автореферат диссертации по процессам и машинам агроинженерных систем, 05.20.02, диссертация на тему:Обоснование и разработка средств повышения энергоэффективности работы трехстадийного метантенка

кандидата технических наук
Кудряшова, Анастасия Геннадьевна
город
Ижевск
год
2011
специальность ВАК РФ
05.20.02
Диссертация по процессам и машинам агроинженерных систем на тему «Обоснование и разработка средств повышения энергоэффективности работы трехстадийного метантенка»

Автореферат диссертации по теме "Обоснование и разработка средств повышения энергоэффективности работы трехстадийного метантенка"

005010155 На правах рукописи

Кудряшова Анастасия Геннадьевна

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРЕХСТАДИЙНОГО МЕТАНТЕНКА

Специальность 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Ижевск 2011

005010155

Работа выполнена на кафедре «Технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих производств» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»(ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА).

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент

Игнатьев Сергей Петрович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Юран Сергей Иосифович

кандидат технических наук Валиуллин Марат Анварович

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Защита состоится « 16 » декабря 2011г. в 10 часов на заседании диссертационного совета КМ220.030.02 в ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» по адресу: 426069, г.Ижевск, ул.Студенческая, 9-201.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА», а с авторефератом на сайте www.izhgslia.ru.http://vak.ed.gov.ru

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим высылать по адресу: 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д.11, Диссертационный совет. Телефон/факс: 58-99-47.

Автореферат размещен на сайте и разослан 14 ноября 2011г.

Ученый секретарь диссертационного совета Н.Ю. Литвинюк

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Темпы использования как возобновляемых, так и невозобновляемых ресурсов ускоряются из года в год. Однако, большинство ресурсов исчерпаемы и требуют рационального использования. В связи с этим в последние десятилетия интенсивно развиваются и применяются различные ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие производство продукции с минимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей.

За историю развития человеческого общества потребление энергии, в расчете на одного человека, возросло более чем в 100 раз. Через каждые 10-15 лет мировой уровень потребления энергии практически удваивается. В то же время запасы традиционных источников энергии - нефти, угля, газа истощаются. Кроме того, сжигание ископаемых видов топлива приводит к нарастающему загрязнению окружающей среды. Поэтому становится очень важным получать энергию с использованием экологически чистых технологий. В себестоимости многих продуктов значительную долю составляют затраты на энергию, в связи с чем, внедрение энергоэффективных технологий могло бы повысить их конкурентоспособность.

В рамках реализации Республиканской Целевой Программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 г.г.» в Боткинском, Глазовском, Завьяловском, Можгинском, Сарапульском районах вблизи крупных предприятий животноводства и птицеводства предлагается организовать производства биогаза из отходов данных предприятий. Получаемый биогаз планируется использовать для собственных нужд предприятий и поставки тепловой и электрической энергии потребителям в радиусе 10-15 км.

В 2010 году АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» при содействии Правительства Удмуртской Республики, РЭК УР, начала активную работу по развитию проектирования, строительства и поиска финансовых ресурсов для строительства биогазовых комплексов на базе АПК Удмуртской Республики.

В утвержденной Постановлением Правительства Удмуртии № 75 от 15 марта 2010 года РЦП «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 г.г.», планируется разработка в 2011-2012 г.г. инвестиционного проекта «Развитие использования местных и возобновляемых источников энергии», в рамках которого предполагается строительство в Удмуртии трёх биогазовых комплексов. Таким образом, имеется большой потенциал, заложенный в области энергосбережения.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.

Цель исследований. Обоснование и разработка методов и средств оптимального использования энергии трубчатого электронагревателя при метановом сбраживании биомассы.

Задачи исследований:

исследовать теплофизические процессы, влияющие на нагрев биомассы в трехстадийном метантенке;

- создать модель процесса нагрева биомассы и дать ее математическое описание;

- теоретически обосновать конструктивные параметры трехстадийного метантенка с точки зрения снижения энергопотребления;

- минимизировать затраты энергии при работе трубчатого электронагревателя в трехстадийном метантенке;

- определить экономическую эффективность разработанной конструкции трехстадийного метантенка.

Объект исследований. Теплофизические процессы, протекающие в трехстадийном метантенке и определяющие выработку биогаза.

Предмет исследований. Экспериментальные и аналитические зависимости, характеризующие процессы, влияющие на энергозатраты.

Теоретической и методической основой диссертационного исследования послужили труды ведущих ученых и специалистов отрасли по исследуемой проблеме, таких как: C.B. Попов, B.J1. Омельянский, Е.С. Панцхава, В.А. Пожарнов, Имхофф, Бланк, М. В. Свалова, И. В. Решетникова и др. В процессе решения отдельных задач применялись аналитический и расчетно-конструкторский методы, а также методики по оценке экономической эффективности работы.

Информационную базу исследования составляют материалы научных конференций, научно-техническая литература и публикации зарубежных и отечественных изданий.

Научную новизну работы составляют:

- математическая модель процесса нагрева биомассы с использованием энергии трубчатого электронагревателя;

- исследование электротехнологии процесса нагрева биомассы в биогазовой установке с трехстадийным метантенком, позволяющее определить аналитическую взаимосвязь параметров зон сбраживания и температур биомассы;

- обоснование конструктивных параметров зон сбраживания биогазовой установки с трехстадийным метантенком по критериям энергосбережения технологического процесса метанового сбраживания;

- метод сокращения энергетических затрат при производстве биогаза.

Практическая значимость и реализация результатов исследований.

Диссертационная работа выполнена в рамках реализации

Республиканской Целевой Программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 г.г.»; программы развития сельского хозяйства на 2010-2017гг.

В результате выполнения работы проведены экспериментальные исследования распределения энергии во время нагревания содержимого реактора трехстадийного метантенка. Оптимизирована по предложенной

методике лабораторная биогазовая установка с трехстадийным метантенком, что позволило снизить энергоемкость реактора в процессе нагрева сырья. Определены и обоснованы конструктивные параметры биогазовой установки для малых ферм с точки зрения энергосбережения. Разработаны средства позволяющие совершенствовать проектирование биогазовой установки в зависимости от нужд потребителей с учетом требований энергосбережения.

Результаты диссертационной работы применяются в учебном процессе при подготовке студентов по направлению «Агроинженерия». '

Основные положения, выносимые на защиту:

математическая модель нагрева биомассы в биогазовой установке с трехстадийным метантенком с использованием энергии трубчатого электронагревателя;

модель процесса распределения теплоты в реакторе; результаты экспериментальных исследований, анализ которых позволяет обосновать размеры зон сбраживания и повысить эффективность использования энергии трубчатого электронагревателя;

технико-экономическое обоснование конструкции трехстадийного метантенка.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на научно-практических конференциях: «Инновационное развитие АПК. Итоги и перспективы» - Ижевск, 2007; «Научный потенциал аграрному производству посвящается 450-летию вхождения Удмуртии в состав России» - Ижевск, 2008; Всероссийской научно-технической конференции «Приоритетные направления развития науки и технологий» - Тула, 2009; 111 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественного питания» -Челябинск, 2009; V Всероссийской научно-практической конференции «Качество продукции, технологий и образования» - Магнитогорск, 2010;:У1 Всероссийской научно-технической конференции «Информационные системы и модели в научных исследованиях, промышленности, образовании и экологии» - Тула, 2010; Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию государственности Удмуртии «Научное. обеспечение инновационного развития АПК» - Ижевск, 2010; 11 Евразийский Форум Молодежи «Евразия - путь на север» — Екатеринбург, 2011. Работа отмечена дипломом 11 степени; Республиканский конкурс инновационных проектов по программе «УМНИК» - Ижевск, 2011.

Публикации. Основные положения работы и результаты исследований опубликованы в 10 печатных изданиях, из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

Личный вклад автора. Модели, методики, результаты численных и экспериментальных исследований, их анализ и интерпретация, представленные в диссертации, получены автором лично.

Экспериментальная установка разработана коллективом и аспирантами кафедры ТОППП ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» при участии автора.

Выбор направлений, методов исследований, формирование структуры и содержания работы выполнены при активном участии научного руководителя к.т.н., доцента Игнатьева С. П.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов и приложений. Работа изложена на 120 страницах основного текста, содержит 32 рисунка, 10 таблиц и список использованных источников из 137 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит актуальность исследуемой проблемы, цель и научную новизну исследования, основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Анализ состояния вопроса» на основе анализа научных и литературных источников исследуется проблема переработки навоза и использования биогаза как источника энергии. Существующие технологии не позволяют масштабно решать проблемы утилизации отходов с целью получения возобновляемых источников энергии.

Особое внимание уделяется анализу конструкций существующих биогазовых установок. Все они имеют ряд существенных недостатков, в результате которых снижается энергоэффективность процесса переработки навоза.

Конструкция трехстадийного метантенка позволяет объединить в единый цикл три стадии сбраживания навоза, что ведет к интенсификации процесса газообразования.

Анализ фермерских хозяйств, расположенных на территории Удмуртской Республики позволил выявить самый распространенный размер животноводческих ферм, на основе которого рекомендуемый объем биогазовой установки составляет 500м3.

Во второй главе «Теоретическое обоснование конструктивных параметров биогазовой установки» рассматривается влияние конструктивных параметров биогазовой установки на ее энергоэффективность. На основании изученных теоретических исследований выявлено, что процесс выработки биогаза определяется связью конструктивных и теплофизических параметров биогазовой установки, в которой происходит сбраживание биомассы.

Изучаемая установка представляет собой систему из шести неоднородных концентрически расположенных цилиндров. При этом, в центре конструкции имеется нагреватель - ТЭН, который сообщает тепло биомассе теплопередачей. Определение теплового поля сведем к задаче теплопроводности цилиндра при граничных условиях третьего рода.

Уравнение теплопроводности в общем виде, представленное в цилиндрических координатах, имеет вид:

)+<*©+(£» о

где а - коэффициент температуропроводности, м2/с; V2 — оператор Лапласа; Т - температура, °С

Процесс распространения тепла в установке разобьем па 2 этапа. На первом этапе цикла происходит нагрев от момента включения электронагревателя до заданной температуры, на втором этапе происходит поддержание температуры постоянной.

Рассматриваемая задача центрально-симметричная и значащей является только координата г, таким образом, в общем случае дифференциальное уравнение распределения тепла в цилиндре с электронагревателем будет представлено формулой

¿«(т.г) = а2 (£и(т,г) + + „(т.г),

(2)

где а - коэффициент температуропроводности, м2/с; и - температура жидкости, °С; г - координата радиуса, м; и> - функция электронагревателя. Задачу сводим к решению уравнения разложением в ряд Фурье. Функцию, описывающую нагреватель, вводим как

И'е-7'2

IV = ——, (3)

ср

где \У - мощность нагревателя, Вт; с - теплоемкость биомассы Дж/(кг- °С).

Зпая функцию распределения тепла в каждой зоне реактора можно вычислить значение энергии

Я г

0= Ци{г,г)Мг- (4)

-л о

Уравнение (4) отражает зависимость количества теплоты, затраченное системой от размеров слоя жидкости, находящегося в каждой зоне.

Уравнение теплового баланса биогазовой установки с трехстадийным метантепком запишется как

<?общ = <2поЛ- №н + <2пот), (5)

где <2П0Л - энергия, полученная в результате газообразования, Дж; - энергия необходимая па нагрев сырья, Дж; (}пот - энергия теплопотерь в реакторе, Дж.

Энергия, полученная в результате газообразования

= ЦхА, (6)

где \/г - объем выделившегося газа, м3; Я - теплотворная способность газа, Дж/м3.

Распишем количество теплоты, учтенное при потерях исходя из условий работы метаптепка.

В ходе анализа были приняты следующие допущения, влияющие на потери тепла в установке:

не учитываются потери тепла с выходящим газом;

- процесс теплопередачи учитывается, как через многослойную стенку.

Общее количество теплоты, потребленное в процессе нагрева каждой зоны метаитенка, определяем системой уравнений

[е, = е.„, + е,„., + е„„,„.

е, = о,„г . + + е„,2.

= + (7)

где <2„сг2, - количество теплоты, затраченное на перемешивание

субстрата, Дж; О.ос1, £>„г:, £>огз - количество теплоты, переданное в окружающую среду, Дж; ()иагр - количество теплоты, необходимое на подогрев сырья, Дж; б™?, бс,»з - количество теплоты, переданное через стенки реактора, Дж.

Рассмотрим полученную систему более подробно.

Так как реактор метантепка состоит из трех концентрических окружностей соединенных по принципу сообщающихся сосудов, то процесс разогрева биомассы в средней и крайней камерах сбраживания происходит при помощи конвекции и теплопередачи через стенки реактора.

Тепло, передаваемое в процессе теплоотдачи через степки метаитенка

<2ст = кР((к-Ь,)г (8)

где к - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2-°С); И - площадь поверхности стенки, м"; т - время, с.

Количество теплоты, теряемое в окружающую среду, сведены к минимуму за счет теплоизоляции наружных стенок и низкого градиента температур по обе стороны наружной стенки реактора.

При обосновании размеров зон сбраживания затраты энергии на механическое перемешивание субстрата в метантанке 0„„ не изменяются, т.к. объем метаптенка и физико-мехапические свойства сырья считаем постоянными.

Количество теплоты, требуемое для нагрева загружаемой массы до температуры брожения, определяется формулой

0„а,Р = тбмСаЖпр - , (9)

где сдм - средняя теплоемкость биомассы, сгм = 4190 Дж/(кг- °С); Г„р -температура процесса брожения, °С; иа,.р - температура загружаемой биомассы, °С. Принимается равной среднемесячной температуре окружающего воздуха, если меньше 5 °С, то принимается 5 °С.

Для поддержания теплового баланса биогазовой установки обоснуем выбор трубчатого электронагревателя.

Мощность электронагревателя, необходимая для нагрева биомассы

(Ю)

тк

где р - плотность биомассы, кг/м3; тк - время нагрева биомассы до конечной температуры, с.

Количество теплоты вырабатываемое ТЭНом

<2=^, (И)

ГТ . 2

где гх - удельное сопротивление потоку теплоты с 1 м поверхности провода, м2К/Вт; И - площадь электронагревателя, м~; т - время нагрева, с.

Температура нагревательного сопротивления определяем по формуле

Тс = ФДТ + Тп , (12)

где Ф - полезный тепловой поток (или мощность) нагревателя в установившемся тепловом режиме, Вт;

Дт - общее термическое сопротивление нагревателя, К/Вт;

Тп - температура теплоотдающей поверхности корпуса, К.

Температура теплоотдающей поверхности определяется условиями нагреваемой среды. В случае расчета для биогазовой установки принимаем материал оболочки нагревателя медь и латунь, соответственно Тп принимаем равным 453 К.

Проведенный расчет трубчатого электронагревателя позволил подобрать ТЭН для проведения экспериментальных исследований, однако изменение конструктивных параметров каждой из зон позволяет подобрать такие значения высоты и радиусов зон, при которых распределение температур будет эффективным и позволит снизить потребление энергии ТЭНом.

Общее суточное количество теплоты системы, исходя из формулы 5, получено равным 2292,4 МДж.

Минимизируем потери тепла, описанные формулой (7), используя функцию Лагранжа

¿(5, И) = Я0 (13Д952/1) + Я1(тг 52Л — К) , (13)

где Я0 и Яг - множители лагранжа; 8 - толщииа слоя жидкости, м; Ь - высота реактора, м; V-объем реактора, м\

При решении уравнения учитываются следующие ограничения: Ь>0, с> >0, Я0 Ф 0,таким образом:

" = ^7 (14)

Проведенные теоретические расчеты позволили выявить и обосновать конструктивные параметры зон сбраживания биогазовой установки с точки зрения энергосбережения. . .

Получили диапазоны значения высоты и радиуса каждой зоны реактора экспериментальной установки с размерами внутреннего цилиндра Я/ = 0,09 -

0,13м и Н/ = 0,35 - 0,5м и среднего цилиндра Я2 = 0,11 - 0,16м и Н2 = 0,35 -0,5м

При этом крайняя зона реактора занимает объем равный 1/5 объема метантенка и выполняет роль теплоизоляционной прослойки. Наибольший объем имеет средняя зона мезофильного сбраживания с поверхности, которой происходит наибольшая выработка биогаза.

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» изложена программа экспериментальных исследований, методика проведения опытов. Проведен анализ экспериментов, позволяющий выявить распределение температур в зонах реактора и их влияние на потери тепла и выход биогаза с точки зрения энергосбережения.

Для изучения исследуемых процессов была изготовлена лабораторная установка с трехстадийным метантенком, представленная на рисунке 1.

• - энергия —>—> - субстрат

а) б)

Рисунок 1 - Экспериментальная установка: а - внешний вид установки; б - схема перемещения субстрата и распространения энергии

Установка представляет собой трехстадийный метантенк, изготовленный в виде цилиндра 1. Каждая зона сбраживания разделена цилиндрическими перегородками, в центральной зоне реактора расположен трубчатый электронагреватель мощностью I кВт. Электронагреватель снабжен датчиком температуры. С наружи установлен счетчик электрической энергии. Общий объем реактора составляет 0,083м3, наружный радиус установки 0,2м, высота 0,63м.

Сырье при помощи насоса загружается через приемное устройство 2, попадая в крайнюю зону метантенка. Далее, по принципу сообщающихся сосудов, под действием давления сырье перемещается в центральную зону реактора, где подогревается электронагревателем до температуры 55 °С. В каждой зоне сбраживания установлены термодатчики 7, при помощи которых, осуществляется контроль температур в реакторе. Подогреваемое сырье

перемешивается при помощи мешалки 5. Образовавшийся газ отводится шлангом 3. Давление в реакторе контролируется ири помощи манометра 4. Так же установлен счетчик электрической энергии 6, позволяющий измерять расход электроэнергии, затраченной на нагрев биомассы.

Функциональная схема управления биогазовой установкой приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Функциональная схема управления биогазовой установкой. 1 - датчик давления; 2, 14 - реле; 3 - насос загрузки сырья; 4 - индикатор загрузки; 5, 10 - реле времени; 6 - индикатор перемешивания; 7,8,9 -мешалки; 11 - насос выгрузки биомассы; 12 - индикатор выгрузки; 13 -датчик температуры; 15 - ТЭН; 16 - индикатор нагрева; 17,18,19 - камеры сбраживания биогазовой установки; 20 - газоэлектрогенератор.

Входное напряжение с газоэлектрогенератора 20 поступает на реле 2 с датчиком давления 1, реле времени 5, реле времени 10, реле 14 с датчиком температуры 13. При срабатывании датчика давления 1 (низкое давление -необходима догрузка биомассы), реле 2 включает индикатор загрузки 4 и насос загрузки 3. Реле 5 в установленный промежуток времени включает мешалки 7, 8 и 9, и индикатор перемешивания 6. Реле 10 в определенный промежуток времени включает насос выгрузки отработанной биомассы 11 и индикатор выгрузки 12. При снижении температуры ниже порогового значения датчик 13 подает сигнал на реле 14, которое включает ТЭН 15 и индикатор нагрева 16, при превышении температурой порогового значения датчик температуры 13 подает сигнал на реле 14, которое отключает ТЭН 15 и индикатор нагрева 16. При включенном насосе загрузки 3 биомасса подается через него в крайнюю камеру 17, далее из крайней камеры 17 переходит в среднюю камеру 18, из средней камеры 18 - в центральную камеру 19, при включенном насосе выгрузки 11 из центральной камеры 19 отработанная биомасса выгружается из установки. От камер 17, 18 и 19 отводится газ к газогенератору 20.

Для проведения эксперимента был выявлен ряд параметров, изменение которых влияет на результат исследования. Связь этих параметров и их варьирование позволят повысить энергоэффективность работы метантенка.

В ходе проведения исследований опытным путем установлены оптимальные температуры сбраживания биомассы в каждой из зон. Температура в центральной части реактора поддерживается в пределах 40...55°С, в средней зоне метантенка диапазон температур колеблется в пределах 25...40°С, и в крайней зоне реактора температура поддерживается в пределах 8...25°С.

Для определения оптимальных параметров требуется обеспечить в реакторе необходимые параметры сбраживания, сведя к минимуму затраты энергии.

Входными параметрами оптимизации процесса являются: радиусы зон сбраживания йу, м соответственно; высоты зон сбраживания Н¡, Н2 м. В качестве критерия оптимизации выбрана энергоемкость процесса.

Датчики располагаются в каждой из исследуемых зон сбраживания на высоте 8, 38 и 58 см. Нагрев происходит до температуры 55°С в центральной зоне. Загрузка-выгрузка продукта производится в объеме 10% от объема установки (8л). Замеры температур во время нагрева производились с интервалом в 2 минуты. Процесс распространения теплоты в биогазовой установке, показывающий разогрев каждой зоны реактора представлен на рисуике 16.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований»

приведены и проанализированы результаты исследований процесса электронагрева массы в реакторе при различных величинах факторов варьирования. Получены математические зависимости, отражающие изменение температурного поля в реакторе.

На рисунке 3 представлена зависимость, показывающая скорость роста температуры в зонах сбраживания с течением времени.

Значения 11ср, 12Ср, 1зср показывают температуры в центральной, средней и крайней зонах реактора соответственно.

30,0

жо 10.0

у= 0.018* 0.10Х + 19.98

12 16 20 2 1 28 32 36 ' т. ЙШ11

1-Иср. 'С нм2ср,°С ^ЧЗср.'С

а) б)

Рисунок 3 - График распределения температур по зонам: а - распределение температур; б - распределение скоростей

В результате анализа представленных на рисунке 3 зависимостей, выявлено, что с течением времени скорость нагрева центральной зоны возрастает, а скорость нагрева крайней зоны возрастает, скорость нагрева средней зоны остается равномерной с течением времени. Связано это с перераспределением теплоты за счет конвективного теплообмена и теплопередачи через стенки зон реактора. Изменение значений температуры в центральной и средней зонах остаются в пределах допустимой для термофильного и мезофильного режимов сбраживания, а температура крайней зоны высока для лсихрофильного режима сбраживания.

Процесс распространения теплоты сопровождается постоянным изменением энергии. Распределение энергии по зонам является важной составляющей процесса энергосбережения. За счет равномерного изменения теплоты можно добиться снижения энергетических затрат.

На рисунке 4 представлены графики распределения энергии процесса нагрева сырья по зонам сбраживания и свободного распространения энергии после отключения ТЭНа, при варьировании радиусов зон сбраживания.

1200 1000 800 600 400 200 О

0,05 0,07 0,09 0,11

К средней зоны, м

Цц * «Цср ««»Фг^Омр.

600

500

*

сГ 400

>

С? 300

200

100

0

X

0,05 0,07 0,09

I* средней зоны, м

Цц — • «-Цср ««^г^Оц

600 5 500 ^400 300 200 100 0

),020 0,030 0,040 0,050

Г* центральной зоны, м

Цц

-Цср

-Окр.

1000 800 I; 600

I 400

200 0

-20СР-0

«ф

о,п:ш...................Г.Д4С

....0,050

В центральной зоны, м

Цц - ■ -Цср —ЦК

Рисунок 4. - Распределение энергии при нагреве сырья и при отключенном ТЭНе и варьировании радиусов зон сбраживания: а - при нагреве и изменении радиуса средней зоны; б - при нагреве и изменении радиуса центральной зоны; в - при отключении ТЭНа и изменении радиуса средней зоны; г~ при отключении ТЭНа и изменении радиуса центральной зоны.

Анализ рисунка 4 показывает прямую зависимость между увеличением выделившегося тепла в процессе нагрева сырья и увеличением размеров зон сбраживания: При отключенном трубчатом нагревателе распространение энергии при увеличении радиуса зон сбраживания снижается в обеих зонах.

Представленные на рисунке 5 графики распределения температур по зонам метаптецка позволили выявить основные направления оптимизации его параметров. Расчет оптимального объема каждой зоны реактора позволит сократить потери тепла в процессе теплообмена и оптимально использовать работу трубчатого электронагревателя и, соответственно, снизить затраты энергии.

Процесс распространения тепла в реакторе представлен на рисунке 5. По рисунку видно, что наименее нагретой зоной является нижняя крайняя, а наиболее нагретой - верхняя центральная зоны. Таким образом видно, что имея ограничения температур в каждой зоне (55°С, 40°С, 25°С по верхнему пределу), можно варьировать размеры зон сбраживания в указанных пределах, влияя на эффективность установки.

а) б) в)

Рисунок 5 - термограмма процесса распространения теплоты в зонах реактора в зависимости от времени: а - в момент загрузки-выгрузки сырья, б -разогрев реактора, в - поддержание температуры.

Аналитическая взаимосвязь параметров зон сбраживания выражается зависимостью представленной формулой 15:

' Т, = ((1.107«.; - 1,6828,$ + Н>7«1 + - Ш)Я, + (5,1^ 110,638, + 5{Ш})т,0 <й,< П., ■ Т: = ((-0,Шй5 - 1ЩЩ1 ± (Ш2£ + 1Ш) - 0.9Щ + - 303,6«! + ШЗ})тД <И:< й„| Т, = ((-Ш3й; + Щ9Я, -11725)8, + - Ш8, + 82.57>) г,Я:<Р.!:< й:

где К, - радиусы зон сбраживания, м, Я, - высота зоны сбраживания, м г -время, мин.

Определены оптимальные конструктивные параметры биогазовой установки /?/ = 0,1м и И/ = 0,4м и среднего цилиндра /?2 = 0,16м и Н2 = 0,45.

14

К1 [Д составит 83% и повысится па 8%.

Проведенные исследования подтвердили теоретическое обоснование размеров зон сбраживания в трехстадийпом метаптенке.

На рисунке 6 представлен график работы электронагревателя до и после обоснования конструктивных параметров метантенка.

Рисунок 6 - График работы электронагревателя

Из рисунка видно, что количество потребленной энергии ТЭНом после оптимизации конструкции реактора снизилось при одинаковом времени нагрева биомассы. Таким образом можно сделать вывод, о том, что вследствие равномерного распределения теплоты в реакторе, снижается время нагрева сырья и тем самым снижаются затраты энергии на его разогрев. В остальное время ТЭН работает только на поддержание необходимых температур в каждой зоне реактора.

Обработка эксперимента проводилась при помощи ПО Microsoft Excel, математических пакетов Maple9, Wolfram Mathematicaó, GNU Octave. Адекватность математической модели проверена по критерию Фишера.

В результате анализа выявили следующие параметры зон сбраживания обоснованной установки представленные в таблице!

Таблица 1 - Параметры зон сбраживания обоснованной (промышленной) установки___

Зона сбраживания Высота зоны h, м Радиус зоны R, м

Центральная 6,0 1,5

Средняя 5,5 3,0

Крайняя 8,0 3,7

Результаты экспериментальных исследований подтверждают правильность расчетов конструктивных параметров метантенка. Таким образом, создана модель процесса нагрева биомассы и дано ее математическое описание.

В пятой главе «Экономическая эффективность» дана оценка эффективности результатов.

Результаты расчетов технико-экономических показателей, приведенные в таблице 2, подтверждают экономическую эффективность от оптимизации процесса выработки биогаза за счет обоснования конструктивных параметров биогазовой установки.

Таблица 2 - Экономические показатели

Показатели Варианты

базовый предлагаемый

Стоимость установки, руб. 732000 732000

Энергетический эффект, МДж 6622,56 6722,21

Годовая экономия, руб. - 22148,19

Таким образом, можно отметить, что экономическая эффективность от использования результатов оптимизации биогазовой установки с трехстадийным метантенком с реактором на 500 м3 составит 22148,19 рублей.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Итогом проведенной работы явилось совершенствование работы биогазовой установки с трехстадийным метантенком посредством оптимального использования энергии трубчатого электронагревателя биомассы. По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1.Проведен анализ состояния биогазовой отрасли. Исследован потенциал использования биогаза на территории Удмуртской Республики. Проведен анализ конструкций существующих установок и применяемых ТЭНов, выявлена необходимость совершенствования исследуемой конструкции трехстадийного метантенка, для повышения эффективности работы трубчатого электронагревателя. Использование биогазовых установок перспективно с точки зрения получения энергоресурсов, сбережения природных ресурсов, а также для улучшения экологической обстановки.

2. Разработана математическая модель нагрева биомассы, описывающая распределение тепла в метантенке и позволяющая обосновать граничные условия зон варьирования параметров оптимизации. Для экспериментальной установки эти зоны составили = 0,09 - 0,13м и Я, = 0,36 - 0,5м и среднего цилиндра Л2 = 0,11 -0,16м и Я2 = 0,35 -0,5м.

3.В соответствии с проведенными экспериментальными исследованиями теплофизических процессов сбраживания биомассы получены аналитические зависимости нагрева, отражающие взаимосвязь влияния размеров зон сбраживания установки и распределения температур в реакторе.

4. Определены оптимальные конструктивные параметры биогазовой установки Я; = 0,1м и Я, = 0,4м и среднего цилиндра К2 = 0,16м и Н2 = 0,45. Эффективность работы трубчатого электронагревателя в трехстадийном метантенке повысится на 8 %.

5. Предложены оптимальные размеры промышленной установки на 500м3 и размеры зон сбраживания, которые составляют: для центральной зоны /?; = 1,5м и Я, = 6,0 м для среднего цилиндра Я2 = 3,0м и Н2 = 5,5м, для крайней зоны И3= 3,7м и Нз = 8м

6.Рассчитана экономическая эффективность от внедрения биогазовой установки с трехстадийным метантенкомна 500 м3. В результате оптимизации энергетический эффект составляет 6722,21 МДж.

Ожидаемый экономический эффект- 22148,19руб.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

Журналы, рецензируемые в перечне ВАК.

1. Касаткин, В.В. Метановое сбраживание с точки зрения ресурсосбережения / В.В. Касаткин, С.П. Игнатьев, А.Г. Ларионова // Хранение и переработка сельхозсырья. -№ 1.-2009.-С.53-55.

2. Ларионова А.Г., Повышение эффективности технологии переработки вторичного сырья / Ларионова А.Г., Игнатьев С.П., Гадлгареева P.P., Храмешин A.B. // Пищевая промышленность. - Москва, 2010. - №7 - с. 15

3. P.P. Гадлгареева, Транспортная логистика как элемент системы качества на предприятиях общественного питания / P.P. Гадлгареева, В.В. Касаткин, А.Г. Ларионова // Пищевая промышленность. - Москва, 2010. -№1. - с. 26

Другие издания.

4. Ларионова А.Г., Игнатьев С.П. Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве. // Научный потенциал аграрному производству посвящается 450 - летию вхождению Удмуртии в состав России. Всероссийская научно-практическая конференция, 26-29 февраля 2008г./ ФГОУ ВПО ИжГСХА. T.IV.- Ижевск: Изд-во ФГОУ ВПО ИжГСХА, 2008. -с. 156-158.

5. Игнатьев С.П., Ларионова А.Г. Органические отходы - источник дополнительного вида топлива // АвтоГазоЗаправочный Комплекс плюс Альтернативное топливо — 2009, - №5 — с.30-32.

6. Ларионова А.Г. Исследование методик оптимизации при получении биогаза // Приоритетные направления развития науки и технологий: доклады всероссийской научно-технической конференции; под общ. Ред. Э.М. Соколова. - Тула: Изд-во «Инновационные технологии», 2009 - с. 118-119.

7. Ларионова А.Г. Повышение эффективности предприятий при переработке вторичного сырья. // Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественного питания: в 3 т. / Том 111: Качество. Экономика. Образование: сборник материалов 111 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Челябинск, 11 декабря 2009 г. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ - 2010. - с. 116117.

8. Ларионова А.Г. Оптимизация параметров биогазовой установки // Качество продукции, технологий и образования: Материалы V всероссийской научно-практической конференции. - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», 2010.-с 193-195.

9. Ларионова А.Г. Обоснование конструктивных параметров трехстадийного метантенка // Научное обеспечение инновационного развития АПК: материалы Всероссийской научн. - практ. конф. В 4-х т. Т. 3/ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010. -260 с.

10. А.Г. Ларионова, Совершенствование образовательного процессов студентов, обучающихся по направлению «Технология продуктов питания» / А.Г. Ларионова, P.P. Гадлгареева, Т.С. Копысова, Н.Ф. Ушакова // Информационные системы и модели в научных исследованиях, промышленности, образовании и экологии: доклады VI Всероссийской науч,-техн. конф. - Тула: Изд-во «Инновационные технологии» - 2010 - с. 62- 64.

Подписано в печать 10.11.2011 г.

Тираж 100 экз

Заказ № 4218. Формат60х84,/24.Печ.л.1. Гарнитура Times New Roman.

Издательство ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Кудряшова, Анастасия Геннадьевна

ВВЕДЕНИЕ.

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА.

1.1 Развитие использования биогаза как источника энергии.

1.2 Анализ использования биогаза за границей.

1.3 Анализ использования биогаза в России и Удмуртской Республике.

1.4 Классификация биогазовых установок.

1.4.1 Классификация установок по технологии получения газа.

1.4.2 Классификация установок по используемому сырью.

1.4.3 Классификация установок по методу загрузки сырья и сбору газа

1.4.4 Классификация установок по материалу реактора.

1.5 Анализ конструкций биогазовых установок.

1.6 Классификация трубчатых электронагревателей.;.

1.6.1 Способы электрического нагрева.

1.6.2 Анализ конструкций трубчатых электронагревателей.

1.7 Выводы по итогам главы.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ.

2.1 Теоретическое исследование процесса оптимизации конструктивных и технологических параметров биогазовой установки.

2.2 Математическое обоснование конструктивных параметров трехстадийного метантенка.

2.2.1 Обоснование выбора объема реактора биогазовой установки.

2.2.2 Обоснование электрических параметров трубчатого электронагревателя.

2.2.3 Составление математической модели тепловых и энергетических потерь в трехстадийном метантенке.

2.2.4 Математическая модель процесса распределения теплоты в метантенке реактора.

2.3 Обоснование конструкционных параметров метантенка.

2.4 Выводы по второй главе.

3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

3.1 Программа экспериментальных исследований.

3.2 Методика экспериментальных исследований.

3.2.1 Объект и предмет исследования, приборы и средства измерения.

3.2.2 Выбор критерия оптимизации.

3.2.3 Описание экспериментальной установки.

3.2.4 Методика проведения эксперимента по оптимизации конструктивных параметров биогазовой установки с трехстадийным метантенком.

3.2.5 Методика математической обработки результатов экспериментальных исследований.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

4.1 Обработка результатов исследований.

4.2 Результаты анализа энергетической составляющей процесса.

4.3 Результаты анализа термограммы.

4.4 Выводы по четвертой главе.

5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

5.1 Расчет экономической эффективности.

5.2 Расчет показателей энергетической эффективности биогазовой установки

Введение 2011 год, диссертация по процессам и машинам агроинженерных систем, Кудряшова, Анастасия Геннадьевна

Темпы использования как возобновляемых, так и невозобновляемых ресурсов ускоряются из года в год. Однако, большинство ресурсов исчерпае-мы и требуют рационального использования. В связи с этим в последние десятилетия интенсивно развиваются и применяются различные ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие производство продукции с минимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей.

За историю развития человеческого общества потребление энергии, в расчете на одного человека, возросло более чем в 100 раз. Через каждые 10 -15 лет мировой уровень потребления энергии практически удваивается. В то же время запасы традиционных источников энергии - нефти, угля, газа истощаются. Кроме того, сжигание ископаемых видов топлива приводит к нарастающему загрязнению окружающей среды. Поэтому становится очень важным получать энергию с использованием экологически чистых технологий. В себестоимости многих продуктов значительную долю составляют затраты на энергию, в связи с чем, внедрение энергоэффективных технологий могло бы повысить их конкурентоспособность.

В рамках реализации Республиканской Целевой Программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 г.г.» в Боткинском, Глазовском, Завьяловском, Можгинском, Сарапульском районах вблизи крупных предприятий животноводства и птицеводства предлагается организовать производства биогаза из отходов данных предприятий. Получаемый биогаз планируется использовать для собственных нужд предприятий и поставки тепловой и электрической энергии потребителям в радиусе 10-15 км.

В 2010 году АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» при содействии Правительства Удмуртской Республики, РЭК УР, начала активную работу по развитию проектирования, строительства и поиска финансовых ресурсов для строительства биогазовых комплексов на базе Агропромышленных комплексов Удмуртской Республики.

В утвержденной Постановлением Правительства Удмуртии № 75 от 15 марта 2010 года Республиканская Целевая Программа «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 г.г.», планируется разработка в 2011-2012 г.г. инвестиционного проекта «Развитие использования местных и возобновляемых источников энергии», в рамках которого предполагается строительство в Удмуртии трёх биогазовых комплексов. Таким образом, имеется большой потенциал, заложенный в области энергосбережения.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.

Цель исследований. Обоснование и разработка методов и средств оптимального использования энергии трубчатого электронагревателя при метановом сбраживании биомассы.

Задачи исследований:

- исследовать теплофизические процессы, влияющие на нагрев биомассы в трехстадийном метантенке;

- создать модель процесса нагрева биомассы и дать ее математическое описание;

-теоретически обосновать конструктивные параметры трехстадийного метантенка с точки зрения снижения энергопотребления;

- минимизировать затраты энергии при работе трубчатого электронагревателя в трехстадийном метантенке;

-определить экономическую эффективность разработанной конструкции трехстадийного метантенка.

Объект исследований. Теплофизические процессы, протекающие в трехстадийном метантенке и определяющие выработку биогаза.

Предмет исследований. Экспериментальные и аналитические зависимости, характеризующие процессы, влияющие на энергозатраты.

Теоретической и методической основой диссертационного исследования послужили труды ведущих ученых и специалистов отрасли по исследуемой проблеме, таких как: С. В. Попов, В. Л. Омельянский, Е. С. Панцхава, В. А. Пожарнов, Имхофф, Бланк, М. В. Свалова, И. В. Решетникова др. В процессе решения отдельных задач применялись аналитический и расчетно-конструкторский методы, а также методики по оценке экономической эффективности работы.

Информационную базу исследования составляют материалы научных конференций, научно-техническая литература и публикации зарубежных и отечественных изданий.

Научную новизну работы составляют:

- математическая модель процесса нагрева биомассы с использованием энергии трубчатого электронагревателя;

- исследование электротехнологии процесса нагрева биомассы в биогазовой установке с трехстадийным метантенком, позволяющее определить аналитическую взаимосвязь параметров зон сбраживания и температур биомассы;

- обоснование конструктивных параметров зон сбраживания биогазовой установки с трехстадийным метантенком по критериям энергосбережения технологического процесса метанового сбраживания;

- метод сокращения энергетических затрат при производстве биогаза.

Практическая значимость и реализация результатов исследований.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Республиканской

Целевой Программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 г.г.»; программой развития сельского хозяйства на 2010-2017гг.

В результате выполнения работы проведены экспериментальные исследования распределения энергии во время нагревания содержимого реактора трехстадийного метантенка. Оптимизирована по предложенной методике лабораторная биогазовая установка с трехстадийным метантенком, что позволило снизить энергоемкость реактора в процессе нагрева сырья. Определены и обоснованы конструктивные параметры биогазовой установки для малых ферм с точки зрения энергосбережения. Разработаны средства позволяющие совершенствовать проектирование биогазовой установки в зависимости от нужд потребителей с учетом требований энергосбережения.

Результаты диссертационной работы применяются в учебном процессе при подготовке студентов по направлению «Агроинженерия».

Основные положения, выносимые на защиту:

- математическая модель нагрева биомассы в биогазовой, установке с трехстадийным метантенком с использованием энергии трубчатого электронагревателя;

- модель процесса распределения теплоты в реакторе;

-результаты экспериментальных исследований, анализ которых позволяет обосновать размеры зон сбраживания и повысить эффективность использования энергии трубчатого электронагревателя;

- технико-экономическое обоснование конструкции трехстадийного метантенка.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на научно-практических конференциях: «Инновационное развитие АПК. Итоги и перспективы» - Ижевск, 2007; «Научный потенциал аграрному производству посвящается 450-летию вхождения Удмуртии в состав России» - Ижевск, 2008; Всероссийской научно-технической конференции «Приоритетные направления развития науки и технологий» -Тула, 2009; III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественного питания» - Челябинск, 2009; V Всероссийской научно-практической конференции «Качество продукции, технологий и образования» - Магнитогорск, 2010; VI Всероссийской научно-технической конференции «Информационные системы и модели в научных исследованиях, промышленности, образовании и экологии» - Тула, 2010; Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-Летию государственности Удмуртии «Научное обеспечение инновационного развития АПК» - Ижевск, 2010; II Евразийский Форум Молодежи «Евразия - путь на север» - Екатеринбург, 2011. Работа отмечена дипломом II степени; Республиканский конкурс инновационных проектов по программе «УМНИК» -Ижевск, 2011.

Публикации. Основные положения работы и результаты исследований опубликованы в 10 печатных изданиях, из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

Личный вклад автора. Модели, методики, результаты численных и экспериментальных исследований, их анализ и интерпретация, представленные в диссертации, получены автором лично.

Экспериментальная установка разработана коллективом и аспирантами кафедры ТОППП ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА при участии автора.

Выбор направлений, методов исследований, формирование структуры и содержания работы выполнены при активном участии научного руководителя к.т.н., доцента Игнатьева С. П.

Заключение диссертация на тему "Обоснование и разработка средств повышения энергоэффективности работы трехстадийного метантенка"

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Итогом проведенной работы явилось совершенствование работы биогазовой установки с трехстадийным метантенком посредством оптимального использования энергии трубчатого электронагревателя биомассы. По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1. Проведен анализ состояния биогазовой отрасли. Исследован потенциал использования биогаза на территории Удмуртской Республики. Проведен анализ конструкций существующих установок и применяемых ТЭНов, выявлена необходимость совершенствования исследуемой конструкции трехстадийного метантенка, для повышения эффективности работы трубчатого электронагревателя. Использование биогазовых установок перспективно с точки зрения получения энергоресурсов, сбережения природных ресурсов, а также для улучшения экологической обстановки.

2. Разработана математическая модель нагрева биомассы, описывающая распределение тепла в метантенке и позволяющая обосновать граничные условия зон варьирования параметров оптимизации. Для экспериментальной установки эти зоны составили И] = 0,09 - 0,13м и Я; = 0,36 - 0,5м и среднего цилиндра /?2 = 0,11 - 0,16м и Н2 = 0,35 - 0,5м.

3. В соответствии с проведенными экспериментальными исследованиями теплофизических процессов сбраживания биомассы получены аналитические зависимости нагрева, отражающие взаимосвязь влияния размеров зон сбраживания установки и распределения температур в реакторе.

4. Определены оптимальные конструктивные параметры биогазовой установки Я] = 0,1м и Н} = 0,4м и среднего цилиндра Я2 = 0,16м и Н2 = 0,45. Эффективность работы трубчатого электронагревателя в трехстадийном метантенке повысится на 8 %.

5. Предложены оптимальные размеры промышленной установки на 500м3 и размеры зон сбраживания, которые составляют: для центральной зоны R¡ = 1,5м и Н] = 6,0 м для среднего цилиндра R2 - 3,0м и Н2 = 5,5м, для крайней зоны R3- 3,7м и Н3 = 8м

6. Рассчитана экономическая эффективность от внедрения оптимизированной биогазовой установки с трехстадийным метантенком. В результате оптимизации энергетический эффект составляет 6722,21 МДж. Ожидаемый экономический эффект - 22148,19руб.

Библиография Кудряшова, Анастасия Геннадьевна, диссертация по теме Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

1. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий /Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. М.: Наука, 1976. - 283 с.

2. Амерханов, Р. А. Проектирование систем теплоснабжения сельского хозяйства / Амерханов Р. А.,- Учебник для студентов вузов по агро-инженерным специальностям. Под ред. д-ра тех.наук Драганова Б. X. -Краснодар, 2001. 200с.: ил.

3. Андрюхин, Т. Я. Рециркуляционное анаэробное сбраживание отходов сельского хозяйства с выработкой биогаза / Т. Я. Андрюхин, Н. К. Свириденко, Ю. В. Савельев // Биотехнология. 1989. Т. 5. - №2. -С. 219-225.

4. Анфёров, М. А. Структурная оптимизация технологических процессов в машиностроении / Анфёров М. А., Селиванов С. Г. Уфа: Гилем, 1996. - 185 с.

5. Баадер, В. Биогаз: теория и практика (Пер. с нем. и предисловие М. И. Серебряного.) / Баадер В., Доне Е., Бренндерфер M. — М.: Колос, 1982. — 148 с.

6. Багаев, А. А. Электротехнология: Учебное пособие. Алт.гос.техн.ун-т им. И.И. Ползунова, Алт гос. аграрный ун-т / Багаев А. А., Багаев А. И., Куликова Л. В. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. - 315 с.

7. Баландина, H. Е. Практикум по экономике сельского хозяйства / H. Е. Баландина, А. Р. Палия. М.: Колос, 1983. - 191 с.

8. Безруких, П. П. Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики России / Безруких, П. П. // Тракторы и с.-х. машины. -2004. №8. - С. 3-5.

9. Беляков, П. Ю. О роли биоэнергетики в энергосбережении / П. Ю. Беляков // Современная экономика: проблемы и решения. №3, 2010.-С.6-15.

10. Березин, И. В. Техническая биоэнергетика / И. В. Березин, Е. С. Пандхава // Биотехнология. 1986. Т. 2. № 2. - С. 1-12; № 3. -С. 8-15.

11. Бешелев, С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / Бешелев, С. Д., Гурвич, Ф. Г. М.: Статистка, 1980. - 263с.

12. Биогаз энергетические и экологические аспекты получения и использования / Кристапсонс М. Ж. и др. // Энергообеспечение и энергосбережение в сел. хоз-ве. М:., 2003. - Ч. 4. - С. 236-240.

13. Биогазовая установка / Иванов И. И. и др. // Земледелие. 1998. - №2. -с. 34

14. Биоэнергетика: мировой опыт и прогноз развития. Научное издание. -М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008.-404 с.

15. Болынев, Л. Н. Таблицы математической статистки. / Болыпев, Л. Н., Смирнов, Н. В. М.: Наука, 1983. - 416с.

16. Боровиков, В. М. Итоги и научно-технические проблемы использования растительной биомассы и органосодержащих отходов в энергетике / В. М Боровиков, Л. В. Зысин, В. В. Сергеев// Известия РАН: «Энергетика», 2002. - №6. - С. 13-23.

17. Бронштейн, И. М. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВУЗов / И. М. Бронштейн, К. А. Семедяев М. : Наука, 1986. -544 с.

18. Брюханов, О. Н. Природные и искусственные биогазы / Брюханов О. Н. М.: Академия, 2004. - 207 с.

19. Василенко, П. М. Основы научных исследований / П. М. Василенко, Л. В. Погорелый. Киев.: Вища шк., 1985. - 266 с.

20. Василов, Р. Г. Перспективы развития производства биотоплива в России. Сообщение 1: биодизель / Василов Р. Г. // Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им. Ю. А. Овчинникова. 2007, Т. 3. -№ 1. - С. 47-54.

21. Василов, Р. Г. Перспективы развития производства биотоплива в России. Сообщение 3: биогаз / Василов Р. Г. // Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им. Ю. А. Овчинникова. 2007, Т. 3. - № З.-С. 54-61.

22. Веденев, А. Г. ОФ «Флюид» Биогазовые технологии в Кыргызской Республике / Веденев А. Г., ВеденеваТ. А. — Бишкек: Типография «Евро», 2006. — 90 с.

23. Веденев, А. Г. Строительство биогазовых установок. Краткое руководство / Веденев А. Г., Маслов А. Н. Бишкек: «Евро», 2006. - 28 с.

24. Веденяпин, Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных / Веденяпин Г. В. М.: Колос, 1973. -199 с.

25. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель, А. Д. Овчаров -М. Наука, 1973. С. 173-177.

26. Виноградов, И. М. Элементы высшей математики. (Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление. Основы теории чисел). Учеб. для вузов / Виноградов И. М. М.: Высш. шк., 1999. — 511 с.

27. Волков, Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Волков Ю. Г. под ред. Н. И. Загузова. М.: Гардири-ки, 2001.- 160 с.

28. Волова, Т. Г. Биотехнология / Т. Г. Волова. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук, 1999. - 252 с.

29. Гадлгареева, Р. Р. Транспортная логистика как элемент системы качества на предприятиях общественного питания / Р. Р. Гадлгареева, В. В. Касаткин, А. Г. Ларионова // Пищевая промышленность. Москва, 2010.- №1. - С. 26

30. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. Пособие для вузов / Гмурман, В. Е. М.: Высш. шк., 2002. -479 с.

31. ГОСТ 13268 88 Электронагреватели трубчатые. - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 14с.

32. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. М.: Изд-во стандартов, 2001. - 26 с.

33. ГОСТ 20915 75. Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний. - М.: Изд-во стандартов, 1975. - 39с.

34. ГОСТ 24026 80. Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 18 с.

35. ГОСТ 7. 32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. М.: Изд-во стандартов, 2001. - 22 с.

36. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. М.: Изд-во стандартов, 2002. - 49 с.

37. Гюнтер, Л. И. Метантенки / Гюнтер Л. И., Гольдфарб Л. Л. М.: Стройиздат, 1991.

38. Доспехов, Б. А Методика полевого опыта / Доспехов Б. А. М.: Агро-промиздат, 1985. - 351 с.

39. Дюк, В. Обработка данных на ПК в примерах / Дюк В. СПб: Питер, 1997.-240 с.

40. Ефимов, Н. Н. Газификация органических топлив и биомасс/ Н. Н. Ефимов и др. // Успехи современного естествознания . № 1. -2007.-С. 15-21.

41. Завалишин Ф. С., Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства / Ф. С. Завалйшин, М. Г. Мацнев. М.: Колос, 1972.-231 с.

42. Захаров, А. А. Практикум по применению теплоты и теплоснабжению в сельском хозяйстве / А. А. Захаров. -М .:Колос, 1985. 175с.

43. Зейдель, А. Н. Элементарные оценки ошибок измерений / А. Н. Зейдель -М.: Наука, 1967.-97с.

44. Иванец, В. Н. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебное пособие / Иванец В. Н., Бакин И. А., Ратников С. А. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.: Кемерово, 2004. - 180 с.

45. Иванов, Б. И. Метод оценки составляющих энергетического баланса при культивировании микроорганизмов в лабораторных биореакторах / Иванов Б. И. и др. // Изв. АН Латв. ССР 1984. №3. - С 91-95.

46. Игнатьев, С П. Органические отходы источник дополнительного вида топлива / Игнатьев С П., Ларионова А Г. // АвтоГазоЗаправочный Комплекс плюс Альтернативное топливо. — 2009. - №5. — С. 30-32.

47. Исаченко, В. П. Теплопередача. Учебник для вузов / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. М., Энергия, 1975. — 487 с.

48. Исследование физико-химических свойств жидкого навоза / Верхов-ский В. М. и др.. Минск, 1970. - с. 32

49. Кавецкий, Г. Д. Процессы и аппараты пищевой технологии / Кавец-кий Г. Д., Васильев Б. В. — М.: Колос, 1999. 551 с.

50. Кадыков, Ю. М., малая энергетика и эноргосберегающие технологии / Кадыков Ю. М., Селивахин А. И. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1997. - №4. - С. 4-8.

51. Касаткин, В. В. Метановое сбраживание с точки зрения ресурсосбережения / В. В. Касаткин, С. П. Игнатьев, А. Г. Ларионова // Хранение и переработка сельхозсырья. № 1. - 2009. - С. 53-55.

52. Клепиков, Н. П. Анализ и планирование экспериментов методом максимума подобия / Клециков Н. П., Соколов С. Н. М.: Наука, 1964. -184с.

53. Ковалев, А. А. Использование отходов животноводства для получения биогаза / Ковалев А. А. // Информационный бюллетень по возобновляемой энергии для России и стран СНГ. Апрель 2001. - 20 с.

54. Ковалёв, А. А. Анаэробная переработка твёрдых отходов в биогаз и органические удобрения / Ковалёв А. А., Марсагишвили Г. П., Гуди-ев 3. А. М.: НТБ ВИЭСХ, вып. 1 (66), 1990. - С. 77-85.

55. Ковалёв, А. А. Технологические линии утилизации отходов животноводства в биогаз и удобрение / Ковалев А. А., Ножевникова А. Н. М.: Знание, 1990.-49с.

56. Ковалев, А. А. Эффективность производства биогаза на животноводческих фермах / Ковалев А. А. // Техника в сельском хозяйстве. 2001. -№3. - С. 30-33.

57. Ковалев, Л. А. Получение биогаза из подстилочного навоза / Ковалев Л. А., Панцхва Е. С., Школа И. И. // Техника в с.-х. 1998. - №4. -С. 12-14.

58. Колкот, Э. Проверка значимости / Колкот Э. М.: Статистика, 1978. -128 с.

59. Коновалов, В. И. Методы решения задач тепломассопереноса. Теплопроводность и диффузия в неподвижной среде: Учеб. Пособие / Коновалов В. И. и др.. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2005. - 80 с.

60. Копытин, С. А. Математическое моделирование температурного поля плиты под воздействием различных тепловых источников /

61. С. А. Копытин // Отраслевые аспекты технических наук. №5. - 2011. - С.2-4.

62. Красовский, Г. И. Планирование эксперимента / Красовский Г. И., Филаретов Г. Ф. М.: Изд-во БГУ, 1982. - 302 с.

63. Курис, Ю. В. Описание расчета потерь теплоты биогазовой установки / Ю. В. Курис, С. И. Ткаченко // Енергетика та Електрифшащя, №9. 2008.-С.51-54.

64. Курис, Ю. В. Систематизация схем биогазовых установок и оптимизация энергетической эффективности работы анаэробного реактора / Ю. В. Курис, С. И. Ткаченко, А. Ю. Майстренко // Енергетика та Електрифшащя. №8. 2008. - С 31-38.

65. Лариков, Н. Н. Теплотехника Учеб. Для вузов / Лариков Н. Н. -М.:Стройиздат, 1985.-432 с.

66. Ларин, Р. М. Методы оптимизации. Примеры и задачи: Учеб . пособие / Ларин Р. М., Плясунов А. В., Пяткин А. В. Новосибирск: Новосиб . ун-т, 2003.- 115 с.

67. Ларионова, А. Г. Оптимизация параметров биогазовой установки / Ларионова А. Г. // Качество продукции, технологий и образования: Материалы V всероссийской научно-практической конференции. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова», 2010. - с. 193-195.

68. Ларионова, А. Г. Повышение эффективности технологии переработки вторичного сырья / Ларионова А. Г. и др. // Пищевая промышленность. Москва, 2010. - №7. - С. 15.

69. Лыков, А. В. Теория переноса энергии и вещества / А. В. Лыков, Ю. А. Михайлов. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1959. — 332 с.

70. Лыков, А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. — М.: Высшая школа, 1967. — 600 с.

71. Малов, А. Н. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов / Малов А. Н., Иванов Ю. В. М.: Машиностроение, 1974. -368 с.

72. Мариненко, Е. Е. Экологические аспекты использования биогаза в СССР и за рубежом / Мариненко Е. Е., Комина Г. П. М.: ВНИИЭгаз-пром, 1990.-43 с.

73. Марченко, В. И. Фактор интенсификации процесса анаэробного сбраживания помета / Марченко, В. И. // Тезисы докладов республиканской конференции Кишинев, 1988. - 52 с.

74. Математическая теория планирования эксперимента / под ред. С. М. Ермакова. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. - 392 с.

75. Мельников, С. В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С. В. Мельников, В. Р. Алешкин, П. М. Рощин. Л.: Колосс, 1980. - 168 с.

76. Методические рекомендации по проектированию систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помёта / ВАСХНИИЛ и др.; разраб. Н Г Ковалев и др.. М.: Колос - 1982. -135с.

77. Минин, В. Перспективы освоения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии на Кольском полуострове / Валерий Минин, Григорий Дмитриев. — Мурманск: Беллона-Мурманск, 2007. 102 с.

78. Михеев, М. А. Основы теплопередачи / Михеев М. А., Михеева И. М. — М.: Энергия, 1977 — 344 с.

79. Монтгомери, Д. К. Планирование эксперимента и анализ данных: Пер. с англ. / Монтгомери Д. К. — Л.: Судостроение, 1980. — 384 с.

80. Новик, Ф. С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов / Новик, Ф. С. М.: Машиностроение; София: Техника, 1980. - С. 68-69.

81. Панцхава, Е. С. Биогазовые технологии радикальное решение проблем экологии, энергетики и агрохимии / Е. С. Панцхава // Теплоэнергетика. - 1994. - № 4. - с. 36-42.

82. Перспективы использования биоустановок в России. Презентация корпорации Биогазэнергострой. Режим доступа http://www.bioges.ru/images/stories/file/preseent.pdf

83. Просвирнин, В. Ю. К описанию процесса анаэробного сбраживания в динамическом режиме / Просвирнин В. Ю., Евтеев В. К. // Механизация и электрификация с.-х. производства Восточной Сибири: Сб. науч. Трудов. Иркутск: ИСХИ, 1996. - С. 68-76.

84. Радовский, М. И. Гальвани и Вольта / М. И. Радовский. М.: ГЭИ, 1941.-92 с.

85. Развитие возобновляемых источников энергии в России: возможности и практика (на примере Камчатской области). Сборник. М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2006 - 92 с.

86. Родина, Е. М. Использование эмиссий метана из отходов для получения биогаза / Е. М. Родина, Ш. А. Ильясов, 3. А. Абайханова // вестник КРСУ, Т.З - №6 - 2003 - С. 25-26.

87. Рубанов, И. Л. Методические указания по применению математических методов планирования эксперимента в сельском хозяйстве / И. Л. Рубанов, Н. Н. Михайлов, А. А. Тимохина. М.: Колос, 1973. -40 с.

88. Румшинский, Л. 3. Математическая обработка результатов эксперимента / Румшинский Л. 3. М.: Наука, 1971. - 192 с.

89. Сельское хозяйство Удмуртии; Информационно-аналитический отдел Минсельхозпрода УР Ижевск, 2010г. - 32с.

90. Семененко, И. В. Обоснование загрузки биоэнергетические установки / И. В. Семененко // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -1991.-№12.-С. 16-17

91. Справочник по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций / под ред. А. А. Свешникова. М.: Наука. -1970. - 656 с.

92. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент (Справочник) / Аметистов Е. В. и др.. М: Энергоиздат, 1982. - 512 с.

93. Теплотехника: Учеб. Для вузов / А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Виттидр. — М.: Энергоатомиздат, 1991. 224 с.

94. Тихоненко А. В. Применение пакета maple в курсе "уравнения математической физики": электронное учебное пособие / А. В. Тихоненко. -Режим доступа:

95. Федоров, В. В. Теория оптимального эксперимента. / Федоров В. В -М.: Наука.-1971.-312 с.

96. Хамханов, К. М. Основы планирования эксперимента Методическое пособие для студентов / Хамханов К. М. Улан-Удэ: Восточно- сибирский государственный технологический университет - 2001. - 50 с.

97. Харчистов, Б. Ф. Методы оптимизации: Учебное пособие / Харчи-стов Б. Ф. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 140 с.

98. Шаробаро, И. Д. Состояние и перспективы развития биогазовых установок / И. Д. Шаробаро М.: ЦНИИТЭИ Госагропрома СССР. - 1986. -48 с.

99. Шведов, В. Обработка отходов птицеводства / Шведов В. // Сельский механизатор. 1999. - №12. - С. 32-33.

100. Шишкин, Н. А. Малые энергоэкономические комплексы с возобновляемыми источниками энергии / Шишкин Н. А. — М.: Готика, 2000 г. -234 с.

101. Шумилин, Б. Производство биогаза в фермерском хозяйстве / Б. Шумилин // Техника и оборудование для села. 2001. - №6. - 35 с.

102. Эдер, Б. Биогазовые установки. Практическое пособие / Барбара Эдер, Хайнц Шульц. 2006. - Режим доступа:http:// zorgbiogas.ru/biblioteka/kniga-o-biogaze

103. Электрооборудование электротермических установок: методические указания / сост.: Е. А. Печагин, Ж. А. Зарандия. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2008. - 32 с.

104. Электрооборудование электротермических установок: методические указания / сост.: Е. А. Печагин, Ж. А. Зарандия. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та - 2008. - 32 с.

105. Электропривод и электрооборудование / Коломиец А. П. и др.. М.: Колосс, 2008. - 328 с.

106. Энергетические ресурсы мира / под ред. Непорожнего П. С., Попкова В. И. М.: Энергоатомиздат, 1995. - С. 123-134.

107. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Учебник для вузов / О. JI. Данилов., А.Б. Гаряев, И. В. Яковлев и др; под ред. А. В. Клименко. 2-е изд.,стер. - М.: Издательский дом, 2011. - 424с.:ил.

108. Юдин, М. И. Планирование эксперимента и обработка его результатов: Монография / Юдин М. И. Краснодар: КГАУ, 2004. - 239 с.

109. Юрина, О. А. Основные подходы к проектированию биогазовых установок / О. А. Юрина, О. О. Иванов // Вестник ТГТУ. Тамбов. - Том 16. № 3. - 2010г. - С.719 - 725.

110. Янченко, В. С. Пути оптимизации схем биогазовых установок / Янчен-ко В. С., Мишланова М. Ю. // Достижения науки и передового опыта в производство. Брянск, 1998. - С. 70-74.

111. Akesson, М. Biogas generation in Landfills / Mattias Akesson. Lund, 1997. - 134p.

112. Annual Report 1985/86; Department of Non-Conventional Energy Source (DNES), Ministry of Energy. New Delhi, 1986.

113. Bailey, R. A 4 MWe biogas engine plant fueled by the gasification of olive oil production wastes (sansa) / R. Bailey, Sr. // Proc. of 1st International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, 20-22 September, Kiev, Ukraine.

114. Biogas Technology in the Third World / A. Barnett и др.. // Multidiscipli-nary Review Ottawa: International Development Research Center, 1978. -P. 132.

115. Biogas, Social Response to a Technological Innovation / Atal, Y. и др.. -Jakarta: UNESCO Regional Office for Science and Technology for South East Asia. 1984.

116. Chen, Y. R. Kinetics of Methane Fermentation / Chen, Y. R., Hashimoto A. G. // Biotech and Bioengineering Symposium No 8, 1978 pp269 -282.

117. Cochran, W. G. Experimental Design / W. G. Cochran, G. M. Cox New York, 1957.

118. Cui, X.: An outline on the Biogas Development in China / Cui Xuan, Zie Zhi-heng // Proceeding of the Fours International Symposium on Anaerobic Digestion held in Guangzhou, China, November 1985 Guangzhou, 1985.-P. 3-14.

119. Demirbas, A. Methane Gas Hydrate / Ayhan Demirbas Springer, 2010. -284p.

120. Design and Construction of Biogas Digesters in Rural Areas of China // The 5th UNDP-FAO-China International Biogas Training Course April 1986, Chengdu, Sinhuan Province Chengdu, 1986.

121. Eaton, J. W. GNU Octave Manual Version 3 / John W. Eaton, David Bate-man, S0ren Hauberg. Режим доступа:

122. Effect of organic acids on microorganisms involved in biogas production / C. Poonthawee и др. // Submit to the 8 International Conference on Anaerobic Digestion, May 25-29,1997,(vol.3) Sendai Sendai, 1997. pp - 19-22.

123. Environmentally Conscious Alternative Energy Production / под ред. Myer Kutz John Wiley & Sons, 2007. - 308p.

124. Grundew, I. Anaerobic digestion of farm wastes. Current stade of Development in UK agriculture. Livestock Waste. Renewable Resource / I. Grundew- 1980. P. 126-128.

125. Jewell, W. Anaerobic fermentation of Agricultural Residue: Potential for improvement and implementation / Jewell W. et al.; U.S. Department of Energy, Project No. DE-AC02-76ET20051. 1980

126. Jinturkar, A. M. Optimization of energy resources for cooking and heating— A fuzzy goal programming approach / A. M. Jinturkar, S. S. Deshmukh. -American Institute of Physics, 2011. pp. 221 - 231.

127. Mandy Gerber An analysis of available mathematical models of anaerobic digestion of organic substances for production of biogas / Mandy Gerber, Roland Span // International Gas Union Research Conference Paris, 2008.- pp.30

128. The Bioqas project in Emilia Romagna (Italy) / Bonacci G. h flp. // Proc. Intern, conf. on bioenergy, 15-21 June, 1984. GoteBorg, 1984. - Vol. 3 -P. 333-339.

129. Zainol, N. Biogas Production from Waste using Biofilm Reactor: Factor Analysis in Two Stages System / N. Zainol, J. Salihon, R. Abdul-Rahman // World Academy of Science, Engineering and Technology №54 - 2009. -P. 30-34.