AgSTAR 是由美国环境保护署 (EPA) 和美国农业部 (USDA) 赞助的一项合作计划,旨在推广使用沼气回收系统来减少牲畜粪便中的 CH4 排放。作为一项教育和推广计划,AgSTAR 传播与牲畜 AD 项目相关的信息,并将其汇总给实施、启用或购买 AD 项目的利益相关者。该计划的目标是提供信息,帮助利益相关者评估 AD 项目在特定位置的适用性,提供有关 AD 项目的益处和风险的客观信息,并传达 AD 项目在畜牧业中的状态。通过 AgSTAR 网站 (www.epa.gov/agstar) 以及在公共活动和其他论坛上,AgSTAR 传达公正的技术信息,并帮助为实施牲畜 AD 项目创造支持性环境。
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电子邮件korespondensi:zhafranzharifamrin@gmail.com摘要:为了提高沼气消化器的性能,可以采用几种方法,其中一种是添加循环系统[1]。消化器中的循环有助于均匀分布底物和微生物[2],从而加速生物反应并释放气体,从而提高了沼气的生产力[3]。这项研究的目的是在发酵液体豆腐废料和牛粪发酵过程中设计和分析循环系统对沼气消化器的影响。该研究分为两个阶段:首先,设计消化器,其次,第二个步骤操作消化器。第一步涉及批处理发酵14天,以调节降解的微生物。第二步涉及连续发酵16天,以循环系统的循环系统运行,以不同的速度为0、30、60和90。所研究的变量包括消化酯压力,CH4浓度和COD降低。结果表明,循环提高了沼气生产率,使用90循环实现了最佳变化,导致压力为0.19 kg/cm²,58%CH4和33.33%的COD降低。关键字:沼气,消化器,循环,系统。Abstrak:untuk Meningkatkan Kinerja suatu reaktor沼气Dapat dilakukan beberapa beberapa cara,salah satunya satunya adalah denalah dengan dengan menambahkan sistem sistem sistem sirkulasi [1]。sirkulasi pada digester membantu mendistribusikan基质丹·米克罗(Dan Mikroenist)secara merata [2],Sehingga Mempercepat Reaksi Biologis Biologis dan Melepaskan Gas,Sehingga Meningga Meningga Meningkatkan Produktivitas Miogas [3]。Kata Kunci:沼气,Reaktor,System,Sirkulasi。本研究的目的是设计和分析豆腐液体废物和牛粪发酵期间循环系统对沼气反应堆的影响。研究分为两个阶段:第一,消化器设计,其次是在两个阶段进行消化器的操作。第一步涉及批处理发酵14天,以调节降解微生物。第二阶段是连续发酵16天,其循环系统的变化速率为0、30、60和90。所研究的变量包括反应器压力,CH4浓度和COD降低。结果表明,循环提高了沼气的生产率,通过90个循环实现了最佳变化,产生的压力为0.19 kg/cm²,降低了CH4 58%,COD 33.33%。
Specifically, Ms. Gauntner discusses the changes to the Residential and Non-Residential Tariffs (together, the “Tariffs”) and Small Scale Solar Rules and Solar (Greater Than 25kW), Wind, Hydro and Anaerobic Digester Rules (together, the “Rules”) that serve to: (1) add Large- Scale Solar classes to the Non-Residential Tariff and the Solar (Greater Than 25kW), Wind, Hydro和厌氧消化器规则; (2)澄清性能的非住宅关税语言保证中等太阳能的扩展名; (3)添加有关提交评估者地图的太阳能(大于25kW),风,水和厌氧分解酯规则的其他要求。
摘要。沼气是一种富含甲烷的气体,该气体是由废物的微生物消化(农业,污水和土地填充)产生的,可用于发电。厌氧消化酯的沼气生产率低成为牛粪加工的可能性。沼气的产生受到甲烷菌细菌的生物量的影响,在消化酯中含有有机物的转化中,因此需要其他甲烷作菌细菌来加速生物含量产生的速率,即从牛肉量厌氧酯类蒸发酯的甲烷基础上加速甲烷质。细菌分离。这些样品在厌氧腔中在37°C下孵育,分离后,通过几种生化测试鉴定细菌。基于进行的研究,单个甲烷菌细菌的单个菌落是革兰氏阴性细菌,其中分离株的结果表明甲烷杆菌属的细菌。通过添加15%V/V的细菌分离株获得了最高的沼气产生。可以从40 mL产生的沼气体积中看到发酵过程的14天。
代顿的水回收设施每天都接受数百万加仑的废水,从代顿和蒙哥马利县的部分地区接受住宅,商业和工业客户。水回收设施使用厌氧消化,该过程使用微生物分解有机废物,稳定废水固体并产生沼气(Digester Gas)作为副产品。
在动物粪便中特别感兴趣,这是沼气生产的投入,因为在可以实施改善肥料管理实践以减少温室气体排放的情况下,有可能获得温室气益处。从动物粪便产生的沼气通过厌氧消化发生,该过程在没有氧气的情况下分解有机材料以产生沼气(CH 4的混合物,二氧化碳(CO 2)和其他微量气体)。将动物衍生的废物放入厌氧消化液中,可以替代更常规的有机废物管理实践,例如在开放泻湖中存储和土地施用,尽管厌氧消化后残留的固体和液体仍然可以被覆盖或堆肥。相对于常规管理系统,在消化液中处理动物粪便有可能减少CH 4排放,因为它促进了沼气的捕获和生产性使用。有机废物的业务 - 通常的管理被称为反事实(如果没有政策或其他驱动程序将这种材料发送给厌氧消化器的政策或其他驾驶员)。生命周期评估(LCA)可以考虑如果将有机废物从其他先前的管理实践中转移到厌氧消化者中,则可以避免进行反事实排放。有机废物的一些常规管理实践,例如将材料发送给消化者以外的某些肥料管理实践,从而导致大量排放。
•喜欢天然气 - 但由食物浪费制成,而不是化石燃料•从消化器中捕获并升级为公用事业级•用于家庭/商业/工业公用事业•也可以用作碳阴性的车辆燃料
a) 厌氧消化器 - 用于通过厌氧消化从液体或固体废物中产生沼气的设备。消化器被覆盖或封装,以便能够捕获沼气用于供热和/或发电或将沼气输送到天然气网络。b) 厌氧消化 - 在没有空气/氧气供应的情况下,厌氧细菌的作用使有机材料降解和稳定,从而产生甲烷和二氧化碳。进行厌氧消化的典型有机材料是城市固体废物 (MSW)、动物粪便、废水、有机工业废水和需氧废水处理厂产生的生物固体。c) 厌氧泻湖 - 一种处理系统,由一个深土盆组成,其体积足以使可凝固体沉淀,消化残留污泥,并通过厌氧方式减少一些可溶性有机底物。厌氧泻湖不充气、不加热、不混合,除可能浓缩了过量未消化油脂和浮渣的浅表层外,厌氧条件占主导地位。d) 沼气 - 由厌氧消化器/厌氧泻湖产生的气体。通常,气体的成分为 50% 至 70% 的 CH4 和 30% 至 50% 的 CO2,以及痕量的 H2S 和 NH3(1% 至 5%)e) 有机废物 - 含有可降解有机物的固体废物。这可能包括粪肥、农业工业和食品工业废物、污水处理厂的污泥和 MSW。f) 城市固体废物 (MSW) - 不同固体废物类型的异质混合物,通常由市政当局或其他地方当局收集。MSW 包括家庭垃圾、花园/公园垃圾和商业/机构垃圾。