[go: up one dir, main page]

CZ217895A3 - Process and apparatus for gas extraction from underground refuse dump - Google Patents

Process and apparatus for gas extraction from underground refuse dump Download PDF

Info

Publication number
CZ217895A3
CZ217895A3 CZ952178A CZ217895A CZ217895A3 CZ 217895 A3 CZ217895 A3 CZ 217895A3 CZ 952178 A CZ952178 A CZ 952178A CZ 217895 A CZ217895 A CZ 217895A CZ 217895 A3 CZ217895 A3 CZ 217895A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
gas
pipe
control module
measuring
pump
Prior art date
Application number
CZ952178A
Other languages
English (en)
Inventor
Hans Christian Willumsen
Thomas Joergensen
Original Assignee
Hedeselskabet
Pedersen As Marius
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hedeselskabet, Pedersen As Marius filed Critical Hedeselskabet
Publication of CZ217895A3 publication Critical patent/CZ217895A3/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/497Physical analysis of biological material of gaseous biological material, e.g. breath
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B1/00Dumping solid waste
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M21/00Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
    • C12M21/04Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses for producing gas, e.g. biogas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M23/00Constructional details, e.g. recesses, hinges
    • C12M23/36Means for collection or storage of gas; Gas holders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/30Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration
    • C12M41/34Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration of gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/48Automatic or computerized control
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M43/00Combinations of bioreactors or fermenters with other apparatus
    • C12M43/08Bioreactors or fermenters combined with devices or plants for production of electricity
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
    • G01N33/0047Organic compounds
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • G01N33/241Earth materials for hydrocarbon content
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká způsobu těžby plynu z podzemních skládek odpadů. Konkrétně jde o těžbu bioplynu, který je vytvářen při anaerobním rozkladu odpadů, uložených v podzemních skládkách, přičemž tento plyn je odebírán odběrným systémem, zahrnujícím určitý počet těžebních vrtů, a prostřednictvím měřicího čerpadlového a regulačního modulu je dále veden do plynového kotle či ohřívače nebo do plynového motoru pohánějícího generátor s transformátorem za účelem prodeje získávané energie ve formě elektřiny energetickým společnostem a poté ve formě tepla spotřebitelům.
Dosavadní stav techniky
Při ukládání odpadu na skládce, například na tak zvané řízené skládce, opatřené na dně membránovou fólií apod., dochází k mikrobiologické přeměně odpadu nejprve aerobním rozkladem, kdy je spotřebováván přítomný kyslík, a posléze anaerobním rozkladem, kdy je vytvářen bioplyn.
Dosáhne-li skládka stabilní anaerobní fáze, obsahuje produkovaný plyn 30-60% metanu, přičemž tento plyn může být těžen a zužitkováván jako energetický zdroj pro účely dodávek energie.
Je známa celá řada systémů pro těžbu plynu ze skládek odpadů, přičemž ty nejvýkonnější systémy mohou produkovat více než 200.000 m3 skládkového plynu denně, což odpovídá ekvivalentnímu množství asi 100 tun ropy denně.
V patentovém spise US-A-4.670.148 je popsáno zařízení a způsob pro odčerpávání plynných rozkladných produktů na haldách hlušiny. Plynové vrty, rozmístěné v různých lokalitách na haldách hlušiny, jsou prostřednictvím odčerpávacího potrubí propojeny se sběrným zařízením, z něhož je plyn odebírán pro další využití. Každé odčerpávací potrubí je opatřeno jedním nebo několika elektronickými senzory, které přenášejí charakteristické veličiny plynu proudícího v každém potrubí do měřicí a kontrolní jednotky, která monitoruje objem proudícího plynu jako funkci porovnávání senzorových signálů s předem nastavenými prahovými hodnotami.
Podstata vynálezu
Účelem tohoto vynálezu je vyvinout zdokonalený způsob těžby plynu z podzemních skládek odpadů, který umožní docílit optimálního a bezpečného provozu těžby například pomocí prostředků standardního měřicího čerpadlového a regulačního modulu.
Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že percentuální obsah metanu (CH ) a kyslíku (O2) v těženém plynu a množství plynu z každého vrtu je průběžně měřeno a kontrolováno pomocí prostředků společného měřicího a kontrolního systému, do kterého je plyn z každého vrtu přiváděn, přičemž koncentrace kyslíku v těženém plynu je průběžně měřena na sací straně mezi sběrným sacím potrubím a kompresorem.
Tímto poměrně jednoduchým opatřením je možno zajistit optimální a bezpečnou kontrolu těžby plynu, kdy je průběžně kontrolována kvalita plynu z každého vrtu.
Percentuální obsah metanu v těženém plynu (jeho optimální tepelná hodnota), jakož i obsah kyslíku (z důvodů bezpečnosti), jsou průběžně měřeny a zaznamenávány. K zabránění nebezpečí výbuchu je měření a zaznamenávání koncentrace kyslíku na sací straně systému prováděno právě již před kompresorem.
Výhodně je pro těžbu plynu použito speciálních těžebních vrtu, z nichž každý je opatřen dvěma trubkami a štěrkovým filtrem, přičemž jedna z trubek, a to trubka pro čerpání plynu, je perforována nebo opatřena štěrbinami, zatímco druhá, tak zvaná vyprazdňovací trubka, je upravena pro připojení ponorného čerpadla v případě, že hladina podzemní vody na skládce dosahuje příliš vysoko a zaplavuje sací filtr trubky pro čerpání plynu.
Vlhký a horký plyn z těžebních vrtů je prostřednictvím podzemního potrubí veden do měřicího čerpadlového a regulačního modulu, přičemž toto podzemní potrubí je s výhodou skloněno směrem k vrtům, takže kondenzující voda automaticky stéká zpátky do vrtu. Zkondenzovaná voda, která je případně zachycena v kapsách podzemního potrubí, je vháněna zpět do vrtů pomocí prostředků zpětného vyfukovacího systému měřicího čerpadlového a regulačního modulu. I když je podzemní sběrné potrubí umístěno se sklonem směrem k vrtům, může rozdílné uspořádání vrtů na skládce, které je zapříčiněno rozdílným stupněm přeměny uloženého odpadu, způsobit vytváření kapes v tomto potrubí.
Vynález se dále týká zařízení používaného pro těžbu plynu, zejména bioplynu, z podzemních skládek odpadů, jehož podstata spočívá v tom, že měřicí čerpadlový a regulační modul je umístěn ve standardním zásobníku, který je rozdělen na kontrolní komoru a čerpací komoru a je opatřen měřicí a regulační potrubní jednotkou pro každý vrt, což činí například čtyřicet potrubních jednotek, z nichž každá je propojena se sběrným sacím potrubím a obsahuje průtokoměr, motorický ventil, boční trubkovou odbočku s magnetickým ventilem a uzavírací ventily.
Zařízení podle vynálezu je s výhodou uspořádáno tak, že každá měřicí a regulační potrubní jednotka může být pomocí krátké trubkové odbočky s magnetickým ventilem spojena se společným měřicím zařízením, zahrnujícím indikátor metanu a indikátor kyslíku.
Zařízení podle vynálezu je dále uspořádáno tak, že každé potrubí mezi měřicí a regulační potrubní jednotkou a těžebním vrtem může být pomocí uzavíracích či škrtících ventilů v případě nutnosti propojeno na výtlačnou stranu kompresoru za účelem zpětného vyfukování vody, která se nahromadí v potrubí, zpátky do těžebního vrtu.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále podrobněji vysvětlen s přihlédnutím k přiloženým výkresům, kde :
Obrázek 1 představuje výhodné provedení vrtu pro těžbu plynu, který je využíván při uplatňování způsobu a zařízení podle vynálezu,
Obrázek 2 znázorňuje svislý řez měřicím čerpadlovým a regulačním modulem (čerpací komorou) v zásobníku v pohledu směrem k sacímu potrubnímu uspořádání,
Obrázek 3 znázorňuje svislý řez měřicím čerpadlovým a regulačním modulem (čerpací komorou) v zásobníku v pohledu směrem na chladící systém (vpravo),
Obrázek 4 znázorňuje svislý podélný řez měřicím čerpadlovým a regulačním modulem (čerpací komorou) v zásobníku v pohledu směrem na tlakový a chladicí systém,
Obrázek 5 znázorňuje svislý podélný řez měřicím čepadiovým a regulačním modulem (čerpací komorou) v zásobníku v pohledu směrem na řadu měřicích a regulačních trubek pro jednotlivé těžební vrty,
Obrázek 6 znázorňuje řez spojený s pohledem na zadní obrysy měřicí a regulační trubky pro jeden těžební vrt a
Obrázek 7 znázorňuje částečný svislý podélný řez kontrolní komorou měřicího čerpadlového a regulačního modulu.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je znázorněn těžební vrt 10, kterých by mělo být nejvýše asi tak šest na jeden hektar povrchu skládky. Těžební vrt 10 je proveden jako dvojitý vrt opatřený dvěma plastikovými trubkami, a to perforovanou trubkou 38 pro čerpání plynu a štěrbinami opatřenou vyprazdňovací trubkou 40, které jsou obě obklopeny sacím filtrem 36., tvořeným filtračním štěrkem.
Směrem vzhůru je těžební vrt 10 utěsněn proti vnikání atmosférického vzduchu jílovitou zeminou 42.. Perforovaná trubka 38 pro čerpání plynu je prostřednictvím podzemního potrubí 32 spojena s měřicím čerpadlovým a regulačním modulem.
Na povrchu je vrt 10 opatřen obslužnou šachtou 44, kterou může být například do vyprazdňovací trubky 40 spuštěno ponorné čerpadlo v případě, že hladina podzemní vody na skládce zasahuje do úrovně sacího filtru 36.
Každé podzemní potrubí 32 z každého vrtu 10 je zavedeno do centrálně umístěného měřicího čerpadlového a regulačního modulu, který je uspořádán ve standardním zásobníku 2 a obsahuje kontrolní komoru 4 (viz obr. 7) a čerpací komoru 6. (viz obr. 2 - 5) . Kontrolní komora 4 a čerpací komora 6. jsou vzájemně plynotěsně odděleny vnitřní stěnou 46 s revizním okénkem 48 (viz obr. 2).
Podzemní potrubí 32 je zavedeno do měřicího čerpadlového a regulačního modulu přes podlouhlou vstupní skříň 50 na dlouhé postranní stěně 52 s dlouhým úzkým vstupním otvorem 54. Podél dlouhé postranní stěny 52 je uspořádáno čtyřicet podobných měřicích a regulačních trubek £ (viz obr. 5 a 6) , které jsou všechny připojeny ke společnému sběrnému sacímu potrubí 12., a které jsou všechny opatřeny prutokoměrem 14, osovým vyrovnávacím zařízením 16, strojně ovládaným regulačním ventilem 18, krátkou trubkovou odbočkou 20 s magnetickým ventilem 22 a dvěma uzavíracími ventily 24 (škrtícími ventily), takže každá měřicí a regulační trubka 8. slouží jednak k průběžné kontrole koncentrace kyslíku a metanu v těženém plynu z každého vrtu 10 tak, že je připojena k čerpadlu 70. společného měřicího ústrojí 26., obsahujícího indikátor 2 8 metanu a indikátor 30 kyslíku, a jednak k vyfukování vody z podzemního potrubí 32 zpět do příslušných vrtů vytvářením přetlaku tak, že je připojena na výtlačnou stranu kompresoru 34 (šroubový kompresor - viz obr. 4) prostřednictvím zpětného výtlačného potrubí 56.
Ze sběrného sacího potrubí 12 je plyn veden přes sací potrubí 58., plynový filtr 6 0, ventil 62, zařízení 64 proti zpětnému šlehnutí plamene a dále přes indikátor 68. kyslíku na sací stranu šroubového kompresoru 34., přičemž systém je uzavřen, pokud koncentrace kyslíku překročí 3,5%, což odpovídá hodnotě 20 % pro horní hranici výbuchu.
Předtím, než plyn opustí měřicí čerpadlový a regulační modul dálkovým potrubním vedením 66 směrem k plynovému motoru, kotli či ohřívači, prochází tento plyn rozličnými filtry, chladicím systémem, odlučovačem oleje atd. Plyn je ochlazen až na rosný bod, tj . přibližně na 2° C za účelem zabránění vzniku kondenzátu v dálkovém potrubním vedení 66 a rovněž proto, aby byl tento plyn méně agresivní vůči plynovým spotřebičům.
V praxi je průběžné kontrolní měření plynu prováděno u každé ze čtyřiceti měřicích a regulačních trubek 8., a to tak, že plyn z každé z trubek 8. je přes krátkou trubkovou odbočku 20 a následující magnetický ventil 22 veden do společného měřicího ústrojí 26 za účelem stanovení obsahu metanu a kyslíku v plynu z příslušného vrtu 10 . Čerpadlem 70. je plyn po určitou dobu odčerpáván z trubky £ přes indikátor 28 metanu a indikátor 30 kyslíku přímo ke sběrnému sacímu potrubí 12., a to tak dlouho, dokud kvalita proudu plynu, procházejícího společným měřicím ústrojím 26, nebude s jistotou odpovídat kvalitě plynu z určité trubky 8. nebo vrtu 10. Tímto způsobem může být kontrolní měření plynu z každého vrtu a zaznamenávání jeho výsledků prováděno s časovým intervalem zhruba jedné hodiny.
V kontrolní komoře 4 je umístěn počítač, který na základě výsledků měření ovládá a řídí otevírací a uzavírací funkce strojně ovládaných regulačních ventilů 18 na trubkách 8. pro příslušné vrty 10. Do paměti počítače může být uloženo optimální percentuální množství metanu a kyslíku pro každý vrt 10 . Percentuální množství metanu může být například předběžně stanoveno do 45%. V takovém případě pak počítač otevře jednotlivou trubku £ příslušející vrtu 10, pokud percentuální množství metanu překročí 45%, a uzavře ji, pokud percentuální množství metanu klesne pod 45% .
Výsledkem opakovaných častých měření je těžební zařízení může být ovládáno v skutečnost, závislosti \z ze na aktuálních změnách podmínek těžby, takže je vždy čerpáno optimální množství plynu a v něm ukryté energie.
Horní hranice percentuálního množství kyslíku může být například stanovena do 1%, takže počítač uzavře jednotlivou trubku £ příslušného vrtu 10., pokud percentuální množství kyslíku překročí tuto mezní hodnotu. Lze tak zabránit tomu, aby byl do vrtu nasáván atmosférický vzduch, který by ničil anaerobní bakterie, produkující těžený plyn.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob těžby plynu z podzemní skládky odpadů, kterým je bioplyn vytvářený anaerobním rozkladem odpadů uložených na podzemní skládce, kde plyn je těžen těžebním zařízením, zahrnujícím více vrtů (10), a přes měřicí čerpadlový a regulační modul je veden do plynového kotle nebo do plynového motoru pohánějícího generátor s transformátorem za účelem prodeje získávané energie ve formě elektřiny energetickým společnostem, přičemž plyn z každého vrtu (10) je veden do měřicího čerpadlového a regulačního modulu samostatným potrubím (32), vyznačující se tím, že percentuální obsah metanu (CH ) a kyslíku (O ) v plynu a
    4 2 množství plynu z každého vrtu (10) se průběžně měří, kontroluje a reguluje společným měřicím a kontrolním ústrojím, do kterého se plyn z každého vrtu (10) postupně zavádí, a že koncentrace kyslíku (O ) v plynu se průběžně měří na sací straně mezi sběrným sacím potrubím (12) a kompresorem (34).
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že se používá vrtů (10), z nichž každý sestává ze dvou trubek a štěrkového filtru (36), že jedna z trubek, trubka (38) pro čerpání plynu, je perforována nebo opatřena štěrbinami, zatímco druhá trubka, vyprazdňovací trubka (40), je uzpůsobena pro uložení ponorného čerpadla, pokud je hladina kapaliny ve skládce příliš vysoko a zasahuje do sacího filtru (36) trubky (38) pro čerpání plynu.
  3. 3. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že vlhký a horký plyn z vrtů (10) se vede do měřicího čerpadlového a regulačního modulu podzemním potrubím (32), které je skloněno směrem k vrtům (10), a že zkondenzovaná voda , zachycená v kapsách potrubí (32), může být vyfukována zpět do vrtů (10) zvláštním zpětným vyfukovacím zařízením měřicího čerpadlového a regulačního modulu.
  4. 4. Zařízení pro těžbu plynu z podzemní skládky odpadů, kterým je bioplyn, vytvářený anaerobním rozkladem odpadů, uložených na podzemní skládce, kde plyn je těžen těžebním zařízením, zahrnujícím více vrtů (10), a přes měřicí čerpadlový a regulační modul je veden do plynového kotle nebo do plynového motoru pohánějícího generátor s transformátorem za účelem prodeje získávané energie ve formě elektřiny energetickým společnostem a ve formě tepla spotřebitelům tepla, vyznačující se tím, že měřicí čerpadlový a regulační modul je uspořádán ve standardním zásobníku (2), který je rozdělen na kontrolní komoru (4) a čerpací komoru (6) a je opatřen měřicí a regulační potrubní jednotkou (8) pro každý vrt (10), například čtyřiceti potrubními jednotkami (8) , z nichž každá je připojena ke sběrnému sacímu potrubí (12) a je opatřena průtokoměrem (14), strojně ovládaným regulačním ventilem (16,18), krátkou trubkovou odbočkou (20) s magnetickým ventilem (22) a uzavíracími ventily (24).
  5. 5. Zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že každá měřicí a regulační potrubní jednotka (8) je prostřednictvím krátké trubkové odbočky (20) s magnetickým ventilem (22) uzpůsobena k postupnému připojení ke společnému měřicímu ústrojí (26) s indikátorem (28) metanu a indikátorem (30) kyslíku.
  6. 6. Zařízení podle nároku 4 a 5, vyznačující se tím, že každé potrubí (32) mezi měřicí a regulační potrubní jednotkou (8) a vrtem (10) může být v případě potřeby prostřednictvím uzavíracích ventilů (24) připojeno k výtlačné straně kompresoru (34) za účelem vyfukování vody, nashromážděné v potrubí (32), zpět do vrtu (10).
CZ952178A 1993-02-25 1994-02-25 Process and apparatus for gas extraction from underground refuse dump CZ217895A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK93206A DK20693D0 (da) 1993-02-25 1993-02-25 Fremgangsmaade og anlaeg til udnyttelse af lossepladsgas

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ217895A3 true CZ217895A3 (en) 1996-01-17

Family

ID=8090940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ952178A CZ217895A3 (en) 1993-02-25 1994-02-25 Process and apparatus for gas extraction from underground refuse dump

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP0686069A1 (cs)
AU (1) AU6139594A (cs)
CZ (1) CZ217895A3 (cs)
DK (1) DK20693D0 (cs)
FI (1) FI953988A7 (cs)
HU (1) HU9502480D0 (cs)
NO (1) NO953340L (cs)
PL (1) PL310405A1 (cs)
SK (1) SK105195A3 (cs)
WO (1) WO1994019120A1 (cs)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1291093B1 (fr) * 1997-09-17 2004-12-15 Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement, S.P.A.Q.U.E., Société Anonyme Procédé et ensemble d'extraction de gaz produit par des substances fermentescibles, en particulier des déchets
DE10047264B4 (de) * 2000-09-23 2006-05-04 G.A.S. Energietechnologie Gmbh Verfahren zur Nutzung von methanhaltigem Biogas
FI20021122A7 (fi) * 2002-06-11 2003-12-12 Greenvironment Oy Menetelmä ja järjestelmä kaatopaikan metaanipäästöjen vähentämiseksi ja metaanipäästövähenemän todentamiseksi
DE202005012340U1 (de) * 2005-08-05 2006-12-07 Agraferm Technologies Ag Biogasanlage und Modul für eine Biogasanlage
CN104234660B (zh) * 2014-09-03 2017-02-01 安徽理工大学 一种瓦斯抽采孔的填充方法
CN110067521B (zh) * 2019-03-12 2021-07-27 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 一种矿井内含挥发性有毒质固废旋挖处理系统和处理方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3757583A (en) * 1971-02-08 1973-09-11 Environment One Corp Fluid sampling valve
DE3441158A1 (de) * 1984-11-10 1986-05-15 Reinhard 6300 Giessen Schneider Vorrichtung und verfahren zum absaugen der zersetzungsgase einer muelldeponie

Also Published As

Publication number Publication date
NO953340L (no) 1995-10-23
FI953988A7 (fi) 1995-09-13
EP0686069A1 (en) 1995-12-13
AU6139594A (en) 1994-09-14
DK20693D0 (da) 1993-02-25
WO1994019120A1 (en) 1994-09-01
HU9502480D0 (en) 1995-10-30
FI953988A0 (fi) 1995-08-24
NO953340D0 (no) 1995-08-24
PL310405A1 (en) 1995-12-11
SK105195A3 (en) 1996-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4670148A (en) Apparatus and method for withdrawing gaseous decomposition products from a refuse dump
US4890672A (en) Method of controlling the flow of landfill gas from sanitary landfills and apparatus for performing the method
CN105277660B (zh) 监测不同钻采方法下水合物分解区域的装置及方法
RU2307946C2 (ru) Система электроснабжения
GB9904030D0 (en) Tank testing
US4941952A (en) Process for the treatment of waste material
CZ217895A3 (en) Process and apparatus for gas extraction from underground refuse dump
CN116735835A (zh) 一种致密砂岩凝析气藏衰竭开发模拟装置及方法
CN2159564Y (zh) 原油低含水分析仪
CN208703582U (zh) 一种自动防煤气泄漏的煤气管道排水器
Byars et al. Injection water+ oxygen= corrosion and/or well plugging solids
EP0363508A1 (en) A method of controlling the flow of landfill gas from sanitary landfills and apparatus for performing the method
CN210685989U (zh) 一种用于土压平衡盾构的有害气体处理装置
CN222417072U (zh) 一种用于煤炭地下气化产品输送工艺的自动排液系统
CN211821701U (zh) 贮气罐系统的供气装置
CN116816312A (zh) Co2驱底水砂岩油藏的油井防腐方法及缓蚀剂注入装置
CN222580105U (zh) 一种变压器油中溶解气体在线监测装置
KR100464094B1 (ko) 매립가스를 분리포집하는 매니폴드 스테이션
JPH08263772A (ja) 可燃性ガス発生の予知方法及び装置
CN206352135U (zh) 沼气收集井开合装置
Khabibullaev et al. Metrological supply of water pumping in oil and gas fields
CN222226273U (zh) 一种段塞流分离器
CN218710189U (zh) 一种含塑垃圾高温热解油气的综合利用装置
RU95116380A (ru) Способ и система добычи газа из мест подземного захоронения отходов
KR19990024770A (ko) 침출수 배출장치