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BiogásRevista de Innovación y Actualidaden Energías Limpias y Sustentables
Tecnologías de Digestión AnaeróbiaNuestro tema del mes...
Volumen 3 /Número 22 /Feb. 2014
Energía en Equilibrio con la naturaleza www.bioworks.com.mx
BiogásRevista de Innovación y Actualidaden Energías Limpias y Sustentables
Tecnologías de Digestión Anaeróbia
Digestores Discontinuos
También llamados sistemas de “primera generación”. La característica
principal de este grupo de fermentadores es, como su propio nombre
indica, la carga discontinua, la cual se efectúa de una vez y se inocula
con biomasa microbiana de la digestión precedente para favorecer el
arranque de la fermentación. Estos digestores se han diseñado
preferentemente para tratar residuos orgánicos con alto contenido en
sólidos y, por tanto, los periodos de retención hidráulica son bastante
prolongados. Dentro de este sistema se encuentran los digestores de
tipo familiar de China y de la India usados desde la antigüedad.
Uno de los problemas que presenta esta tecnología, es la producción
discontinua de biogás y, con objeto de eliminar en lo posible este
inconveniente, las instalaciones se han proyectado dividiendo la
capacidad total de digestión en tres o más fermentadores, los cuales
funcionan de una manera escalonada, para solapar las curvas de
producción de biogás y obtener una curva integral de producción
uniforme de combustible.
Digestores continuos
Estos nuevos tipos de digestores de “segunda generación”, presentan
en común la particularidad de obtener un flujo continuo de biomasa
activa en su interior. En este grupo se incluye una amplia gama de
digestores desarrollados con objeto de alcanzar una mejora en la
producción energética. Las principales tecnologías de este tipo
existentes en el mercado son:
Mezcla completa.- Constituyen la tecnología más clásica para el
tratamiento de todo tipo de residuos orgánicos semi-sólidos. Su
característica principal es que la biomasa se elimina periódicamente
a medida que lo hace el residuo orgánico digerido. Esta mecánica de
funcionamiento no permite una alta concentración de bacterias en el
interior del digestor y, por tanto, la producción de biogás por unidad
de volumen del digestor es reducida.
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AfluenteDIGESTOR DISCONTINUO
Biogás
Afluente
Efluente
DIGESTOR DE MEZCLA COMPLETA
Biogás
Flujo-pistón.- Se basan en el desplazamiento horizontal a través de unasección longitudinal, del sustrato a digerir, mezclándose mínimamente eneste sentido, pues las distintas secciones tienen estados de fermentacióndiferentes. Son aptos para el tratamiento de residuos con elevada materiaen suspensión.
Contacto o reciclado de lodos.- Uno de los problemas importantes que sepresentan en los digestores hasta ahora mencionados es el “arrastre” demicroorganismos por el efluente desde el interior del digestor. La pérdidade biomasa bacteriana influye negativamente en el rendimiento de ladigestión. En los digestores de contacto se procede a realizar unadecantación de la biomasa arrastrada por el efluente, para introducirlosde nuevo en el interior del digestor, con lo que se consigue una mayorpoblación microbiana activa, que posibilita una disminución del tiempode retención.
En fascículos subsecuentes continuaremos haciendo un análisis de lastecnologías de digestión anaeróbia existentes hoy en día.
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Energía en Equilibrio con la naturaleza www.bioworks.com.mx
Afluente
Efluente
DIGESTOR DE FLUJO-PISTÓN
Biogás
Afluente
Efluente
DIGESTOR DE CONTACTO O RECICLADO DE LODOS
Biogás
Con el objetivo de que los datos presentados en éste Boletín de Biogás le sean de utilidad en su actividad profesional y con la mejor disposición de ampliar
la información técnica sobre el tema, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros al correo: [email protected] y con mucho
gusto atenderemos cualquier duda o requerimiento en cuanto a aplicaciones y posibilidades de ahorro de Energía.
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www.bioworks.com.mxEnergía en Equilibrio con la naturaleza
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Parámetro
Tensión
Modelo
Potencia ISO
Eficiencia Eléctrica
Eficiencia Térmica
Eficiencia Total
Consumo de Energía
Consumo deBiogás
Presión de Gas
Requerida
MB065
64
96
35.00
52.46
87.46
183
31
27
0.218
0.015
MB105
105
153
36.86
53.68
90.54
285
48
41
0.218
0.015
MB200
190
264
36.46
50.77
87.23
520
87
75
0.218
0.015
MB260
254
359
36.23
51.29
87.52
700
117
100
0.218
0.015
MB370
363
513
36.84
52.08
88.92
985
165
141
0.218
0.015
ELECTRIZ-CHP 65-400 kWe ELECTRIZ-CHP 400-2000 kWe
440 - 480 440 - 480 4160 - 13800
DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES DE COGENERACIÓN CON BIOGÁS FEBRERO 2014
3Poder Calorífico Inferior (PCI) 6.0 kWh/Nm
3Emisiones Nox < 500 mg / Nm
Unidades
V
kWe
kWt
%
%
%
kW
3m /h@50%CH4
3 4m /h@60%CH
3 4m /h@70%CH
psig min
psig max
bar min
bar max
D400
400
424
41.50
43.90
85.40
965
194
161
138
0.290
2.901
0.020
0.200
D600
600
645
41.30
44.40
85.70
1452
291
242
208
0.290
2.901
0.020
0.200
D800
800
845
41.60
44.00
85.60
1921
385
321
275
0.290
2.901
0.020
0.200
D1200
1200
1268
41.50
43.90
85.40
2890
579
482
413
0.290
2.901
0.020
0.200
D1600
1550
1662
41.10
44.10
85.20
3768
754
628
539
0.290
2.901
0.020
0.200
D2000
2000
2107
41.50
43.70
85.20
4817
964
803
689
0.290
2.901
0.020
0.200
D3000
2530
2587
42.20
43.10
85.30
5995
1200
1000
857
0.725
4.351
0.050
0.300
D4000
3370
3453
42.30
43.40
85.70
7967
1594
1328
1139
0.725
4.351
0.050
0.300
3 5.0 kWh/Nm
3< 500 mg / Nm