1. 생화학적 성능: BOD와 COD의 비율은 일반적으로 생화학적 성능의 장점 또는 단점으로 간주됩니다. 비율이 클수록 생분해 성능이 높아지고 바이오가스 생산량이 많아집니다. 비율이 0.4보다 크면 생분해성이 양호하고, 비율이 0.2보다 작으면 생분해성이 너무 낮음을 나타냅니다.

2. 유기물 농도: 혐기성 조건에서 유기물 분해의 산물은 바이오가스입니다. 생분해성이 좋으면 COD 함량이 높을수록 바이오가스 생산량이 많아집니다. 이는 감자 알코올이 원 증류액 m3당 26m3의 바이오가스를 생성할 수 있는 반면, 분리 증류액은 m3당 16-18m3의 바이오가스만 생성할 수 있음을 의미합니다.
3. 혐기성 반응기의 부피와 체류 시간은 특정 범위 내에서 바이오가스 생산에 정비례합니다.
4. 공급 온도의 제어는 메탄 박테리아의 정상적인 수명에 중요한 영향을 미칩니다. 우리는 알코올 폐수의 처리 및 활용에 중~고온 메탄 박테리아를 사용합니다. 수년간의 실제 경험을 통해 우리는 고온 메탄 박테리아의 최적 성장 온도는 57 ± 1도, 중온 박테리아의 최적 성장 온도는 37 ± 1도라고 믿습니다. 다른 상황의 동일한 조건에서 고온 메탄 박테리아를 사용한 발효 속도는 중온성 메탄 박테리아를 사용한 것보다 2/3 더 높습니다. 하루 안에 온도 변화가 1도를 초과하면 메탄균의 증식 속도가 급격히 감소하고 심지어 증식 속도보다 사망률이 높아져 유기물 제거율과 바이오가스 생산에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.
5. pH 값을 조절하는 것은 혐기성 폐수 처리에 중요한 영향을 미치는 요소 중 하나입니다. 메탄균은 pH 값에 민감하며, 적합한 범위는 7-7.4입니다. 이 범위를 벗어나면 메탄 박테리아의 증식 속도가 급격히 감소하여 바이오가스 생산에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, 영양분과 미량원소도 메탄 생산에 영향을 미치는 중요한 요소이지만, 알코올 폐수는 크게 영향을 받지 않습니다.
6. 혐기성 반응기의 부하를 늘리려면 반응기의 소화율을 높여야 합니다. 위의 영양분, 온도, pH 값 및 기타 조건 외에도 반응기 내 슬러지 농도와 슬러지와 유기물 사이의 접촉(즉, 물질 전달 과정)은 혐기성 소화 속도에 영향을 미치는 두 가지 핵심 요소입니다. 반응기에서 높은 유기물 부하를 가지려면 두 가지 조건, 즉 높은 슬러지 농도와 우수한 물질 전달 공정이 동시에 충족되어야 합니다. 그리고 이 두 가지 조건은 반응기의 구조적 형태에 따라 결정된다.
바이오가스 발전기 세트의 목적:
(1) 보일러 연소에 사용되며 작동이 쉽고 신뢰성이 높으며 에너지 절약 효과가 분명합니다. 바이오가스 1000입방미터마다 석탄 1톤을 절약하고, 석탄 슬래그 가연성 물질을 줄이고, 보일러 가동률을 향상시키며, 운영자의 노동 강도를 줄일 수 있습니다.
(2) 가정용 연소에 사용되며 액화 가스보다 연소 가치가 높고 사용이 편리합니다.
(3) 발전에 사용되는 바이오가스 1입방미터는 1.44kWh를 생성할 수 있습니다. 발전을 위해 바이오가스 연소만을 단독으로 사용하는 것은 경제적 이익은 높지만 안정성은 낮습니다. 발전용으로 휘발유나 디젤연소를 혼합할 경우 안정성 성능은 좋지만 경제적 이익은 전자에 비해 떨어진다. 현재 가격에 따르면 바이오가스 발전기를 별도로 사용하는 데는 킬로와트시당 0.13 ~ 0.14 위안이 듭니다. 발전용 디젤과 혼합하면 킬로와트시당 비용은 0.21 ~ -0.23 위안입니다.
(4) 화학원료로 사용되며 클로로포름, 디클로로메탄, 트리클로로메탄, 테트라클로로메탄으로 제조할 수 있으나 정제처리가 필요하다.
바이오가스의 사용
바이오가스는 파이프라인을 통해서만 연소 지점까지 운송될 수 있습니다. 혐기성 발효 탱크는 저압 용기이므로 탱크 내부의 압력은 0.006Mpa를 초과해서는 안됩니다. (600 H2O)는 일반적으로 200-400 H2O의 압력에서 사용됩니다. 압력은 이송관로의 압력손실과 수밀에 의해 결정되며, 혐기조 상단에는 방폭밸브가 설치되어 있습니다. 작동 오류를 방지하기 위해 두 개의 워터 씰이 설치됩니다. 역화가 발생하면 워터 씰로 차단할 수 있습니다. 혐기성 탱크의 양압이 보장되는 한 역화를 일으키지 않습니다. 약간의 부압과 워터씰 보호가 되어도 사고는 발생하지 않습니다.
우리 모두 알고 있듯이 연소의 세 가지 주요 요소는 가연성 물질, 가연성 물질 및 발화원입니다. 여기서 가연성 물질은 바이오가스입니다. 메탄 함량이 4.9% 미만이면 폭발하거나 연소되지 않는다는 데이터가 있습니다. 15.4%보다 높으면 연소되기 쉽지만 폭발하지는 않습니다. 따라서 바이오가스의 사용은 규칙과 규정에 따라 운영되는 한 신뢰할 수 있습니다.