MD4431C1 - Instalaţie de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie - Google Patents
Instalaţie de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie Download PDFInfo
- Publication number
- MD4431C1 MD4431C1 MDA20150045A MD20150045A MD4431C1 MD 4431 C1 MD4431 C1 MD 4431C1 MD A20150045 A MDA20150045 A MD A20150045A MD 20150045 A MD20150045 A MD 20150045A MD 4431 C1 MD4431 C1 MD 4431C1
- Authority
- MD
- Moldova
- Prior art keywords
- reactor
- biogas
- biomass
- fixed
- reactor tank
- Prior art date
Links
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 claims abstract description 31
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 13
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 description 13
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 7
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 4
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003895 organic fertilizer Substances 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 239000002154 agricultural waste Substances 0.000 description 1
- 230000003851 biochemical process Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 239000010815 organic waste Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat exchange systems
-
- 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
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
-
- 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
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
-
- 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
-
- 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
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/16—Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
-
- 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
- Y02E70/00—Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
- Y02E70/30—Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
-
- 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
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Invenţia se referă la sursele netradiţionale de energie, în particular la instalaţii de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie, şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii şi în industria de prelucrare pentru obţinerea biogazului.Instalaţia de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie conţine un rezervor-reactor (1) termoizolat cu racorduri de alimentare (6) cu biomasă şi evacuare (23) a biomasei prelucrate şi o ţeavă (17) de evacuare a gazelor, unită cu un gazgolder (21). Pe corpul rezervorului-reactor (1) este fixat un colector (4) solar cu un sistem de conducte (3), unite cu încălzitoare (2) tubulare. Pe partea exterioară a corpului rezervorului-reactor (1) este fixată o turbină eoliană (13) cu palete (14), fixate pe arborele (8) central al turbinei eoliene (13), partea inferioară a căruia este amplasată în rezervorul-reactor (1). Totodată pe partea inferioară a arborelui (8) sunt fixate agitatoare de formă elicoidală (9) şi cu bare (10).
Description
Invenţia se referă la sursele netradiţionale de energie, în particular la instalaţii de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie, şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii şi în industria de prelucrare pentru obţinerea biogazului.
Este cunoscut un bioreactor anaerob, care conţine un corp cu ţevi de intrare şi ieşire a lichidului prelucrat şi a biogazului şi un malaxor mecanic pentru activarea lichidului fermentabil, situat în conducta centrală şi conectat la un motor electric [1].
Dezavantajul bioreactorului cunoscut constă în aceea că sistemul de amestecare este ineficient în cazul agitării lichidelor fermentabile concentrate şi foarte vâscoase şi a pastelor, de aceea nu asigură recircularea adecvată.
De asemenea este cunoscut un bioreactor anaerob, care conţine un corp cu ţevi de intrare a lichidului iniţial şi de ieşire a lichidului prelucrat şi a biogazului şi un sistem de recirculare a biomasei [2].
Dezavantajul invenţiei cunoscute constă în aceea că recircularea lichidului fermentabil este produsă cu ajutorul pompelor submersibile, acţionate de un motor electric, echipate cu duze hidraulice, care este asociat cu o creştere a consumului de energie, duce la mărunţirea prea fină a particulelor sedimentului, astfel se complică separarea ulterioară a acestuia, apare necesitatea creşterii dimensiunilor decantoarelor, care de asemenea complică deshidratarea sedimentului.
Soluţia cea mai apropiată este un bioreactor anaerob pentru prelucrarea apelor reziduale agroindustriale de compuşi organici, care conţine un corp cu ţevi de intrare şi de ieşire a apelor prelucrate, de eliminare a biogazului şi un sistem de amestecare a biomasei [3].
Dezavantajul bioreactorului cunoscut constă în aceea că procesul de amestecare se realizează prin mişcări de tipul dute-vino efectuate de ţeava centrală dotată în partea inferioară cu o pâlnie inversată şi cu un distribuitor al fluxului de lichid în partea superioară, conectaţi la o sursă electrică. Totuşi acest reactor nu asigură practic o eficienţă necesară procesului de fermentare a biomasei din cauza dificultăţilor în amestecarea biomasei, deoarece se realizează într-un regim periodic legat de conectarea unităţii electrice, totodată este legat de consumul de energie electrică de la o sursă de curent externă, ceea ce duce la un consum mare de energie electrică. Consumul mare de energie al acestui reactor creşte pe contul utilizării energiei termice, datorită necesităţii de asigurare a unor condiţii mezofile de fermentare a biomasei (33±2) °C.
Problema pe care o soluţionează invenţia constă în sporirea eficienţei procesului de fermentare a biomasei, reducerea consumului de energie electrică şi reducerea cheltuielilor capitale şi de exploatare.
Problema trasată este soluţionată prin aceea că instalaţia de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie conţine un rezervor-reactor termoizolat cu racorduri de alimentare cu biomasă şi evacuare a biomasei prelucrate şi o ţeavă de evacuare a gazelor, unită cu un gazgolder. Pe corpul rezervorului-reactor, din partea exterioară, este fixat un colector solar cu un sistem de conducte, unite cu încălzitoare tubulare, montate pe fundul şi suprafeţele interioare laterale ale rezervorului-reactor. Pe partea exterioară a corpului rezervorului-reactor, într-o carcasă, este fixată o turbină eoliană cu palete, fixate pe arborele central al turbinei eoliene, partea inferioară a căruia este amplasată în rezervorul-reactor şi instalată pe o placă de centrare, montată în partea centrală a fundului rezervorului-reactor. Pe partea inferioară a arborelui, perpendicular faţă de acesta, sunt fixate agitatoare de formă elicoidală şi cu bare.
Paletele pot fi executate de formă elicoidală cu aripioare şi amplasate oblic faţă de arbore, totodată numărul paletelor constituie 4…16.
Rezervorul-reactor poate fi executat cu posibilitatea adâncirii în sol.
Rezultatul tehnic al instalaţiei propuse constă în aplicarea sistemelor de surse regenerabile de energie prin utilizarea în instalaţie a unui tip de turbină eoliană cu o putere sporită, asigurarea rotaţiei uniforme a rotorului la viteza vântului de 2…7 m/s. Aceasta asigură, de asemenea, amestecarea practic continuă şi uniformă a biomasei vâscoase şi, prin urmare, îmbunătăţirea transferului de masă, care sporeşte eficienţa procesului de fermentare anaerobă a biomasei, factorul de utilizare a biomasei şi randamentul biogazului. În general, aceasta reduce cheltuielile de construcţie a acestor reactoare, face ca acesta să fie energo-independent de sursele externe de energie electrică datorită utilizării surselor alternative naturale de energie şi, respectiv, permite utilizarea lor în ferme şi gospodării individuale mici şi mijlocii pentru obţinerea unei energii ieftine din deşeuri organice agricole.
Datorită prezenţei colectorului solar, prin conversia energiei solare în energie termică apa din el poate atinge temperatura de fierbere. Astfel, numărul de ore de soare în Moldova în medie este 2000…2080, iar cantitatea de energie solară care ajunge la 1 m2 de suprafaţă orizontală a pământului este de 1200…1300 kWh pe an, în timp ce folosind dispozitive heliotehnice de colectare pot fi utilizate 10…50% din această energie. În ciclu închis din cauza diferenţei de temperatură din colector şi conductele reactoru1ui se dezvoltă efectul de convecţie şi circulaţia apei în bucle, asigurând încălzirea tehnologică a biomasei din reactor până la temperatura optimă de 33 ± 2°C prin intermediul încălzitoarelor tubulare din acesta, astfel decurge procesul de fermentare anaerobă în regim de fermentare mezofilă. În plus, ca urmare a creşterii capacităţii termice a materialelor de termoizolare de la suprafaţa interioară a reactorului şi adâncirii acestuia în sol se reduc pierderile de căldură şi se stabilizează regimul termic al fermentării anaerobe a biomasei. Se prevede menţinerea temperaturii programate în el, chiar şi în vremea mohorâtă şi în timpul iernii. În acelaşi timp, însuşi procesul biochimic de fermentare anaerobă este exoterm, astfel se stabilizează suplimentar condiţiile termice din reactor.
Toate avantajele invenţiei în ansamblu contribuie la sporirea eficienţei procesului de fermentare a biomasei, la reducerea consumului de energie prin utilizarea surselor regenerabile de energie cu mărirea simultană a purităţii ecologice a tehnologiei biogazului.
Invenţia se explică prin desenele din fig. 1, 2, care reprezintă:
- fig. 1, instalaţia de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie;
- fig. 2, schema de amplasare a paletelor rotorului turbinei.
Instalaţia de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie conţine un rezervor-reactor 1 izolat termic cu încălzitoare 2 tubulare, un sistem de conducte 3 de circulaţie a apei, cuplat cu un colector 4 solar pasiv, un buncăr 5 de încărcare a biomasei cu un racord de alimentare 6 cu biomasă, o supapă 7, un arbore 8, pe care perpendicular faţă de acesta sunt fixate agitatoare de formă elicoidală 9 şi cu bare 10, o placă 11 de centrare, montată în partea centrală a fundului rezervorului-reactor 1. Totodată pe partea exterioară a corpului rezervorului-reactor 1, într-o carcasă 12, este fixată o turbină eoliană 13 cu palete 14 cu aripioare 15. Instalaţia mai conţine o gură 16 de acces în rezervorul-reactor, o ţeavă 17 de evacuare a gazelor, un sifon 18, un compresor 19, un receiver 20, un gazgolder 21, un reductor 22, un racord de evacuare 23 a biomasei prelucrate, un recipient intermediar 24 cu o conductă de evacuare 25 cu clapetă 26 şi un rezervor 27 pentru colectarea îngrăşămintelor organice.
Instalaţia funcţionează în felul următor.
În buncărul 5 se introduce biomasa pregătită şi omogenizată în prealabil, care prin racordul de alimentare 6, la deschiderea supapei 7, se introduce în corpul rezervorului-reactor 1 până la nivelul 3/4…4/5 din adâncimea acestuia. În acelaşi timp, se pune în funcţiune turbina eoliană 13, care datorită transformării energiei eoliene în energie mecanică transmite mişcarea de rotaţie a arborelui 8 şi a agitatoarelor 9 şi 10 fixate pe el, ceea ce asigură un schimb şi un transfer de masă îmbunătăţit în volumul reactorului şi condiţii mai bune de fermentare anaerobă a biomasei. Prezenţa aripioarelor 15 stabilizează rotaţiile turbinei, iar placa 11 de centrare sprijină arborele 8 şi asigură centrarea lui în timpul rotaţiei.
În aceeaşi perioadă, sistemul de conducte 3 şi colectorul 4 solar sunt umplute cu apă care, pe măsura încălzirii prin convecţia datorită energiei solare şi diferenţei de temperatură în acest sistem, începe să circule, asigurând aducerea treptată a biomasei la o temperatură optimă, care constituie 33 ± 2°C. Prezenţa izolaţiei termice a rezervorului-reactor 1 şi posibilitatea de adâncire a acestuia în sol reduce pierderile de căldură.
În funcţie de caracteristicile biomasei, începutul procesului de eliminare a biogazului poate avea loc în câteva zile, care începe să umple spaţiul de deasupra biomasei, înlocuind aerul. Odată cu atingerea regimului optim de metanogeneză, biogazul este eliminat prin ţeava 17 şi sifonul 18 în compresorul 19, apoi sub presiune prin receiverul 20 ajunge în gazgolderul 21, iar cu ajutorul reductorului 22 de gaze este distribuit consumatorilor.
Odată cu reducerea randamentului de biogaz pe măsura prelucrării biomasei, care poate fi înregistrat după indicii presiunii în sifonul 18 cu ajutorul unui manometru sau a unui contor de consum a biogazului (nu este indicat în figură), se realizează introducerea periodică a porţiilor noi de biomasă din buncărul 5 şi eliminarea respectivă a sedimentului de biomasă prelucrată prin racordul de evacuare 23, care se colectează în recipientul intermediar 24. Apoi, la deschiderea clapetei 26 trece prin conducta de evacuare 25 şi se acumulează în rezervorul 27 fiind utilizat ulterior ca îngrăşământ organic stabilizat.
Biomasa prelucrată este îndepărtată din rezervorul-reactor 1 prin racordul de evacuare 23 în momentul încărcării unei porţii noi de materie primă sau din cauza presiunii biogazului în rezervorul-reactor al instalaţiei. Masa fermentată descărcată este evacuată prin recipientul intermediar 24 în rezervorul 27 pentru colectarea şi depozitarea temporară a îngrăşămintelor organice, volumul căruia nu trebuie să fie mai mic decât volumul rezervorului-reactor 1. Prin aceasta se asigură continuitatea procesului, al cărei rezultat este biogazul ca o sursă alternativă de energie, precum şi formarea sedimentelor, care nu conţin microfloră patogenă, folosite ca îngrăşământ organic foarte valoros.
Astfel, în instalaţia propusă consumul de energie electrică pentru amestecarea biomasei şi menţinerea regimului termic pentru fermentarea anaerobă este asigurat în totalitate de sursele naturale alternative de energie eoliană şi solară. Acest lucru reduce cheltuielile de construcţie a unei astfel de instalaţii, precum şi cele de exploatare, asigurând funcţionarea energo-independentă a acesteia de sursele externe de energie. În plus, condiţiile tehnologice ale rezervorului-reactor asigură sporirea eficienţei fermentării materiei organice, ce are un efect pozitiv asupra creşterii randamentului biogazului.
1. Дубровский В.С., Виестур У.Э. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов. Зинаитна, Рига, 1988, с. 123
2. Калюжный С.В., Пузанков А.Е., Варфоломеев С.Д. Биогаз: проблемы и решения. Биотехнология. Итоги науки и техники. ВИНИТИ, Москва, 1988, том 21, с.79
3. MD 2794 F1 2005.06.30
Claims (4)
1. Instalaţie de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie, care conţine un rezervor-reactor (1) termoizolat cu racorduri de alimentare (6) cu biomasă şi evacuare (23) a biomasei prelucrate şi o ţeavă (17) de evacuare a gazelor, unită cu un gazgolder (21), pe corpul rezervorului-reactor (1), din partea exterioară, este fixat un colector (4) solar cu un sistem de conducte (3), unite cu încălzitoare (2) tubulare, montate pe fundul şi suprafeţele interioare laterale ale rezervorului-reactor (1), pe partea exterioară a corpului rezervorului-reactor (1), într-o carcasă (12), este fixată o turbină eoliană (13) cu palete (14), fixate pe arborele (8) central al turbinei eoliene (13), partea inferioară a căruia este amplasată în rezervorul-reactor (1) şi instalată pe o placă (11) de centrare, montată în partea centrală a fundului rezervorului-reactor (1), totodată pe partea inferioară a arborelui (8), perpendicular faţă de acesta, sunt fixate agitatoare de formă elicoidală (9) şi cu bare (10).
2. Instalaţie de obţinere a biogazului, conform revendicării 1, în care paletele (14) sunt executate de formă elicoidală cu aripioare (15) şi amplasate oblic faţă de arbore (8).
3. Instalaţie de obţinere a biogazului, conform revendicărilor 1, 2, în care numărul paletelor (14) constituie 4…16.
4. Instalaţie de obţinere a biogazului, conform revendicării 1, în care rezervorul-reactor (1) este executat cu posibilitatea adâncirii în sol.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MDA20150045A MD4431C1 (ro) | 2015-05-07 | 2015-05-07 | Instalaţie de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MDA20150045A MD4431C1 (ro) | 2015-05-07 | 2015-05-07 | Instalaţie de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| MD4431B1 MD4431B1 (ro) | 2016-08-31 |
| MD4431C1 true MD4431C1 (ro) | 2017-03-31 |
Family
ID=56855232
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| MDA20150045A MD4431C1 (ro) | 2015-05-07 | 2015-05-07 | Instalaţie de obţinere a biogazului cu sisteme de surse regenerabile de energie |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| MD (1) | MD4431C1 (ro) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3760860A1 (en) * | 2019-07-05 | 2021-01-06 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Energy generation and energy storage in a wind turbine structure |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2230933C2 (ru) * | 2002-07-30 | 2004-06-20 | Шишкин Николай Дмитриевич | Теплогенератор для биореактора |
| MD2525F2 (ro) * | 2002-08-30 | 2004-08-31 | Univ De Stat Din Moldova | Bioreactor anaerob pentru epurarea apelor reziduale |
| MD2677B2 (ro) * | 2002-05-15 | 2005-01-31 | Иосиф ОСЕЛСКИ | Instalaţie de obţinere a biogazului |
| MD2794F1 (ro) * | 2004-09-08 | 2005-06-30 | Universitatea De Stat Din Moldova | Bioreactor anaerob |
| UA51963C2 (en) * | 2001-11-23 | 2005-09-15 | Small Private Production Entpr | An ecological biological energy complex |
| RU2284967C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2006-10-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) | Биоэнергетическая установка |
| CN2937141Y (zh) * | 2006-08-14 | 2007-08-22 | 戴保中 | 厌氧消化器 |
| MD3420F1 (ro) * | 2006-04-10 | 2007-10-31 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie eoliana pentru aerarea apelor reziduale |
| CN201789307U (zh) * | 2009-12-04 | 2011-04-06 | 广东招友环保科技有限公司 | 一种组合式新能源发电系统 |
-
2015
- 2015-05-07 MD MDA20150045A patent/MD4431C1/ro not_active IP Right Cessation
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| UA51963C2 (en) * | 2001-11-23 | 2005-09-15 | Small Private Production Entpr | An ecological biological energy complex |
| MD2677B2 (ro) * | 2002-05-15 | 2005-01-31 | Иосиф ОСЕЛСКИ | Instalaţie de obţinere a biogazului |
| RU2230933C2 (ru) * | 2002-07-30 | 2004-06-20 | Шишкин Николай Дмитриевич | Теплогенератор для биореактора |
| MD2525F2 (ro) * | 2002-08-30 | 2004-08-31 | Univ De Stat Din Moldova | Bioreactor anaerob pentru epurarea apelor reziduale |
| MD2794F1 (ro) * | 2004-09-08 | 2005-06-30 | Universitatea De Stat Din Moldova | Bioreactor anaerob |
| RU2284967C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2006-10-10 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) | Биоэнергетическая установка |
| MD3420F1 (ro) * | 2006-04-10 | 2007-10-31 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie eoliana pentru aerarea apelor reziduale |
| CN2937141Y (zh) * | 2006-08-14 | 2007-08-22 | 戴保中 | 厌氧消化器 |
| CN201789307U (zh) * | 2009-12-04 | 2011-04-06 | 广东招友环保科技有限公司 | 一种组合式新能源发电系统 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| Дубровский В.С., Виестур У.Э. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов. Зинаитна, Рига, 1988, с. 123 * |
| Калюжный С.В., Пузанков А.Е., Варфоломеев С.Д. Биогаз: проблемы и решения. Биотехнология. Итоги науки и техники. ВИНИТИ, Москва, 1988, том 21, с.79 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MD4431B1 (ro) | 2016-08-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101823793B (zh) | 双路循环全混式厌氧反应器 | |
| AU2020100952A4 (en) | An Anaerobic Digestion Device For Strengthening Biogas Production By Self-Sustaining Air Floatation | |
| CN204550537U (zh) | 一种全混沼气生产系统 | |
| CN106754321B (zh) | 智能控制两相厌氧生物膜沼气发酵系统及工艺 | |
| CN104893961A (zh) | 餐厨废弃物能源与肥料一体化处理装置及方法 | |
| CN105462821A (zh) | 大型卧式隧道窑型螺旋连续干式厌氧发酵设备 | |
| CN103602581B (zh) | 一种多级式搅拌太阳能辅助加热节能发酵装置 | |
| CN102992565A (zh) | 一种利用大型鸡场废弃物生产沼气的工艺 | |
| CN101864358B (zh) | 一种连续式太阳能生物质能发酵装置 | |
| CN101886036B (zh) | 全生态智能、多功能环保沼气发生器 | |
| CN101629139B (zh) | 规模化太阳能中温固液联合厌氧发酵和储气装置 | |
| CN203582851U (zh) | 一种节能沼气发酵罐 | |
| CN105176806A (zh) | 一种沼气资源化用发酵混合池 | |
| CN201704332U (zh) | 小户型连续式太阳能生物质能发酵装置 | |
| CN206143198U (zh) | 一种一体式干湿厌氧消化装置 | |
| CN202157072U (zh) | 发酵产沼气装置 | |
| RU2540019C1 (ru) | Биореактор | |
| CN201746545U (zh) | 循环式沼气发生器 | |
| CN102417284B (zh) | 双室推流式沼气厌氧反应器 | |
| CN207581801U (zh) | 一种带有低温灭菌的混合物料发酵生产沼气装置 | |
| CN204625643U (zh) | 一种安全式沼气池 | |
| CN204690008U (zh) | 一种冲击式沼气池 | |
| RU2427998C1 (ru) | Биогазовый комплекс | |
| CN202156988U (zh) | 一种猪粪处理系统 | |
| CN207760331U (zh) | 一种处理蔬菜尾菜的太阳能户用沼气发酵装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG4A | Patent for invention issued | ||
| KA4A | Patent for invention lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration) | ||
| MM4A | Patent for invention definitely lapsed due to non-payment of fees |