机械分解系统功能及效果
Vogelsang DisRuptor如何工作
有机悬浮液从侧面流入DisRuptor罐体,然后从下方进入功能单元的中间。六翼的转子在其中高速旋转。流体经过功能单元壳体表面上的开口,而有机悬浮液中的固体(如稻草、草料青贮饲料等)在外部DisRuptor环和翼之间的小间隙中被粉碎和磨碎。由于目标物接触面变大、难以降解的结构(纤维素/木质素)被分解,细菌能更快更全面地将生物质转化为沼气,从长远来看,无疑增加了特定产气率。此外,有机悬浮液的粘度降低,这也是搅拌机功耗和运行时间双双降低的原因。
作为一项特有的功能,DisRuptor中的间距可以使用精密的调节机制单独调节,以适应相应的生物质和应用。例如,对于吞吐量为80m3/h的有机悬浮液和含量为12%的干物质,只需安装容量为15kW的DisRuptor。因此,由于处理每立方米有机悬浮液的运营成本较低,通过DisRuptor来处理底物的投资很快得到回报。
通过机械分解优化了产气量,降低了内部能源需求
为什么你需要机械分解
DisRuptor 有效地解决了沼气工厂将生物质改成结构合理低成本的生物质而经常引起的问题。从长远来看,用于降低成本的生物质降低了气体产量,增加了内部能源消耗或形成浮动层。沼气厂的产量和总效率下降。
结构性生物质的机械分解破坏了具有保护作用的、难以降解的组分,如木质素结构。与此同时,它增加了表面,从而成为细菌的目标。使用干扰剂处理可使农业副产品和底物发酵,否则使用这些产品将无利可图,或导致利润非常有限。例如,这包括粪便、木本草、牧场的维护费用或园林绿化材料。
有机悬浮液的粘度降低,功率消耗和运行时间的搅拌机减少和比产气率增加,因为生物质被使用和转化更好的机械解体。总之,这增加了收入,降低了成本,并最终显著提高了沼气厂的效率。DisRuptor易于集成或改造现有的沼气厂,并可用于许多领域,例如在液体供给系统的前端下游或作为消化池再循环系统的一部分。
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