Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
биотрансформация лр (1).doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
501.25 Кб
Скачать

5.3 Виконати технологічний розрахунок метантенку

Таблиця 5.1 – Вихідні дані

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість

тварин

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Таблиця 5.2 – Вихідні дані

Варіант

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Кількість

тварин

700

750

800

850

900

950

1050

1200

1300

1400

1500

2000

Приклад технологічного розрахунку метантенка

(кількість тварин на фермі складає 1000 голів)

Визначаємо добовий вступ біомаси mБМ по формулі

кг/доб, (5.6)

де NЖ - кількість тварин j -го виду, гол;

mУДj - добовий вихід екскрементів від j -ої тварини, кг/гол.

Визначається доля сухої речовини у біомасі mСВ :

(5.7)

де цБМ – вологість біомаси, %.

Визначаємо долю сухої органічної речовини mСОВ по формулі

mСОВ = mСВ·сСОВ, (5.8)

де сСОВ – доля органічної речовини у сухої речовині, о.е.

mСОВ = 500 · 0,8 = 400 кг/сут.

Визначаємо об’єм метантанка VМТ по формулі:

(5.9)

де tБ – тривалість бродіння, доб.;

сБМ – густина збродженої біомаси, кг/м3:

Визначають вихід біогазу VПОЛ, м3, при повному розкладанні сухої органічної речовини

VПОЛ = mСОВ · nЭК, (5.10)

де nЭК – вихід біогазу із 1 кг СОВ, для свинарників nЭК = 0,415 м3/кг

VПОЛ = 400 · 0,415 = 166 м3

Визначаємо об’єм отриманного біогазу Vб, м3 при вибраній тривалості метанового бродіння:

(5.11)

де nt – доля вихіду біогазу при даній тривалості бродіння, nt = 50%.

Місячне вироблення біогазу дорівнює

VБГМ = 30 · VБ = 30 · 83 = 2490 м3. (5.12)

Річне вироблення біогазу дорівнює

VБГГОД = 365 · VБ = 365 · 83 = 30295 м3. (5.13)

Визначимо розміри метантанка

Як правило, метантанки мають циліндричну форму, відношення висоти до його внутрішнього діаметру приймається рівним h/d = 0,9÷1,3.

Приймаємо h/d = 1.

Оскільки

,

то

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Лёр Р. Переработка и использование сельскохозяйственных отходов. - М.: Колос, 1979. – 415 с.

  2. Морфологические и биохимические аспекты биодеструкции полимеров. - К.: Наук. думка, 1986. – 152 с.

  3. Лобанок А.Г. Микробный синтез на основе целлюлозы. Белок и другие ценные продукты. - М.: Наука и техника, 1988. – 259 с.

  4. Микробиология и биохимия разложения растительных материалов. - М.: Наука, 1988. – 333 с.

  5. Сушкова В.И. Безотходная конверсия растительного сырья в биологически активные вещества. – М.: ДеЛипринт, 2008. – 216 с.

  6. Кислухина О. Биотехнологические основы переработки растительного сырья. - Каунас, 1997. – 182 с.

  7. Биотехнологическое использование отходов растениеводства / Осадчая А.И., Подгорский В.С., Кулик А.П. и др. - К.: Наук. думка, 1990. – 96 с.

  8. Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве / Мельник И.А., Повхан М.В., Городний И.С. и др. - К.: Агропромиздат, 1990. – 250 с.

  9. Клесов А.А. Ферментативный катализ. Ч. 2. Ферментативная деградация полимеров. - М.: Изд. МГУ, 1984. - 216с.

  10. Гуринович Е.С., Богдановская Ж.Н. Использование микроорганизмов и их метаболитов в народном хозяйстве. - Минск, 1973. – 19 с.

  11. Биотехнология кормопроизводства и переработки отходов. - Рига, 1987. – 210 с.

  12. Глобанок А.Г., Астанович Н.И. Биотехнология микробных ферментов. – Мн.: Наука и техника. 1989.

  13. Гармаш С.М., Рябченко М.О., Кулик О.П. Біоконверсія соняшникового лушпиння /Монографія за ред. проф. Рябченка М.О. – Дніпропетровськ, Пороги. – 2008. – 94 с.

  14. Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. Под ред. И.Хиггинса. М.: Мир, 1988. – 320 с.

  15. Швед О.В. Екологічна біотехнологія: навч. посібник: у 2 кн. – Львів: Вид-во „Львівська політехніка”, 2010. – 424 с.

  16. Грысс З. Использование отходов плодоовощной промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 1979. – 135 с.

  17. Диксон М., Уэбб Э. Ферменты. - М.: Мир, 1982. – 392 с.

  18. Лебедев Е.И. Комплексное использование сырья в пищевой промышленности. - М.: Легкая пром-ть, 1982. – 320 с.

28