Escritor: Richard Mattocks
Publicado: 1/1/1984


VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, ARLINGTON, VIRGNIA 22209 EE.UU. TEL: 703/276-1800. El facsímil: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org

Understanding la Generación del Biogas ISBN: 0-86619-204-2 [C]1984, Voluntarios en la Ayuda Técnica,


PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son usados como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción o aplicación se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo que una tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente basis. voluntario Unos 500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el personal de VITA incluyó Leslie Gottschalk como el editor primario, Julie Berman que se ocupa dado la composición y diseńo, y Margaret Crouch como gerente del proyecto.

El Richard Mattocks, el autor de este papel, es un medioambiental científico con Pańero-Aden los Socios, Inc. Él especializa en el la dirección de materiales de pérdida sólidos y la recuperación de biomasa los productos, y está investigando varios usos de biogas actualmente el digester effluente, particularmente su uso como una fuente del alimento animal. Críticos J.B. Farrell, Gen de C. Haugh, y Daniel Ingold también son especialistas en el area. Farrell son un ingeniero químico entrenando y jefe de la Sección de Gestión de Lodo del EE.UU. Environmental La Agencia de protección la Investigación Medioambiental Municipal Laboratory. Haugh encabeza el Departamento de Ingeniería Agrícola en Virginia el Instituto Politécnico. Ingold, un biophysicist, es ingeniero de la investigación a la Corporación de la tecnología apropiada.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de VITA la información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un el centro de la documentación especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad de manuales técnicos y papeles.

I. LA INTRODUCCIÓN DE

LA HISTORIA

El biogas es un derivado de la avería biológica--bajo oxígeno-libre las condiciones--de basuras orgánicas como las plantas, residuos de la cosecha, madera y residuos del ladrido, y el estiércol humano y animal. Interest en el biogas como un recurso de energía viable ha extendido a lo largo del el globo en las últimas dos décadas. Biogas generadores o digesters por ejemplo, opere a lo largo de Asia con más de 100,000 informado en India, aproximadamente 30,000 en Corea, y varios millón en China. Muchos más están operando en el Medio Oriente, Africa, El Oceanía, Europa, y el Americas.

El biogas es conocido por muchos nombres--el gas del pantano, el gas de pantano, " lega el o' el el rastro, " gobar gas. contiene 50 a 60 metano por ciento aproximadamente, el el elector primario de embrague electromagnético. El Biogas de se produce naturalmente de la degradación de plantas en las tales situaciones como arroz los paddies, estanques, o marshes. Porque también puede producirse y coleccionado bajo las condiciones controladas en un recipiente hermético, puede ser una fuente de energía importante.

Chino antiguo experimentó con quemar el gas emitido cuando se salieron verduras y estiércoles para pudrirse en un vessel. More cerrado recientemente, Volto, Beachans, y Pasteur trabajaron con biogas-productor organisms. al final del 20 siglo, comunidades en Inglaterra y Bombay, India, dispuesto de basuras en los recipientes cerrados y reunido el gas resultante por cocinar y encender. Alemania, los Estados Unidos, Australia, Argelia, Francia, y otro las naciones construyeron el tal digesters del metano para complementar los suministros de energía menguando durante las dos guerras mundiales.

NECESIDADES SERVIDAS POR LA TECNOLOGÍA

Generadores del biogas o digesters rinden dos productos: el biogas él, y un derivado semisólido llamó effluente o lodo.

Los systems del biogas son muy populares para su habilidad dado producir el combustible de productos que podrían gastarse por otra parte--los residuos de la cosecha, los estiércoles, etc. El combustible es un gas inflamable conveniente para cocinar, encendiendo, y alimentando los artefactos de la combustión.

La pérdida digerida--el lodo--es un fertilizer. veneno El los convertido de proceso de digestión el nitrógeno en los materiales orgánicos al amonio, una forma que se pone más estable cuando aró en el el Amonio de soil. es prontamente " fijo " (garantizado) en la tierra para que pueda se absorba por plants. En el contraste, el estiércol crudo tiene su nitrógeno oxidado en los nitratos y nitrites en que no arreglan " bien la tierra y se lava prontamente lejos.

Es más, los systems del biogas ofrecen un medios para sanearse wastes. Simply ponga, estos systems son capaces de destruir la mayoría de las bacterias y los huevos parasitarios en el humano y las basuras animales, habilitando los digerimos el lodo ser aplicado seguramente a las cosechas. Las Pruebas de han mostrado eso los systems del biogas pueden matar tanto como 90 a 100 por ciento de lombriz de gancho los huevos, 35 a 90 por ciento de ascarid (es decir, lombrices intestinales y lombrices intestinales pequeńa), y 90 a 100 por ciento de las chiripas de sangres (es decir, schistosome chiripas que se encuentran en los caracoles de agua que normalmente viva en el paddy presenta y estanques).

Los systems del biogas también son capaces de digerir el alcantarillado municipal, qué es una fuente mayor de polución. Using el systems del biogas en por aquí substancialmente reduce el potencial para medioambiental la polución.

Finalmente, basuras agrícolas y animales, los materias primas mayores, para la producción del biogas, es normalmente abundante en las áreas rurales. Las personas que viven en comunidades rurales a que son sujetadas a menudo el precio y fluctuaciones del suministro de combustibles convencionales y los fertilizantes, puede beneficiar directamente del systems del biogas.

Debe notarse que, mientras este papel enfoca en la producción en algunas aplicaciones el gas es considerado de biogas para el combustible, para ser el derivado del proceso. Algún digesters en Por ejemplo, China se usa principalmente por tratar el alcantarillado y el fertilizante productor, y sólo secundariamente para el combustible productor.

II. LOS PRINCIPIOS QUE OPERA

LA BASE DE LA TECNOLOGÍA

La generación del biogas es un proceso en que tiene lugar un oxígeno-libre environment. usa la bacteria anaeróbica--bacterias que sólo viven en la ausencia de oxígeno--para estropearse los compuestos orgánicos complejos en las fases justamente bien-definidas. que El proceso se llama anaerobio digestion. produce el biogas, un gas compuso de aproximadamente 50 a 60 metano por ciento, 40 a 50 anhídrido carbónico por ciento, también, como el vapor de agua y una cantidad pequeńa de nitrógeno, azufre, y otro rastro el Biogas de compounds. es inflamable que es qué hechuras él útil, pero tiene un calor relativamente bajo satisfecho, aproximadamente, 6.1 calorías por el litro (alrededor de 600 BTU por el pie cúbico). Compare esto con puro metano que tiene un poder calorífico de 995 BTU por el pie cúbico, o embrague electromagnético con encima de 1,000. No obstante, el biogas puede ser una fuente de combustible importante para muchas aplicaciones.

Un digester del biogas es el dispositivo en que el proceso de la digestión occurs. que Los feedstock orgánicos que se llaman el substrato pueden consista en tierra nocturna, estiércol, cosecha o residuos de la cocina, o materials. similar El substrato es normalmente diluído con el agua, y es completamente mixto en una papilla; los residuos de la cosecha y vegetación está normalmente cortado o cortó en pequeńo, bastante el uniforme pieces. se alimenta entonces en el digester y permitió sufrir la degradación en una cámara oxígeno-libre sellada. Cuando la digestión es completado, el material se descarga, o alejado del digester. El biogas es reunido para el uso directo o presurizó para use. subsecuente que El material descargado se llama effluente, o el lodo.

La avería real de material orgánico dentro del digester es un proceso del tres-fase que lleva a la producción de metano (Figura 1).

 

En la primera fase, los numerosos organismos sueltan las enzimas que el ataque las ataduras específicas en la proteína compleja, hidrato de carbono, y lípido los compuestos en el substrato entrante. Esta fase de degradación los convertido los compuestos en las moléculas más simples. de que Otro puso los organismos llevan más allá degrada las moléculas para formar la corto-cadena acids. graso volátil a estas alturas, varios metano-productor los organismos (o methanogens) use el anhídrido carbónico o volátil graso los ácidos para producir el biogas (una mezcla de metano y anhídrido carbónico).

Los principios de digestión anaerobia son el mismo sin tener en cuenta la digestión vessel. el material Orgánico está cargado en un justamente caliente, temperature-controlled, ambiente oxígeno-libre y metano se produce después de la aclimatación. La composición o calidad de el material entrante ser digerido, el vaso, y el cerco la influencia de ambiente las eficacias del digester. La producción de gases es mayor cuando el digester se opera a un relativamente la temperatura alta, cuando el substrato se revuelve o por otra parte agitado, y cuando se guardan las condiciones del system justamente constant. UN la discusión más detallada de éstos y otro factores influenciar la eficacia del digester sigue. En el general, sin embargo, el importante el objetivo para tener presente cuando operando un digester del biogas es el la producción del mayor volumen de biogas en el más corto el posible tiempo.

FACTORES QUE INFLUENCIAN DIGESTERS AL TAMAŃO DE AND DE ACTUACIÓN DE BIOGAS

Investigadores sólo están ganando ahora un entendiendo bueno del el proceso metabólico en el digesters del biogas. que Ellos conocen, sin embargo, ese organismos metano-productores (llamó el methanogens) " prefiere " a encauce la energía, o calorías (derivó estropeándose entrante el substrato), al metano en lugar de usa la energía para construir o satisfaga las necesidades celulares interiores. como a tal, los methanogens no hacen adapte bien a los cambios en su ambiente que puede requerirlos aumentar sus números o ajustar su mechanisms. interior Si los cambios medioambientales son significantes bastante, el methanogens, pueda retardar o incluso pueda detener su trabajo.

Cambios que pueden afectar la conducta de las bacterias y así el la actuación del digester incluye las variaciones en el substrato, la presencia de ciertos químicos tóxicos, la presión del gas, la temperatura, y la cantidad de tiempo los restos materiales en el digester.

Otros factores que podrían tener un impacto mayor en el operar la actuación de un digester del biogas incluye el equilibrio biológico / la acidez, la concentración de los sólidos, la agitación, el feedstock, el pretreatment, y la proporción de carbono-a-nitrógeno.

Los factores primarios que podrían afectar el tamańo de un digester del biogas incluya el tipo y cantidad de feedstock, el rate a que es el tiempo de la retención cargado, e hidráulico.

Factores que Influyen en la realización de las operaciones de Digester

Balance/Acidity biológico

Methanogens--los organismos metano-productores--viva en un syntrophic, + complementario, relación con ciertos otros microorganismos eso consume el feedstock y producto los ácidos simples como la parte de su metabolism. Los ácidos más simples son esenciales al metabólico los procesos del methanogens. Como los organismos ácido-productores tienda a ahogar en sus propios derivados acéticos, los methanogens cooperan consumiendo estos derivados el metano-produciendo el proceso.

El tiempo suficiente dado para establecer la proporción apropiada de metano-productor los organismos a los organismos ácido-productores, un homeostasis, + estabilidad, ocurrirá con un pH de aproximadamente siete en un digester. Un digester alimentó pollería o las pérdidas de nitrógeno altas pueden estabilizar a un pH de ocho o mayor.

El objetivo aquí es crear una relación de trabajo estable entre la población microbiana en el digester. Esto implica el necesite para las temperaturas de funcionamiento bastante constantes y feedstock characteristics. Conversely, cualquier variación rápida de estas condiciones, cause la población microbiana para cambiar dramáticamente y posiblemente perturbó los system globales equilibran en el digester. Por ejemplo, si los organismos metano-productores se puestos inactivo debido a, diga, fluctuaciones de temperatura, el pH dejará caer tan bajo acerca de incapacítelos.

Manteniendo un pH estable requiere estabilizando el feedstock como bien como la temperatura de funcionamiento en el digester. Si esto demuestra impráctico, agregando la cal u otro buffering compone al los digester impedirán al pH caerse. La Nota de que el correcto la cantidad y tipo de compuesto del buffering sólo pueden determinarse adelante un la base del caso-por-caso.

Cuatro factores adicionales que podrían afectar el system global equilibre en el digester es:

  1. La concentración de la pérdida sólida entrante podría variar y o aumentan o disminuyen la cantidad de comida ser consumido por el digester.
  2. Removing la papilla (la mezcla de agua y substrato agregó al digester) del digester o reemplazándolo en total, cada día, cambiará la media edad del Los organismos de en el digester.
  3. Las medio características del material consumiéndose por la población microbiana en el digester cambiará en La contestación de a cualquier fluctuación en la cantidad de feedstock El material de quitó cada día.
  4. La temperatura, así como los volúmenes del agua usaron para diluir la pérdida entrante, alterará la naturaleza del La comida de ser consumido por el digester.

La temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento es otro factor que influye en el digester efficiency. que UN digester puede operar en tres límites de temperatura: (1) la temperatura baja, las bacterias del psycrophilic van que es menos de 35[degrees]C (90[degrees]F); (2) la temperatura elemento, el mesophilic, las bacterias van que es 29 a 40[degrees]C (85 a 105[degrees]F); y (3) el la temperatura alta, las bacterias del thermophilic van a que es 50 55[degrees]C (135 a 140[degrees]F). a que el material Orgánico degrada más rápidamente superior las temperaturas porque el rango lleno de bacterias es a work. Thus, un digester que opera a una temperatura superior puede ser esperado producir cantidades mayores de biogas. La desventaja de un digester de elevado-temperatura eso es incluso menor los cambios en las condiciones del system podrían compensar la eficacia del digester o productivity. Moreover, una fuente adicional de energía probablemente quiere se exija mantener los volúmenes del digester a una constante superior la temperatura.

Aunque la temperatura de funcionamiento es crítica, mientras estabilizando la temperatura y guardándolo estabilizaron es más aun importante. Las Variaciones de

de ventaja o menos 1[degree]C por un día puede forzar el metano-produciendo los organismos en los periodo de inactividad. Estos organismos consuma los ácidos, y sin ellos los ácidos aumenten y el pH caígase, mientras impidiendo la efectividad del system del biogas entero.

En latitudes norteńas o los climas más fríos, el volumen de metano sea substancialmente menos a menos que los comestibleses específicos se hacen a precaliente el substrato entrante y mantenga la temperatura del digester. Así, en los climas más fríos, los digesters más grandes estarán probablemente required. Moreover, la cantidad de superficie del digester construyó de superficie debe reducirse cuando las temperaturas son bajas.

Una manera dado superar el problema de más bajo temperaturas es a diluya el material de pérdida diariamente entrante con precalentó (solar-acalorado) water. O usted pueden construir un invernáculo o montón del abono alrededor del digester.

La nota que la cantidad y tipo de pérdida ser degradado así como la temperatura de funcionamiento es dos factores gobernando importantes los digester clasifican según tamańo.

La Concentración de los sólidos

El estado higrométrico del licor de la digestión (pérdida que es diluido) debe estar en el rango de 5 a 12 sólidos totales por ciento. El porcentaje de sólidos totales debe incluir un mínimo de inorgánico arenas y soils. que los productos desechados Entrantes pueden tener que ser diluido a una consistencia de crema ligeramente espesa. UNA regla empírica por diluir la pérdida ganadera 2.5 agua de las partes es para cada una parte de pérdida relativamente seca o una agua de la parte para cada una parte de el estiércol fresco.

Revolviendo los Volúmenes de Digester

Los microorganismos que degradan el material desechado están viviendo, metabolizando criaturas que producen sus propios derivados metabólicos. Para impedir a las bacterias estancarse en sus propios productos desechados, y así para promover una digestión más rápida, revuelva o agite los volúmenes del digester por el remo, Rascador, el pistón, o en más las escenas sofisticadas, por la recirculación de gas.

La agitación también ayuda minimizar el aumento de interior fibroso espume encima del licor de la digestión. El Fracaso de para romper la escoria pueda producir las presiones del gas excesivas el substrato impelente fuera de las aperturas en lugar de permitir al gas escapar a través del gas transporte lines. que La escoria también puede tapar el digester. Digesters eso se alimenta que los volúmenes superiores de pérdida fibrosa pueden requerir especial diseńe las consideraciones.

Feedstock Pretreatment

Feedstocks a veces exigen al pretreatment aumentar el metano rinda en el proceso de la digestión anaerobio. Pretreating el feedstock (con alcalino o tratamientos con ácido, por ejemplo) los descansos abajo las estructuras orgánicas complejas en moléculas más simples que son entonces más susceptible a la degradación microbiana.

Así, usted puede querer al pretreat cualquier substrato entrante cuyo los sólidos volátiles no son prontamente degradables. La Nota de que los microorganismos no actúe prontamente en las cáscaras de arroces o aserrín.

Las basuras fibrosas también requieren el manejo especial. Wastes con mucho tiempo deben cortarse fibras como paja o deben romperse. Cualquier pérdida dada digiera más rápidamente, y posiblemente más aun completamente, cuando irrumpido en bits. Thus, el más fino la pérdida es desmenuzada, conecte con tierra, + pulped, el más fácil el proceso de la digestión será.

La investigación científica ha determinado ese mínimo nivela de níquel, el cobalto, e hierro se requiere para el methanogens para degradar orgánico las basuras más efficiently. que Esto es de consecuencia inmediata pequeńa a la mayoría de los granjeros, cuando el análisis químico se exige determinar si la suma de estos elementos sería útil.

La Proporción de carbono-a-nitrógeno

Si la proporción de carbono-a-nitrógeno o es demasiado alta o también muge, o fluctúa substancialmente, el proceso de la digestión retardará o igualará stop. para actuar eficazmente en el substrato, los microorganismos necesitan un 20-30:1 proporción de carbono al nitrógeno, con el porcentaje más grande, del carbono que es prontamente degradable. Digesters tienen eficazmente operado en la pérdida de la pollería con una 5-7:1 proporción. La llave aquí es guardar la cantidad así como las características de la constante del substrato entrante.

Una nota de cuatela: algunos compuestos del carbono se resisten al ser roto por ejemplo, down. Lignin que toda la tierra planta usan para ayudar atiese y apoye ellos, es prontamente degradable el carbono compound. La cantidad de aumentos del lignin proporcionalmente con la planta age. Thus, el césped viejo contiene más lignin que nuevo el césped, y madera contiene más de él que salga. Remember, cualquiera, substrato que contiene un porcentaje alto de lignin no quiere prontamente también descomponga en el digester del biogas o como completamente como substratos que contienen las cantidades menores. Thus, estiércol del caballo y madure el material de pérdida vegetativo probablemente no es los feedstocks buenos, porque ellos contienen un fragmento alto de non-degradable el lignin.

La presencia de Ciertas Toxinas

Ciertas medicaciones (por ejemplo, los antibióticos usaron en los alimentos del animal o inyectado en los animales), alimente aditivos, pesticida, y herbicidas pueda tener los efectos adversos en la bacteria anaeróbica, particularmente, el methanogens. por ejemplo, lincomicina (frecuentemente usó en el cerdo tratando) y monensin (a menudo usó tratando el ganado) es dos antibióticos que dańarán estas bacterias e inmediatamente la producción de metano de parada.

Factores que Influyen en el Tamańo de Digester

El plan de Digester depende básicamente en la disponibilidad y tipo de pérdida para ser alimentado al digester, así como la cantidad de gas y/o fertilizante required. que generalmente se diseńan los digesters Grandes después de establecer las condiciones de funcionamiento del system a través de el laboratorio analysis. que generalmente se diseńan las plantas de la digestión Pequeńas basado en las experiencias del pasado con un substrato particular.

Una ventaja distinta de digesters pequeńo encima del grande es eso sus volúmenes requieren el revolviendo menos vigoroso y menos frecuente (sólo varios tiempos por día) para prevenir el aumento de escoria y así aumente la producción de biogas. UNA desventaja principal de estos digesters, por otro lado, es que su operando las temperaturas tienden a fluctuar más a menudo y a un muy mayor el grado.

No obstante, alimentando un digester del biogas--sin tener en cuenta su tamańo--cualquiera número de individuo o combinó feedstocks o los materiales orgánicos produzca la producción de biogas con tal de que el las condiciones apropiadas existen y se guardan bastante estable. Estas condiciones se investigó inicialmente para el tratamiento del alcantarillado planta y más recientemente es el asunto de intensa investigación hacia satisfaciendo las necesidades de dirección desechadas de varios agrícola y las industrias especializadas.

El tipo y Disponibilidad de Material de Pérdida Crudo

Las prácticas de agricultura pueden influir en las cantidades de estiércol disponible para el uso en el digester. por ejemplo, ganado en el testamento de la pastura esparza su pérdida encima de una área rozando grande, mientras haciendo desechado la colección difficult. Conversely, una manada de que gasta la mayoría el día en una área confinada (por ejemplo, un corral) depositará gaste en un el área concentrada, haciéndolo posible coleccionar gastan más easily. Moreover, estiércol depositado directamente en el campo quiere probablemente contenga mucha tierra o rechine que estorbará en el futuro el digester, y así no es conveniente para la producción de el biogas.

La cantidad de estiércol produjo por el animal por día varies. Para el ejemplo, uno puede esperar aproximadamente seis libras por día de un 1,000 la libra carne o ganado de la lechería y aproximadamente nueve o 10 libras por día de 1,000 libras de pollo de la parrilla. Remember, el gas aumentado, la producción es directamente proporcional a la cantidad de volátil los sólidos en la pérdida cruda usada.

Bajo las condiciones de la colección óptimas (es decir, cuando el animal se confina), usted consigue:

4 libra de estiércol por la oveja de la 100-libra 80 libra de estiércol por el ganado de lechería de 1,000-libra 60 libra de estiércol por el ganado de carne de 1,000-libra 10 libra de estiércol por el cerdo de la 200-libra 45 libra de estiércol por el caballo de la 1,000-libra 0.2 libra de estiércol por la capa de pollería de 4-libra

La regla empírica aquí es que el material desechado de dos adulto el ganado normalmente proporcionará el gas requerido para la comida cocción para una familia de four. que las cantidades Comparables de otra pérdida pueden producir ligeramente más o ligeramente menos gas.

Si usted está considerando confiando en el uso de una cantidad importante de pérdida de la verdura en su digester, usted necesita saber cuando tal el material estará disponible en las mayores cantidades. por ejemplo, el jacinto de agua puede ser el ronda del ańo disponible en algunos climas, mientras paja de grano u otros residuos de la cosecha serán muy abundantes sólo a la cosecha.

Se marchitado o semi-secó la vegetación puede requerir la suma de agua para mantener la concentración de los sólidos óptima. El Frescamente-corte de

la vegetación joven puede requerir menos dilución que frescamente corte más viejo la materia vegetal.

Rate Cargante orgánico

El rate cargante orgánico se refiere al número obtenido cuando el el peso de los sólidos volátiles cargó cada día en el digester es dividido por el volumen del digester. (los sólidos " " Volátiles se refiere a la porción de sólidos materiales orgánicos que pueden ser digested. El resto de los sólidos es fixed. Los sólidos fijos y una porción de los sólidos volátiles es non-degradable. Organic el material también puede contener una cantidad sustancial de agua.)

El rate cargante es un parámetro importante, desde que nos dice el la cantidad de sólidos volátiles ser alimentado en el digester cada día. Al rates cargante alto, el alimento tiene que ser más casi continuo (quizás de cada hora) . Al más bajo rates cargante, el biogas el digester necesita sólo ser alimentado una vez por día.

Se diseńan Digesters recibir y tratar de 0.1 a 0.4 las libras de sólidos volátiles por el pie cúbico de volumen del digester. Aunque el rate cargante real depende del tipo de basuras alimentado al digester, 0.2 libras de sólidos volátiles por el pie cúbico, de volumen del digester (aproximadamente 3 kg por el metro cúbico) es un el parámetro del plan frecuentemente usado. Esto significa un digester usado a procese principalmente debe diseńarse el estiércol para acomodar de 20 a 120 pies cúbicos de volumen del digester por 1,000 libras de viva animal. (La cantidad real varía de las especies a las especies.) Aquí, es importante recordar que un digester deba diseńarse en base a la cantidad de pérdida que puede coleccionarse y realmente alimentó al digester, no en la cantidad de pérdida, producido.

Lo siguiente para la ilustración, las estimaciones son útiles:

1 libra de sólidos volátiles por el cerdo de la 200-libra por día 1 libra de sólidos volátiles por la oveja de la 1-libra por día 0.04 libra de sólidos volátiles por la capa de pollería de 4-libra por día 6 libra de sólidos volátiles por carne de la 1,000-libra o ganado de la lechería por día 9 a 10 libra los sólidos volátiles por 1,000 libras de capa de la pollería

El porcentaje de agua en la pérdida del animal en una base del volumen unidad es alrededor de 75 a 95 percent. De los sólidos en la pérdida, aproximadamente 70 el por ciento es Porcentaje de volatile. de agua en la verdura y planta las basuras varían de 40 a 95 por ciento. De eso, el porcentaje de los sólidos volátiles varían de 50 a 95 por ciento. La cantidad de el biogas produjo de la verdura y la pérdida de la planta varía porque las varias cosechas tienen difiriendo el rates de producción de biomasa.

Con tiempo, temperatura constante, y un substrato entrante uniforme, un testamento del digester stabilize. Las reglas empírica para cualquiera los digester incluyen:

  1. substrato Entrante 5 a 12 sólidos totales por ciento;
  2. 0.2 a 0.5 libras ácidos volátiles por el pie cúbico de digester El volumen de ;
  3. 1 a 2 libras estiércol crudo por el pie cúbico de espacio del digester por día; y
  4. 0.2 a 1.0 volumen unidad de biogas produjo por el volumen unidad de EL DIGESTER DE .

La cantidad real de biogas que se producirá puede determinarse por la experimentación bajo las condiciones similar a aquéllos al site. Uno debe experimentar con los varios tipos de pérdida, el la cantidad de agua diluía una pérdida entrante, mientras operando la temperatura, y alimentando (cargando) la frecuencia.

Una fuente de confusión potencial determinando el tamańo del digester es los medios para medir la generación de gas. Al seguir leyendo la literatura el digesters del biogas, asegúrese que la generación de gas en discusión está en Gas de units. comparable producido en un digester es el biogas, de que 50 a 60 por ciento son el metano; el resto es el anhídrido carbónico y otros gases. Los Biogas volúmenes son distintos de el metano volumes. que Otras maneras de cuantificar el gas incluyen: el gas los volúmenes por el volumen de digester, volúmenes del gas por 1,000 libras de el peso vivo de una especie animal, volúmenes del gas por la libra de volátil los sólidos agregaron, y volúmenes del gas por la libra de sólidos volátiles destruido.

La Retención hidráulica Time

El tiempo de la retención hidráulico (HRT) es el medio número de días un el volumen unidad de substrato es permanecer en el digester. Put otro la manera, HRT ya es el volumen de material en el digester dividido por la media cantidad de feedstock diario entrante, o el la media edad de los volúmenes del digester. que El HRT variará de 10 a 60 días, y es un parámetro importante porque influencia la eficacia del digester del biogas.

Los digesters estrechamente controlados promediarán 20 a 25 días aproximadamente la retención time. los tiempos de la retención más Cortos crearán el riesgo de el derrumbe, una condición fuera dónde se lavan las bacterias del biogas activas, del digester a demasiado joven una edad, haciendo la población de, las bacterias inestable y potencialmente inactivo. la conversión Diaria de el material orgánico al metano continuará aumentando por la unidad el aumento de peso (es decir, edad) de bacterias a a un cierto punto. Después de esto, la producción del metano caerá por el peso unidad (o la edad) de bacterias.

La nota que un tiempo de la retención más largo requiere un digester más grande y más importante para su construcción. Recall, sin embargo, que el menor el vaso de la digestión, el menos tiempo el metano-produciendo las bacterias tendrán que actuar en el substrato disponible y así el más probablemente los system del biogas podrían funcionar mal. Uno debe considere todos estos factores cuidadosamente antes de escoger un system.

III. DESIGN LAS VARIACIONES

Hay dos características del plan generales de digesters: el lote alimente y feed. continuo El digester del lote está cargado, selló, y después de un periodo de colección de gas, vació. UN digester del lote pueda ser esencialmente adecuadamente que cualquiera clasificó según tamańo recipiente o tanque que pueden se selle y encajó con un medios para coleccionar el biogas. El el digester del alimento continuo recibe el substrato adelante un continuo o la base diaria con una cantidad aproximadamente equivalente de effluente alejado. Hay muchas posibles variaciones del plan para el alimento continuo el digesters.

EL ALIMENTO CONTINUO DIGESTERS

Pueden dividirse las variaciones del plan para el digesters del alimento continuo en cuatro tipos distintos: el plan indio, el chino, diseńe, la planta de tratamiento de alcantarillado, y el design. híbrido Cada uno de estos tipos, junto con los cost y consideraciones de la construcción, se describe en las secciones que siguen.

El Plan indio

El indio, o Khadi, plan (Figura 2) es basado en el principio

ese gas producido alzará un domo campanudo localizado sobre el la digestión el Substrato de vat. entra en un lado del digester y cambia de sitio effluente fuera el otro lado. Como el gas se produce, es coleccionó bajo el domo, mientras obligándole a que subiera. que El domo desciende cuando el gas se fuerza fuera del digester en el transporte de gas el lines.

 

El Plan chino

La cámara de almacenamiento de gas en el plan chino característicamente tiene una cima fija (Figura 3) el Substrato de . entra en un lado; effluente

las salidas el otro Gas de side. producido aumenta bajo el domo y sobre el vaso contents. Increases en el volumen del gas cambian de sitio los volúmenes del digester en el desplazamiento, o inunda, cámara. Los materiales forzados en la cámara del desplazamiento quieren, por la virtud de gravedad, intente fluir atrás en el digester. El intente por el licor cambiado de sitio para fluir atrás en la digestión el vaso crea la presión para forzar el gas en el transporte de gas line. Como el gas se usa, los materiales cambiaron de sitio en el la cámara del desplazamiento fluirá atrás en el vaso.

 

La Planta de Tratamiento de alcantarillado

Aunque los planes asociaron con tratar el alcantarillado o industrial las basuras siguen los mismos principios básicos del indio y chino los planes, ellos son mucho más complejos y más eficaces. El el volumen del digester o se revuelve por remo o recirculación de gas. Los controles de temperatura son mucho más severos y digester el volumen puede ser heated. Las salidas effluentes la planta y puede espesar antes de a último Gas de disposal. se taladra del digester, posiblemente presurizado, y usó para los propósitos caloríficos o seńaló con luz; él puede usarse para el calor del proceso en el digester. El tratamiento del alcantarillado pueden emplearse los principios de la planta en una balanza muy menor con los más bajo niveles de tecnología. Figure 4 muestras una alta tecnología

la planta de tratamiento de alcantarillado.

 

Los Planes híbridos

Los digesters híbridos imitan los principios empleados en otros planes, sólo que los vasos de la digestión conforman al caro, el más prontamente los materiales de la construcción disponibles. que Ellos pueden ser construido de los materiales del trozo disponibles, las bolsas plásticas, o cubrió troughs. UN plan muy simple es el extremo-a-extremo que suelda de 55 - el galón los tambores de aceite para crear un largo, estreche, pequeńo-volumen continuo alimente digester. Con el digesters híbrido, el cuidado debe tenerse para no permitir ninguna construcción la eficacia del digester compensó económica o productivity. Figure 5 muestras una bajo-tecnología el digester híbrido.

 

La comparación de Alimento Continuo Digesters

Los digesters del biogas más sofisticados requieren a las personas experimentadas a construya, opere, y manténgalos. que los Tales digesters probablemente serán más económicamente factible si ellos se usan para procesar grande las cantidades de waste. Aunque un digester de alta tecnología hace produzca considerablemente más gas que el indio o el El plan chino, tiene capital superior y el coste que opera y requiere el monitoreo cuidadoso en una base diaria.

Los planes indios y chinos son menos caros y más fáciles a la figura y opera, pero esos beneficios se oponen a justamente por el gas ineficaz production. Moreover, el goteo puede volverse un problema si los digesters no se mantienen bien. Aunque el indio el plan produce ligeramente más gas que el plan chino, es ligeramente más caro y tiene los requisitos de mantenimiento agregados asociado con el domo flotante.

LAS APLICACIONES

El biogas puede quemarse directamente como un combustible por cocinar, mientras encendiendo, calentando, la bomba de agua, o grano moliendo, y también puede usarse a alimente la combustión engines. En aplicaciones más grandes dónde descascaran y las habilidades garantizan, el biogas puede presurizarse y puede guardarse, limpió para la venta a los proveedores de gas comerciales, o reconstruido a electricidad y vendió impulsar las rejas, satisfacer las necesidades de energía máximas.

Se conectan los lines de transporte de gas a la cámara del gas-colección del digester (el domo flotante del digester de estilo indio). El gas tiene un alto porcentaje de humedad. es necesario inventar un la manera dado quitar la humedad antes del gas se usa. a que Una manera es inclínese el line de transporte atrás hacia el digester para que el la humedad fluirá atrás abajo el line en el tanque. Si esto es no práctico, será necesario instalar un sumidero, o cámara, en el line de gas para coleccionar la humedad.

El biogas también es muy corrosivo. puede contener las cantidades peligrosas de ácido sulfhídrico, un gas inflamable venenoso que produce un favorablemente el ácido corrosivo cuando mixto con el agua. Por esta razón, gas los lines de transporte deben ser a prueba de corrosión. El cloruro de polivinilo de

(PVC) la tubería plástica es una opción buena para el lines de gas porque es durable, a prueba de corrosión, y normalmente barato. Porque el el gas es tan corrosivo, puede tener que ser limpiado antes de que sea usado, particularmente en los artefactos.

Mientras el biogas es un combustible excelente, tiene un bastante bajo el valor de energía para su volumen--500-600 BTUs por el pie cúbico--y el presione en el lines de la distribución puede ser bajo. Las Lámparas de , las estufas, los refrigeradores, y otros aparatos requieren los motores de reacción especialmente diseńados para compensar el valor de energía bajo y el gas bajo pressure. A estabilice la llama en un cookstove, por ejemplo, el motor de reacción enérgicamente los retońos el biogas a a través de y fuera del quemador. Jets puede comprarse o puede construirse fácilmente de localmente disponible los materiales.

La cantidad de metano requerida el periódico por la casa variará. Aproximadamente 0.5 a 1.0 metro cúbico de biogas se requiere por la familia el miembro para la preparación de comida solo, y aproximadamente un metro cúbico de el biogas se produce por 1,000 libras de animal. Meeting una familia el miembro está cocinando que el requisitos, entonces, requiere dos o tres lechería saludable o vacas de carne, u ocho a 10 cerdos (pesando 150 a 250 golpean cada uno), o encima de 500 pollos. La cantidad de pérdida material producido por estos animales varía con su salud y la dieta e influirá en el número de animales requerido. El Coleccionando más de 30 a 40 libras de periódico de pérdida por 1,000 libras de el peso vivo por el animal aumentará la cantidad de gas producida por el animal.

El saliendo effluente el digester al final de la digestión el periodo se extiende en la tierras de labrantío mucho como el estiércol no digerido, etc., es que la Investigación de used. se ha realizado en usar el digester effluente al ganado alimentaba o para promover el crecimiento del algal en los estanques del pez, como se hace en algunas instalaciones del aquaculture chinas.

LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

El equipo y materiales requirieron para la construcción del digester dependa en el nivel de tecnología empleado. El chino básico el plan requiere cemento, arena, arcilla, cal, y ladrillos. Sulfate-resistant el cemento debe usarse si la deuda disponible al corrosivo la naturaleza del gas y papilla. que El plan indio requiere a éstos los mismos materiales, más alguna soldadura y mecanismo de hierro. El superior los planes de tecnología pueden requerir alguna maquinaria específica y electrónica.

Lo siguiente se generaliza ejemplos de los tipos y cantidades de materiales construir chino clasificado según tamańo similar requirieron - o El digesters del Indio-estilo.

Una Abrazadera Investigación Instituto publicación (1976) informa lo siguiente los materiales para un Indio-estilo, el metro 3-cúbico el digester que deba producir el gas suficiente por las necesidades cocción de una familia de seis a ocho miembros:

* 9 metros galvanizaron la hoja de palastro * 3,200 ladrillos de la construcción pequeńos * que 25 50-kg empaqueta de cemento * 12 metros cúbicos de arena * los varios ángulos de hierro, las cańerías férricas, etc.,

El Khadhi y Comisión de Industrias de Pueblo en Bombay, India, las listas (en parte) lo siguiente los materiales para un metro 3-cúbico el digester horizontal:

* 2,870 ladrillos * 3.2 metros cúbicos de arena * 1.9 metros cúbicos de 1/2 " a 3/4 " piedra * 24 bolsas de cemento * 7.5 metros de chapa de acero * los varios ángulos de hierro, las cańerías, reforzando las varas.

Una pared de la albańilería el digester de estilo chino de 8 metros cúbicos llamadas para:

* 400 kg de cemento * 1,000 kg de arena * 1,000 ladrillos * los varios tubos de plástico para la entrega de gas.

En pequeńa escala, pueden construirse los digesters del nonpermanent de aceite tambores o uniformemente-apoyó las bolsas plásticas.

Los materiales anteriores sólo se significan para los propósitos de la demostración. El tipo real y cantidad de materiales requeridas dependen del plan. Note, sin embargo, ese digesters del biogas menores generalmente se construyen con los materiales prontamente disponibles.

HABILIDADES REQUERIDAS EL AND DE PRODUCTO DE TO OPERAN UN BIOGAS DIGESTER

Los fundamentos de un digester pueden adaptarse creadoramente por competente, craftspeople local que trabaja con los materiales localmente disponibles.

El plan chino requiere las habilidades de un mason. competente El El plan indio requiere las habilidades de un albańil competente así como obrero férrico y soldador.

Los digesters más sofisticados para las aplicaciones de la balanza más grandes requieren plomeros y electricians. que la planificación Cuidadosa se requiere antes de a construir los tales medios.

Una vez construido, el digester requiere la atención diaria de un el semiskilled individual. Cada día, los digester deben alimentarse y agitado, y el effluente propiamente dispuesto de. Así como conserje tiende a una manada de animales, el individuo responsable de los digester deben entender los procedimientos operacionales. Esto la persona no sólo debe mantener la planta física del digester, pero también asegure que el line de transporte de gas y system de utilización de gas es operativo y en la reparación buena.

EL COSTE

El coste para la construcción se gobierna por el nivel de tecnología empleado. Ellos van de unos dólares para digesters construido de el trozo prontamente disponible a unos cientos dólares para un pequeńo la familia, el digester del Chino-estilo, y de varios centenares de los dólares para un digester del Indio-estilo en pequeńa escala a varios centenares de miles de dólares para un funcionamiento de gran potencia. UNA regla de dedo pulgar para el digesters clasificado según tamańo comparable es que el Chino-estilo la mitad de coste de digester el de un " drum"-estilo digester. indio UN los digester más sofisticados mandan tres veces por lo menos al cost que de un digester del Indio-estilo de volumen comparable.

El coste real depende en la disponibilidad de recursos. Large por ejemplo, los números de obreros semicualificados hacen pensar en esa construcción de un digester del Chino-estilo sería más barato. Por otro lado, aunque un coste de digester de Indio-estilo más inicialmente construir, es no obstante más eficaz, requiere menos mantenimiento, y produce más gas que un Chino-estilo digester. que los digesters más Grandes, más sofisticados requieren notablemente el coste de la capital de fundación superior que menor, menos complejo units. However, ellos son más eficaces por lo que se refiere al total el volumen de material orgánico de que puede manejarse por el volumen unidad el digester, y ellos producen más gas por la unidad de material orgánico handled. para hacer un análisis del cost completo uno debe tomar en account que cosas así factoriza como la inflación, el tasas de interés, operando, el coste, gasto de mantenimiento, costos de mano de obra, y el valor de reemplazar los combustibles convencionales (por ejemplo, engrase, gas) con el biogas.

LA EFICACIA

La cantidad de biogas varía de 30 a casi 100 pies cúbicos por 1,000 libras de peso del cuerpo vivo. Thus, hay ningún universal la fórmula para determinar la eficacia del biogas. para hacer para que, uno debe considerar muchos factores.

Por ejemplo, la eficacia del biogas varía, mientras dependiendo en cómo el el biogas es el Biogas de used. planta use las basuras orgánicas que, en caso negativo alimentado a un digester, es el mejor a extendido encima de la tierra o en el peor de los casos directamente burned. Aunque la combustión directa de estiércol o céspedes los rendimientos a bueno 10 por ciento de la energía disponible, el nutriente, los valor de tales basuras están muy reducidos. El Biogas systems rendimiento 40 a 50 por ciento, o bien, del potencial termal de orgánico las basuras y rinde un fertilizante de calidad superior. COMPOSTING proporciona el fertilizante excelente sin el gas. Other, mucho más los procedimientos sofisticados también están disponibles para más eficaz quite de energía de la pérdida.

Es más, la eficacia varía con el tipo de digester, el operando, las condiciones, y el tipo de material cargó en el digester. Todo el igual del resto, el digester del Chino-estilo produce sobre el medio tanto gas como el digester del Indio-estilo que a su vez los rendimientos menos de la mitad el gas de units. más sofisticado El El plan chino, el plan indio, y los planes de alta tecnología, respectivamente, rinda 0.2 a 0.3, 0.5 a 0.7, y 1.0 aproximadamente a 2.0 volúmenes de biogas por el volumen de digester. En general, Y los digesters producen más gas con la pérdida de la pollería (aproximadamente 100 o para que los pies cúbicos de biogas por 1,000 libras de peso de la pollería vivo) que ellos hacen con la pérdida del ganado (25 a 30 pies cúbicos por 1,000 las libras de peso del ganado vivo).

Aparte de estos factores, la llave a mantener la eficacia es a alimente un periódico del feedstock uniforme, mantener una constante, al digester la temperatura de funcionamiento, y para agitar los volúmenes regularmente.

LOS REQUISITOS DE MANTENIMIENTO

Los digesters del biogas requieren el mantenimiento cuidadoso. Operadores de deben ser responsable de lo siguiente las actividades de mantenimiento:

* las Actividades Diarias: Coleccione y prepara el feedstock, y lo cargan en el digester. Collect el líquido effluente del digester. puede extenderse encima de los campos, usados a, fertilizan los estanques del pez, o secó para el uso posterior.

* Periodic (a los intervalos regulares) las Actividades: Quite el Los digester volúmenes, incluyendo cualquier sólido que ha aumentado, al fondo del digester. debido al la naturaleza potencialmente corrosiva de los volúmenes del digester (la papilla así como el gas), verifique todos los componentes metales de el digester para ver si ellos necesitan ser pulidos (por ejemplo, el domo metal del digester del Indio-estilo).

* Occasional (a los intervalos irregulares o poco frecuente) las Actividades: Check el digester, particularmente el Chino-estilo, El digesters de , para cualquier gas leaks. Also, examine los componentes en las unidades de alta tecnología como las bombas y mezcladores que requieren reparación ocasional o reemplazo.

Finalmente, impidiendo a arena, suciedad, y arena gruesa mezclar con el estiércol como él está siendo reunido, y protegiendo el domo del digester con un metal o capa preservativa de asfalto, alargará tiempo entre el mantenimiento.

IV. COMPARANDO LAS ALTERNATIVAS

EL DESARROLLO DE AND DE INVESTIGACIÓN ACTUAL

La Tecnología de Generación de biogas

La investigación extensa continúa con la varios generación del biogas las plantas worldwide. que opera las Varias instituciones a lo largo del el mundo está dirigiendo la investigación hacia hacer el uso máximo del el biogas produced. Esto involucra emparejando la energía necesita gasear la producción, y usando equipo que quema o convertido el gas más efficiently. los tratos de la investigación Adicionales con los planes del digester y parámetros del plan; aquí, pérdidas de calor y manteniendo un la temperatura adecuada, estable en el digester es de primero interés a investigadores en sus esfuerzos para aumentar al máximo la producción del metano. Otros esfuerzos de la investigación enfocan en las mejoras en el uso de el digester effluente para promover crecimiento máximo de algas, pesque, la vegetación acuática, y animales de la granja.

Las Tecnologías compitiendo

Las tecnologías de conversión de biomasa más sofisticadas y caras exista convertir el material orgánico al carbón de leńa, el gas pobre, el aceite bruto, azúcares simples, alcohol, plásticos, u otros químicos. Pirólisis que puede usarse para producir el aceite bruto por ejemplo, + destilación que rinde el alcohol etílico es los ejemplos de estos technologies. en que Estas tecnologías se han introducido muchos países en desarrollo, pero la investigación extensa se requiere antes ellos pueden aplicarse ampliamente.

LA COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Este papel enfoca en el biogasification como un medios de producir alimente de material que podría gastarse por otra parte o eso tiene por ejemplo, sólo un solo uso final como el fertilizante. La alternativa las tecnologías de conversión de biomasa están quemando la pérdida cruda para conseguir libre de él, el composting, la destilación, quemando la pérdida cruda para proporcionar, proceso u otro golpe, gasificación, y pirólisis. para comparar todos estas tecnologías, usted debe examinar cada tecnología separadamente, pesando sus ventajas y perjudica y tomando en el account cosas así factoriza como la disponibilidad y cost de capital, el coste de energía, el valor relativo de una pérdida cruda particular, y los productos finales que produce, la disponibilidad de humano y los recursos materiales, y el impacto de la tecnología en el environment. La discusión debajo de los regalos algunos ejemplos del los tipos de factores que usted necesita considerar equilibrando una tecnología contra otro.

Si el solo objetivo es reducir la pérdida, mientras quemando la pérdida cruda pueden sea una opción buena, con tal de que está suficientemente seco, la contaminación del aire, se controla, y hay un medios para disponer del ash. Uno la desventaja de quemar la pérdida cruda para la disposición es que es un el uso muy ineficaz de energía. que La energía producida quemando es wasted. En algunas situaciones, haciendo el material desechado simplemente disponible a las personas que pueden usarlo para el combustible cocción puede ser un más los medios eficaces de disposición. Y ayuda asegure que el la energía térmica se pondrá para usar.

Composting es una manera excelente dado convertirse en los productos desechados un el artículo--el fertilizante--simplemente y económicamente. Una desventaja de composting es que algunos de los nutrientes en la pérdida cruda-- particularmente el nitrógeno, fósforo, y potasio--el convertido a un gasee, evapórese, y se pierde a la atmósfera, o ellos lixivian fuera a través del soil. Moreover, el composting se limita a producir sólo fertilizante.

Si usted quiere hacer más con la pérdida cruda que composting o simplemente líbrese de él--es decir, si usted quiere enjaezar la energía del material desechado crudo para producir combustibles u otros productos-- usted necesitará hacer las inversiones adicionales en la capital, los materiales, y labor. Cuando nosotros hemos visto en este papel, un digester del biogas, los rendimientos un gas de combustión y un fertilizante veneno. Unlike el composting, el proceso de la digestión retiene e iguala mejora el el valor nutriente del feedstock original. Con el biogasification, pueden digerirse las basuras crudas, y devolvió al ambiente en la forma de fertilizante y alimenta, sin degradar el ambiente. Tenga presente que el equipo (por ejemplo, un digester, el systems, bombas) necesario para el biogasification generalmente quiera sea más caro que el equipo (por ejemplo, un carro equipó con cargador, un propagador de estiércol) necesario para el composting.

El permaneciendo cuatro tecnologías de conversión de biomasa--la destilación, controlado quemando para proporcionar proceso u otro calor, la gasificación, y pirólisis--colectivamente produzca un rango aun más ancho de los productos que el biogasification. La Destilación de de basuras crudas produce el azúcar y alcohol, por ejemplo; controló quemando produce caliente a, diga, una Pirólisis de boiler. produce el biofuels como el carbón de leńa y aceite bruto; y la gasificación todavía produce otro el biofuels como bajo - y gas de medio-energía (a menudo llamó a productor el gas) . Estas cuatro tecnologías difieren principalmente en su los requisitos de equipo (es decir, dependiendo de la tecnología, el el hardware puede ser tan simple como un cookstove o réplica mordaz o como intrincado como una planta de destilación), en sus técnicas (es decir, algunos las técnicas son más complejas que otros, mientras resultando superior en el producto rinde), y en el coste.

En la suma, comparando una tecnología de conversión de biomasa con otro debe ser basado en qué productos finales que usted quiere de la tecnología, el usuario del producto final cuánto usted está deseoso gastar, el pariente, la economía de escala, la habilidad nivela, disponibilidad de pérdida cruda los materiales, impacto medioambiental, y muchos otros factores.

V. CHOOSING EL DERECHO DE TECNOLOGÍA PARA USTED

EL IMPACTO ECONÓMICO

La economía es un factor mayor decidiendo si o para no introducir un biogas system. para determinar la economía de tal un system, usted necesita considerar cosas así factoriza como la disponibilidad y cost de biogas (basado en BTU), cost de equipo, el coste importante, la labor, el coste, el availability/needs/cycles de energía, la disponibilidad material, y coste, y se anticipó los ingresos. Remember, también, para factorizar en la inflación de análisis de cost y capitalización expenses. All el cost factoriza y el análisis resultante variará del país a el país.

SOCIAL/CULTURAL IMPACT

Ciertas preguntas del social/cultural necesitan ser dirigidasse. por ejemplo, żla pérdida diaria está manejando aceptable o tabú? Es más, a tenga éxito, una tecnología del biogas debe unir con las prácticas existentes: la lata las prácticas de dirección desechadas existentes se adapten, para żel ejemplo, incluir un digester y evacuación? Lo que pasa al muy pobres que ha coleccionado el ganado tradicionalmente el estiércol libremente para usar para el combustible cuando el estiércol se usa en un digester ży el combustible sólo está disponible a aquéllos que pueden pagar por él? Quién żlos mandos la distribución del gas en un system de la comunidad?

LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Las consideraciones del recurso Técnicas incluyen la toma en el account el la disponibilidad de una constante, el suministro de calidad superior de material orgánico, la conveniencia de la temperatura ambiente, la disponibilidad, de agua de bueno-calidad con que para diluir el feedstock, si el biogas producido puede usarse eficazmente, y si el espacio es suficiente para la evacuación y usage. Moreover, tenga presente la necesidad por una planta del biogas cuyo la construcción y el funcionamiento depende en la disponibilidad de capital, el personal (experimentado y semiskilled), y materiales.

LAS REGULACIONES

Consulte a los oficiales locales sobre cualquier regulación local y leyes que pueda impédirle construyendo o usar un biogas generator. Adelante el el lado positivo, algunas leyes podrían trabajar en su favor. por ejemplo, los gobiernos de algunos países en desarrollo proporcionan la inversión incentivos, las concesiones, o el bajo-interés presta a las personas a que quieren presente plant. que los Tales gobiernos están siguiendo activamente a un biogas políticas nacionales que reducirían la dependencia en los combustibles importados y así que anima la producción de biogas como un medioambientalmente la fuente de combustible segura.

LA FABRICACIÓN LOCAL

Chino - y los generadores de biogas de Indio-estilo generalmente pueden ser construido en el país, desde que los componentes de la planta están normalmente disponibles locally. Ciertos componentes, es decir, el domo y mecanismo de la guía de un digester indio, puede fabricarse en una balanza más grande y vendido a los usuarios.

LA BALANZA DE PRODUCCIÓN AND POTENCIAL MERCADO

Granjeros de subsistencia que dependen de la leńa por cocinar y calentar comprenda un porcentaje sustancial de la población del mundo. Aunque parece probable que la generación del biogas complemente por lo menos su energía actual proporciona, hay varias razones por qué el biogas no puede totalmente reemplace la leńa:

* la pérdida cruda del equivalente de varias vacas se requiere para encontrarse a una familia está cocinando las necesidades;

* que casi todas las tecnologías de conversión de biomasa requieren Las colocaciones de capital de normalmente disponible sólo a unos Las personas de en la sociedad;

* que las normas culturales no pueden permitir a manejo desechado o a gas El uso de , o puede limitar disponibilidad de material orgánico si Se pastan los animales de en lugar de confinó; y

* la biogas generación debe aceptarse y debe aprenderse, un proceso dependiente en motivó, los agentes de la extensión conocedor u otros de que pueden apuntar a las aplicaciones exitosas el La tecnología de , o quién puede demostrarlo eficazmente.

SOURCES DE INFORMACIÓN EN LAS PLANTAS DEL BIOGAS

El Director, el Gobar Gas Esquema, Khadi y Comisión de Industrias de Pueblo Gramodaya El Camino de Irla, Parle Vil (el Oeste) Bombay 400 056 INDIA

La cabeza de la División de Ciencia de las Tierras y la Química Agrícola El Instituto de la investigación agropecuaria indio Nuevo Delhi 110 012 INDIA

Cultive la Unidad de Información El consejo de administración de Extensión El Ministerio de Agricultura e Irrigación Nuevo Delhi, INDIA,

Gobar Gas la Estación de la Investigación Ajitmal, Etawah, UTTAR PRADESH, INDIA,

El Director, el Instituto de Investigación de Ingeniería Medioambiental Nacional, La Organización Mundial de la Salud 1211 Ginebra 27, SUIZA,

La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) La División de Industria, Albergue, y Tecnología El Edificio de los Naciones Unidas Bangkok 2, THAILANDIA,

La Academia de Bangladesh para el Desarrollo Rural COMILLA, BANGLADESH,

La Organización de Desarrollo de tecnología apropiada La Comisión planeando El gobierno de Pakistán ISLAMABAD, PAKISTÁN,

CEMAT Apartado 1160 Guatemala, GUATEMALA,

OLADE Casilla 119 El Quito, ECUADOR,

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) 1815 St. de Lynn norte, Colección 200, ARLINGTON, VA 22209 EE.UU.

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LOS SUPPLIERS AND FABRICANTES DE BIOGAS PLANTA EQUIPO AND ACCESORIOS

Patel Gas Crafters Private Limitado 1/2, Shree el Sai Bazar Centro Bombay 54, INDIA,

Santosh Engineers 11 Swami Vivekananand NAGAR VARANASI 221 002 INDIA