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厌氧发酵罐北京发酵罐设计厂家

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  • 公司名称北京瑞纳旭邦科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地北京市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2019/7/17 8:47:51
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  北京瑞纳旭邦科技有限公司坐落于房山区闫村镇张庄工业园区,厂区占地10000余平米,建筑面积8000余平米,本公司集产品开发、设计、制造、安装、调试为一体。主要产品涉及食品工程、生物化工、制药工程等领域以及各种生产线配置、新旧生产线的技术改造等。
  
  科技是创新的源泉,创新是发展的动力。公司始终把“科技创新”放在*,以技术作为核心竞争力,积极引进*进的设计理念和制造技术,不断创新进取,吸引了国内一批优秀的机械、工程、工艺、自控专业人才,将科学技术转化为实际生产力,提高公司产品、设备的技术含量。公司技术全面,技术能力在同行中处*地位。
  
  公司为确保设备生产性能的稳定,从原材料、配套件采购,到零件的加工制造、组装出厂全过程、各环节均严格把关,制造精品,成为公司每个员工的*工作准则。
  
  公司以创新科技为导向,以顾客利益为关注焦点,根据客户的不同需求,可设计、制造、安装、调试出各类所需产品,造就了*的产品质量和服务体系。
  
  北京瑞纳旭邦科技有限公司不仅销售优质产品还有完善的工程服务,我们有众多技术专家和服务工程师为您提供迅速全面的技术资询和完善的售后服务。
  
  瑞纳旭邦愿与各界朋友真诚合作,共创美好的明天。
不锈钢反应釜,发酵罐,搅拌罐,配料罐,提取罐,浓缩罐,夹层锅,蒸煮锅,种子罐,配液罐,冷凝器,杀菌锅等
我公司专业从事蘑菇菌种发酵罐,生物发酵罐,固体发酵罐,厌氧发酵罐的设计、制作、安装工程,专业技术,精心生产,亲和售后打造北京地区优质发酵罐供应商,洽谈合作
厌氧发酵罐北京发酵罐设计厂家 产品信息

本公司设计生产的实用新型涉及生物和环境工程领域所使用的厌氧发酵罐。由圆柱形罐体、圆柱形内筒、罐底、罐顶、气体循环管、液体循环管、分离器、气体引射器、两个换热器、循环泵及喷嘴等组成,其特征是:液体循环管由罐底引出,管路上有循环泵、换热器,气体循环管由罐顶引出,管路上有换热器、分离器,两管汇合于气体引射器,引射器出口与喷嘴相连。该发酵罐具有内、外循环结构,外部冷却。在外循环过程中吸入气体,利用气体和液体的密度差及在外循环过程中加入的能量,形成内部循环。换热器的面积不受发酵罐大小和结构的限制,而且制造、安装、维修方便。采用气体搅拌,省去机械搅拌装置,使结构简单。循环过程利用了气体的浮力,具有节能的效果。

简介叙述一下发酵技术:

生物预处理柑橘皮渣及优化厌氧发酵技术

通过生物方法对柑橘皮渣进行好氧分解预处理以提高柑橘皮渣厌氧发酵液的pH,然后再进行厌氧发酵产甲烷,并在此基础上探讨柑橘皮渣厌氧发酵的产酸过程,定向控制发酵向zui有利于产甲烷方向进行,目前国内尚无相关研究报道。此外,本文还研究了使用沼气促进剂对沼气产量的影响。试验主要结论如下:白腐菌筛选并预处理柑橘皮渣试验研究表明:在1.6g干重的柑橘皮渣中该菌分解的*生长条件是柑橘皮渣含水量60%、初期pH为3,添加硫酸铵0.2g。同时还原糖和木糖产量平均分别达到517μg/g和120.81μg/g:纤维素+半纤维素分解量0.96g:均失重达到67%;能够有效地将柑橘皮渣发酵料的pH从1提高剑4。且酶活力测定表明:菌丝覆盖柑桔皮渣的第8天到第26天之间, AVI(微晶纤维素酶)的活力均

2、牛粪厌氧发酵处理研究

厌氧发酵技术具有能源、生态和环保的特点,在畜禽粪便的处理中得到了广泛应用。本文在学习国内外畜禽粪便处理资料的基础上,结合我国畜禽粪便处理技术的现状及发展趋势,进行了进一步的研究分析。在综合分析厌氧发酵原理后,通过试验,得出以下结果:1.不同温度对厌氧发酵产气量的影响。设定高温(55±1℃)、中温(36±1℃)和常温三个发酵温度,发酵时间为36d。结果发现,高温条件下产气量zui大、中温次之、常温zui小。2.接种量对厌氧干发酵的影响。发酵时间为12d,结果表明,随着接种量的加大,总产气量也在增大,其值从小到大依次为:11587mL、11916mL、13060mL、14122mL;但是COD的转化率则相反,分别为:0.544L·g-1COD、0.502L·g-1COD、0.488L·g-1COD、0.509L·g-1COD

3、热碱预处理对秸秆厌氧发酵的影响

作物秸秆是农作物生产系统中一项重要的生物质资源.据*环境规划署(UNEP)报道,世界上种植的各种谷物每年可提供秸秆近20亿吨,我国每年生产约6亿吨的秸秆,而其中大部分未加工利用,造成资源的巨大浪费.利用厌氧发酵方法对秸秆进行处理,是一项能源环保双赢的技术,但秸秆的复杂致密结构会*降低秸秆的厌氧发酵效率.该研究以提高秸秆厌氧发酵效率为目的,采用热碱预处理方法对秸秆进行预处理,研究预处理温度、碱用量对秸秆可溶性的影响,将预处理后的秸秆用于厌氧发酵,检测其对厌氧发酵结果的影响.实验发现热碱预处理秸秆料液比热处理和碱处理单独作用时效果更加

4、养猪场废液厌氧发酵反应影响因素的研究

要对这几种因素对厌氧发酵反应的影响程度进行了组合试验。首先,在一定浓度及反应条件下,分别保持温度恒定在25℃、35℃、55℃,通过对产气量及COD值的变化来对比,当温度恒定在35℃时,厌氧发酵效果,产气总量与产气效率,降解程度也zui高:同时,恒定温度及其他反应条件不变,分别对底物浓度为10%、12%、15%、20%四种浓度进行实验,当底物浓度在15%时,总产气量zui大,COD去除率也zui高; PH值也是影响厌氧发酵的主要因素之一,一般要求PH值保持在中性或微碱性,实验通过改变PH值,对于本实验来看,PH值一般保持在7.5-8.5之间厌氧发酵反应

5、玉米秸秆厌氧发酵生物制氢研究

厌氧发酵生物制氢工艺是利用生物技术分解有机废弃物制备氢气,设备简单、操作容易,既实现了废弃物资源化,而且成本低廉,被认为是前景的制氢方法。本文以天然河底污泥为厌氧产氢微生物来源,以玉米秸秆为发酵底物制备氢气,考察了底物的预处理和酶解对底物产氢能力的影响,并设计正交实验探讨了发酵产氢的*条件。 针对玉米秸秆结构致密、难于直接被酶水解的特点,首先分别采用盐酸、氢氧化钠等对玉米秸秆进行了预处理。结果表明,采用0.6%盐酸在90℃下浸泡玉米秸秆2h,底物的发酵产氢潜势zui高,预处理的效

6、畜牧业废弃物厌氧发酵研究

利用自行设计的厌氧发酵实验装置,以奶牛粪便为发酵原料,以池塘污泥作为接种污泥,在常温下,进行了单相批量厌氧发酵试验。试验重点研究了不同剂量(2g、4g、6g)皂土、FeSO4·7H2O、活性炭对牛粪厌氧发酵过程的影响,初步讨论了这3种物质提高奶牛粪便厌氧发酵产气量的作用机理和不同接种物浓度对牛粪厌氧发酵产气特性的影响。1.试验研究了不、同剂量皂土对牛粪厌氧发酵的影响。当料液浓度为11%,消化底物为2200g时,探讨了发酵过程中pH值、COD和产气量等参数变化规律。结果表明:皂土对牛粪的厌氧发酵产生明显的促进作用。皂土zui适宜的添加剂量为4g,产气率

7、稻草干法厌氧发酵生产生物气的研究

提出用干法厌氧发酵对稻草进行中温消化生产生物气的研究,并为稻草的大规模生物气化提供指导。 为探明不同干物质含量(即TS)对干法厌氧消化稻草秸秆试验的影响,将未经预处理的稻秸在中温生物反应器内进行厌氧干发酵,考察了TS浓度对稻秸发酵过程中的生物气产量、pH值、渗滤液COD及甲烷含量变化的影响。实验结果表明:TS20%固体浓度并加接种泥的反应器(R2)的累积产气量zui大,达到2048L,其出料的半纤维素由28.2%降至18.3%,发酵液的pH值稳定在7.0~7.5。TS30%的干发酵(R3)在反应前期经历了很长的酸化期,产气量在后期才开始升高,生物气甲烷含量也更高,显示了高浓度固体干发酵产沼

8、基于双单片机的高温厌氧发酵控制系统研究

在研究以发酵温度为控制对象的一类大时滞、时变不确定对象的检测与控制策略问题的基础上,应用*的智能控制温度方法,以为背景,实际设计一种能够实现对发酵罐的高温厌氧发酵过程的温度监控系统。首先分析生物发酵过程温度的变化区间小和测温现场工况恶劣的实际情况,研究和确定了厌氧发酵工艺过程,认为高温厌氧发酵过程中的发酵温度的测量误差直接影响其控制精度是课题需要解决的关键问题。在制定系统控制方案中,以发酵过程的温度作为控制对象,建立了发酵罐温度控制系统模型,设计实现了基于 DS18820 数字温度传感器的发酵罐多点测温系统,系统由双单片机组成的控制器模块、温度检测模块、串行通信模块、输出控制模块及 LCD 显示和键盘人

9、生物垃圾厌氧发酵的原理研究

通过对厌氧发酵中还原糖、半纤维素酶、纤维素酶、pH值等指标的监测,研究接种物浓度、颗粒度、pH值、温度等因素对发酵产气及甲烷含量的影响。通过研究发现: 1)接种物浓度对反应启动速度的影响是显著的。当物料浓度一定,物料浓度与接种物浓度之比为5/3、5/4的产气量始终高于其它三个比例,系统产气过程平稳,这对加快系统启动速度是有利的。接种物浓度并不是越大越好,适宜的接种物浓度有利于菌的生长,使产气加快。(

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