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红泥膜沼气工程生物质能-太阳能互补供热系统优化设计
时间 : 2019-07-08 浏览量 : 121

红泥膜沼气池沼气工程是处理规模化畜禽养殖粪污有效方  。近年来,随着国家对畜禽养殖粪污排放的要求越来越严格,国内规模化红泥膜沼气池沼气工程日益增多2。温度是影响红泥膜沼气池沼气工程粪污处理效率以及厌氧消化产气的关键因素之一-4。一般而言,规模化红泥膜沼气池沼气工


程采用中温发酵,其适宜的温度范围是35℃  40℃5。在国内大部分地区,全年温度变化很大,要使红泥膜沼气池沼气工程常年稳定高效运行,有必要采用适当的增温保温方法对红泥膜沼气池沼气工程的厌氧消化温度进行严格控制,使红泥膜沼气池沼气工程的发酵温度保持在中温发酵的


温度范围内6  红泥膜沼气池沼气工程传统的加热方式为热水循环加热法,  所采用的热源主要包括电热膜、太阳能集热器化石  能源热水锅炉、红泥膜沼气池沼气锅炉、红泥膜沼气池沼气发电余热等”。近  年来,生物质固体成型燃料的制备技术日趋成熟,成  本逐渐下降。生物质颗粒燃料能量密度与中质  烟煤相当;燃烧时CO2零排放,NO3和SO2等的排  放量远小于煤;燃烧特性明显得到改善,提高了利用  效率,连续自动运行条件下,燃烧效率通常能达到  86%以上m。基于以上优点,生物质颗粒燃料热水  锅炉逐渐在红泥膜沼气池沼气工程供热中占有了一席之地  这几种加热方式中,红泥膜沼气池沼气锅炉加热消耗红泥膜沼气池沼气,不  利于红泥膜沼气池沼气的高值化利用“。红泥膜沼气池沼气发电余热需要为  红泥膜沼气池沼气工程配备发电机组,并且在当前的技术条件下国产红泥膜沼气池沼气发电机组能量利用效率较低,而进口红泥膜沼气池沼气发电机组则投资较高,不适宜中小规模红泥膜沼气池沼气工程使用。太阳能是一种清洁能源,常年运行费用较低,但它在阴天或者晚上无法工作具有不连续性为了实现连续供热,需要扩大集热面积和热量存储装置,导致了供热系统初投资增加4。生物质颗燃料热水锅炉初始投资较低,但常年需要生物质颗粒燃料,运行费用较高4。


生物质能太阳能互补供热系统红泥膜沼气池沼气工程供热  是近年来兴起的一种供热方式“。该系统通过将  生物质颗粒燃烧器和太阳能集热器联合组成一个供  热系统,充分利用生物质能与太阳能的优势,为厌氧  消化罐提供稳定的热源,同时尽量降低运行成本与  初始投资。太阳能集热器面积的增加,可以减少  生物质颗粒燃烧器的运行时间,降低运行成本。但  是增加太阳能集热器面积的同时,也增加了初投  资。实现经济效益的最大化,需要对系统中各部  分设计参数进行优化16-1。

本文拟建立红泥膜沼气池沼气工程的生物质能太阳能互补  供热系统的经济分析模型并结合实例利用线性规  划方法对供热系统进行优化,为生物质能太阳能互补供热系统的设计提供参考。

1研究实例与热量需求

1.1研究实例

以河北省保定市年出栏4500头的奶牛场为例,年产生粪便2.95万吨,设计CSTR发酵罐1座,容积5000m3,直径为30m,高度为8m,设计停留时间为27天。发酵罐内采用罐内盘管加热的方式。1.2热平衡计算

厌氧消化需要保持一定的温度厌氧微生物才能


够保持活性,这就要求厌氧消化罐获得的热量必须  大于损失的热量,才能保证整个系统的温度恒  定。一般而言,厌氧消化罐每日损失的热量主要  是每天新增投料所需热量以及厌氧消化罐每日散  热。厌氧消化过程中的生物化学发热量较小,可忽略不计。  厌氧消化罐投料损失的热量计算公式(1)为2:  Q,=cm(To-Tp)  式中:c为料液的比热容(新鲜料液质量分数约  为8%,取水的比热),4.2kJkg℃-;m为红泥膜沼气池沼气池  的新鲜料液流量,660×103kg·d-;T。为红泥膜沼气池沼气发酵  罐内料液的温度,35℃;T,为新鲜料液的温度,℃  厌氧消化罐散热损失的热量计算公式(2)

Q2=(S1a1+S2a2+S3a3)(Ta-T)(2)  式中:S,S2,S3为发酵罐顶面积、侧壁面积与底  面积,分别为706m2,754m2与706m2;a1,a2,a  为发酵罐顶、侧壁与底部的传热系数,分别为2.63  W·m2℃-,0.32W.m2℃-与0.48W·m-2℃  T。为红泥膜沼气池沼气发酵罐内料液的温度,35℃;T为环境温

红泥膜沼气池沼气工程总需热量Qx为物料升温与发酵罐散  热损失两部分之和19

Qn.Q+Q2  红泥膜沼气池沼气工程热量平衡计算结果如表1所示。全年  中,华北地区红泥膜沼气池沼气工程的散热量相差较大,随外界环  境温度的升高而升高。其中1月份环境温度最低  散热量最大,为330.02kW;7月份的环境温度最  高,散热量最低,为139.18kW

2生物质能-太阳能互补供热系统

2.1系统设计  本研究中所使用的生物质能太阳能互补供热  系统如图1所示。该系统中,太阳能集热器、生物质  颗粒燃烧器及厌氧消化罐通过蓄热水箱相连接,并  在控制单元的控制协调下自动运行。  生物质颗粒燃烧器全功率间歇运行,当蓄热水  箱上部温度T大于设定温度时燃烧器停止运行,小  于设定温度则开始运行。太阳能集热器出水口温度  T与蓄热水箱底部温度T2温差超过7℃时,太阳能  集热器循环水泵开始循环;当温差小于3℃时停止  循环。供热设备将热量储存在蓄热水箱中,并通过换热装置将热量传递至供热终端。


2.2系统优化

在生物质能太阳能互补供热系统中,太阳能集热器面积的增加可以减少生物质颗粒的使用,降低运行成本,但是会增加系统的初投资。而减少太阳能集热器面积,则降低系统的初始投资,但生物质颗粒燃烧量增大,运行成本提高。因此该系统在初投资和运行成本之间存在矛盾4。本文通过建立系统的经济优化模型,对系统中主要装置的参数进行优化设计

2.2.1目标函数

系统优化的目标是降低供热系统每年的费用,  即将年运行成本和初投资平均到使用年限的每一年


相加为目标函数Fm,目标函数取最小值时的  参数为最优设计参数。Fm如下:


F  ines+ Operation

式中:Fm为系统的初投资,元、下m为  的运行成本,元;n为系统的使用年限,15a  其中,系统的初投资包括生物质颗粒燃烧动及  配套锅炉、太阳能集热器、蓄热水箱、循环水  其他管道仪表等,其计算式如下

Finest=f burner 1000+S. xN+Vonk XN,+Leur Sy

式中:Pbm为生物质颗粒燃烧器的功率,  N为生物质颗粒燃烧器的价格,150元kW

为太阳能集热器的面积,m;N为太阳能集热考价格,100元m2:N为蓄热水箱的价格要元·m-3;为水泵等附件的投资,500元

系统的运行成本包括燃烧生物质颗粒燃料的费用,系统的水泵、风机等的用电费用、人工费、系的  维护费用等。其中生物质颗粒燃料费用每月差朦  大,需按月计算,其他费用按年计算。计算姐式6)

m=∑:21F1+Fm+Fam+F  式中:F为燃烧动力费,元;Fm为人  000元;Fm为系统的维护费用,500元。月  质颗粒燃料的费用F,当F1<0时取0,计算城


式中:Q为i月份的红泥膜沼气池沼气工程所需热量,k;E为i月份倾斜表面月平均日太阳辐射量,kJ·m-2  d2;m为太阳能集热器的集热效率,0.5:m为生物  质颗粒燃烧器的燃烧效率,0.9;73为锅炉热效率效  率,0.8;s为生物质锅炉用盘管换热器的换热效  率,0.9;7为采暖用盘管换热器的换热效率,0.9;n  为i月份的天数,d;qm为生物质颗粒燃料的热值,  kJ·kg-;N。为生物质颗粒燃料的价格,0.5


2.2.2约束条件

生物质颗粒燃烧器的功率应大于太阳能集热器  不运行条件下厌氧消化罐的最大耗热功率,即  Pbm×n3×7s×n6≥Qm  (9  式中:Qm为厌氧消化罐的最大耗热功率,kW。  生物质颗粒燃烧器间歇运行,生物质锅炉间歇  运行时间内与太阳能热水器共同为厌氧消化罐提供  热量,还应当使蓄热水箱蓄热,蓄热水箱内水温不应超过蓄热水箱的温度上限,其约束如下:

C.×pn×Vak△T

E×Somn×m1Qnn  ≥t2(Pbm×7,×n6+3600×t  )×3600

式中p为水的密度,1000gm3;Va为蓄热水箱容积,m3;C。为水的比热容,4200kJkg1℃-;△T为蓄热温差,15℃;t2为生物质颗  粒燃烧器设计的最短运行时间,0.5h;E为年平均  日太阳总辐照量,MJ·m-2d-;t,为平均日照时间,

生物质锅炉间歇运行中一个周期的停止运行时  间不能过短,如果停止运行的时间过短则不符合燃  烧器的工作特性。在一个周期中停止运行的时间是  由蓄热水箱的容积,太阳能集热器的面积来决定的31,其约束如下:  C×pn×Vank×△r  ≥t1  (11)

m×3600  该系统以生物质颗粒燃烧器为主要热源,限制


2.2.4优化方法

使用软件Excl(2010)建立数学模型,通过改  变Pm,S与Vm,以目标函数为目标,约束条件为约束,使用规划求解工具进行求解计算。

3结果分析

通过计算得知,当生物质能太阳能互补供热系  统中生物质颗粒燃烧器的功率为509.3kW,太阳能集热器(由清华阳光生产)面积为1775.6m2,蓄热水箱(由清华阳光生产)容积取10.48m3时,目标函  数取得最小值。此时,初投资为1871695.59元,年运行成本为169735.77元。一年4月~9月中,气温较高,厌氧消化罐散热较少,耗热量较低。相比其余几个月份,日照强度较大,日照时间较长。因此,在4~9月由太阳能加热器所提供的热量即可保证  厌氧消化罐所需热量。这几个月份内生物质颗粒锅  炉基本不需要运行,只需做应急加热使用。

3.1初投资分析

在生物质能-太阳能互补供热系统的初投资中,太阳能集热器的投资占的比例最大,为94.9%;生  物质颗粒燃烧器的投资占的比例是4.08%;蓄水箱与水泵等附件投资所占的比例分别为0.25%和0  80%。随着生物质颗粒燃烧器生产技术的不断成熟  以及生产规模的扩大,其成本会较大幅度地降低,从  而能加速生物质能太阳能互补供热系统的推广3.2运行成本分析  生物质能太阳能互补供热系统运行成本主要  包括生物质颗粒燃料费用、燃料动力费、系统维护  费、人工费。在运行成本中,生物质颗粒燃料费用占


75.26%,人工费占14.14%,燃料动力费占7.07%

系统维护费占3.53%  3.3加热方式对比分析  学当前红泥膜沼气池沼气工程中常用的加热方式主要包括:沼  气热水锅炉生物质锅炉、太阳能等方式。本研究条

厌氧消化罐需热量6973119.96MJ·a  目红泥膜沼气池沼气热水锅炉为单一热源,则年需要消耗红泥膜沼气池沼气20.68%。以08元,Nm红泥膜沼气池沼气计,则年运行成本高  达316960元。若单独使用生物质锅炉为热源,则年  需消耗生物质颗粒燃料633t·a1,运行成本为  316500元。这两种加热方式下年运行成本均高于  生物质能太阳能互补供热系统。若使用太阳能系  统为热源,则需要太阳能热水器面积为31476  m2,初投资额为314.47万元,远高于生物质能太阳  能互补供热系统优化后的结果,不适合中小规模红泥膜沼气池沼气工程

结论

对红泥膜沼气池沼气工程的生物质能太阳能互补供热系统中的  设计参数进行了优化。结果表明对于华北地区  5000m3的厌氧消化罐可设计成燃料锅炉功率为  09.3kW,太阳能集热器面积为1775.6m2,蓄热水  箱容积为10.48m3,此时系统的经济性最优,初投  资为1871696元,年运行成本为169736元,折合年费用为294515元。  (2)在生物质能太阳能互补供热系统中,太阳  能集热器的投资比例最大,占到了总投资的  94.9%;生物质颗粒燃烧器占4.08%;运行成本中  生物质颗粒燃烧为用占75.26%,人工费占4.14%,燃料动力费占7.07%,系统维护费占3.53%。  (3)与红泥膜沼气池沼气热水锅炉、生物质锅炉相比,生物质  能太阳能互补供热系统充分利用太阳能运行成本  低的优势,减少了运行成本;与太阳能系统相比,生物质能太阳能互补供热系统弥补了太阳能不稳定与初始投资高的缺点。因此,生物质能太阳能互补供热系统适合于中小规模的红泥膜沼气池沼气工程,具有广泛的推广价值。


摘自《中国沼气》第4期 赵凯 冯晶 孟海波 李冰峰 罗娟 于佳动 黄开明


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