計(jì)的功率為1000W的發(fā)電機(jī),每0.5立方米的生物能源可發(fā)電4.5千瓦時(shí),每次相當(dāng)于3.8公升汽油的能量,是一種再生的生物能源,具有很高的推廣應(yīng)用價(jià)值。
同類課題研究水平概述
- 經(jīng)濰坊市科技情報(bào)研究所的信息檢索和技術(shù)查新,利用生態(tài)再生能源進(jìn)行動(dòng)力系統(tǒng)研究的試驗(yàn),在國(guó)、內(nèi)外尚無(wú)相同的專利及相關(guān)文獻(xiàn)。 它的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn): 1、利用生態(tài)垃圾等多種廢物為原料,添加微量的微生物活化劑和營(yíng)養(yǎng)素,科學(xué)配制成適于微生物發(fā)酵的生物能源混合料,改變單一原料產(chǎn)氣速度慢、能源產(chǎn)量少的傳統(tǒng)模式。 2、研究設(shè)計(jì)的雙層分體結(jié)構(gòu),選用PVC材料制作的生態(tài)能源反應(yīng)器,一是解決傳統(tǒng)發(fā)酵裝置保溫效果差,能源反應(yīng)難控制的弊端,二是方便了能源發(fā)生器投料和排料。 3、利用壓力、溫度等傳感器智能控制能源產(chǎn)量的運(yùn)行系統(tǒng),將產(chǎn)生的氣體能源進(jìn)行合理的中壓儲(chǔ)存和電能轉(zhuǎn)化貯存,保障生物能源利用系統(tǒng)的運(yùn)行持久性。 附:山東省科技信息檢索中心的查新報(bào)告