1. Vergister Bouw
- Selecteer een vergister schip dat alle functies in Fig bevat. 1 (een kegel is niet nodig), en uw gewenste werkvolume (meestal tussen 1-10 L). Als uw vergister schip niet is uitgerust met een verwarmd-watermantel, plaats de vergister in een andere temperatuur-gecontroleerde omgeving, zoals een verwarmd waterbad of incubatiekamer.
- Zet het vaartuig in een verticale stand in een gebied met voldoende horizontale tafelruimte voor plaatsing van de resterende componenten (Tabel 2).
- Construct het vaartuig deksel volgens Fig. 2. De havens van de in-en uitloop buizen moet breed genoeg zijn om verstoppingen te voorkomen. De buizen in de bioreactor moet lang genoeg zijn om water blijven in de reactor tijdens medium decanteren, en tegelijkertijd uit de top van de deksel om hechting van buizen mogelijk. De waaier mantel moet zo veel als mogelijk uit te breidenlijk in de vergister medium (de verzonken buis en mantels te voorkomen headspace biogas uit te ontsnappen aan de bioreactor).
- Pas op basis van siliconen vacuüm vet aan op het contact oppervlak van de deksel en klem het aan de vergister schip top.
- Zet de variabele snelheid mixer parallel aan verticale as de vergister's met behulp van een ring-stand en klemmen, dan brengen waaier as. Door mengklepmo trillingen en beweging is belangrijk om een onafhankelijke vrij bewegen stand.
- Sluit een deel van flexibele slang aan zowel het influent en effluent buizen en sluit een deel van de buis gaspoort worden gebruikt als de gasleiding.
- Sluit de biogas lijn met elkaar van de verschillende onderdelen, die boven de reactor worden gebracht rekken. De componenten moet worden aangesloten in deze volgorde: sampling-poort, schuim trap, H 2 S scrubber, gas reservoir, waterpijp, gasmeter, en ventilatie lijn (afb. 3). Om isolatie te vergemakkelijken of opnieuwmoval van de afzonderlijke componenten voor het oplossen van problemen of schoon te maken, overweeg dan het toevoegen van ventielen en fittingen connector tussen componenten. Zorg ervoor dat de gasuitlaat goed geventileerd naar buiten of een chemische kap, want biogas is explosief.
- Het gas bemonstering-poort moet worden geplaatst in de buurt van de reactor headspace.
- Het schuim trap kan worden geconstrueerd met een eenvoudige kolf of fles, en ten minste 25% van het reactorvolume is. Het moet bevatten twee poorten, een voor de biogas inlaat lijn en de andere voor de biogas afvoerleiding. Deze poorten kunnen worden uitgevoerd door boren van twee gaten in een rubberstop waardoor stijve buis is geplaatst. Het biogas inlaatbuis moet worden uitgebreid naar een grotere diepte dan het biogas uitlaat buis (afb. 4). Foam trapping is nodig om de gasbehandelingssysteem te beschermen tegen mogelijke vergister schuim.
- De H2S wasser bestaat uit een glazen buis met een binnendiameter groter dan 2 cm, gevuld met steel wol met een biogas-en uitlaat-poort aan beide zijden. De staalwol moet goed worden verpakt om voldoende oppervlakte voor het strippen, maar niet zo strak, dat biogas stroming wordt geblokkeerd. Scrubben moet metaalcomponenten beschermen de gasmeter van corrosieve chemicaliën.
- Het gas reservoir kan worden gemaakt van een inklapbare, luchtdicht materiaal, zoals een gas-tas, of zelfs een speeltuin voor de kinderen bal, met een volume van meer dan twee keer de beoogde voer volume. Dit is noodzakelijk om de drukval voorkomen tijdens decanteren effluent en eventueel luchtaanzuigopening in de bovenruimte.
- Als het systeem temperatuur worden beheerst door een circulerende boiler, sluit u de kachel naar de verwarmingsmantel met behulp van flexibele buizen. Plaats het apparaat boven het vloeistofniveau van de verwarmingsmantel. Stel de toestel de juiste temperatuur mesofiele en thermofiele digestie (Tabel 1).
- Voer een lek test van het systeem door het detecteren van lekken met soapy water. Start vult de reactor waterreservoir dan iets druk in de influent lijn met een gas tot een druk lager dan 5 psi. Ten eerste, klem het biogas lijn en effluent lijnen om te controleren op lekken rond de reactor deksel en verwijder het biogas lijn klem om te testen op lekken voor het gehele gasbehandelingssysteem. Merk op dat overdruk van het influent lijn zal het water niet naar buiten door de waaier mantel buis.
- Zet de waaier en verwarmingselement en laten lopen 's nachts om ervoor te zorgen dat de mixer en de verwarming kan continue werking te ondersteunen. Het toerental van de waaier moet snel genoeg om volledige menging van de reactor media. Vaak mixer problemen zijn verkeerde uitlijning, overmatige wrijving van de as, en onvoldoende borging van de motor op de ring-stand.
2. Vergister Inenting en Conditioning met behulp van een Active Methanogene Biomassa
- Bewaar de actieve methanogene biomassa (aantal kiemen) in een closed container in de koelkast bij 4 ° C, terwijl de voorbereiding van de vergisters. Idealiter moet de inoculum worden opgeslagen voor zo weinig mogelijk tijd en er moet genoeg zijn om volledig te vullen het gehele volume van de vergister. Echter, sommige anaërobe biomassa (zoals granulaire biomassa) opgeslagen gedurende lange tijd. Verdun het inoculum met water dat werd gespoeld met een anaërobe gas om het gewenste volume indien nodig.
- Spoel de lege vergister met anaërobe gas voor enkele minuten door te verbinden met de sonde, het vastzetten van de effluent lijn, en tapen de ruimte tussen de mixer as en schede om overmatig verlies van anaërobe gas te voorkomen.
- Tijdens het spoelen periode, zorg er dan voor het spoelen-out het gas reservoir.
- Na het spoelen is voltooid, sluit u een trechter op de sonde en voeg het inoculum en zorg ervoor dat het inoculum regelmatig te mengen om de uniformiteit te garanderen.
- Sluit de anaërobe gas aan de sonde, turn-on de Mixer, en spoel de vergister drank ten minste 15 minuten. Vervolgens koppelt u de gas-, klem de vulopening en ontspanschakelaar het gas reservoir. Deze vergister is nu in werking is.
- Laat de vergister om voor een paar dagen werken alvorens met voeding en de productie van biogas te controleren. Gedurende deze tijd uitvoeren droge stof en vluchtige vaste-stofconcentratie analyse van de inoculum (Tabel 1). Indien de vaste concentratie aanzienlijk groter dan die van het doel mengsel bevatten concentratie te verwijderen en derhalve verdunnen reactor inhoud alvorens voeding. Dit wordt gedaan om overmatige uitspoeling van biomassa te voorkomen dat tijdens de operationele periode dat de Voedsel kan oplopen tot micro-organismen (F / M)-verhouding te scherp in de opstart periode.
- Bepaal de biologisch afbreekbare organische fractie van het substraat door het meten hetzij de totale en vluchtige vaste-stofconcentratie, biologische en chemische zuurstofverbruik of totaal organisch koolstof van het substraat. Gebruik thide waarde van een conservatieve eerste organische densiteit (OLR) te berekenen.
- De exploitant moet geleidelijk verhogen van de OLR tot een streefwaarde wordt bereikt (start-up periode). Een benadering tijdens de start-up periode is om de organische kracht van het voer vast te stellen, en dan stapsgewijs verminderen van de hydraulische verblijftijd (HRT) tot de doelgroep OLR is bereikt (een proces dat kan enkele maanden tot een jaar, afhankelijk van de kwaliteit van het inoculum en het substraat). Verhoging van de OLR te snel leidt tot hoge concentraties vluchtige vetzuren (> 2.000 mg / L als acetaat) als in Fig. 5. De exploitant moet verminderen de OLR als vluchtige vetzuren concentraties te verhogen tot suboptimale niveau (tabel 1). Indien de vluchtige vetzuren concentraties te hoog is, kan de inhoud van de bioreactor moet worden verdund met water.
- Laat de vergister een periode van drie HST op het doel OLR voordat u experimenteren met een zender te stellenBLE base-line staat.
3. Vergister Operation
- Effluent decanteren altijd substraat Naast voorafgaat aan de vergister, zodat vlak voor decanteren, de voorbereiding van de voeding mengsel en bewaar bij 4 ° C tot het tijd is om te voeden.
- Schenk effluent van de vergister door het aansluiten van het afvalwater slang aan een pomp (zijarm kolf onder vacuüm is een mogelijkheid van decanteren) en neem een gelijk volume in vergelijking met de feed volume. Bewaar het effluent bij 4 ° C voor latere analyse. Merk op dat veel van de analyses zijn tijd gevoelig. Zo moet de pH onmiddellijk gemeten door CO2 ontwijkt uit de oplossing, waardoor de pH.
- Verwijder het toevoermengsel uit de koelkast. Sluit een trechter op de vulopening en giet in het voer (substraat) en zorg ervoor dat regelmatig te mengen om ervoor te zorgen dat de vaste stoffen laten meeslepen in de bulk vloeistof.
- Voer de stappen voor probleemoplossing beschreven in tabel 3, als necessary.
4. System Monitoring
- Controleer regelmatig de vergister en de onderdelen tijdens het gebruik. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de meng-en verwarmingssystemen. Onvoldoende mengen zal manifesteren in een abrupte effluent vaste concentratie (Fig. 6). Van tijd tot tijd dat de olie of water in de gas-meter is te bekijken op het juiste niveau en vervang de staalwol in de val van de H 2 S als nodig is. Merk op dat de staalwol zal zwart en glanzend als het reageert met H2S vormen ijzersulfide.
- Voer deze analyses op vergister effluent voor de diagnose van de systeemprestaties en stabiliteit. De waarden consequent vallen binnen het gespecificeerde optimale bereik in tabel 1.
- Meet de biogas productie-snelheid en pH iedere voeding cyclus.
- Meet de vluchtige vetzuren concentratie, alkaliteit, en biogas inhoud meerdere keren per week.Opmerking: Het biogas inhoud moet worden gemeten op hetzelfde moment ten opzichte van de voeding cyclus omdat de samenstelling verandert de loop van de cyclus. Idealiter dient het biogas worden bemonsterd op het eind van een voeding cyclus vlak voor voeding.
- Meet de biologische of chemische zuurstofverbruik en totaal en organische stof een keer per week of vaker ten minste drie punten te verkrijgen voor elke experimentele conditie bij pseudo-steady-state omstandigheden.
5. Representatieve resultaten
Succesvolle inoculatie van de vergister wordt gekenmerkt door de productie van biogas binnen enkele dagen. Het methaan tot kooldioxide verhouding van het biogas zal toenemen tijdens de acclimatisatie periode als meer methanogene biomassa wordt aangeworven. De trage groei van de methanogenen in vergelijking met acidogens maakt lange acclimatisatie perioden en geleidelijk operationele veranderingen nodig. In Fig. 5, tonen we de dynamische verantwoordelijkse van een vergister als een hoge organische belasting tarief (OLR) is te vroeg in de start-up fase geïntroduceerd. In dit voorbeeld was er onvoldoende methanogene biomassa te verwijderen (dat wil zeggen, maken gebruik van) de vluchtige vetzuren (vFAS) is voortgekomen uit het substraat degradatie stap, verzuring. Dit leidde tot een opeenhoping van vFAS en vervolgens tot een verlaging van de pH. Om dit te corrigeren werd OLR verlaagd tot de productie van vFAS beperken acidogens en meer methanogen rekrutering kunnen alvorens terug te keren naar de hogere OLR. De vergisters vervolgens tentoongesteld stabiele spijsvertering voor drie hydraulische bewaartermijnen.
Stabiel spijsvertering of pseudo-steady-state omstandigheden kan worden aangenomen wanneer de gemeten parameters, zoals de productie van biogas tarieven, totaal VFA concentraties vluchtige vaste stoffen concentraties en pH-waarden, consequent gehandhaafd blijven binnen 10% van hun gemiddelde waarden, voor een minimum periode van een HST. De betekenis van deze toewijzing is geopenbaard in Fig. 6, die de langdurige respons van de CSTR systeem een verstoring als gevolg van onvoldoende menging toont. Het ontbreken van goed mengen mogelijk de vaste stoffen zich in de reactor, waardoor minder vaste stof werd verwijderd in effluent decanteren. De accumulatie tot hogere effluent vaste concentraties na voldoende menging werd hersteld. Het duurde ongeveer een HST (dat wil zeggen, 25 dagen) om de vergister terug te keren naar een normale effluent vaste concentratie.
Een anaërobe vergister is een biologisch systeem, dus het zal vertonen enkele interne variabiliteit in prestaties. Deze variabiliteit moet worden gekwantificeerd alvorens de experimentator kunnen onderscheiden van de specifieke effecten die worden veroorzaakt door experimentele verstoringen opgelegd aan het systeem (het juiste gebruik van statistiek is vereist). Drie HST perioden vereist voor een experimentele wordt gewijzigd het reactorsysteem omdat wordt algemeen beschouwd een voldoende lange tijd stabiel CONCENTRAT nemenionen van chemische stoffen in het mengsel bevatten (Fig. 7). Aan het einde van interval, moet er kunnen een betrouwbare constructie basislijn voor elke gemeten parameter. Deze basislijn dient als basis van de vergelijking voor toekomstige experimenten.
De algemene prestaties van de vergister kan worden beoordeeld aan de hand van het monitoringsprotocol, dat vereist dat diverse standaard analyses routinematig worden uitgevoerd. Dit schema biedt voldoende temporele resolutie van precursoren te identificeren voor de meeste systeemproblemen en de luwte tijd om ze te voorkomen. Bovendien zijn de resultaten van deze diagnostische tests bedoeld voor gebruik in combinatie met tabel 1 suboptimale prestaties te identificeren. Tabel 3 oplossingen veel problemen gewoonlijk ondervonden bij het oprichten van een autoclaaf. In het geval dat een probleem niet kan verholpen worden door het volgen van de instructies daarin beschreven, moet de exploitant te raadplegen andere rijkdommences, zoals een verwijzing tekst behorende bij anaërobe biotechnologie.
| Operatie Parameters | Standaard Methoden Index | Typische bereik | Extreme Range |
| | Mesofiele | Thermofiele | Mesofiele | Thermofiele |
| Temperatuur | 2550 (A) | 32-37 17 ° C | 50-60 17 ° C | 20-42 17 ° C | 45-65 17 ° C |
| Organische belasting Rate | NL | 0.8-2.0 17 g VS-L-1-d -1 | 1.5 tot 5.0 17 g VS-L-1-d -1 | 0.4 tot 6,4 17 g VS-L-1-d -1 | 1.0 tot 7,5 17 g VS-L-1-d -1 |
| Hydraulische Retentie Tijd | NL | 15 tot 35 dagen | <15,> 35 dagen |
| Carbon: stikstof verhouding | NL | 25:1 17 | > 25:1 |
| Monitoring Parameters | Standaard Methoden Index | Optimaal bereik | Suboptimale Range |
| pH | 4500 H + (B) | 6,5 tot 8,2 10 | <6,5;> 8,2 |
| Alkaliteit | 2320 (B) | 1300 - 3000 17 mg CaCO 3-L-1 | <1300 mg CaCO 3 - L-1 |
| Vluchtige zuren | 5560 (C) | <200 10 mg Ac-L-1 | > 200 10 mg Ac-L-1 |
| Vaste stoffen verwijderingsrendement | 2540 (B, E) | > 50% | <50% |
| Biogas Content | 2720 (C) | 55-70 CH 4; 30-45 CO 2% | <55 CH 4;> 45 CO 2% |
Tabel 1. Algemene werking keuzegids en controle parameters voor CSTR systemen.
| Bestanddeel | Specificaties (-ontwerpen) | Reacties |
| Temperatuur-Gecontroleerde circulerende water Heater | Temperatuurbereik: 25-65 ° C (Verwarming Capaciteit, Max. Druk Head, volumestroom) | Verwarmde water wordt toegevoerd met een voldoende hoge stroomsnelheid en met voldoende druk volledig circuleren. |
| Sampling Port | NA | Ligt dicht bij headspace is ideaal. |
| Foam Trap | Volume: 25% van de reactor volume | Eenvoudige zijarm kolf of glas worden gebruikt. Het apparaat moet toegankelijk zijn voor het reinigen. |
| Waterstofsulfide Scrubber | (Gas Contact Time) | Glazen of kunststof buizen worden gebruikt (niet metaal). Dimensionering lengte moeten een adequate gas contacttijd. |
| Gasreservoir | Volume:> 2x hoeveelheid afvalwater, Materiaal: semi-elastische (niet stijf) | Het volume moet groter zijn dan die tijdens de effluentkantelen. Het materiaal moet het mogelijk maken voor krimp en expansie. |
| Bubbler | NA | De kopdruk door het waterniveau worden geminimaliseerd druk beperken opbouw in de gastoevoer. |
| Gasmeter | (Gas Flow Detection Range) | Plastic gasmeters de voorkeur boven metaal. De gasstroom detectiebereik dient accuraat te zijn op de verwachte productie van biogas tarieven. |
Tabel 2. Extra reactor onderdelen met de specificaties en opmerkingen.
r>
| Fout zich | MOGELIJKE OPLOSSINGEN |
| Frequente verstopping van voedering of effluent buizen | • Gebruik een grotere diameter slangen en / of hulpstukken. • een verkleining van de ondergrond (bijvoorbeeld een gebruik van een blender of een zeef). • Meng voeden vaker tijdens het voeden. • Zorg ervoor dat vergister inhoud volledig zijn gemengd. |
| Overmatige schuimvorming | • Verminder de OLR • Beperk het mengen intensiteit in de vergister. • Verhoog de headspace in de vergister door het verminderen van de actieve vergister volume. |
| Inconsistent biogas opbrengst tussen de vergister repliceert | • Controleer of er geen lekken zijn aanwezig in het gasbehandelingssysteem van een van beide vergister. • Controleer of de gasmeter en het verwarmingselement naar behoren functioneren en worden gekalibreerd. • Controleer of de feed mengsels gelijkwaardig worden bereid. |
| Consistent of zeer variabel vastestofconcentratie in thij effluent tussen vergister repliceert (Fig. 6) | • Controleer of de vergister inhoud adequaat worden gemengd. • Zorg ervoor dat de reactor effluent decanteren lijn is gelijk tussen de reactoren. |
| Verminderde methaangehalte in het biogas | • Controleer of de pH-waarde in het optimale bereik voor methanogenese (dat wil zeggen, 6,5 tot 8,2). Zo niet, aan te vullen met een zuurtegraad of alkaliteit naargelang het geval. • Indien er zich belangrijke stikstof wordt gedetecteerd in de biogas (dat wil zeggen,> 10%), controleren op lekkage in de buurt van de bemonstering haven. • Regulariseren van de periodiciteit van biogas bemonstering. • Controleer of de VFA concentratie in het optimale bereik. Zo niet, volg stappen voor probleemoplossing in de categorie chronisch hoge vluchtige vetzuren concentraties. |
| Chronisch hoge vluchtige vetzuren concentratie (Fig. 5) | • Verminder de OLR. • Overwin nutriënt of zware metalen gebreken door suppletie. • Controleer of de reactor inhoud wordt afgesloten van zuurstof inbraak. • Verhoog-feed cyclus frequentie. • Elimineer hydraulische kortsluiting. • Overwin alkaliteit tekort door suppletie. |
Tabel 3. Problemen oplossen protocol voor vergister werking.

Figuur 1. Basis voorbeeld van een ontwerp van de reactor: Body materiaal-Glass; Tubing materiaal-Roestvrij staal / aluminium, Deksel materiaal-PVC / plexiglas.
inhoud ">
Figuur 2. Basis voorbeeld van de reactor deksel ontwerp: Deksel materiaal-PVC / plexiglas, fittingen materiaal-Roestvrij staal / kunststof; slang materiaal-Roestvrij staal / aluminium.

Figuur 3. Systeem diagram opstelling van de onderdelen.

Figuur 4. Basis voorbeeld van schuim trap ontwerp: Jar materiaal-Plastic / glas; Tube materiaal-kunststof / glas.

Figuur 5. Typische systeem antwoord op een hoge organische belasting tarief (OLR) tijdens de reactor opstarten. Beginnen met een OLR van 1,35 GVS-L-1 de oorzaak van de accumulatie van de totale vluchtige vetzuren (TVFA). Het zuur accumulatie Cau sed een verlaging van de pH, gevolgd door een reductie van biogas opbrengst. Door verlaging van de OLR op 1,15 g VS-dag-1, beide systemen waren in staat om te herstellen en zorgen voor een voldoende methanogene biomassa concentratie om een 1,35 GVS-L-1 OLR tolereren. Het verschil in pH en TVFA accumulatie tussen reactoren vertoont de unieke dynamiek van gemengde gemeenschappen.

Figuur 6 Typische systeemresponsietijd onvoldoende menging (Reactor A) ten opzichte van een voldoende gemengd systeem (Reactor B) In een slechte menging, de vaste stoffen naar de bodem van de reactor en niet verwijderd tijdens decanteren (dagen 280-290)... Bij het mengen is weer voldoende intensiteit (dag 300), worden de cumulatieve vaste geleidelijk verdwijnen (dagen 305-330) en het systeem terug naar stabiele vaste concentraties.
ig7.jpg "/>
Figuur 7. Theoretische tussen de concentratie van een chemische stof conservatieve en de hydraulische bewaarperiode (HST) in een ideale CSTR systeem. Op drie HST de werkelijke concentratie van een chemische stof [C] in de reactor is 95% van die van de oorspronkelijke concentratie in de voeding [C 0].