| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CEC TANKS |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Numer modelu: | W |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | $5000~$20000 one set |
| Szczegóły pakowania: | Pianka PE pomiędzy dwiema płytami stalowymi; drewniana paleta i drewno |
| Czas dostawy: | 10-30 dni po otrzymaniu depozytu |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 60 zestawów miesięcznie |
|
Szczegółowe informacje |
|||
| Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Numer modelu | W |
| Kolor korpusu zbiornika: | Ciemnozielony / można dostosować | Integralność korozji: | Doskonały |
| Grubość blach stalowych: | 3 mm do 12 mm, w zależności od konstrukcji zbiornika | Odporność chemiczna: | Doskonały |
| Rozmiar panelu: | 2,4 mln * 1,2 mln | Łatwe do czyszczenia: | Gładki, błyszczący, obojętny, antyadhezyjny |
| Podkreślić: | Zbiorniki GFS do projektów biogazowych,oczyszczanie ścieków procesowych UASB,wytwórnia biogazu z wytłoków w Indonezji |
||
Indonezja doświadcza szybkiego wzrostu demograficznego, przyspieszonej urbanizacji i rozwijającego się sektora przemysłowego. Ta transformacja gospodarcza znacznie zintensyfikowała wytwarzanie odpadów organicznych, pozycjonując gospodarkę odpadami jako najwyższy priorytet w ramach zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. W ogromnym krajobrazie rolno-przemysłowym wielkoskalowy przemysł przetwórstwa cukru generuje ogromne ilości stałych, włóknistych pozostałości i wysokowytrzymałych ścieków organicznych, znanych jako ścieki z wytłoków i trzciny cukrowej. Wdrożenie zaawansowanej fermentacji beztlenowej okazało się podstawową strategią przekształcania ciężkich ładunków organicznych w czystą, odnawialną energię. Współpraca z doświadczonym wykonawcą EPC w celu zapewnienia wysokiej wydajnościProjekty dotyczące biogazu Bagassez udziałem zaawansowanychProces UASBi premiumCzołgi GFSjest obecnie uznanym w branży punktem odniesienia w zakresie osiągnięcia ekologicznego wzrostu i bezpieczeństwa energetycznego na całym archipelagu indonezyjskim.
Indonezyjskie cukrownie, będące jednym z głównych producentów trzciny cukrowej w Azji Południowo-Wschodniej, pozostawiają co roku miliony ton włóknistego wytłoku i wysoce stężonych ścieków organicznych. Historycznie rzecz biorąc, zarządzanie tymi ogromnymi ilościami pozostałości po przetwórstwie rolnym wiązało się z poważną degradacją środowiska i lokalnymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego.
Kiedy nadwyżki wytłoków i surowych ścieków pozostawia się bez zagospodarowania na otwartych składowiskach lub na nieprzetworzonych lokalnych składowiskach, ulegają one szybkiemu, niekontrolowanemu rozkładowi. Ta degradacja na świeżym powietrzu uwalnia ogromne ilości metanu ($CH_4$), silnego gazu cieplarnianego, który znacząco napędza globalną zmianę klimatu. Ponadto podczas intensywnych tropikalnych pór monsunowych wytwarzanie wysoce stężonych, toksycznych odcieków nasyca otaczającą glebę i stwarza ryzyko zanieczyszczenia cennych zasobów wód gruntowych i lokalnych ekosystemów rzecznych. Tradycyjne praktyki, takie jak otwarte spalanie wytłoków lub odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do lokalnych dróg wodnych, również w dużym stopniu przyczyniają się do powstawania gęstego regionalnego smogu i poważnego zanieczyszczenia wód, stwarzając pilną potrzebę opracowania zrównoważonych technologii przetwarzania odpadów na energię.
Biologiczną konwersję złożonych pozostałości trzciny cukrowej w niezawodną czystą energię osiąga się poprzez fermentację beztlenową, naturalny proces, w którym wyspecjalizowane mikroorganizmy rozkładają substancje organiczne w środowisku całkowicie pozbawionym tlenu. Droga trawienia przebiega przez cztery podstawowe etapy biologiczne:
Hydroliza:Złożone polimery organiczne, w tym twarda celuloza, hemiceluloza i lipidy znajdujące się w odpadach trzciny cukrowej, są rozkładane na proste, rozpuszczalne monomery, takie jak aminokwasy, cukry i kwasy tłuszczowe.
Kwasogeneza:Bakterie kwasotwórcze fermentują te monomery, przekształcając je w lotne kwasy tłuszczowe (VFA), kwasy mlekowe i alkohole.
Acetogeneza:Mikroorganizmy octowe dalej trawią LKT i alkohole, syntetyzując je do kwasu octowego, dwutlenku węgla ($CO_2$) i gazowego wodoru ($H_2$).
Metanogeneza:Wysoce wyspecjalizowane archeony metanogenne zużywają nagromadzony kwas octowy i wodór, aby wytworzyć biogaz, który składa się głównie z metanu ($CH_4$) i dwutlenku węgla ($CO_2$).
Po wychwyceniu biogaz można bezpośrednio wykorzystać do wytwarzania zielonej energii elektrycznej, ogrzewania przemysłowego lub rafinować do postaci sprężonego biometanu.
Wdrażanie specjalistycznychProjekty dotyczące biogazu Bagassezapewnia Indonezji ostateczną, opłacalną ścieżkę wyeliminowania zobowiązań środowiskowych, jednocześnie wspierając krajową niezależność energetyczną. Do głównych korzyści społeczno-ekonomicznych zalicza się:
Wytwarzanie energii odnawialnej:Zapewnia zdecentralizowaną energię elektryczną i wysokowydajną energię cieplną do zasilania cukrowni, zmniejszając zależność od drogich importowanych paliw kopalnych i stabilizując regionalne sieci prowincjonalne.
Łagodzenie zmian klimatycznych:Wychwytuje szkodliwe gazy cieplarniane, takie jak metan ($CH_4$), zanim uciekną do atmosfery, przyczyniając się bezpośrednio do realizacji krajowych celów Indonezji w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i zwiększania odporności na zmianę klimatu.
Biogospodarka o obiegu zamkniętym:Bogaty w składniki odżywcze produkt uboczny pofermentu pozostawiony po fermentacji beztlenowej służy jako wyjątkowy nawóz organiczny, regenerujący zubożone gleby rolne i ograniczający wydatki na nawozy chemiczne dla lokalnych rolników.
Redukcja kosztów ekonomicznych:Znacząco minimalizuje koszty zarządzania lokalnym gromadzeniem odpadów i pozwala uniknąć kar prawnych i środowiskowych związanych z otwartym spalaniem i niewłaściwą utylizacją.
Wdrożenie optymalnej konfiguracji reaktora ma kluczowe znaczenie dla obsługi bardzo zmiennego i gęstego składu organicznych odpadów rolniczych. Center Enamel specjalizuje się w czterech podstawowych procesach beztlenowych dostosowanych do konkretnej charakterystyki odpadów:
CSTR (reaktor zbiornikowy z ciągłym mieszaniem):Wyjątkowo nadaje się do podłoży z odpadów organicznych o wysokiej zawartości substancji stałych, takich jak gruby wytłoki z trzciny cukrowej, odpady kuchenne i pozostałości rolnicze. Ciągły mechaniczny mechanizm mieszania zapewnia całkowicie jednorodne środowisko, zapobiegając tworzeniu się piany na powierzchni i optymalizując niszczenie lotnych substancji stałych.
UASB (koszt osadu beztlenowego przepływającego w górę):Wysokowydajny proces oczyszczania cieczy, doskonale skonfigurowany dla ścieków organicznych w fazie ciekłej z umiarkowanymi ładunkami organicznymi, takimi jak ścieki z przetwórstwa trzciny cukrowej. Odpady płynne przepływają w górę przez gęsty, samogranulujący się beztlenowy kożuch osadowy, zapewniając usuwanie wysokiego chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) na niewielkiej powierzchni. TheProces UASBjest wysoce skuteczny w przypadku ciekłych frakcji odpadów cukrowniczych.
USR (reaktor na cząstki stałe z przepływem w górę):Zaprojektowane specjalnie do przetwarzania strumieni odpadów zawierających duże stężenia zawieszonych cząstek stałych (SS). Wydłużając czas retencji stałych cząstek organicznych w reaktorze, zapewnia całkowity rozkład biologiczny i radykalnie poprawia ogólną wydajność biogazu.
Reaktor IC (obieg wewnętrzny):Zaawansowany reaktor nowej generacji o ultrawysokiej wydajności, który wykorzystuje dwustopniową wewnętrzną pętlę cyrkulacyjną napędzaną automatycznie wytwarzanym przez siebie biogazem. Jest w stanie wytrzymać ekstremalne obciążenia organiczne, idealnie nadaje się do operacji przemysłowych na dużą skalę i wymagających dużej wytrzymałości.
Długoterminowy sukces operacyjny AProjekt Biogazzależy bezpośrednio od integralności strukturalnej głównych reaktorów bezpieczeństwa. Centrum Enamel realizuje swoje autorskie rozwiązaniaCzołgi GFS(szkło stopione ze stalą), aby zapewnić elitarną wydajność konstrukcyjną:
Niezrównana odporność na korozję i chemikalia:Fermentacja odpadów z trzciny cukrowej generuje agresywne środowisko pełne lotnych kwasów organicznych i wysoce żrącego gazu siarkowodoru ($H_2S$). Obojętna warstwa szkła, molekularnie stopiona z płytami stalowymi, tworzy nieprzepuszczalną barierę odporną na intensywne zużycie chemiczne, znacznie przewyższającą trwałość standardowej stali węglowej lub betonu.
Odporność na pogodę i środowisko:Indonezja stoi w obliczu znacznego ryzyka związanego z powodziami monsunowymi, aktywnością wulkaniczną i silnymi działaniami sejsmicznymi. Modułowy, skręcany układCzołgi GFSzapewnia inżynieryjną elastyczność strukturalną, zapewniając zbiornikom znacznie lepszą odporność na uderzenia i wstrząsy sejsmiczne w porównaniu ze sztywną, podatną na pękanie infrastrukturą betonową.
Szybka instalacja i uproszczona logistyka:Prefabrykowane całkowicie poza miejscem budowy,Czołgi GFSsą dostarczane modułowo i szybko montowane przy użyciu specjalistycznych systemów podnoszenia z góry na dół. Eliminuje to wydłużony czas wylewania i utwardzania betonu na miejscu, znacznie zmniejszając zapotrzebowanie na specjalistyczną siłę roboczą w odległych prowincjach wyspiarskich.
Skalowalny rozmiar:Zoptymalizowany profil pionowy skręcanych na śruby zbiorników stalowych maksymalizuje objętościowe przechowywanie płynów na mocno zminimalizowanym obszarze, umożliwiając bezproblemową modułową rozbudowę obiektów rolniczych w miarę wzrostu ilości przychodzących odpadów.
Współpraca z Center Enamel jako doświadczony partner EPC „pod klucz” zapewnia wyjątkowe korzyści technologiczne i operacyjne:
Kompletna, kompleksowa integracja „pod klucz”:Zajmujemy się pełnym cyklem życia projektu, w tym dostosowanym do indywidualnych potrzeb projektowaniem procesów, zaawansowaną produkcją, zakupem systemu, szybką instalacją w terenie i integracją zautomatyzowanych systemów sterowania PLC.
Dostosowana doskonałość inżynieryjna:Ponieważ profile rolnictwa organicznego zmieniają się drastycznie w zależności od regionu, nasz zespół techniczny precyzyjnie projektuje każdy układ beztlenowy, aby bezbłędnie dopasować lokalne surowe substraty i regionalne kryteria środowiskowe.
Kompleksowy pakiet technologii:Oprócz premii produkcyjnejCzołgi GFSprojektujemy i integrujemy niezbędne układy pomocnicze, w tym dwumembranowe zbiorniki na biogaz, wysokowydajne mieszalniki i specjalistyczne systemy oczyszczania biogazu.
Globalne osiągnięcia:Dzięki niezliczonym udanym projektom przetwarzania odpadów w energię realizowanym w ponad 100 krajach, Center Enamel bezproblemowo dostosowuje sprawdzone międzynarodowe innowacje, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami przemysłowymi i odmiennymi warunkami klimatycznymi.
Solidne możliwości inżynieryjne Center Enamel i globalny zasięg projektu znajdują odzwierciedlenie w naszych najlepszych wielkoskalowych instalacjach biogazu:
Przypadek 1: Malezyjski projekt biogazowy
Wymiary zbiornika: φ22,93 × 12,325 m (wys.) — 1 jednostka
Całkowita objętość: 5087 m3 — 1 jednostka
Data zakończenia: 2025 rok
Przypadek 2: Indonezyjski projekt biogazowy
Zastosowanie: Reaktory beztlenowe do oczyszczalni ścieków z oleju palmowego
Modele czołgów: Ø17,58 × 8,4 m; Ř16,82 × 7,2 m
Liczba czołgów: 3 czołgi GFS
Data instalacji: 2013
Budowa odpornej, zrównoważonej infrastruktury zajmującej się odpadami ma kluczowe znaczenie, ponieważ gospodarki rolne agresywnie napędzają zieloną transformację w kierunku przyjaznej dla środowiska gospodarki bezodpadowej. Wdrażanie specjalistycznych rozwiązań beztlenowych opartych na zaawansowanych procesach i premiumCzołgi GFSzapewnia organom miejskim i komercyjnemu przemysłowi rolnemu skuteczną i zrównoważoną ścieżkę postępowania z rolniczymi produktami ubocznymi. Nawiązując strategiczne partnerstwo z Center Enamel, zainteresowane strony odblokowują bezpośredni dostęp do najwyższej klasy międzynarodowej inżynierii, sprawdzonych w praktyce technologii i bardzo trwałych systemów bezpieczeństwa. To kompleksowe podejście z łatwością spełnia współczesne wymogi ochrony środowiska, zapewniając osiągnięcie długoterminowych celów związanych z ekologicznym rozwojem i klimatem z wyjątkowym sukcesem technicznym i komercyjnym.