စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ

ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ကင်းစင်သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း

မီသိန်းအချဉ်ဖောက်ခြင်းသည် အောက်ဆီဂျင်မဲ့ အဏုဇီဝပိုးမွှားများသည် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ဖြိုခွဲပြီး မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သည့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိလ္လာရေဆိုးများနှင့် အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ မီသိန်းအချဉ်ဖောက်ခြင်း အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး အစိုနှင့် အခြောက်အချဉ်ဖောက်ခြင်းအပြင် mesophilic နှင့် thermophilic လုပ်ငန်းစဉ်များပါရှိပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် မတူညီသော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများရှိသည်။ Yanmar သည် ဇီဝဓာတ်ငွေ့ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များကို ပေးဆောင်ပြီး ဇီဝလောင်စာအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးချမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ အချဉ်ဖောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အောက်ဆီဂျင်မဲ့ အဏုဇီဝပိုးမွှားများဖြစ်သည့် မီသိန်းများသည် အောက်ဆီဂျင်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ဖြိုခွဲပြီး မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည့် မီသိန်းကို ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် မိလ္လာရေဆိုး၊ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်ချေးနှင့် အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော ဇီဝလောင်စာအရင်းအမြစ်များမှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။

ဤဇီဝလောင်စာအရင်းအမြစ်များသည် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကင်းသောကြောင့်—လေထုထဲသို့ CO2 ထပ်မံထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်—ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို လျှော့ချရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့အချဉ်ဖောက်ခြင်းသည် ဒေသတွင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုအပြင် ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်း အရင်းအမြစ်များ လည်ပတ်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။

စိုစွတ်သော အချဉ်ဖောက်ခြင်းတွင် တိုင်ကီအတွင်းရှိ အစိုင်အခဲပါဝင်မှုကို ၁၀% သို့မဟုတ် ၁၀% ထက်နည်းအောင် ချိန်ညှိပြီး မီသိန်းထုတ်လုပ်ရန် အရောအနှောကို အဆက်မပြတ်မွှေပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ မီသိန်းဂျင်များကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ရေပေါ်နည်းလမ်း၊ fixed-bed နည်းလမ်း၊ fluidized-bed နည်းလမ်း နှင့် UASB (upflow anaerobic sludge blanket) နည်းလမ်းကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ခြောက်သွေ့သော အချဉ်ဖောက်ခြင်းသည် အစိုင်အခဲပါဝင်မှု ၁၅-၄၀% ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး ဖြတ်တောက်ထားသော အကိုင်းအခက်များနှင့် စက္ကူစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော ကိုင်တွယ်ရခက်ခဲသော ပစ္စည်းများကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့သော် အရည်ပျော်မှု အကန့်အသတ်ရှိခြင်းသည် အောက်ခံများနှင့် အဏုဇီဝများ၏ ရွေ့လျားမှုနှင့် ပျံ့နှံ့မှုကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည် ဒေသတွင်း ဓာတ်ပြုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ဖြိုခွဲပြီး မီသိန်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဏုဇီဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။

မီသနိုဂျင်အချို့သည် အလယ်အလတ်အပူချိန် (၃၀-၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင် ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းပြီး အချို့မှာမူ မြင့်မားသောအပူချိန် (၅၀-၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ကို နှစ်သက်ကြသည်။ အချဉ်ဖောက်ကန်များကို ဤအပိုင်းအခြားများထဲမှ တစ်ခုခုအတွင်း ထားရှိရမည်။ သို့သော် အပူချိန်မြင့် မီသနိုဂျင်များသည် ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသောကြောင့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု ပိုမိုတင်းကျပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဓာတုဗေဒဓာတ်ပြုမှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မြင့်တက်လာတိုင်း နှစ်ဆမြန်လာတတ်ပြီး အပူချိန်မြင့်မှိုတက်ခြင်းကို ပိုမိုထိရောက်စေသည်။ သို့သော် အပူစွမ်းအင်လည်း ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။

Yanmar Energy System သည် မိလ္လာအညစ်အကြေးများနှင့် အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဇီဝဓာတ်ငွေ့ဓာတ်အားပေးစနစ်များကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇီဝလောင်စာများကို ထိရောက်စွာအသုံးချရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Hyatt Place ဟိုတယ် Portland၊ Maine
ပူးတွဲထုတ်လုပ်ခြင်း စီးပွားဖြစ် အပန်းဖြေမှု
ပိုက်လမ်းကျောင်း
GHP ပညာရေး ပြည်သူ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
တိုချီကူ ဆေးရုံ (GHP / GHP အအေးပေးစက် / မိုက်ခရို-Cogeneration)
GHP ပညာရေး ပြည်သူ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
အမှုအားလုံးကိုကြည့်ပါ

The Methane Fermentation Process: How Waste is Converted into Energy မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ နှင့် ထောက်ပံ့ရေး