По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311.182

Внедрение технических средств анализа параметров оборудования в МБРНЗС

Мамонтов А. Ю., аспирант кафедры электрооборудования и электротехнологий в АПК, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина», п. Майский

Проведен анализ существующих тепловых электрических нагревательных элементов (ТЭН) и электроприводов, пригодных для монтажа в МБРНЗС. Учитывалась физическая устойчивость к непрерывной эксплуатации, химическая невосприимчивость к агрессивной среде анаэробного сбраживания и минимальное энергопотребление. Рассчитана мощность указанного электрооборудования исходя из заполнения рабочих емкостей, плотности и теплоемкости биомассы. Приведено обоснование положения экономии энергоресурсов и повышения выхода биогаза при использовании предложенной технологии.

Литература:

1. Мамонтов, А.Ю. Обоснование параметров терморегуляции и перемешивания при анаэробном сбраживании / С.В. Вендин, А.Ю. Мамонтов [Текст] // Сельский механизатор. – 2016. – № 7. – С. 20–22.

2. Общепромышленный электропривод запорно-регулирующей арматуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elesy.ru/ media/20710/intellect%20%D1%80%D0%BF%D0%B0.pdf (дата обращения: 10.05.2016).

3. SL BLOCKTHERM самоограничивающийся нагревательный блок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intertec-russia.ru/ wp-content/uploads/2014/10/hd660.pdf (дата обращения: 10.05.2016).

4. Завражнов, А.И. Технологии и оборудование для компостирования органических отходов / А.И. Завражнов, В.В. Миронов // Техника и оборудование для села. – 2008. – № 12. – С.19–21.

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

6. Трахунова, И.А. Эффективность процесса анаэробного сбраживания при различных режимах гидравлического перемешивания / И.А. Трахунова, Г.Р. Халитова, Ю.В. Караева // Альтернативная энергетика и экология. – 2011. – № 10.– С. 90–94.

7. Мамонтов, А.Ю. Программа расчета параметров газгольдера и реактора биоэнергетической станции / А.А. Виноградов, А.Ю. Мамонтов, А.В. Каплин // Вестник Мичуринского аграрного университета. – 2015. – № 4. – С. 186–193.

8. Изготовитель полупроводниковых электронных компонентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.atmel. com/images/doc2535.pdf (дата обращения: 10.02.2016).

9. Производитель аналоговых и цифро-аналоговых интегральных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://datasheets. maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf (дата обращения: 10.02.2016).

10. Мамонтов, А.Ю. Компьютерная программа расчета параметров животноводческой фермы с биостанцией [Текст] / А.А. Виноградов, А.Ю. Мамонтов, А.В. Каплин // Промышленная энергетика. – 2016. – № 5. – С. 46–49.

11. Нестеров, А.М. Обзор возможности строительства ВЛ 35 кВ в габаритах ВЛ 10 кВ в Белгородской области [Текст] / А.М. Нестеров, С.В. Вендин // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2013. – № 6. – С. 200–203.

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Многокамерный биогазовый реактор непрерывной загрузки сырья (МБРНЗС) является перспективным решением для получения биогаза, так как конструкционные особенности реактора позволяют проводить полный цикл анаэробного сбраживания практически в любых удобных условиях перемешивания и обогрева. Имеется возможность проверить эффективность выхода биогаза при раннем и позднем интенсивном перемешивании или при щадящем и критическом обогреве. Управление и настройка режимов работы максимально упрощены. Пользователю МБРНЗС предоставляется выбрать как мезофильный, так и термофильный или смешанный режим. Также МБРНЗС – идеальное решение для проведения лабораторных исследований по наблюдению за изменением состояния нагрева и перемешивания сбраживаемой биомассы в ходе движения от камеры к камере. Более того, при интеграции в МБРНЗС электрооборудования и микроконтроллера появляется возможность не только нагревать и перемешивать сбраживаемую биомассу от ее поступления до слива удобрений, но и полностью автоматизировать технологические процессы сбраживания. Технически осуществим мониторинг температуры, уровень кислотности текущего состояния сбраживания. Появляется возможность управления режимами, аварийного отключения в случае сбоя оборудования (газовой утечки, нарушения эксплуатации и т. д.). Исходя из вышеизложенного, ставим цель: выбор электронагревательного, электроприводного оборудования, расчет его мощности в соответствии с наполнением биомассы и подключение к микроконтроллеру с установленными режимами сбраживания. Предложены рекомендации по выбору электрооборудования для биогазового реактора: теплового электрического нагревателя и электропривода с интеграцией в многокамерный биогазовый реактор непрерывной загрузки сырья. Дана схема коммутации устройств и микроконтроллера с выбором предустановленных параметров функционирования обогрева и перемешивания. По результатам работы представлены обоснования экономии энергоресурсов и повышения выхода биогаза по сравнению со стандартным реактором с одинарной механической мешалкой, а также указаны рекомендации по использованию и выбору типа электрооборудования для биогазовых реакторов.

Для Цитирования:
Мамонтов, Внедрение технических средств анализа параметров оборудования в МБРНЗС. КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. 2021;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: