По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 620.95; 628.336.5

К вопросу определения коэффициента теплоотдачи от сбраживаемого органического субстрата к стенке теплоизолированного метантенка биогазовой станции

Хохлов Д. Ю. канд. техн. наук, главный инженер проекта, ООО «ТЭК», е-mail: xenon-1987@mail.ru

Исследуется вопрос повышения точности вычисления коэффициента теплоотдачи от сбраживаемого органического субстрата к стенке теплоизолированного метантенка биогазовой станции, характеризующегося значительным номинальным объемом и наличием системы перемешивания периодического действия. Предлагается методика точного определения данной величины. В качестве примера приводятся результаты расчета для метантенка номинальным объемом 5000 м³ .

Литература:

1. Полищук В.М. Энергетический баланс метантенка биогазовой установки / В.М. Полищук, В.А. Дубровин, А. В. Полищук // Сборник научных трудов SWorld. – 2014. – Т. 2, № 1. – С. 62–69.

2. Юрина О.А. Основные подходы к проектированию биогазовых установок / О.А. Юрина, О.О. Иванов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2010. – Т. 16, № 3. – С. 719–725.

3. Амерханов Р.А. Проектирование систем теплоснабжения сельского хозяйства / Р.А. Амерханов, Б.Х. Драганов. – Краснодар, 2001. – 200 с.

4. Лизунов Н.Ю. Теплопотери и тепловая изоляция метантенка мобильного биогазового комплекса в климатических условиях Казахстана / Н.Ю. Лизунов // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2014. – № 1 (38). – С. 11–16.

5. Сербин В.А. Особенности теплообмена в метантенке при сбраживании неперемешиваемой биомассы / В.А. Сербин, О.В. Чеботарева, Н.В. Колосова // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры: сборник научных трудов. – 2012. – № 2 (94). – С. 42–48.

6. Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача / А.В. Болгарский, Г.А. Мухачев, В.А. Щукин. – М.: Высшая школа, 1975. – 495 с.

7. Богданов П.В. Система подогрева жидкого свиного навоза в технологиях анаэробного сбраживания: дисс. … кандидата технических наук: 05.20.01: защищена 20.03.1990 / Богданов Павел Викторович. – М., 1990. – 162 с.

8. Капустин В.П. Совершенствование систем уборки и транспортировки бесподстилочного навоза / В.П. Капустин. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001. – 123 с.

9. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – М.: Наука, 1972. – 720 с.

10. Хохлов Д.Ю. Система защиты электроустановок постоянного тока от коротких замыканий с частотно-импульсным представлением информации / Д.Ю. Хохлов, А.И. Фесенко // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2012. – Т. 18, № 3. – С. 755–761.

11. Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. –М.: Энергия, 1977. – 344 с.

12. Eder B. Biogas-Praxis: Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit / B. Eder, H. Schulz; mit Beiträgen von A. Krieg. – 3 vollständig überarbeitete underweiterte аufl. – Staufen bei Freiburg: Ökobuch, 2006. – 238 s.

13. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 704 с.

14. Брагинский Л.Н. Перемешивание в жидких средах: Физические основы и инженерные методы расчета / Л.Н. Брагинский, В.И. Бегачев, В.М. Барабаш. – Л.: Химия, 1984. – 336 с.

Для ряда инженерных расчетов, выполняемых при проектировании метантенков (МТ) биогазовых станций (подбор необходимой толщины теплоизоляции, вычисление теплопотерь и др.), необходимо знание как можно более точного значения коэффициента теплоотдачи от сбраживаемого органического субстрата (ОС) к стенке МТ

Величина

входит в выражения для определения параметров теплопередачи стенок, и неверное ее вычисление приводит к возникновению существенных расчетных погрешностей, влияющих на технико-экономические показатели станции. Так, выбор теплоизоляции недостаточной толщины может значительно снизить КПД станции, а избыточной – привести к перерасходу теплоизоляционных материалов, а также возможному усложнению конструкции и технологии строительства МТ.

В работах по тематике существует несколько подходов к определению

характеризующихся тем или иным количеством допущений, напрямую влияющих на точность и сложность расчетных моделей. К примеру, в [1, 2] с целью упрощения расчетов величина

ст полагается бесконечно большой. В [3, 4] принимается, что значения

постоянны и эквивалентны таковым для чистой воды, влиянием протекающего в МТ процесса газообразования пренебрегается. В [5] учитываются свойства ОС и влияние метаногенеза, однако содержится ряд допущений, не позволяющих оперировать приведенными там данными (не учитывается влияние охлаждения МТ наружным воздухом и наличие слоя теплоизоляции, вместо расчетов ряда величин итерационными методами осуществляется присвоение им приблизительных значений и т. д.).

Таким образом, имеется необходимость в подробном изучении вопроса точного определения

для МТ биогазовых станций, которые характеризуются значительным номинальным объемом, а также наличием слоя теплоизоляции и системы перемешивания периодического действия (барботажного типа либо при помощи механических мешалок).

В качестве модели МТ в настоящей работе было принято сооружение согласно типовому проекту, шифр 902-5-17.86, представляющее собой стальной резервуар номинальным объемом 5000 м3 , с теплоизолированным слоем пенополиуретана толщиной 60 мм. Высота цилиндрической рабочей части МТ – 15,10 м, внутренний диаметр – 18,81 м, рабочий объем – 4196 м3 .

Для Цитирования:
Хохлов Д. Ю., К вопросу определения коэффициента теплоотдачи от сбраживаемого органического субстрата к стенке теплоизолированного метантенка биогазовой станции. КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. 2021;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: