CZ2015358A3 - Způsob ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobu - Google Patents
Způsob ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2015358A3 CZ2015358A3 CZ2015-358A CZ2015358A CZ2015358A3 CZ 2015358 A3 CZ2015358 A3 CZ 2015358A3 CZ 2015358 A CZ2015358 A CZ 2015358A CZ 2015358 A3 CZ2015358 A3 CZ 2015358A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- laser light
- biomass
- fermenter
- anaerobic digestion
- wavelength
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
- C12P7/00—Preparation of oxygen-containing organic compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS 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
- C12M45/00—Means for pre-treatment of biological substances
- C12M45/07—Means for pre-treatment of biological substances by electrical or electromagnetic forces
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21C—PRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
- D21C1/00—Pretreatment of the finely-divided materials before digesting
- D21C1/10—Physical methods for facilitating impregnation
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21C—PRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
- D21C3/00—Pulping cellulose-containing materials
- D21C3/22—Other features of pulping processes
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D21—PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
- D21C—PRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
- D21C5/00—Other processes for obtaining cellulose, e.g. cooking cotton linters ; Processes characterised by the choice of cellulose-containing starting materials
- D21C5/005—Treatment of cellulose-containing material with microorganisms or enzymes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS 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
- C12M35/00—Means for application of stress for stimulating the growth of microorganisms or the generation of fermentation or metabolic products; Means for electroporation or cell fusion
- C12M35/02—Electrical or electromagnetic means, e.g. for electroporation or for cell fusion
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
- C12P2201/00—Pretreatment of cellulosic or lignocellulosic material for subsequent enzymatic treatment or hydrolysis
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
Lignocelulózové sloučeniny nacházející se v biomase jsou degradovány na jednodušší sloučeniny pomocí ozařování laserovým světlem, které mikroorganismy účinněji zpracovávají. Laserové světlo rovněž stimuluje mikroorganismy nacházející se v rozkládající biomase uvnitř fermentorů.
Description
Způsob ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu ošetření biomasy laserovým světlem určené pro výrobu bioplynu a zařízení k provádění tohoto způsobu.
Dosavadní stav techniky
V současné době je známo zpracování biomasy ve fermentorech, kde dochází díky anaerobnímu působení mikroorganismů k rozkladu biomasy na bioplyn. Bioplyn je směs plynů tvořená zejména metanem a oxidem uhličitým. Bioplyn je uvolněn v průběhu anaerobní digesce organického materiálu, který je podstatou biomasy.
Fermentor je vzduchotěsně uzavřená nádoba, do které se ukládá biomasa. Biomasa se mechanicky připraví do formy homogenního substrátu pro snazší průběh anaerobní digesce organického materiálu. Mezi mechanickou přípravu patří drcení, míchání, mletí, protlačování síty. Cílem mechanické přípravy je rozmělnění biomasy na malé částečky, které pak snadněji mikroorganismy rozkládají. Mezi mechanické úkony rovněž patří míchání digestátu (biomasa připravená k rozkladu uvnitř fermentoru).
Jsou známy i biologické a chemické úpravy biomasy zavážené do fermentoru. Mezi ně se řadí přimíchávání aditiv pro rychlejší množení mikroorganismů, chemických látek pro snížení agresivity vnitřního prostředí, pro štěpení tuků, cukrů, bílkovin, a navezené biomasy vůči mikroorganismům, vložení vhodných matečných kultur mikroorganismů pro rychle namnožení ve fermentovaném objemu, atp.
Nevýhody výše uvedených řešení spočívají v tom, že nedochází k rozkladu velké části organického materiálu f především makromolekulárních látek (celulózy a hemicelulózy) na bioplyn, vzniká velké procento organického odpadu, který se musí z fermentoru opět vybrat a uložit na skládce, či koncových jímkách dle konzistence.
Používání chemických látek není bezpečné pro obsluhu v průběhu navážení biomasy a současně chemické látky znamenají zátěž pro životní prostředí, jsou nákladné z hlediska pořizovacích cen, a proces fermentace biomasy uvnitř fermentoru není bezpečně urychlen.
Úkolem vynálezu je vytvoření takového způsobu ošetření biomasy, který by vykazoval vyšší míru rozkladu biomasy v průběhu anaerobní digesce pomocí mikroorganismů, který by omezil používání chemických látek, který by zrychlil proces výroby bioplynu ve fermentoru, který by byl přátelský k životnímu prostředí a který by byl provozně a ekonomicky bezpečný.
Podstata vynálezu
Vytčený úkol je vyřešen pomocí způsobu ošetření biomasy laserovým světlem podle tohoto vynálezu.
Způsob ošetření biomasy laserovým světlem, při kterém se nejprve biomasa mechanicky rozmělňuje a míchá do formy homogenního substrátu, poté se biomasa transportuje do fermentoru, načež se ve fermentoru promíchává v průběhu její anaerobní digesce.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že se biomasa před transportem do fermentoru ozařuje laserovým světlem a/nebo se biomasa ozařuje laserovým světlem uvnitř fermentoru souběžně s promícháváním.
Laserové světlo přispívá k biofyzikální degradaci biomasy, která je žádoucí pro lepší průběh anaerobní digesce mikroorganismy. Dopadající laserové světlo narušuje lignocelulózdů strukturu buněčných stěn rostlinné biomasy. Tím je umožněna vyšší činnost mikroorganismů a enzymů ve fermentoru, což vede ke zvýšení produkce bioplynu až o 18 % oproti normálním postupům.
Laserové světlo má i biostimulační efekt na mikroorganismy, především na jejich buněčné orgány. To vede ke zvýšení jejich reprodukčních vlastností, zejména mikroorganismů zapojených do fermentačního procesu (hydrolytické, acetogenické, homoacetogenické a metanogenní baterie).
Ve výhodném provedení vynálezu je vlnová délka laserového světla volena z rozmezí od 350 nm do 1000 nm, přičemž vlnová délka laserového světla použitého pro ošetření biomasy před transportem do fermentoru je z rozmezí od 690 nm do 1000 nm a vlnová délka laserového světla použitého pro ošetření biomasy v průběhu anaerobní digesce je z rozmezí od 400 nm do 840 nm. Na fyzikální rozklad lignocelulózové struktury jsou vhodnější vyšší vlnové délky laserového světla, přičemž pro stimulaci mikroorganismů v průběhu anaerobní digesce je vhodnější laserové světlo nižších vlnových délek, tzv. nízkoíúrovňové (low-power) lasery.
Ve výhodném provedení vynálezu se laserové světlo rozptyluje na plochu. Doba ozařování biomasy a/nebo intenzita laserového světla je úměrná složení a množství biomasy. Ozařování na plochu vede k přenosu dostatečné míry energie do lignocelulózových struktur buněk biomasy transportované do fermentoru. Intenzita laserového světla a doba ozařování odpovídá množství transportované biomasy tak, aby došlo k maximálnímu narušení buněčných stěn v transportovaném objemu biomasy.
V dalším výhodném provedení vynálezu se v průběhu anaerobní digesce laserové světlo zapne současně se začátkem míchání biomasy uvnitř fermentoru a laserové světlo se vypne 5 minut od ukončení míchání ve fermentoru. Mícháním se k hladině dostanou mikroorganismy z větší hloubky, které je potřeba stimulovat laserovým světlem. Po ukončení míchání se tyto mikroorganismy dostatečně dlouho vznášejí u hladiny a ošetřují se dopadajícím laserovým světlem. Po uplynutí času by již další ošetření nepřinášelo kýžený efekt, neboť neprostoupl přes ošetřenou vrstvu mikroorganismů u hladiny, a tak se laserové světlo vypne do doby dalšího míchání.
Součástí vynálezu je rovněž zařízení k provádění způsobu ošetření biomasy transportované do fermentoru pro anaerobní digesci laserovým světlem.
-4- *·:· ·
Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno laserovým expandérem s alespoň jedním integrovaným zdrojem laserového světla a s alespoň jedním rozmítacím polygonem laserového světla pro úpravu svazku laserového světla na vhodnou intenzitu a optimální expozici.
V laserovém expandéru dochází k intenzivnímu prozáření biomasy laserovým světlem soustředěným na malou plochu pomocí rozmítacího polygonu (soustava zrcadel). Tím je přeneseno velké množství energie na biomasu, která naruší lignocelulózovou strukturu buněčných stěn. Je výhodné, pokud rozsah emitovaného záření zdroje laserového světla leží v intervalu vlnové délky od 690 nm do 1000 nm a zařízení je umístěno mezi dopravní cesty homogenního substrátu biomasy a plnící otvor fermentoru.
Součástí vynálezu je rovněž stimulační zařízení pro ošetření biomasy uložené ve fermentoru pro anaerobní digesci laserovým světlem.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že zahrnuje alespoň jeden nízkdjřúrovňový zdroj laserového světla uspořádaný uvnitř fermentoru nad hladinou uložené biomasy a alespoň jeden rozptylový prostředek pro rozptýlení laserového světla na plochu hladiny uložené biomasy. Dopadající laserové světlo má biostimulační účinek na mikroorganismy zapojené do anaerobní fermentace biomasy. Aby se světlo dobře šířilo, je zdroj laserového světla uspořádán nad hladinou uvnitř fermentoru a jeho světelný svazek je rozptýlen do plochy, aby byla pokryta maximální část hladiny fermentoru
Výhody využití vynálezu se nacházejí v netoxickém ošetření biomasy, v nízkých provozních nákladech, v bezpečnosti provozu, ve vysoké efektivitě a výnosnosti bioplynu. Pro průběh fermentace je výhodné, že dochází k rozbití buněčných stěn biomasy, kterého lze velice obtížně dosáhnout mechanickými postupy, a že je možné stimulovat buňky a aktivovat mikroorganismy, přičemž lze kombinovat oba postupy ošetření biomasy.
- 5 — · · ’ « ;’·.·· · * * * υ ···«<· j « « «
Příklad uskutečnění vynálezu
Rozumí se, že dále popsané a zobrazené konkrétní případy uskutečnění vynálezu jsou představovány pro ilustraci, nikoliv jako omezení vynálezu na uvedené příklady. Odborníci znalí stavu techniky najdou nebo budou schopni zajistit za použití rutinního experimentování větší či menší počet ekvivalentů ke specifickým uskutečněním vynálezu, která jsou zde popsána. I tyto ekvivalenty budou zahrnuty v rozsahu následujících patentových nároků.
V průběhu ošetření biomasy laserovým světlem se využívají pevnolátkpvé lasery s vlnovou délkou 690/1000 nm, barvivové lasery s vlnovou délkou 504/650 nm či plynové lasery s různou vlnovou délkou. Paprsek těchto laserů je rozptýlen do plochy pomocí rozmítacího polygonu (soustava zrcadel) tak, aby při vysoké koherenci a monochromatičnosti laserového svazku bylo dosaženo vhodného energetického rozložení laserového záření v účinné ploše, čímž dochází maximálnímu pokrytí biomasy.
Biomasa, zejména rostlinného původu, určená k degradaci pro výrobu bioplynu jako palivo pro kogenerační jednotku se naveze do dávkovacího zřízení. Mezi šnekový dopravník, nebo potrubí, či jiné dopravní cesty a příjmový otvor fermentoru je napojen laserový expandér. V době činnosti míchacích kuželů dávkovacího zařízení se uvede do činnosti laserový expandér, který působí na procházející biomasu, která se v 1 až 2 hodinových intervalech přesouvá do fermentoru BPS (bioplynové stanice), přičemž časování je individuální dle typu BPS a typu dávkovacího zařízení. Expozici (doba x intenzita záření) biomasy laserovým zářením lze upravovat v závislosti na množství biomasy procházející laserovým expandérem nebo změnou parametrů laserového záření.
Napojením laserového expandéru na dávkovači cesty biomasy je její rozklad lignocelulózové struktury výrazně zkrácen, neboť došlo jeho působením k narušení až rozbití buněčných stěn. Tento stav umožní intenzivnější činnost mikroorganismů a enzymů ve fermentoru, a tím i zvýšenou produkci bioplynu o 4118%, v závislosti na .: :.: · · · · :..
-6- ‘./Γ· typu a kvalitě biomasy. U různých typů BPS se napojení laserového expandéru provede v různých segmentech dopravních cest pro biomasu (suchá, mokro-suchá, mokrá), ale vždy tak, aby se ozářená biomasa ihned dostala do fermentoru.
Zařízení pro ošetření biomasy laserovým světlem zejména pro stimulaci mikroorganismů pracuje na principu schopnosti laserového záření měnit buněčné funkce - biostimulace. Využívá jevu stimulace buněčných orgánů, především mitochondrií k výrobě ATP (adenosintrifosfátu). ATP energizuje buňku a tak probíhá její rychlejší reprodukce. Fotochemické účinky laserového záření na činnost mikroorganismů, které se účastní fermentačního procesu (hydrolytické, acetogenické, homoacetogenické a metanogenní bakterie), jsou založeny na principu absorpce jednotlivých fotonů, které energizují jejich buňky a podporují jejich rychlé množení, které pozitivně ovlivňuje biochemické pochody ve fermentoru bioplynové stanice.
Uvnitř fermentoru je umístěno míchací zařízení pro digestát (směs biomasy a mikroorganismů), na které je připojeno stimulační zařízení pro ošetření biomasy laserovým světlem. To je spuštěno současně s uvedením míchadel do činnosti a ozařuje pohybující se digestát. Po ukončení činnosti míchadel se vypne (cca 5 min.) a znovu naskočí v novém míchacím cyklu (cca 9/11 min), časování je individuální dle typu BPS. Stimulační zařízení pro ošetření biomasy laserovým světlem využívá nízko7úrovňové (low-power) lasery s vlnovou délkou od 405 nm do 840 nm. Prosvícením digestátu ve fermentoru stimulačním zařízením dosáhneme stimulace jednotlivých skupin mikroorganismů, urychlené hydrolýzy substrátů, vyšší produkce fermentačních produktů a následně zvýšené produkce nebo zvýšené rychlosti produkce metanu.
-1 Průmyslová využitelnost
Výše uvedené způsoby ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobů naleznou uplatnění v závodech na výrobu bioplynu z obnovitelných zdrojů a lze je používat samostatně nebo v kombinaci. Tyto metody jsou modifikovaně použitelné všude tam, kde dochází nebo se využívá degradace biomasy k energetickému využití (odpadní a energetická biomasa, palivové mixy, čistírenské kaly) nebo stimulaci mikroorganismů (fermentační procesy).
Claims (10)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Způsob ošetření biomasy laserovým světlem, při kterém se nejprve biomasa mechanicky rozmělňuje a míchá do formy substrátu, poté se biomasa transportuje do fermentoru, načež se ve fermentoru promíchává s mikrobiálními kulturami v průběhu její anaerobní digesce, v y z n a č u j í c í se tím, že se biomasa před transportem do fermentoru ozařuje laserovým světlem a/nebo se biomasa ozařuje laserovým světlem uvnitř fermentoru souběžně s promícháváním.
- 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že vlnová délka laserového světla je z rozmezí od 350 nm do 1000 nm.
- 3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že vlnová délka použitého laserového světla pro ošetření biomasy před transportem do fermentoru je z rozmezí od 690 nm do 1000 nm a vlnová délka použitého laserového světla pro ošetření biomasy souběžně s promícháváním uvnitř fermentoru je z rozmezí od 400 nm do 840 nm.
- 4. Způsob podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že laserové světlo se rozptyluje na plochu.
- 5. Způsob podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že doba ozařování a/nebo intenzita laserového světla je úměrná složení biomasy a množství.
- 6. Způsob podle některého z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že v průběhu anaerobní digesce se laserové světlo zapne současně se začátkem míchání biomasy uvnitř fermentoru a laserové světlo se vypne 5 minut od ukončení míchání uvnitř fermentoru.
- 7. Zařízení pro ošetření biomasy laserovým světlem před jejím transportováním do fermentoru pro její anaerobní digesci, vyznačující se tím, že je ·? · · ♦ tvořeno laserovým expandérem s alespoň jedním integrovaným zdrojem laserového světla a s alespoň jedním rozmítacím polygonem laserového světla.
- 8. Zařízení podle nároku 7, vyznačující se tím, že emitovaný rozsah vlnové délky zdroje laserového světla leží v rozmezí od 690 nm do 1000 nm.
- 9. Zařízení podle nároku 8, vyznačující se tím, že je uspořádané mezi dopravními cestami substrátu z biomasy a plnícím otvorem fermentoru.
- 10. Stimulační zařízení pro ošetření biomasy uložené ve fermentoru pro anaerobní digesci laserovým světlem, vyznačující se tím, že zahrnuje alespoň jeden nízko-úrovňový zdroj laserového světla uspořádaný uvnitř fermentoru nad hladinou uložené biomasy a alespoň jeden rozptylový prostředek pro rozptýlení laserového světla na plochu hladiny uložené biomasy.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-358A CZ306087B6 (cs) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | Způsob ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobu |
PCT/CZ2016/000057 WO2016188507A1 (en) | 2015-05-28 | 2016-05-24 | Method of treating biomass with laser light and apparatus for performing the same |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-358A CZ306087B6 (cs) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | Způsob ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobu |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2015358A3 true CZ2015358A3 (cs) | 2016-07-27 |
CZ306087B6 CZ306087B6 (cs) | 2016-07-27 |
Family
ID=56137049
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2015-358A CZ306087B6 (cs) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | Způsob ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobu |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ306087B6 (cs) |
WO (1) | WO2016188507A1 (cs) |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2229519C2 (ru) * | 2002-04-08 | 2004-05-27 | Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия | Способ производства спирта из крахмалистого сырья |
DE10229363A1 (de) * | 2002-06-29 | 2004-01-15 | Institut für Energetik und Umwelt gemeinnützige GmbH | Verfahren zur Aufbereitung von organischer Masse wie Biomasse oder Klärschlamm, insbesondere für die Biogaserzeugung |
DE102007063090A1 (de) * | 2007-12-28 | 2009-07-02 | Right-Way-Technologies Gmbh & Co. Kg | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Biowasserstoff |
DE102009059947A1 (de) * | 2009-12-22 | 2011-06-30 | BIONIK GmbH - Innovative Technik für die Umwelt, 65232 | Verfahren zur Erhöhung der Gasausbeute in einer Gärvorrichtung, insbesondere einer Biogasanlage oder einem Fermenter, sowie Verwendung einer Vorrichtung zur Durchführung eines solchen Verfahrens |
CZ2011492A3 (cs) * | 2011-08-10 | 2013-02-20 | Pharmix, S.R.O. | Zpusob úpravy rostlinné biomasy pro bioplynové stanice a zarízení k provádení tohoto zpusobu |
-
2015
- 2015-05-28 CZ CZ2015-358A patent/CZ306087B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2016
- 2016-05-24 WO PCT/CZ2016/000057 patent/WO2016188507A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ306087B6 (cs) | 2016-07-27 |
WO2016188507A1 (en) | 2016-12-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101654313B (zh) | 利用高级氧化预处理培养微藻进行污水处理的方法 | |
US10920187B2 (en) | Ultraviolet radiation pre-treatment of wastewater, improving its utility for algal cultivation | |
CN106396112B (zh) | 一种藻菌共生结合生态浮床技术净化高氨氮养猪沼液的复合系统 | |
RU2458027C1 (ru) | Способ производства гранулированных органо-минеральных удобрений из органических отходов и устройство для его осуществления | |
CN103274572A (zh) | 一种有机固体废弃物的处理方法 | |
Wright et al. | Microbubble-enhanced dielectric barrier discharge pretreatment of microcrystalline cellulose | |
US10597629B2 (en) | Method and system for preparation of substrate for use in anaerobic digestion of organic waste | |
CN105130121A (zh) | 一种畜禽养殖中厌氧消化液的处理方法 | |
RU2717131C1 (ru) | Способ обезвреживания осадка сточных вод и получения из него сырьевых продуктов для производства жидких и твёрдых органоминеральных удобрений | |
KR101270665B1 (ko) | 동물 폐기물 자원화 장치 및 동물 폐기물 자원화 방법 | |
Shamanskyi et al. | Environment-Friendly Technology of Airport’s Sewerage | |
RU2527851C1 (ru) | Кавитационный способ обеззараживания жидкого навоза и помета и технологическая линия для безотходного приготовления органоминеральных удобрений | |
CZ2015358A3 (cs) | Způsob ošetření biomasy laserovým světlem a zařízení k provádění tohoto způsobu | |
Sofiyah et al. | Domestic wastewater treatment using various microalgae for lipid production | |
KR20140073802A (ko) | 신속한 처리를 위한 음식물쓰레기 발효처리장치 및 발효처리방법 | |
Syahirah et al. | The Utilization of Pineapples Waste Enzyme for the Improvement of Hydrolysis Solubility in Aquaculture Sludge | |
KR20150120908A (ko) | 유기성 폐기물의 자원화 방법 및 그 시스템 | |
KR101396324B1 (ko) | 미세조류 및 하폐수슬러지 혐기성 통합 소화 방법 및 그 장치 | |
RU2458868C1 (ru) | Способ увеличения выхода биогаза в процессе сбраживания органосодержащих отходов | |
RU2562944C1 (ru) | Способ переработки разжиженных органических отходов | |
CN112209562A (zh) | 一种规模化大型沼气工程系统及工艺 | |
Dereszewska et al. | Theevaluation of the biogas potential of lignocellulosic wastes subjected to the enzymatic hydrolysis | |
FI130216B (en) | Process for the production of liquid and solid organic mineral fertilizers and systems for the production thereof | |
RU2126779C1 (ru) | Способ получения кормовой добавки и удобрения из органических отходов | |
RU2726309C1 (ru) | Способ утилизации бесподстилочного навоза в биоорганическое удобрение |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20210528 |