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《GB/T41328-2022生物天然气》必威体育精装版解读;目录;目录;目录;目录;目录;目录;PART;标准的发布为生物天然气产业提供了统一的技术要求和规范,有助于推动产业快速发展。;促进生物天然气市场化进程;;PART;生物天然气环保优势;生物天然气来源于生物质资源,属于可再生能源范畴,具有持续利用潜力。;降低生产成本;PART;;;促进农业废弃物资源化利用;;PART;城市有机垃圾;;;PART;;利用厌氧微生物将畜禽粪便中的有机物转化为沼气,作为能源供应。;将畜禽粪便作为有机肥料施用于农田,提高土壤肥力和作物产量。;排放标准;PART;物理法预处理;在无氧条件下,利用微生物将秸秆中的有机物转化为生物气(主要成分为甲烷和二氧化碳)。;脱硫处理;;PART;;生物天然气生产工艺及技术要求;环保清洁;城镇有机生活垃圾收集难度大,运输成本高,需建立高效的收集运输体系。;PART;技术优势;原理与应用;;PART;厌氧发酵的生物学过程;;;PART;;利用化学反应原理,去除沼气中的二氧化碳、一氧化碳等杂质。;利用不同压力下气体吸附能力的差异,实现沼气的提纯。;气体组分检测;PART;生物天然气成分;;PART;高热值;生物天然气主要由甲烷、二氧化碳和氮气等组成,组分相对稳定,不易受原料变化影响。;PART;;增加供应来源;PART;;;;扩大应用范围;PART;畜禽粪便处理;工业有机废水处理案例;厨余垃圾处理;;PART;生物天然气燃烧产生的二氧化碳远低于化石燃料,有助于降低温室气体排放。;生物天然气在城乡生态环境保护中的作用;PART;为生物天然气的生产、加工、储存、运输和使用提供统一的技术标准。;基础标准;;PART;;;PART;标准起草单位;主要参与人员介绍;PART;农作物秸秆、畜禽粪便、工业有机废水、城市生活垃圾和有机废弃物等。;发酵类型;净化方法;储存设施;PART;;;PART;生物天然气试验方法;发电;PART;;输送生物天然气的管道应设置明显的标志,标明管道位置、用途等信息。;;PART;生物天然气系统应具备良好的密封性能,防止气体泄漏,确保使用安全。;安全培训;PART;;沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成的一种混合气体。;;PART;利用微生物在无氧条件下分解有机物质,产生生物天然气。;采用竖井、水平井等收集系统,有效收集垃圾填埋气。;生物天然气转化效率;国家政策支持;PART;;国内外应用;政府对生物天然气等可再生能源给予政策支持和资金补贴,推动其快速发展。;PART;;高效压缩技术;;PART;确保安全使用;测量水含量;;PART;;重量法;;;PART;产生特定波长的光,其强度与硫化物浓度成正比。;配备火焰光度检测器(FPD),用于分离和检测硫化物。;;;PART;当样品中的硫化物与氧发生反应时,会产生化学发光现象,这种光辐射的强度与硫化物的浓度成正比。;高灵敏度;;PART;原料来源;;生物天然气应能够适应现有的燃气设备和管道,而不需要进行重大改造。;PART;;煤制合成天然气优势;PART;;;;;PART;提升技术水平;应确保生物天然气的稳定供应,满足城镇燃气需求,同时考虑气源的多元化和应急储备。;;;PART;具有良好的耐压、耐腐蚀性能,是长距离输气管道的主要选择。;设计压力;采用聚乙烯、环氧树脂等防腐材料,对管道外壁进行防腐处理。;在管道上方设置明显的标识,标明管道位置、名称、介质等信息。;PART;;环保措施;PART;;二噁英类污染物主要来源于垃圾焚烧、钢铁冶炼等工业过程。;;PART;;焦油对设备影响;PART;原理;红外光谱法;;;PART;原料杂质;固体颗粒物容易在管道中沉积,导致管道堵塞,影响生物天然气的输送。;;PART;促进可持续发展;提交申请;;;PART;;生物天然气中硫化氢含量应低于一定限值,以避免对设备和环境造成腐蚀。;发热量;;PART;燃烧热量计法;组分计算法;气体压力;PART;;采样;;PART;燃灯法;样品处理;PART;适用范围;气相色谱法,使用热导检测器(TCD)或氢火焰离子化检测器(FID)。;气相色谱法,使用热导检测器(TCD)或氢火焰离子化检测器(FID)与甲烷进行分离测定。;;方法一;PART;生物天然气产业发展现状;技术创新;PART;优化发酵工艺;降低成本策略;;降低成本策略;;THANKS
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