Исследование влияния постоянного магнитного поля на кинетику анаэробного процесса при получении биогаза из твердых коммунальных отходов

  • Аида [Aida] Рысматовна [R.] Сандыбаева [Sandybaeva]
Ключевые слова: процесс деградации, кинетика биогаза, магнитные поля, притягивающая и отталкивающая поляризации

Аннотация

Цель работы — исследование влияния полей постоянных магнитов на объем получаемого биогаза при деградации субстратов муниципальной мусорной свалки. Для увеличения объема выхода биогаза изучено влияние различных физических материалов на микроорганизмы. Освещена тема, как с помощью различных поляризаций поля постоянного магнита можно воздействовать на активность микроорганизмов. Затронуты вопросы производства биогаза из городских отходов (анализировались пищевые отходы, составляющие требуемую биомассу).

Проведенные опыты показали, что наилучший эффект проявляется при температуре 37 °С. На практике поддерживать такую температуру не составляет труда, поскольку в описанных климатических условиях теплый период года составляет более 6 мес. При указанной температуре исключается самовозгорание биомассы.

Описываемый эксперимент проводился в г. Штутгарт (Германия) в лаборатории Государственного института сельскохозяйственного машиностроения и биоэнергии Хоинхаемского университета. Непосредственный руководитель — доктор А. Леммер. Длительность эксперимента составляла 35 дней, при температуре 37 °С и давлении в реакторе 970 мБар.

Доказано, что магнитные поля оказывают значительное влияние на процесс брожения и объем выхода газа. Даны предложения конкретных шагов для улучшения процесса ферментации отходов.

Сведения об авторе

Аида [Aida] Рысматовна [R.] Сандыбаева [Sandybaeva]

старший преподаватель кафедры электромеханики Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, e-mail:aida.kgtu@gmail.com

Литература

1. Шарапов В.И., Орлов М.Е., Рогов П.В. О концепции модернизации городских теплофикационных систем // Энергосбережение и водоподготовка. 2012. № 1 (75). С. 32—37.
2. Faaij A.P.C. Bioenergy in Europe: Changing Technology Choices // Energy Policy. 2006. V. 34. No. 3. Pp. 322—342.
3. Prochnow A. e. a. Bioenergy from Permanent Grassland: a Review. Ch. 1. Biogas // Bioresource Techn. 2009. V. 100. Pp. 4931—4944.
4. Yavuz H., Celebi S.S. Effects of a Magnetic Field on the Activity of Activated Sludge in Wastewater Treatment // Enzyme and Microbial Techn. 2000. V. 26. No. 1. Pp. 22—27.
5. Dębowski M. e. a. Algae Biomass as an Alternative Substrate in Biogas Production Technologies — Review // Renew Sustain Energy Rev. 2013. V. 27. Pp. 596—604.
6. Sialve B., Bernet N., Bernard O. Anaerobic Digestion of Microalgae as a Necessary Step to Make Microalgal Biodiesel Sustainable // Biotechn. Adv. 2009. V. 27. Pp. 409—416.
--
Для цитирования: Сандыбаева А.Р. Исследование влияния постоянного магнитного поля на кинетику анаэробного процесса при получении биогаза из твердых коммунальных отходов // Вестник МЭИ. 2020. № 1. С. 28—31. DOI: 10.24160/1993-6982-2020-1-28-31.
#
1. Sharapov V.I., Orlov M.E., Rogov P.V. O Kontseptsii Modernizatsii Gorodskikh Teplofikatsionnykh Sistem. Energosberezhenie i Vodopodgotovka. 2012;1 (75): 32—37. (in Russian).
2. Faaij A.P.C. Bioenergy in Europe: Changing Technology Choices. Energy Policy. 2006;34;3:322—342.
3. Prochnow A. e. a. Bioenergy from Permanent Grassland: a Review. Ch. 1. Biogas. Bioresource Techn. 2009;100:4931—4944.
4. Yavuz H., Celebi S.S. Effects of a Magnetic Field on the Activity of Activated Sludge in Wastewater Treatment. Enzyme and Microbial Techn. 2000;26;1:22—27.
5. Dębowski M. e. a. Algae Biomass as an Alternative Substrate in Biogas Production Technologies — Review. Renew Sustain Energy Rev. 2013;27:596—604.
6. Sialve B., Bernet N., Bernard O. Anaerobic Digestion of Microalgae as a Necessary Step to Make Microalgal Biodiesel Sustainable. Biotechn. Adv. 2009;27: 409—416.
--
For citation: Sandybaeva A.R. Investigating the Influence of Constant Magnetic Field on the Anaerobic Process Kinetics in Producing Biogas from Solid Municipal Waste. Bulletin of MPEI. 2020;1:28—31. (in Russian). DOI: 10.24160/1993-6982-2020-1-28-31.
Опубликован
2019-04-22
Раздел
Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии (05.14.08)