检测目标沼气
检测周期3-5工作日
报告性质第三方检测报告
业务范围全国
是否支持现场取样是
江苏科海检验有限公司是一家以公正、为质量方针,按照ISO/IEC 17025-2017《检测和校准实验室能力一般要求》 建立的第三方检测机构
沼气成分检测方法:
一、奥氏成分检测方法
采用氢氧化钠溶液吸收CO2,以焦性没食子酸碱性溶液吸收CO2,采用爆炸燃烧法后采用吸收法测量CH4,从而测出CH4、CO2、O2的含量。
该方法结构简单,使用成本低,但该方法需要采集具有代表性的气体,且不能现场实时分析;每年都需要购置化学试剂,耗材费用较大;人员需要培训,分析测试劳动强度较大;受人为因素影响较大,不同操作人员或者不同的操作方法,测试结果也有可能不同。此外,奥氏气体分析的原理是在假设[CH4]+[CO2]=的基础上进行的,如果沼气中含有CH4,CO2以外的气体成分,如空气、N2等,导致测量结果不准确。
二、气相色谱GC分析方法
采样的气体利用其物理吸附能力差别在色谱柱中分离后,采用FID、TCD传感器分别分析检测CH4、CO2、O2的体积浓度,该方法测试简单,分离速度快, 且检测甲烷可以达到较高的灵敏度, 是一种重要的分离分析方法,但是色谱价格相对较贵,需要采样,不能现场分析,较难实现实时、在线检测。
三、热催化检测方法
将热催化(黑白)元件—补偿元件和桥臂电阴构成惠斯顿电桥加一恒定电压,由于热催化元件的骨架是铂丝材料,电流流过时加热,使温度为500度左右,当遇到检测气体时,检测气体接触催化元件表面时会发生氯化反应,产生大量的热量,使催化元件温度升高,阻值,电桥输出不平衡电压,从而反映被测甲烷的浓度。
该方法价格低廉,适用于检测煤矿中甲烷是否**标,且已经普遍应用于便携瓦斯分析仪以及固定式瓦斯传感器中。但采用该方法检测沼气时,要确保仪器通入的是[CH4]+[CO2]=的沼气,才能确保CH4数据的测量准确性,因此,在测量未知气体时,很难确保CH4、CO2测量结果的准确性。其次,该检测方法易受背景气体及环境温度的影响,导致CH4测量存在较大误差。同时对于检测含有大量的H2S气体的沼气,传感器核心部件易被腐蚀,使用寿命被大大缩减。
四、红外检测方法
利用CH4、CO2气体吸收红外光谱中3.4um,4.26um的中外红外波长的特点,通过红外吸收率的变化得到CH4、CO2浓度,同时该方法可以配合电化学传感器检测O2、H2S的气体浓度。该检测方法是目前国内外从事沼气成分检测测量仪器。
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甲烷菌:
甲烷菌是沼气发酵的主要成分——甲烷的产生者。是沼气发酵微生物的核心,它们严格厌氧,对氧和氧化剂非常敏感,适宜的pH值范围为中性或微碱性。它们依靠二氧化碳和氢生长,并以废物的形式排出甲烷,是要求生长物质简单的微生物。微生物之间的生态关系在沼气发酵过程中,不产甲烷和产甲烷之间,相互依赖,互为对方创造与维持生命活动所需要的良好环境条件,但它们之间又互相制约,在发酵过程中总处于平衡状态。它们之间的主要关系表现在下列几方面:
1、不产甲烷为产甲烷提供生长和产甲烷所需要的基质;
2、不产甲烷为产甲烷创造了适宜的氧化还原电位条件;
3、不产甲烷为产甲烷清除了有害物质;
4、产甲烷又为不产甲烷的生化反应解除了反馈抑制;
5、不产甲烷和产甲烷共同维持环境中适宜的pH值。
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沼气报警器参数:
1.检测气体:可燃气体:沼气
2.测量范围:0-LEL
3.采样方式:自然扩散式
4.检测原理:催化燃烧式
5.工作温度:-40~85℃
6.防爆标志:EX d II CT6
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沼气形成阶段:
1. 水解阶段
用作沼气发酵原料的**物种类繁多,如禽畜粪便、作物秸秆、
沼气发酵三阶段理论
1、食品加工废物和废水,以及酒精废料等,其主要化学成分为多糖、蛋白质和脂类。其中多糖类物质是发酵原料的主要成分,它包括淀粉、纤维素、半纤维 素、果胶质等。这些复杂**物大多数在水中不能溶解,必须首先被发酵所分泌的胞外酶水解为可溶性糖、肽、和脂肪酸后,才能被微生物所吸收利用。发酵性将上述可溶性物质吸收进入后,经过发酵作用将它们转化为乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类及一定量的氢、二氧化碳。在沼气发酵测定过程中,发酵液中的乙酸、丙酸、丁酸总量称为中挥发酸(TVA)。蛋白质类物质被发酵性分解为,又可被合成物质而加以利用,多余时也可以进一步被分解生成脂肪酸、氨和硫化氢等。蛋白质含量的多少,直接影响沼气中氨及硫化氢的含量,而分解时所生成的**酸类,则可继续转化而生成甲烷、二氧化碳和水。脂类物质在脂肪 酶的作用下,首先水解生成甘油和脂肪酸,甘油可进一步按糖代谢途径被分解,脂肪酸则进一步被微生物分解为多个乙酸。
2、产酸阶段
(1)产氢产乙酸菌
发酵性将复杂**物分解发酵所产生的**酸和醇类,除甲酸、乙酸和甲醇外,均不能被产甲烷菌所利用,必须由产氢产乙酸菌将其分解转化为乙酸、氢和二氧化碳。
(2)耗氢产乙酸菌
耗氢产乙酸菌也称同型乙酸菌,这是一类既能自活能异活的混合营养型。它们既能利用H2+CO2生 成乙酸,也能代谢产生乙酸。通过上述微生物的活 动,各种复杂**物可生成**酸和H2/CO2等。
3、产甲烷阶段
(1)产甲烷菌的类群
产甲烷菌包括食氢产甲烷菌和食乙酸产甲烷菌两大类群。在沼气发酵过程中,甲烷的形成是由一群生理上高度化的古一产甲烷菌所引起的,产甲烷菌包括食氢产甲烷菌和食乙酸产甲烷菌,它们是厌氧消化过程食物链中的*后一组成员,尽管它们具有各种各样的形态,但它们在食物链中的地位使它们具有共同的生理特性。它们在厌氧条件下将**群代谢终产物,在没有外源受氢体的情况下把乙酸和H2/CO2。转化为气体产生CH4/CO2,使**物在厌氧条件下的分解作用以顺利完成。目前已知的甲烷产生过程由以上两组不同的产甲烷菌完成。
① 由CO2和H2产生甲烷反应为 :CO2+4H2→CH4+ H2O
② 由乙酸或乙酸化合物产生甲烷反应为:
CspanC00H→CH4+CO2 ; CspanCOONH4+ H20→CH4+ NH4HCO3
(2)产甲烷菌的生理特性
① 产甲烷菌的生长要求严格厌氧环境,产甲烷菌广泛存在于水底沉积物和动物消化道等较端厌氧的环境中;
② 产甲烷菌食物简单产甲烷菌只能代谢少数几种碳素底物生成甲烷;
③ 产甲烷菌适宜生存在pH值中性条件下;
④ 产甲烷菌生长缓慢。
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