沼气发电水处理系统技术方案

技术编号:22369405 阅读:176 留言:0更新日期:2019-10-23 06:15
本实用新型专利技术公开了一种沼气发电水处理系统,属于沼气发电领域,其技术方案要点是包括存水罐、热交换器和冷凝器,在存水罐与热交管器之间连通有输气管,输气管一端与存水罐连通,另一端与热交换器的进气口连通,在热交换器与存水罐间连通有输水管,输水管一端与存水罐连通,另一端与热交换器连通,冷凝器和热交换器通过管道连通,在存水罐上连通有进气管。达到沼气进入发电机组前对沼气中水汽进行预处理的效果。

Water treatment system of biogas power generation

【技术实现步骤摘要】
沼气发电水处理系统
本技术涉及沼气发电领域,特别涉及沼气发电水处理系统。
技术介绍
沼气燃烧发电时随着大型沼气池建设和沼气综合利用的不断发展而出现的一项沼气利用技术,它将厌氧发酵处理产生的沼气用于发动机上,并装有综合发电装置,以产生电能和热能,沼气发电具有节能、环保和安全等特点,是一种分布广泛且价廉的分布式能源。沼气中的主要成分时甲烷,并含有一定的二氧化碳,沼气中的水分和硫化氢的含量均很少,但是这些极少量的水分和硫化氢对发电机组的使用寿命有重要影响。沼气中水分含量过大时,会导致发动机点火困难,缩短机器的使用寿命,降低机器的可靠性,因此沼气在发电前,必须脱除其中的水分。因此,研发一种能够脱除沼气中水分的装置十分关键。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术的目的是提供一种沼气发电水处理系统,达到沼气进入发电机组前对沼气中水汽进行预处理的效果。本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种沼气发电水处理系统,包括存水罐、热交换器和冷凝器,在存水罐与热交管器之间连通有输气管,输气管一端与存水罐连通,另一端与热交换器的进气口连通,在热交换器与存水罐间连通有输水管,输水管一端与存水罐连通,另一端与热交换器连通,冷凝器和热交换器通过管道连通,在存水罐上连通有进气管。通过采用上述技术方案,沼气从沼气池出来后通过进气管进入存水罐内再从存水罐上的输气管进入热交换器内,同时启动冷凝器,使得进入热交换器内的沼气中的水分进行冷凝,然后通过输水管进入存水罐内,存水罐不仅起到冷凝水收集的作用,同时也对沼气起到一定的暂存作用,使得沼气能够源源不断的输出,沼气发电前先对水汽进行处理,既提高沼气的利用率,同时也提高发电机组的使用寿命。本实用进一步设置为,所述进气管和输气管位于同一个高度,进气管、输气管与存水罐连接的位置在竖直方向上高于输水管与存水罐连接的位置。通过采用上述技术方案,进气管和输气管位于同一个高度时,使得存水罐内的沼气能够快速输出,同时进气管、输气管位于输水管的上方时,有效减少沼气中水份增加,提高沼气中水处理的效率。本实用进一步设置为,所述输气管上连通有分支管,在分支管与输气管上均固定连接有控制阀,在存水罐一侧设有脱硫塔,分支管与脱硫塔连通,脱硫塔与热交换器通过管道连通。通过采用上述技术方案,沼气中含有硫化氢,硫化氢在潮湿的环境下会对发电机组的金属管道、燃烧设备、检测设备等具有强烈的腐蚀,因此会影响发电机组的使用寿命,所以沼气通过输气管进入脱硫塔内,通过脱硫塔脱硫后进入热交换器内进行除水,提高发电机组的使用寿命。本实用进一步设置为,所述脱硫塔与热交换器之间设有桶状的第一过滤器,脱硫塔的出气端通过管道与第一过滤器连通,第一过滤器通过管道与热交换器连通。通过采用上述技术方案,脱硫塔对沼气进行脱硫后,进入第一过滤器内,通过第一过滤器将沼气中的一些杂质过滤掉,减少沼气发电时对发电机组的影响,提高沼气发电的效率,以及延长发电机组的使用寿命。本实用进一步设置为,所述输气管的远离存水罐的一端与第一过滤器连通。通过采用上述技术方案,输气管与第一过滤器连通后,当沼气中含有的硫化氢的量比较少时,无需进行脱硫处理,直接通过输气管进入第一过滤器内进行过滤,然后通过热交换器进行除水,减少步骤,节省能源。本实用进一步设置为,所述热交换器上连通有出气管,出气管远离热交换器的一端连通有第二过滤器。通过采用上述技术方案,第二过滤器的设置,对沼气中的杂质进行二次过滤,使得沼气更加纯净,减少对发电机组的影响,提高发电机组的使用寿命。本实用进一步设置为,所述出气管一侧设有备用管,备用管的两端分被与热交换器、第二过滤器连通。通过采用上述技术方案,在出气管一侧设有备用管时,当出气管进行检修时,热交换器内的沼气通过备用管进行传输,这样保证沼气能源源不断的给发电机组供电,提高沼气发电的效率。综上所述,本技术具有以下有益效果:1、存水罐与热交换器、冷凝器的配合使用,将进入热交换器内的水汽进行分离,使得冷凝水进入存水罐内进行暂存,水汽在沼气发电前分离,有效减少水分对发电机组的影响,提高发电机组的使用寿命;2、脱硫塔和第一过滤器、第二过滤器的配合使用,减少沼气中的硫化氢以及杂质,提高沼气的纯净度,从而提高发电机组的使用寿命。附图说明图1是本技术的结构示意图。图中,1、存水罐;11、进气管;2、热交换器;3、冷凝器;4、输气管;41、分支管;42、控制阀;5、输水管;6、脱硫塔;7、第一过滤器;8、出气管;81、第二过滤器;9、备用管。具体实施方式以下结合附图对本技术作进一步详细说明。一种沼气发电水处理系统,如图1所示,包括存水罐1、热交换器2、冷凝器3、输气管4和输水管5,存水罐1与热交换器2间通过输气管4连接,输气管4一端与存水罐1连通,另一端与热交换器2连通,冷凝器3设置在热交换器2一侧,并通过管道与热交换器2连通,在存水罐1上连通有进气管11。沼气通过进气管11进入存水罐1内,然后通过存水罐1上的输气管4进入热交换器2内,启动冷凝器3,使得冷凝器3内的冷水进入热交换器2内,从而使得进入热交换器2内的水分冷凝,然后通过输水管5进入存水罐1内,对冷凝水进行暂时储存,等存水罐1内的水增多后抽出,沼气发电前对沼气中的水汽进行分离,减少对发电机组的影响,提高发电机组的使用寿命。如图1所示,进气管11、输气管4与存水罐1连接的位置位于同一个高度,在竖直方向上,进气管11、输气管4与存水罐1连接的位置高于输水管5与存水罐1连接的位置。在存水罐1一侧设有脱硫塔6,在靠近存水罐1的输水管5的一端连通有分支管41,分支管41与脱硫塔6的进气口连通,在脱硫塔6一侧设有桶状的第一过滤器7,第一过滤器7与脱硫塔6通过管道连通,在分支管41和输水管5上均固定连接有控制阀42。进一步的,输水管5远离存水罐1的一端与第一过滤器7连通。沼气池内的沼气通过进气管11进入存水罐1内,然后打开分支管41上的控制阀42,使得沼气通过分支管41进入脱硫塔6内,在脱硫塔6内除硫后,通过脱硫塔6的出气口进入第一过滤器7内,在第一过滤器7内将沼气内混合的杂质过滤掉,再通过管道进入热交换器2内,沼气在热交换器2内的冷凝后,冷凝后的水分通过输水管5进入存水罐1内,在存水罐1内进行暂存。当沼气内硫化氢的含量很少对发电机组不会产生影响时,关闭分支管41上的控制阀42,使得沼气不进入脱硫塔6内,节省时间的同时,还节省能源。在热交换器2上连通有出气管8,出气管8另一端设有第二过滤器81,第二过滤器81通过管道与发电机组连通,在出气管8一侧设有备用管9,备用管9一端与热交换器2连通,另一端与第二过滤器81连通。沼气减少水分后通过出气管8输出,通过第二过滤器81进行二次过滤,使得沼气更加纯净,当出气管8需要检修时,沼气通过备用管9进入第二过滤器81内,使得沼气能够源源不断的进行发电,提高沼气发电的效率。本实施例的实施原理为:沼气通过进气管11进入存水罐1内,若沼气中含有的硫化氢很少,直接关闭分支管41上的控制阀42,然后沼气通过输气管4进入第一过滤器7内,在第一过滤器7内过滤后进入热交换器2内,启动冷凝器3,使得热交换器2内的水分冷凝,然后通过输水管5进入存水罐1内,热交换器2内的沼本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种沼气发电水处理系统,其特征在于:包括存水罐(1)、热交换器(2)和冷凝器(3),在存水罐(1)与热交换器(2)之间连通有输气管(4),输气管(4)一端与存水罐(1)连通,另一端与热交换器(2)的进气口连通,在热交换器(2)与存水罐(1)间连通有输水管(5),输水管(5)一端与存水罐(1)连通,另一端与热交换器(2)连通,冷凝器(3)和热交换器(2)通过管道连通,在存水罐(1)上连通有进气管(11)。

【技术特征摘要】
1.一种沼气发电水处理系统,其特征在于:包括存水罐(1)、热交换器(2)和冷凝器(3),在存水罐(1)与热交换器(2)之间连通有输气管(4),输气管(4)一端与存水罐(1)连通,另一端与热交换器(2)的进气口连通,在热交换器(2)与存水罐(1)间连通有输水管(5),输水管(5)一端与存水罐(1)连通,另一端与热交换器(2)连通,冷凝器(3)和热交换器(2)通过管道连通,在存水罐(1)上连通有进气管(11)。2.根据权利要求1所述的沼气发电水处理系统,其特征在于:所述进气管(11)和输气管(4)位于同一个高度,进气管(11)、输气管(4)与存水罐(1)连接的位置在竖直方向上高于输水管(5)与存水罐(1)连接的位置。3.根据权利要求1所述的沼气发电水处理系统,其特征在于:所述输气管(4)上连通有分支管(41),在分支管(41)与输气管(4)上均固定连接有控制阀(4...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾玉明王磊
申请(专利权)人:天津朗顿绿能环境技术开发有限公司
类型:新型
国别省市:天津,12

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