Biogas
Es gibt im Allgemeinen drei Arten von Vergärungsanlagen: landwirtschaftlich, industriell und kommunal WWTP-basiert. Mechanische Mischung liefert die besten Prozessergebnisse mit dem geringsten Energieverbrauch. Viel besser als Pumpen oder Kompressoren zu verwenden!
Je nach Technologieanbieter kann eine Fermenteranlage aus den folgenden gemischten Prozessschritten bestehen:
- Vorratstank
- Mischtank
- Primärkocher
- Nachgärer
- Gärrestlagerbehälter
Vorratstank für den Empfang
Pumpbarer Rohstoff wird in Tanks von 50 bis 200 m³ aufgenommen. Meistens Produkte wie getrennte und zerkleinerte organische Lebensmittelabfälle. Die angenommene Viskosität der Mischung liegt zwischen 50 und 1000 cP. Der Zweck des Mischpults ist es, die Homogenität zu erhalten oder mehrere Produkte zu mischen . Dafür ist Jongia Typ L Hydrofoil-Elemente ist eine ausgezeichnete Wahl. Mit seiner hohen Effizienz und dem axial erzeugten Durchfluss wird das Prozessergebnis mit geringem Energiebedarf und stetigem Betrieb erreicht. Der Mischer Typ L ist mit einem unteren stabilen Lager oder einer robusten Lageranordnung konstruiert, um die während des Mischvorgangs erzeugten Energien zu absorbieren.
Mischtank
Mehrere verschiedene Rohstoffe müssen zu einem homogenen Rohstoff für den Vergärer gemischt werden. Diese Mischung ist wichtig, um homogen zu sein, um eine gleichmäßige und kontrollierte Zufuhr zum Vergärer zu gewährleisten. Beispiele sind Lebensmittelabfälle, zerkleinerte landwirtschaftliche Abfälle, Mist und andere. Nehmen wir Creme als Beispiel. Der robuste Top-Entry-Mixer Typ LB ist für diesen Schritt des Prozesses geeignet.
Mischelemente für die Biogasindustrie
Hocheffizienter Propeller für die Biogas-Vermischung
Der Propeller ist ein grundlegender Biogasmischer, der die Sedimentation in anaeroben Fermentern verhindert. Seine axiale Strömung hält die Feststoffe in der Schwebe und sorgt für eine gleichmäßige Gasproduktion. Er kann dünne bis mittelgroße Substrate bei geringem Energieverbrauch effizient verarbeiten, eliminiert tote Zonen und optimiert den biologischen Prozess sowohl in kleinen als auch in mehrstufigen Reaktoren.
Energiesparender Hydroprop für Biogasanlagen
Der Hydroprop wurde für Biogas-Großanlagen entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Energieeffizienz. Dieses hocheffiziente Axiallaufrad bietet maximale Pumpleistung bei minimalem Energieaufwand und senkt so die Betriebskosten. Sein stromlinienförmiges Design eignet sich perfekt für den Transport großer Biomassemengen und gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur- und Nährstoffverteilung, um die Methanproduktion in großen Fermentern zu maximieren.
Robuste Flachschaufelturbine für die Biogasdispergierung
Die Flatblade-Turbine wurde für die anspruchsvollen Phasen der Biogasproduktion entwickelt und zeichnet sich durch das Aufbrechen organischer Klumpen und eine gründliche Gas-Flüssigkeits-Dispersion aus. Sie ist ideal für faserreiche oder dicke Substrate und liefert die nötige Scherung, um Mischungen in Primärfermentern zu homogenisieren und das Ausgangsmaterial perfekt für eine optimale Fermentation und effiziente Gasfreisetzung vorzubereiten.
Fortschrittliche Biofolie für schonende Biogasumwälzung
Der Biofoil ist ein Hochleistungs-Biogasmischer, der für empfindliche biologische Kulturen entwickelt wurde. Er erzeugt einen massiven Durchfluss mit sehr geringen Scherkräften, der die methanogenen Bakterien schützt und gleichzeitig ein perfekt gemischtes Substrat gewährleistet. Er ist die ideale Wahl, wenn es darum geht, hohe Umsatzraten mit sanftem Rühren auszugleichen, um Spitzenwerte bei der Gasproduktion aufrechtzuerhalten.
Hydrofoil mit hohem Durchfluss für die Homogenisierung von Biogas
Das Hydrofoil ist ein Kraftpaket für die Biogashomogenisierung und erzeugt eine großvolumige Axialströmung, die für große Reaktoren unerlässlich ist. Sein ausgeklügeltes Schaufelprofil wandelt die Kraft in eine Flüssigkeitsbewegung mit minimalen Turbulenzen um und verhindert so eine thermische Schichtung. Durch die Aufrechterhaltung eines konstanten Tankumsatzes wird eine gleichmäßige Nährstoffverteilung für einen stabilen und effizienten Fermentationsprozess gewährleistet.
Tragflügel-Stiftmischer für schwere Biogassubstrate
Der für schwierige Umgebungen verstärkte Hydrofoil Pin eignet sich für Biogassubstrate mit hohem Trockenstoffanteil oder langen Fasern. Die „Pin“-Konstruktion sorgt für strukturelle Integrität in Bereichen mit hoher Viskosität und verhindert Schäden am Laufrad. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Verarbeitung von schweren landwirtschaftlichen Abfällen oder Gülle, wo eine gleichbleibende Leistung unter schweren mechanischen Belastungen erforderlich ist.
Axialturbine für universelle Biogasmischung
Dieses vielseitige Multitalent für die Biogasbranche sorgt für eine gleichmäßige Wärme- und Nährstoffverteilung. Durch die Erzeugung einer starken axialen Strömung verhindert er „heiße Stellen“, die die bakterielle Aktivität hemmen. Dank seiner zuverlässigen, kosteneffizienten Konstruktion eignet er sich für verschiedene Anwendungen, von Vorbehandlungsbecken bis hin zu Nachgärbehältern, in denen ein breites Spektrum an Substraten verarbeitet wird.
Geschweißte Hochleistungs-Axialturbine für Biogas
Die geschweißte Axialturbine ist auf maximale Haltbarkeit ausgelegt und verfügt über ein glattes Profil, das Materialablagerungen widersteht. Durch den Verzicht auf Schraubverbindungen vereinfacht sie die Wartung und bietet langfristige Zuverlässigkeit in korrosiven Biogasumgebungen. Sie ist die bevorzugte Wahl für industrielle Großprojekte, die lange Wartungsintervalle und hohe mechanische Integrität erfordern.
Axialturbinenstift für faserreiches Biogas
Diese Turbine, die speziell für faserreiche Biogasprozesse geeignet ist, verfügt über verstärkte „Pins“, die dicke Krusten durchschneiden. Sie verhindern, dass sich lange Fasern um das Laufrad wickeln, und gewährleisten so die Effizienz auch bei unterschiedlicher Substratqualität. Sie ist besonders effektiv bei der Verhinderung von Schwimmdecken, die die Gesamteffizienz der Anlage beeinträchtigen können.
Primär- und Sekundärkocher
Im Fermenter muss ein homogener Gehalt an organischen Stoffen, pH-Wert, Temperatur und Bakterien herrschen. keine stagnierenden Zonen. Der Trockenstoffgehalt im Vergärer von bis zu 15 % ist kein Problem. Für industrielle und kommunale Biogasanlagen mit hohen Tanks von 1.000 bis 10.000 m³ wird der spezielle langsam laufende Top-Entry-Mixer verwendet Typ LBW Mit großen Tragflügelpropellern ist die beste Lösung. Dieses Design verhindert eine schwimmende Schicht und erzeugt einen ausgezeichneten Volumenfluss von oben über unten durch den Lochtank. Dadurch verbessern Jongia-Mischer die hervorragende Effizienz der Biogasproduktion und -förderung.
Um ein Verstopfen des Mixers und einen problemlosen Betrieb zu vermeiden, verhindert ein vorübergehendes Laufen gegen den Uhrzeigersinn. Vor allem beim Füttern von langem faserigem Material wie Gras, Stroh oder Plastik aus organischen Lebensmittelabfällen.
Für landwirtschaftliche Biogasanlagen mit niedrigen Betonbehältern von 1.000 bis 5.000 m3 bietet Jongia Typ JRWM Seiteneinstiegs-Agitatoren mit großen Tragflügelpropellern für großen Schub und geringe Leistung. In Kombination mit vertikalen Paddelmischern, um Floating Layer zu vermeiden, erzeugt diese Lösung optimale Prozessergebnisse.
Gärrest-Lagertank
Unsere JRWM-Seiteneinstiegs-Rührwerker mit großen Tragflügelpropellern für großen Schub und geringe Leistung sind am besten geeignet und bieten ein gutes, homogenes Düngemittel-Endprodukt.
Einige Quellen:
HoSt, Omrin, Waterleau, Shanks, Orgaworld, Hydrothane, Adverio, Aben Recycling, van de Groep, Croda, GMB, Waterschap Roer en Overmaas.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptarten von Vergärungsanlagen?
Es gibt drei Haupttypen von Vergärungsanlagen: landwirtschaftliche, industriebasierte und kommunale Abwasserbehandlungsanlagen (WWTP). Jeder Typ hat unterschiedliche Anforderungen und operative Anforderungen, die auf die jeweilige Umgebung zugeschnitten sind.
Wie trägt mechanisches Mischen zum Prozess bei?
Mechanische Mischung ist unerlässlich, da sie die besten Prozessergebnisse mit dem geringsten Stromverbrauch liefert. Sie übertrifft traditionelle Methoden wie Pumpen oder Kompressoren und ist somit eine effiziente Wahl für die Biogasproduktion.
Woraus besteht eine typische Vergärungsanlage?
Eine typische Verdauungsanlage umfasst in der Regel einen Auffangspeicher, einen Mischtank, einen Primärvergärer, einen Sekundärvergärer und einen Digestate-Speichertank. Die genaue Einrichtung kann je nach Technologieanbieter variieren.
Warum ist es wichtig, eine homogene Mischung im Vergärer aufrechtzuerhalten?
Eine homogene Mischung ist im Vergärer entscheidend, um eine gleichmäßige Zusammensetzung aus organischen Stoffen, pH-Wert, Temperatur und Bakterien zu gewährleisten. Dies verhindert Stagnationszonen und verbessert die Effizienz der Biogasproduktion, was zu einer verbesserten Förderung führt.
Welche Art von Mischer wird für Grubelagertanks empfohlen?
Für Digestate-Speichertanks werden die Typ JRWM-Seiteneinstiegs-Rührer empfohlen, die mit großen Tragflügelpropellern konstruiert sind. Sie bieten erheblichen Schub und einen geringen Energieverbrauch, was ein gut gemischtes und homogenes Düngungsendprodukt garantiert.
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Projektmanager
Jan Siert Tjeerdsma
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