RU2655795C1 - Device for producing pig breeding sewage wastes biogas and fertilizers - Google Patents
Device for producing pig breeding sewage wastes biogas and fertilizers Download PDFInfo
- Publication number
- RU2655795C1 RU2655795C1 RU2017140159A RU2017140159A RU2655795C1 RU 2655795 C1 RU2655795 C1 RU 2655795C1 RU 2017140159 A RU2017140159 A RU 2017140159A RU 2017140159 A RU2017140159 A RU 2017140159A RU 2655795 C1 RU2655795 C1 RU 2655795C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- nozzles
- biogas
- discharge
- perforated plate
- Prior art date
Links
- 239000002699 waste material Substances 0.000 title claims abstract description 24
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 238000009395 breeding Methods 0.000 title abstract description 7
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 title abstract description 7
- 239000010865 sewage Substances 0.000 title abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 18
- 230000029087 digestion Effects 0.000 claims abstract description 9
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 claims description 20
- 239000010871 livestock manure Substances 0.000 claims description 12
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 6
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 22
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 14
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 abstract description 11
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 abstract description 10
- 239000010815 organic waste Substances 0.000 abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 244000144972 livestock Species 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 238000004064 recycling Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 8
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 7
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 7
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 description 6
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 5
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 5
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000003895 organic fertilizer Substances 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 2
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 2
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 1
- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000035508 accumulation Effects 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 1
- 239000002154 agricultural waste Substances 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003851 biochemical process Effects 0.000 description 1
- 230000000035 biogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 125000001434 methanylylidene group Chemical group [H]C#[*] 0.000 description 1
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 1
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 244000144977 poultry Species 0.000 description 1
- 238000009374 poultry farming Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000003134 recirculating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 description 1
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C05—FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
- C05F—ORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
- C05F3/00—Fertilisers from human or animal excrements, e.g. manure
- C05F3/06—Apparatus for the manufacture
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F11/00—Treatment of sludge; Devices therefor
- C02F11/02—Biological treatment
- C02F11/04—Anaerobic treatment; Production of methane by such processes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/20—Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Fertilizers (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам утилизации органических отходов, а именно к способам анаэробной переработки свиноводческих стоков и птицеводства и получения при этом биогаза и удобрений для индивидуальных и фермерских хозяйств, использующих предпочтительно бесподстилочное содержание и гидросмыв отходов жизнедеятельности животных и птиц.The invention relates to methods for the disposal of organic waste, and in particular to methods for anaerobic processing of pig farms and poultry farming and the production of biogas and fertilizers for individual and farm households, preferably using bedding and water washing of animal and bird wastes.
Широкое внедрение установок получения биогаза определяется решением двух основных задач:The widespread adoption of biogas plants is determined by the solution of two main tasks:
Утилизация органических отходов (решение экологической проблемы);Recycling of organic waste (solution of environmental problems);
Получение тепловой и электрической энергии, обеспечивающих работу собственно установки получения биогаза, а также получение избыточных тепловой и электрической энергии для реализации.The receipt of thermal and electric energy, ensuring the operation of the actual installation of biogas production, as well as the receipt of excess thermal and electric energy for sale.
Для эффективной работы биогазовых установок необходимо осуществлять переработку органических отходов с получением достаточно дешевой тепловой и электрической энергии, в частности при использовании в качестве сырья продуктов жизнедеятельности животных и птиц. Кроме того, биогаз физиологически воздействует на людей, животных и растения, является источником специфического запаха и участвует в «парниковом эффекте».For the efficient operation of biogas plants, it is necessary to process organic waste with obtaining sufficiently cheap thermal and electric energy, in particular when using animal and bird vital products as raw materials. In addition, biogas physiologically affects people, animals and plants, is a source of a specific smell and is involved in the “greenhouse effect”.
Количество биогаза, образующегося на объекте, зависит от стадии биохимических процессов. Для увеличения количества образующегося биогаза необходимо устройство для перемешивания отходов, образование при этом большого количества пены и устройство надежной газонепроницаемой изоляции, которая предотвращает миграцию газовых скоплений в устройстве и выделение биогаза из пенообразующей массы жидкости.The amount of biogas generated at the facility depends on the stage of biochemical processes. To increase the amount of biogas generated, a device for mixing the waste is needed, the formation of a large amount of foam and a reliable gas-tight insulation device that prevents the migration of gas accumulations in the device and the release of biogas from the foam-forming mass of liquid.
Экологическая безопасность применения и калорийность биогаза в сочетании с простой технологией его получения является положительным фактором для дальнейшего развития и распространения биогазовой технологии при переработке сельскохозяйственных отходов, в частности, для фермерских хозяйств.The environmental safety of the use and caloric content of biogas in combination with the simple technology for its production is a positive factor for the further development and dissemination of biogas technology in the processing of agricultural waste, in particular for farms.
Следует отметить, что переработка различных органических отходов методом анаэробного сбраживания с образованием биогаза становится в последние годы приоритетным направлением для фермерских хозяйств по утилизации отходов и др.It should be noted that the processing of various organic wastes by the method of anaerobic digestion with the formation of biogas has become in recent years a priority for farms for waste disposal, etc.
Образующийся в процессах метаногенеза жидкий и твердый шлам - отходы от работающей биогазовой установки вывозят на поля и используют в качестве органических удобрений.Liquid and solid sludge formed during methanogenesis processes - waste from a working biogas plant is transported to the fields and used as organic fertilizer.
Метановое сбраживание представляет собой многостадийный процесс микробиологической переработки органического вещества до конечных продуктов, в основном метана и углекислого газа. При этом метанобразующие бактерии развиваются в анаэробных условиях.Methane digestion is a multi-stage process of microbiological processing of organic matter to final products, mainly methane and carbon dioxide. Moreover, methane-forming bacteria develop under anaerobic conditions.
При этом здесь не рассматривается весь процесс сбраживания и протекания постадийно, а конкретно в результате волнообразования на поверхности аэрируемой жидкости образуется большая масса пены, обогащенная кислородом воздуха в закрытой емкости, кислород, который используется для аэрации жидкости путем многократной рециркуляции последней, а это в свою очередь позволяет создавать улучшенные условия эксплуатации установки и создает надлежащие санитарно-гигиенические условия в зоне ее работы. В конечном итоге, позволяет обеспечить необходимый гидродинамический режим во всем объеме сооружения, более равномерное насыщение жидкости кислородом, увеличить объем аэрационной емкости без увеличения энергозатрат или при равном объеме аэрационной емкости сократить энергозатраты примерно в 1,2 раза за счет увеличения коэффициента использования кислорода воздуха.At the same time, the whole process of fermentation and flow is not considered in stages, namely, as a result of wave formation on the surface of the aerated liquid, a large mass of foam is formed, enriched with atmospheric oxygen in a closed container, oxygen, which is used to aerate the liquid by repeatedly recirculating the latter, and this in turn allows you to create improved operating conditions of the installation and creates the proper sanitary conditions in the area of its operation. Ultimately, it allows to provide the necessary hydrodynamic regime in the entire volume of the structure, more uniform saturation of the liquid with oxygen, to increase the volume of the aeration tank without increasing energy consumption, or with an equal volume of aeration tank to reduce energy consumption by about 1.2 times due to an increase in the utilization rate of air oxygen.
Выход биогаза в основном зависит от состава и вида используемого сырья, при этом такие стоки используются и как удобрение для орошения, однако здесь необходимо учитывать образование избыточного активного ила, который не должен сразу поступать на орошение в связи с его опасностью для окружающей среды, а использование его для удобрения полей возможно только после продолжительного хранения и переработки на специальной установке.The biogas output mainly depends on the composition and type of raw materials used, while such effluents are also used as fertilizer for irrigation, but here it is necessary to take into account the formation of excess activated sludge, which should not immediately come to irrigation due to its environmental hazard, and use it for fertilizing the fields is possible only after prolonged storage and processing at a special installation.
Биогаз - это дешевый и доступный способ получения энергии. В настоящее время разработано и применяется большое количество технологий получения биогаза, основанных на использовании различных вариантов температурного режима, влажности, концентрации микробной массы, длительности протекания и т.д. Кроме того, анаэробной переработке органических отходов в биогаз посвящены десятки статей, обзоров патентов. Однако на сегодня актуальным остается вопрос поиска наиболее эффективных, дешевых и доступных способов интенсификации процесса получения биогаза и удобрений при использовании свиноводческих стоков или птичьего помета на индивидуальных и фермерских хозяйствах, в частности использования корпуса емкости хранения из пластикового прочного материала, основание которого имеет днище с отводящим патрубком жидкой фракции и в целом сам узел аэрируемой жидкости (стоков).Biogas is a cheap and affordable way to generate energy. Currently, a large number of biogas production technologies have been developed and applied, based on the use of various options for temperature, humidity, microbial mass concentration, duration of leakage, etc. In addition, dozens of articles and patent reviews are devoted to the anaerobic processing of organic waste into biogas. However, today the issue of finding the most effective, cheap and affordable ways to intensify the process of biogas and fertilizer production using pig farms or poultry manure on individual and farm enterprises, in particular, the use of a storage container body made of durable plastic material, the base of which has a bottom with an outlet the nozzle of the liquid fraction and the assembly of the aerated liquid (drains) as a whole.
Известен способ анаэробного сбраживания разжиженных отходов и устройство для его осуществления (Патент RU №2073401, А01С 3/00, C02F 3/00, от 20.02.1997).A known method of anaerobic digestion of liquefied waste and a device for its implementation (Patent RU No. 2073401,
Сущность известного изобретения состоит в том, что анаэробное сбраживание органических отходов осуществляют последовательно во внешней и внутренней камерах метатенка, а перемешивание сбраживаемых отходов во внешней камере осуществляют путем подачи в нее вводимых в метатенк органических отходов.The essence of the known invention lies in the fact that anaerobic digestion of organic waste is carried out sequentially in the external and internal chambers of the metaten, and the mixing of fermented waste in the external chamber is carried out by feeding organic waste introduced into the metaten.
Недостатком известного изобретения является то, что не используются условия относительно продолжительности времени по времени процесса переработки отходов для индивидуальных и фермерских хозяйств с небольшим количеством животных (например, свиней), т.е. оно предназначено для большого времени выдержки и большим потребным суммарным объемом. Кроме того, при эксплуатации установки требуется значительный расход воды для разбавления отходов.A disadvantage of the known invention is that the conditions regarding the time duration of the waste processing process for individual and farm households with a small number of animals (e.g. pigs) are not used, i.e. it is designed for a long exposure time and a large total required volume. In addition, the operation of the installation requires a significant flow of water to dilute the waste.
Известен способ получения биогаза из экскрементов животных WO 2012/152266, заявка PCT/DE 2012/100124, опубл. 15.11.2012, кл. С12Р 5/02).A known method of producing biogas from animal feces WO 2012/152266, application PCT / DE 2012/100124, publ. 11/15/2012,
Указанное решение заявлено первоначально в Германии и в 116 странах мира и предлагает несколько стадий брожения для отделения метана. В качестве исходного субстрата используется жидкий навоз или куриный помет. Первый этап брожения происходит в течение от 1 до 4 дней с добавлением фермента, а затем раствора аммиака. После чего происходит отделение газа, содержащего около 50% CO2, H2S, NH3. Затем проводится повторная ферментации от 10 до 30 дней при температуре от 35°C и выше, определенной кислотности и после этого повторно отделяют биогаз, содержащий метан 75%.This solution was announced initially in Germany and in 116 countries and offers several stages of fermentation for the separation of methane. Liquid manure or chicken droppings are used as the initial substrate. The first stage of fermentation occurs within 1 to 4 days with the addition of an enzyme, and then a solution of ammonia. After which there is a separation of gas containing about 50% CO 2 , H 2 S, NH 3 . Then, repeated fermentation is carried out from 10 to 30 days at a temperature of 35 ° C and above, of a certain acidity, and after that biogas containing 75% methane is re-separated.
Недостатком известного решения является длительность и сложность его применения, например, для применения небольшими фермерскими хозяйствами, Кроме того, поддерживается достаточно высокий температурный режим реакции.A disadvantage of the known solution is the duration and complexity of its application, for example, for use by small farms. In addition, a sufficiently high reaction temperature is maintained.
Известен также способ метанового сбраживания навозных стоков (Патент №2413408, А01С 3/00, C02F 11/04, C02F 3/34, от 10.03.2009).There is also known a method of methane digestion of manure (Patent No. 2413408, АСС 3/00,
Недостатком этого способа являются большие затраты теплоэнергии на подогрев и поддержание реактора при температуре 37,5°C, что повышает расходы небольших фермерских хозяйств, в частности, в течение всего года, т.е. ведет к удорожанию способа.The disadvantage of this method is the high cost of heat energy for heating and maintaining the reactor at a temperature of 37.5 ° C, which increases the costs of small farms, in particular, throughout the year, i.e. leads to a rise in price of the method.
Навоз, в частности свиноводческий, содержит все необходимые для метанового сбраживания бактерии, следовательно, нет необходимости дополнительно вводить метаногенерирующие структуры, необходимо лишь обеспечить уже имеющимся бактериям оптимальные условия для их жизнедеятельности.Manure, in particular pig breeding, contains all the bacteria necessary for methane fermentation, therefore, there is no need to additionally introduce methane generating structures, it is only necessary to provide the bacteria that are already in optimal conditions for their life.
За прототип принята известная установка для переработки отходов животноводства и производства удобрений, содержащая сложные блоки нейтрализации и очистки, компремирования и хранения газа, первый из которых выполнен в виде последовательно установленных накопителя навоза с жидкостным разбавителем и насосом подачи, теплообменника, метатенка и сепаратор с магистралями вывода твердой и жидкой фракции, подключенными соответственно через насосы - активаторы к потребителю и отстойнику, при этом перед метатенком на линии подачи подогретого навоза установлен газожидкостный эжектор, а в метатенке установлен эрлифтный барбортер, соединенный по входу с выходом газожидкостного эжектора, вход которого по газу соединен с выходом блока компремирования и хранения (Патент RU №2056393, C05F 3/06, от 20.03.1966).The prototype is a well-known installation for processing livestock waste and fertilizer production, containing complex blocks of neutralization and purification, compression and storage of gas, the first of which is made in the form of sequentially installed manure storage with liquid diluent and a feed pump, heat exchanger, metaten and separator with output lines solid and liquid fractions, respectively connected through pumps - activators to the consumer and the sump, while in front of the methene on the heated feed line avoza mounted gas-liquid ejector and metatenke set airlift barborter connected at the input with the output of the gas-liquid ejector, whose gas inlet is connected to the output and compression of the storage unit (Patent RU №2056393, C05F 3/06, of 20.03.1966).
Недостатком известного изобретения является то, что необходима температура для протекания реакции метангенерации (55±2°C), которая поддерживается нагревателем, и в качестве греющей среды необходимо большое количество горячей воды, что неприемлемо для небольших фермерских хозяйств, особенно в летнее теплое время. Кроме того, сложность самого процесса получения биогаза, соответственно отбора сброженной массы и трубопроводы отвода отработанного активного ила с отбором жидкой фракции из емкости. Другим недостатком является отсутствие активной массы перемешивания с закручиванием биомассы по всей высоте резервуара. Таким образом, степень активного перемешивания сбраживаемой массы недостаточна для анаэробного сбраживания, которое должно ускорить получение большого образования объема пены, из которой больше может выделяться биогаз для протекания внутри емкости активного спонтанного перемешивания сбраживаемой массы, при котором отпадает необходимость длительного времени дополнительного перемешивающего устройства, не способствует интенсификации активного перемешивания сбраживаемой массы.A disadvantage of the known invention is that a temperature is required for the methane generation reaction to occur (55 ± 2 ° C), which is maintained by the heater, and a large amount of hot water is needed as a heating medium, which is unacceptable for small farms, especially in the summer warm season. In addition, the complexity of the process of obtaining biogas, respectively, the selection of the fermented mass and pipelines for the disposal of spent activated sludge with the selection of the liquid fraction from the tank. Another disadvantage is the lack of active mixing mass with biomass twisting along the entire height of the tank. Thus, the degree of active mixing of the fermented mass is insufficient for anaerobic fermentation, which should accelerate the formation of a large volume of foam, from which biogas can be released for flowing inside the tank of active spontaneous mixing of the fermented mass, which eliminates the need for a long time of an additional mixing device, does not contribute intensification of active mixing of the fermented mass.
Практика такого сбраживания органических отходов свиноводческих отходов и птичьего помета показывает, что анаэробного сбраживания остается недостаточно полно решенной задачей. Для эффективной работы объема небольших емкостей, в частности для использования в малых животноводческих хозяйствах получения из свежего навоза (помета) животных - органических удобрений, горючего биогаза, а также улучшение экологической ситуации сельских населенных пунктов.The practice of such fermentation of organic waste from pig breeding waste and bird droppings shows that anaerobic digestion remains an insufficiently solved problem. For the efficient operation of the volume of small tanks, in particular for use in small livestock farms, the production of fresh manure (litter) of animals - organic fertilizers, combustible biogas, as well as improving the environmental situation of rural settlements.
Задачей изобретения является повышение эффективности и расширение технологических возможностей переработки отходов свиноводческих стоков (птичьего помета) в биогаз и органическое удобрение.The objective of the invention is to increase the efficiency and technological capabilities of processing waste pig waste (bird droppings) into biogas and organic fertilizer.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство для получения биогаза и удобрений из отходов свиноводческих стоков, включающее накопитель навоза с жидкостным накопителем в цилиндрической емкости и насосом подачи, сепаратор с магистралями-выводами твердой и жидкой фракции к потребителю и отстойнику, на дне цилиндрической емкости, установленной на подготовленном основании, днище совмещают с патрубком вывода жидкой фракции со сбросной задвижкой и дополнительно над ним закрепляют наклонную перфорированную пластину с отверстиями под углом к оси пустотелого вала, который снабжают соплами для подачи сжатого воздуха от источника питания, перпендикулярно установленные на валу и выполняют в виде трубок, изогнутых на конце под прямым углом, в направлении, противоположном предлагаемому вращению вала за счет энергии выходящей из сопел сжатого воздуха, на одинаковом расстоянии друг от друга, при этом длину сопел увеличивают сверху вниз в сторону наклонной перфорированной пластины с отверстиями, причем угол наклона перфорированной пластины с отверстиями к оси вала ориентирован в направлении выходного отверстия отводящего трубопровода с наклоном своей оси для выгрузки отработанной твердой фракции илового осадка, кроме того, отводящий трубопровод снабжают разгруженным устройством в виде вала шнека ступенчатым с диаметром ступеней, уменьшающимися в направлении перемещения отработанного илового осадка, и используют в качестве удобрения, при этом выгрузку отработанной твердой фракции илового осадка внутри емкости производят при вращении вала, приводимого в движение электродвигателем.The specified technical result is achieved by the fact that the device for producing biogas and fertilizer from pig waste wastes, including a manure accumulator with a liquid accumulator in a cylindrical tank and a feed pump, a separator with solid and liquid fraction mains-outlets to the consumer and settler, at the bottom of the cylindrical tank, installed on the prepared base, the bottom is combined with the outlet pipe of the liquid fraction with a discharge valve and, in addition, an inclined perforated plate with from holes at an angle to the axis of the hollow shaft, which is equipped with nozzles for supplying compressed air from a power source, perpendicular to the shaft and made in the form of tubes bent at the end at a right angle in the direction opposite to the proposed rotation of the shaft due to the energy coming out of the compressed nozzles air, at the same distance from each other, while the length of the nozzles is increased from top to bottom towards the inclined perforated plate with holes, and the angle of inclination of the perforated plate with holes to the axis Ala is oriented in the direction of the outlet opening of the outlet pipe with an inclination of its axis for unloading the spent solid fraction of sludge sludge, in addition, the outlet pipe is equipped with an unloaded device in the form of a screw shaft stepwise with a diameter of steps that decrease in the direction of movement of the spent sludge sludge and is used as fertilizer while unloading the spent solid fraction of sludge sludge inside the tank is produced by rotation of the shaft, driven by an electric motor.
Кроме того, с целью расширения области применения в режиме максимальной выгрузки отработанной твердой фракции илового осадка закрытый трубопровод, состоящий из отдельных секций трубы и соединенных болтами между собой, начальную секцию трубы выполняют цельной, а вторую и последующие секции труб выполняют разрезными вдоль средней их части, которые состоят из нижнего лотка и верхней крышки, последнюю шарнирно прикрепляют к стенке лотка с возможностью поворота ее в вертикальной и горизонтальной плоскостях относительно крепления к стенке лотка.In addition, in order to expand the scope of application in the regime of maximum unloading of the spent solid fraction of sludge sludge, a closed pipeline consisting of separate pipe sections and bolted together, the initial pipe section is made integral, and the second and subsequent pipe sections are split along their middle part, which consist of a lower tray and a top cover, the latter is pivotally attached to the wall of the tray with the possibility of rotation in vertical and horizontal planes relative to the wall mount tray.
Кроме того, верхнюю крышку снабжают защелкой в виде замка крепления к стенке лотка.In addition, the top cover is provided with a latch in the form of a lock fastening to the wall of the tray.
Кроме того, уплотнение крышки образовано резиной, прикрепленной к внутреннему ее контуру, и располагают над внешней стенкой лотка.In addition, the seal of the lid is formed by rubber attached to its inner contour, and is located above the outer wall of the tray.
Использование заявляемого технического решения позволит получить следующий результат:Using the proposed technical solution will allow you to get the following result:
упростить способ переработки жидкого свиноводческого стока (или куриного помета);to simplify the method of processing liquid pig breeding stock (or chicken droppings);
обеспечить надежность и полноту отбора биогаза из перерабатываемого жидкого свиноводческого стока (или куриного помета) за счет газодренажной конструкции в закрытой емкости, совмещающей функции вертикального газового отвода биогаза и разделение стока на твердую и жидкую фракции с возможностью использования твердого илового осадка для удобрения;to ensure the reliability and completeness of biogas selection from the processed liquid pig breeding runoff (or chicken manure) due to the gas drainage design in a closed tank combining the functions of vertical gas removal of biogas and separation of the runoff into solid and liquid fractions with the possibility of using solid sludge sediment for fertilizer;
термин биогаз, используемый в формуле, получаемый в результате распада органического материала в виде свиноводческих стоков (или куриного помета) и получаемый в результате жизнедеятельности в кислородной среде в достаточном количестве, позволяет соблюдать технологию сбраживания стоков микроорганизмами, осуществляющими свою деятельность;the term biogas, used in the formula, obtained as a result of the breakdown of organic material in the form of pig farms (or chicken droppings) and obtained as a result of vital activity in an oxygen environment in sufficient quantities, allows observing the technology of waste fermentation by microorganisms that operate;
следует отметить, что каждый вид микроорганизмов анаэробного размножения отличается специфической потребностью аэрируемой теплой жидкости, обогащенной кислородом воздуха;it should be noted that each type of microorganisms of anaerobic reproduction is distinguished by the specific need of an aerated warm liquid enriched with atmospheric oxygen;
активное насыщение атмосферным сжатым воздухом от источника питания (например, компрессора и др.), представляет собой водовоздушную смесь, получаемую с образованием большого количества пены на поверхности стоков путем растворения воздуха в сточной воде, т.е. процесс растворения воздуха в стоках интенсифицируется за счет дробления воздушных пузырьков, где сжатый воздух выходит из сопел под большим давлением и закручивает эти стоки в герметично закрытой емкости (перемешивает стоки).active saturation with atmospheric compressed air from a power source (for example, a compressor, etc.) is a water-air mixture obtained with the formation of a large amount of foam on the surface of effluents by dissolving air in wastewater, i.e. the process of dissolving air in drains is intensified by crushing air bubbles, where compressed air leaves the nozzles under high pressure and spins these drains in a hermetically sealed container (mixes the drains).
Достаточная степень получения биогаза и получение органических удобрений достигается путем увеличения поверхности массообмена между слоями стоков, заполняющими емкость с помощью постоянного насыщения сжатым воздухом, перемешивания и использования энергии сжатого воздуха, вытекающих из сопел. Концы сопел загнуты под прямым углом для сохранения максимальной реактивной силы, необходимой для вращения полого вала. Длина сопел увеличивается сверху вниз в сторону наклонной перфорированной пластины с отверстиями, угол наклона которой к оси вала ориентирован в направлении отверстия отводящего трубопровода с наклоном к своей оси для выгрузки отработанного илового осадка к потребителю. При этом разная длина сопел увеличивает поверхность массообмена и минимизации «пристеночного эффекта» (прилипания к стенке емкости). По окончании цикла получения полностью биогаза подача стоков прекращается и соответственно прекращается вращение полого вала, поэтому для выгрузки отработанной твердой фракции в виде илового осадка он приводится в движение электродвигателем посредством клиноременной передачи, а отводящий трубопровод работает с разгрузочным устройством в виде вала шнека ступенчатым с диаметром ступеней, уменьшающимся в направлении перемещения в направления отработанного илового осадка.A sufficient degree of biogas production and the production of organic fertilizers is achieved by increasing the mass transfer surface between the layers of effluents filling the tank with constant saturation with compressed air, mixing and using the energy of compressed air flowing from the nozzles. The nozzle ends are bent at right angles to maintain the maximum reactive force required to rotate the hollow shaft. The length of the nozzles increases from top to bottom in the direction of an inclined perforated plate with holes, the angle of inclination of which to the shaft axis is oriented in the direction of the outlet of the discharge pipe with an inclination to its axis to discharge the spent sludge to the consumer. At the same time, different nozzle lengths increase the mass transfer surface and minimize the “near-wall effect” (adhesion to the vessel wall). At the end of the cycle of obtaining completely biogas, the flow of sewage ceases and, accordingly, the rotation of the hollow shaft is stopped, therefore, for unloading the spent solid fraction in the form of sludge, it is driven by an electric motor by means of a V-belt transmission, and the discharge pipe works with a discharge device in the form of a step screw shaft with a diameter of steps decreasing in the direction of movement in the direction of the spent sludge.
Другим новым конструктивным решением является то, что конструкция отводящего трубопровода включает отдельные секции труб, соединенных болтами, при этом начальную секцию трубы выполняют цельной, а вторую и последующие секции труб выполняют разрезными вдоль средней их части, состоящими из нижнего лотка и верхней крышки, шарнирно прикрепленной к стенке лотка с возможностью поворота ее относительно крепления к стенке лотка. Таким образом, предлагаемое решение удовлетворяет критерию изобретения «изобретательский уровень».Another new constructive solution is that the design of the discharge pipe includes separate sections of pipes connected by bolts, while the initial section of the pipe is made integral, and the second and subsequent sections of the pipes are split along their middle part, consisting of a lower tray and an upper cover pivotally attached to the wall of the tray with the possibility of rotation relative to the mounting to the wall of the tray. Thus, the proposed solution meets the criteria of the invention of "inventive step".
Заявляемое техническое решение может быть использовано для малых фермерских хозяйств, получения биогаза и удобрений из отходов свиноводческих стоков (или куриного помета), в которых получают большую массу пены на поверхности жидкости в герметично закрытой емкости. Все это в целом после окончания отбора газа также уменьшает влияние «пристеночного эффекта», при этом улучшается выгрузка отработанной твердой фракции в виде илового осадка.The claimed technical solution can be used for small farms, the production of biogas and fertilizers from pig waste (or chicken manure), which receive a large mass of foam on the surface of the liquid in a hermetically sealed container. All this, in general, after the end of gas extraction also reduces the influence of the “near-wall effect”, while the discharge of the spent solid fraction in the form of silt sludge is improved.
Заявленный способ получения биогаза и удобрений из отходов свиноводческих стоков осуществляется с помощью устройства: на фиг. 1 схематически представлен общий вид в разрезе; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - отводящий трубопровод и схема вала шнека согласно описываемому решению; на фиг. 4 - секция трубы с крышкой, сечение на фиг. 3.The claimed method for producing biogas and fertilizers from pig waste wastes is carried out using the device: in FIG. 1 is a schematic cross-sectional view; in FIG. 2 is a section AA in FIG. one; in FIG. 3 - discharge pipe and auger shaft diagram according to the described solution; in FIG. 4 - pipe section with a cover, section in FIG. 3.
Способ осуществляется в следующей последовательности. Вертикальный цилиндрический корпус емкости 1 устанавливают на подготовленное основание с днищем 2 с патрубком 3 вывода жидкой фракции со сбросной задвижкой, и выше днища 2 закрепляют наклонную перфорированную пластину 4 с отверстиями под углом к оси пустотелого вала 5. Сопла 6 для подачи сжатого воздуха, перпендикулярно установленные на валу 5 и выполненные в виде трубок, изогнутых на конце под прямым углом в направлении, противоположном предполагаемому вращению вала, за счет энергии, выходящей из сопел сжатого воздуха от источника питания, например, компрессора, или другого источника (не показан). Длину сопел 6 увеличивают сверху вниз в сторону наклонной перфорированной пластины 4 с отверстиями. В верхней части вала 5 закрепляют колесо 7 для ременного соединения с электродвигателем.The method is carried out in the following sequence. The vertical cylindrical body of the
Свиноводческие стоки (или куриный помет) разбавляют при влажности от 90 до 96%. Именно при этой влажности создаются оптимальные условия для жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов. Сточную воду загружают через отверстие 8 в крышке 9 емкости 1.Pig stock (or chicken droppings) is diluted at a moisture content of 90 to 96%. It is at this humidity that optimal conditions are created for the life of anaerobic microorganisms. Waste water is loaded through the
Температуру среды, необходимую для протекания реакции метангенерации (55-60°C), поддерживают нагревателем 10, который может быть использован в качестве греющей горячую воду среды.The temperature of the medium necessary for the progress of the metangeneration reaction (55-60 ° C), support the heater 10, which can be used as a hot water heating medium.
От емкости 1 выводится отводящий закрытый трубопровод 11 с заслонкой для выгрузки отработанного илового осадка с наклоном своей оси, начальная часть, которого ориентирована с наклонной перфорированной пластины 4 с отверстиями. Отводящий трубопровод 11 выполняют из отдельных секции труб, соединенных болтами между собой, при этом начальную секцию 12 трубы выполняют цельной, а вторую 13 и последующую 14 секции труб выполняют разрезными вдоль средней их части, состоящими из нижнего лотка 15 и верхней крышки 16. Крышка 16 шарниром 17 прикреплена к стенке лотка 15 с возможностью поворота ее в вертикальной и горизонтальной плоскости относительно крепления к стенке лотка 15. Закрытый отводящий трубопровод 11 по всей длине снабжают валом 18 со шнеком 19, разгрузочное устройство которого выполняют ступенчатым с уменьшающимся диаметром в направлении перемещения отработанного твердого илового осадка потребителю за пределы емкости 1.A
В емкости 1 происходит щелочное (метановое) брожение, далее образуется углекислота и метан. Распад сбраживаемых веществ происходит до определенного предела, и сбраживание осадка в виде активного ила в емкости 1 зависит от режима сбраживаемой дозы и влажности загруженного стока.In
Выход биогаза при сбраживании происходит под крышкой 20 емкости 1. Газосборные трубы 21 могут быть выполнены комплектом из полиэтиленового материала и связаны между собой посредством общего патрубка 22 выше площади зеркала стоков с образующейся при обработке стоков большой массой пены. Далее биогаз транспортируют трубопроводом 23 в компрессорную станцию в когенератор (не показано).The output of biogas during digestion occurs under the
После окончания цикла выделения биогаза из стоков прекращается подача сжатого воздуха от источника питания, полый вал 5 останавливают, открывают заслонку на отводящем трубопроводе 11 в начале цельной секции трубы 12. Включают электродвигатель (не показан), который посредством клиновидной передачи с колесом 7 приводит в движение вал 5 для перемешивания использованного свиноводческого стока в виде твердой фракции вниз в сторону перфорированной пластины 4 с отверстиями. В ходе перемешивания соответственно при наличии закрепленной наклонной перфорированной пластины 4 с отверстиями облегчается перемещение твердой фракции в виде илового осадка в сторону поступления в отводящий трубопровод 11 с помощью размещения в конце его привода 24 с электродвигателем 25, далее используется как органическое удобрение с соблюдением нормы экологической безопасности окружающей среды. Такое конструктивное решение выгружного устройства позволяет пропускать твердую фракцию без остановки устройства, а это значит двигатель с приводом для вала шнека обеспечивает работоспособность без поломок и надежен в работе.After the end of the cycle of biogas extraction from wastewater, the supply of compressed air from the power source is stopped, the
После окончания освобождения емкости 1 от стоков ее заполняют новым объемом сточных вод, и процесс продолжается известным технологическим повторяющимся циклом до выделения из них биогаза и получения твердой фракции потребителю на удобрение, а также жидкой фракции в отстойник (не показан). Такое конструктивное решение устройства для способа получения биогаза и удобрений из отходов свиноводческих стоков (или птичьего помета) позволяет использовать цилиндрическую замкнутую емкость, в частности, для малых фермерских хозяйств, без применения дорогостоящих катализаторов и ферментов.After the end of the emptying of the
Следует отметить, что животноводческие предприятия являются потенциальными источниками загрязнения окружающей среды биогенными и органическими веществами, а также микроорганизмами и другими веществами, содержащимися в навозе.It should be noted that livestock enterprises are potential sources of environmental pollution by biogenic and organic substances, as well as microorganisms and other substances contained in manure.
Предотвратить ущерб от загрязнения окружающей среды навозом можно путем применения оптимальных технологий его переработки и рационального использования не только биогаза, но и питательных веществ из оставшихся и отработанных твердых фракций илового остатка в качестве удобрения для повышения урожайности сельхозкультур.Damage from environmental pollution by manure can be prevented by applying optimal technologies for its processing and rational use of not only biogas, but also nutrients from the remaining and spent solid fractions of silt residue as fertilizer to increase crop yields.
Происходит глубокое перемешивание стоков с образованием большой массы пены на поверхности, обогащенной кислородом воздуха под крышкой цилиндрической закрытой емкости, в результате чего происходит ускорение за счет потока массы и ее закручивания за счет энергии, вытекающей из сопел сжатого воздуха от источника питания. Сама емкость может быть выполнена из полиэтиленового материала, достаточно прочного в производстве.The effluents are deeply mixed with the formation of a large mass of foam on the surface enriched with oxygen in the air under the lid of a cylindrical closed container, resulting in acceleration due to the mass flow and its swirling due to the energy flowing from the compressed air nozzles from the power source. The container itself can be made of polyethylene material, sufficiently durable in production.
Малое количество рабочих элементов и простота конструкции не вызывает больших материальных затрат при изготовлении данной установки, это особенно важно для использования малых фермерских хозяйств. В результате постоянно перемешивающегося сточного илового осадка при загрузке позволяет решить несколько задач вышеперечисленных, а также уменьшения влияния «пристеночного эффекта», т.е. отсутствия налипания ила на внутренние стенки емкости. Таким образом, происходит разделение на жидкую фракцию, которая сливается в днище емкости через наклонную перфорированную пластину с отверстиями, и удаляется далее в отстойник, а также происходит более облегченным способом удаление твердой фракции илового осадка посредством отводящего трубопровода с разгруженным устройством потребителю.The small number of working elements and the simplicity of the design does not cause large material costs in the manufacture of this installation, it is especially important for the use of small farms. As a result of constantly mixing sewage sludge during loading, it allows to solve several problems of the above, as well as reduce the influence of the “near-wall effect”, i.e. lack of adhesion of silt on the inner walls of the tank. Thus, there is a separation into a liquid fraction, which merges in the bottom of the tank through an inclined perforated plate with holes, and is removed further into the sump, and also a more facilitated way of removing the sludge solid fraction by means of a discharge pipe with an unloaded device to the consumer.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017140159A RU2655795C1 (en) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | Device for producing pig breeding sewage wastes biogas and fertilizers |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017140159A RU2655795C1 (en) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | Device for producing pig breeding sewage wastes biogas and fertilizers |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2655795C1 true RU2655795C1 (en) | 2018-05-29 |
Family
ID=62560130
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017140159A RU2655795C1 (en) | 2017-11-17 | 2017-11-17 | Device for producing pig breeding sewage wastes biogas and fertilizers |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2655795C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109591185A (en) * | 2019-01-10 | 2019-04-09 | 罗代旺 | A kind of high-compactness sludge brick production sludge agitation humidifier |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3239304A1 (en) * | 1982-10-23 | 1984-05-03 | H.F. Maack Wagenfabrik GmbH & Co KG, 2722 Visselhövede | Reactor for producing biogas from liquid manure |
RU2226758C1 (en) * | 2002-08-27 | 2004-04-20 | Андрюхин Тимофей Яковлевич | Methane tank |
WO2010108558A1 (en) * | 2009-03-25 | 2010-09-30 | Scandinavian Biogas Fuels Ab | Biogas producing system |
RU149586U1 (en) * | 2014-07-01 | 2015-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" | METANTENK |
RU2540019C1 (en) * | 2013-12-30 | 2015-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" | Bioreactor |
-
2017
- 2017-11-17 RU RU2017140159A patent/RU2655795C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3239304A1 (en) * | 1982-10-23 | 1984-05-03 | H.F. Maack Wagenfabrik GmbH & Co KG, 2722 Visselhövede | Reactor for producing biogas from liquid manure |
RU2226758C1 (en) * | 2002-08-27 | 2004-04-20 | Андрюхин Тимофей Яковлевич | Methane tank |
WO2010108558A1 (en) * | 2009-03-25 | 2010-09-30 | Scandinavian Biogas Fuels Ab | Biogas producing system |
RU2540019C1 (en) * | 2013-12-30 | 2015-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" | Bioreactor |
RU149586U1 (en) * | 2014-07-01 | 2015-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" | METANTENK |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109591185A (en) * | 2019-01-10 | 2019-04-09 | 罗代旺 | A kind of high-compactness sludge brick production sludge agitation humidifier |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1471409B (en) | Concept for slurry separation and biogas production | |
US20110318778A1 (en) | Organic Substrate Treatment System | |
BRPI0812152A2 (en) | fermenter for biogas generation from pumpable organic material | |
US20170354086A1 (en) | System and method for anaerobic digestion of animal wastes | |
CN112777896A (en) | Device for producing high-methane-content biogas by using livestock and poultry manure | |
RU2463761C1 (en) | Method of production of biogas from agricultural waste and biogas plant for its implementation | |
RU2655795C1 (en) | Device for producing pig breeding sewage wastes biogas and fertilizers | |
RU110217U1 (en) | BIOGAS PLANT FOR PRODUCING BIOGAS FROM AGRICULTURAL WASTE | |
CN210215118U (en) | Device of scale pig farm pig manure integrated processing | |
RU2646873C1 (en) | Method for obtaining biogas and fertilizers from pig waste dropping with a vertical cylindrical tank | |
RU2399184C1 (en) | Biogas complex | |
CN216584672U (en) | Large-scale pig farm pig manure innocent treatment device | |
US11304358B2 (en) | System and method for anaerobic digestion of animal wastes | |
RU2186475C2 (en) | Manure water reprocessing method and apparatus | |
JP2006111479A (en) | Organic waste treatment system | |
CN212560233U (en) | Renewable energy production system | |
RU2776792C1 (en) | Installation for production of biogas and compost in recycling of animal waste and food waste | |
RU108446U1 (en) | Biogas plant for anaerobic digestion of organic waste | |
CN221235475U (en) | Liquid fertilizer micromanipulation culture device for fecal sewage | |
RU2427998C1 (en) | Biogas complex | |
RU2729366C1 (en) | Method of processing of bark and wood wastes, bioreactor and process line for implementation of method | |
RU220962U1 (en) | BIOREACTOR WITH AN ACTIVE SYSTEM FOR MOVEMENT OF FERMENTABLE MASS | |
RU97026U1 (en) | BIOGAS COMPLEX | |
JP5295014B2 (en) | Biomass processing equipment | |
RU2251536C1 (en) | Method of a serial phase-by-phase anaerobic fermentation of solid and liquid fermentable organic and household waste products and a methane-tank for its realization |