PL125701B2 - Method of growing algae and apparatus therefor - Google Patents

Method of growing algae and apparatus therefor Download PDF

Info

Publication number
PL125701B2
PL125701B2 PL1981231931A PL23193181A PL125701B2 PL 125701 B2 PL125701 B2 PL 125701B2 PL 1981231931 A PL1981231931 A PL 1981231931A PL 23193181 A PL23193181 A PL 23193181A PL 125701 B2 PL125701 B2 PL 125701B2
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
algae
solution
tank
fermentation
water
Prior art date
Application number
PL1981231931A
Other languages
English (en)
Other versions
PL231931A2 (pl
Inventor
Jerzy Mazurczak
Maciej Wachowicz
Original Assignee
Szkola Glowna Gospod Wiejsk Ak
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 Szkola Glowna Gospod Wiejsk Ak filed Critical Szkola Glowna Gospod Wiejsk Ak
Priority to PL1981231931A priority Critical patent/PL125701B2/pl
Publication of PL231931A2 publication Critical patent/PL231931A2/xx
Publication of PL125701B2 publication Critical patent/PL125701B2/pl

Links

Classifications

    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób hodowli glonów w warunkach niezaleznych od tempera¬ tury zewnetrznej i naturalnego oswietlenia, oraz urzadzenie do hodowli glonów.Hodowla glonów na cele paszowe znana jest od widu lat.W krajach tropikalnych hodowle glonów prowadzi sie w zbiornikach naturalnych i wolnosto¬ jacych zbiornikach sztucznych. Do zbiorników dostarcza sie CO2 powstaly z weglanów lub ze spalania ropy naftowej.Znany jest równiez z opisu patentowego polskiego nr. 96385 sposób polegajacy na hodowli glonów w przystosowanych do tego celu zbiornikach z umieszczonymi w nich zarowymi zródlami swiatla. Hodowla prowadzona jest w wodzie wzbogaconej w sole mineralne, natomiast jako zródlo CO2 i SO2 stosowane sa gazy kominowe. Sposób ten ze wzgledu na koniecznosc ogrzewania jest malo ekonomiczny.Celem wynalazku jest opracowanie prostej i ekonomicznej metody hodowli glonów, w warun¬ kach niezaleznych od tempeatury zewnetrznej i niezaleznych od naturalnego naslonecznienia, oraz konstrukcja zbiornika hodowlanego umozliwiajaca realizacje tego sposobu. ^ Sposób wedlug wynalazku prowadzi sie w zbiornikuhodowlanym z dowolnym konwektorem, w którym prowadzona jest fermentacja metanowa.Pofermentacyjny roztwór z konwektora fermentacji metanowej, po oddzieleniu czesci stalych i rozcienczeniu woda kierowany jest do glonownika. Roztwór rozciencza sie woda w stosunku 1: 5—1:20, korzystnie 1:10. Poczatkowe pH roztworu doprowadza sie do 8,5—9,0 za pomoca np.NaHCOs. Nastepnie w glonowniku umieszcza sie glony. Wzrost glonów zapewnia oswietlenie umieszczone wewnatrz glonownika, oraz gazy spalinowe powstajace w procesie spalania biogazu doprowadzonego z konwektora do palnika. Regulacja plomienia spalania koryguje samorzutnie pH roztworu.Prawidlowosc procesu spalania regulowana jest przez doprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza. Powstajace gazy spalinowe kierowane sa kanalem do dmuchawy, a nastepnie podawane sa dmuchawa do barbotera umieszczonego przy dnie zbiornika hodowlanego. Plaszcz wodny wewnatrz którego umieszczony jest kanal gazów spalinowych spelnia zjednej strony role schladza-2 125 701 cza gazów spalinowych, a z drugiej strony zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury wokól zbiornika hodowlanego i znaczne zmniejszenie strat ciepla.Ze wzgledu na zblizone warunki w zbiorniku hodowlanym i konwektorze plaszcze wodne olpu tych urzadzen moga byc polaczone szeregowo. Dodatkowe zmniejszenie strat cieplnych osiaga sie dzieki plaszczowi powietrznemu utworzonemu pomiedzy plaszczem wodnym a zewnetrzna obu¬ dowa zbiornika hodowlanego. W miare rozmnazania glonów, po osiagnieciu odpowiedniej kon¬ centracji, czesc roztworu wraz z glonami kierowana jest dolnym przewodem do separatorów.Hodowle prowadzi sie systemem ciaglym. Ubytek roztworu uzupelnia sie ciecza z konwektora nie zanieczyszczajaca zawiesiny.Roztwór po oddzieleniu glonów zawiera do 10% zanieczyszczen pierwotnych roztworu pofer¬ mentacyjnego z konwektora. Tak wiec poza efektami ekonomicznymi jakie daje hodowla glonów — uzyskanie 6-18 g bialka zim3 roztworu uzytego do hodowli w ciagu doby, nastepuje bardzo powazne oczyszczenie zuzytego roztworu.Urzadzenie do hodowli glonów wg wynalazku jest blizej przedstawione w przykladzie wyko¬ nania na rysunku, który przedstawia urzadzenie w przekroju podluznym. W dolnej czesci zbiornika hodowlanego znajduje sie barboter 12 polaczony z dmuchawa gazów spalinowych 11, która laczy palnik 5 oraz wpust powietrza 6 poprzez kanaly gazów spalinowych 4 znajdujace sie wewnatrz plaszcza wodnego 3. Przestrzen pomiedzy plaszczem wodnym, a zewnetrzna obudowa 1 stanowi plaszcz powietrzny 2. W górnej czesci zbiornika umieszczony jest króciec 8 doprowadzajacy roztwór pofermentacyjny oraz króciec 9 doprowadzajacy sole mineralne. W górnej czesci glonów- nika zamocowane sa wglebne zródla swiatla 10. Króciec 7 odprowadzajacy biomase glonów znajduje sie ponizej barbotera.Przyklad Zbiornik o pojemnosci 101 napelnia sie rozcienczonym w stosunku 1:10 roztworem gnojow- nicy po fermentacji metanowej. Za pomoca NaHCOa optymalizuje sie pH na poziomie 8,5.Zaszczepia sie glonami z rodzaju Spirulina platensis. Do palnika zbiornika doprowadza sie biogaz z konwektora. Przez regulacje szybkosci spalania oraz stosujac chlodzenie woda utrzymuje sie temperature w granicach 30-35°C. W czasie hodowli stosuje sie oswietlenie o natezeniu 30Klx. Po 24 godzinach pobiera sie 1 500 ml zawiesiny, która poddaje sie odsaczeniu. Uzyskuje sie 0,12 g bialka.Zastrzezenia patentowe 1. Sposób hodowli glonów w srodowisku hodowlanym zawierajacym zródlo CO2 oraz wzbo¬ gaconym solami mineralnymi z zastosowaniem sztucznego oswietlenia znamienny tym, ze jako srodowisko hodowlane stosuje sie roztwór po fermentacji metanowe] rozcienczony woda w sto¬ sunku 1:5 — 1:20, korzystnie 1 ; 10, a jako zródlo CO2 stosuje sie produkty spalania biogazów powstalych w fermentacji metanowej. 2. Urzadzenie do hodowli glonów posiadajacych wglebnie umieszczone zródla swiatla zna¬ mienne tym, ze w dolnej czesci zbiornika znajduje sie barboter (12) polaczony z dmuchawa gazów spalinowych (11), któca laczy palnik (5) i wpust powietrza (6) poprzez kanaly gazów spalinowych (4) znajdujace sie wewnatrz plaszcza wodnego (3), przy czym przestrzen miedzy plaszczem wod¬ nym, a zcwnetrzna obudowa (1) stanowi plaszcz powietrzny (2), natomiast w górnej czesci zbior¬ nika umieszczony jest króciec (8) doprowadzajacy roztwór pofermentacyjny i króciec (9) doprowadzajacy sole mineralne zas ponizej barbotera znajduje sie króciec (7) odprowadzajacy biomase glonów.125 701 O) 00 I I I I I I I I ii i i . ' i i ' , ¦ i i u m] PL

Claims (2)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób hodowli glonów w srodowisku hodowlanym zawierajacym zródlo CO2 oraz wzbo¬ gaconym solami mineralnymi z zastosowaniem sztucznego oswietlenia znamienny tym, ze jako srodowisko hodowlane stosuje sie roztwór po fermentacji metanowe] rozcienczony woda w sto¬ sunku 1:5 — 1:20, korzystnie 1 ; 10, a jako zródlo CO2 stosuje sie produkty spalania biogazów powstalych w fermentacji metanowej.
  2. 2. Urzadzenie do hodowli glonów posiadajacych wglebnie umieszczone zródla swiatla zna¬ mienne tym, ze w dolnej czesci zbiornika znajduje sie barboter (12) polaczony z dmuchawa gazów spalinowych (11), któca laczy palnik (5) i wpust powietrza (6) poprzez kanaly gazów spalinowych (4) znajdujace sie wewnatrz plaszcza wodnego (3), przy czym przestrzen miedzy plaszczem wod¬ nym, a zcwnetrzna obudowa (1) stanowi plaszcz powietrzny (2), natomiast w górnej czesci zbior¬ nika umieszczony jest króciec (8) doprowadzajacy roztwór pofermentacyjny i króciec (9) doprowadzajacy sole mineralne zas ponizej barbotera znajduje sie króciec (7) odprowadzajacy biomase glonów.125 701 O) 00 I I I I I I I I ii i i . ' i i ' , ¦ i i u m] PL
PL1981231931A 1981-06-30 1981-06-30 Method of growing algae and apparatus therefor PL125701B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL1981231931A PL125701B2 (en) 1981-06-30 1981-06-30 Method of growing algae and apparatus therefor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL1981231931A PL125701B2 (en) 1981-06-30 1981-06-30 Method of growing algae and apparatus therefor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL231931A2 PL231931A2 (pl) 1982-04-26
PL125701B2 true PL125701B2 (en) 1983-06-30

Family

ID=20009081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1981231931A PL125701B2 (en) 1981-06-30 1981-06-30 Method of growing algae and apparatus therefor

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL125701B2 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL231931A2 (pl) 1982-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5846816A (en) Apparatus for biomass production
EP0772676B1 (en) Method of control of microorganism growth process
JP5305532B2 (ja) 優れた拡散光大表面積水支持式フォトバイオリアクタ
US20130109008A1 (en) Method and apparatus for growing photosynthetic organisms
US20120064608A1 (en) Method of culturing photosynthetic organisms
Suh et al. Cultivation of a cyanobacterium in an internally radiating air-lift photobioreactor
RU2688371C1 (ru) Модульная система фотобиореакторов для культивирования водорослей
US20120202281A1 (en) Light energy supply for photobioreactor system
JPH08140662A (ja) 深層水利用による微細藻類の高濃度培養法および装置
Mituya et al. Pre-pilot-plant experiments on algal mass culture
CN119307375A (zh) 生物质的制造
PL125701B2 (en) Method of growing algae and apparatus therefor
KR20160096818A (ko) 공기 교환식 미세조류 고밀도 배양장치
WO2015111916A1 (ko) pH 조절과 생산성 향상을 위한 에너지 절감형 이산화탄소 공급시스템을 이용한 미세조류 배양 시스템
KR100622992B1 (ko) 이산화탄소의 저감 및 미세조류의 대량생산을 위한 연속식광반응기
CN214457882U (zh) 一种多营养模式培养微藻的反应器
KR20020050386A (ko) 제강슬래그를 이용한 고지방산 미세조류 배양방법
JPH07250669A (ja) 微細藻培養方法及び微細藻培養装置
S Breitman et al. Microalgae cultivation using photobioreactors for biodiesel production
CN104066832A (zh) 正能量光生物反应器装置和应用该光生物反应器的方法
JPH04200381A (ja) 藻類培養方法
RU2128701C1 (ru) Способ получения биомассы фотоавтотрофных микроорганизмов и установка для его осуществления
US11512278B2 (en) Biomass production
CN119506048A (zh) 一种封闭式海洋微藻培养系统
SU939541A1 (ru) Аппарат дл выращивани микроорганизмов