RU182401U1 - Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо - Google Patents

Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо Download PDF

Info

Publication number
RU182401U1
RU182401U1 RU2017126694U RU2017126694U RU182401U1 RU 182401 U1 RU182401 U1 RU 182401U1 RU 2017126694 U RU2017126694 U RU 2017126694U RU 2017126694 U RU2017126694 U RU 2017126694U RU 182401 U1 RU182401 U1 RU 182401U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blue
bioreactor
green algae
hydraulic cylinder
algae
Prior art date
Application number
RU2017126694U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Васильевич Бородулин
Евгений Александрович Агарков
Владимир Александрович Милюткин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга"
Priority to RU2017126694U priority Critical patent/RU182401U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182401U1 publication Critical patent/RU182401U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C12M1/00Apparatus for enzymology or microbiology
    • C12M1/04Apparatus for enzymology or microbiology with gas introduction means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/12Unicellular algae; Culture media therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится преимущественно к области культивирования и переработки сине-зеленых водорослей в биотопливо III поколения.Устройством для переработки сине-зеленых водорослей в биотопливо III поколения содержит емкость с сине-зелеными водорослями, соединенную трубопроводом с биореактором, в котором имеются свечи с несгораемыми электродами для осуществления плазменной обработки концентрата водорослей, соединеным трубопроводом с ректификационной колонной, причем устройство содержит бак с гидравлическим маслом, соединенный трубопроводом высокого давления с гидроцилиндром, шток поршня гидроцилиндра шарнирно соединен с одним концом коромысла, закрепленного на стойке с возможностью поворота вокруг оси, второй конец коромысла шарнирно соединен со штоком поршня биореактора, соединенного трубопроводом высокого давления с гидроцилиндром, подпоршневое пространство биореактора содержит упомянутые свечи, для питания которых установлен блок конденсаторов, а коромысло выполнено с возможностью регулировки длины плеч.Предлагаемая полезная модель позволяет повысить выход биотоплива III поколения из смеси сине-зеленых водорослей до 50-60% от массы водорослей. 1 ил.

Description

Полезная модель относится преимущественно к области культивирования и переработки сине-зеленых водорослей в биотопливо III поколения.
Известна система получения массы сухих сине-зеленых водорослей, содержащая водозаборное устройство. Подающее массу водорослей вместе с водой в центрифугу, выполненную с возможностью центрифугирования смеси на скоростях до 1000 об./мин, внутри или рядом с которой установлены излучатели синего, зеленого и красного света, которые расположены на расстоянии не более 50 см от поверхности центрифугированной массы водорослей, а также тепловую пушку или тепловентилятор, установленный с возможностью продува массы водорослей, крышку, или система выполнена в виде короба для ограничения доступа прямых солнечных лучей на массу водорослей (патент на ИЗ РФ №2454504).
Недостатком известного устройства является то, что оно не обеспечивает получения биотоплива из сине-зеленых водорослей.
Известно также устройство для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки по патенту РФ №2548951. Устройство для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки включает вытяжной вентилятор, магистраль подвода уходящего газа, соединенную с вытяжным вентилятором, первичный теплообменник, магистраль отвода уходящего газа, соединенную с дымоходом, вторичный теплообменник, устройство адсорбции углекислого газа при переменном давлении, резервуар хранения углекислого газа.
При этом утилизация тепла уходящих газов энергоустановки проходит в несколько этапов:
1) подача уходящего газа энергетической установки в первичный теплообменник через магистраль подвода уходящего газа для проведения первого косвенного теплообмена между уходящим газом и воздухом из системы подачи тепла в теплицу с растениями и/или установку культивирования водорослей для обеспечения теплом теплицы с растениями и/или установки культивирования водорослей;
2) подача части уходящих газов, прошедшей первый косвенный теплообмен в первичном теплообменнике, во вторичный теплообменник через переходный трубопровод уходящего газа для проведения вторичного косвенного теплообмена между уходящим газом и атмосферным воздухом с дополнительным снижением температуры уходящих газов и улучшением условий адсорбции углекислого газа;
3) подача уходящего газа, прошедшего второй косвенный теплообмен во вторичном теплообменнике, в устройство адсорбции СO2 при переменном давлении, отделение углекислого газа от уходящего газа и перекачивание углекислого газа в резервуар хранения углекислого газа; и
4) подача углекислого газа из резервуара хранения углекислого газа в теплицу с растениями и/или бак для поглощения углерода установки культивирования водорослей в период роста растений и/или водорослей.
Атмосферный воздух нагревают с помощью уходящего газа и подают в третичный теплообменник для теплообмена с циркулирующей водой системы подачи теплой воды бака для поглощения углерода для подогрева воды в баке для поглощения углерода.
Недостатком известного устройства является сложность его конструкции из-за нескольких ступеней теплообмена, а также высокая себестоимость получаемых водорослей.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих преимущественно природный газ, содержащее вытяжной вентилятор, магистраль подвода углекислого газа из дымовой трубы ГРЭС в фитореактор и биореактор, соединенную с вытяжным вентилятором, фильтр-накопитель, соединенный подводящим трубопроводом с фитореактором и/или со шлюзовой емкостью водоема, а подающим трубопроводом соединенный с биореактором, в котором имеется компрессор для создания повышенного давления в биореакторе и свечи с несгораемыми электродами, причем биореактор соединен трубопроводом с ректификационной колонной (патент №2599436, заявка №2015132504 от 04.08.2015 г).
Надостатком известного устройства является то, что оно перерабатывает микроводорости, в основном, в этанол, а выход биотоплива III поколения недостаточен.
Задачей полезной модели является повышение выхода биотоплива III поколения из сине-зеленых водорослей.
Поставленная задача решается устройством для переработки сине-зеленых водорослей в биотопливо III поколения, содержащим емкость с сине-зелеными водорослями, соединенную трубопроводом с биореактором, в котором имеются свечи с несгораемыми электродами для осуществления плазменной обработки концентрата водорослей, соединеным трубопроводом с ректификационной колонной, причем устройство содержит бак с гидравлическим маслом, соединенный трубопроводом высокого давления с гидроцилиндром, шток поршня гидроцилиндра шарнирно соединен с одним концом коромысла, закрепленного на стойке с возможностью поворота вокруг оси, второй конец коромысла шарнирно соединен со штоком поршня биореактора, соединенного трубопроводом высокого давления с гидроцилиндром, подпоршневое пространство биореактора содержит упомянутые свечи, для питания которых установлен блок конденсаторов, а коромысло выполнено с возможностью регулировки длины плеч.
Изобретение иллюстрируется принципиальной схемой.
Устройство для переработки сине-зеленых водорослей в биотопливо III поколения содержит емкость 17 с сине-зелеными водорослями, соединенную трубопроводом с насосом 11 высокого давления с биореактором 18, в котором имеются свечи 12 с несгораемыми электродами для осуществления плазменной обработки концентрата водорослей. Биореактор соединен трубопроводом 19 с ректификационной колонной 14, причем устройство содержит бак 1 с гидравлическим маслом, соединенный трубопроводом 4 высокого давления с гидроцилиндром 6, шток 5 поршня гидроцилиндра шарнирно соединен с одним концом коромысла 9, закрепленного на стойке 7 с возможностью поворота вокруг оси 20, второй конец коромысла шарнирно соединен со штоком 21 поршня биореактора, соединенного трубопроводом 10 высокого давления с гидроцилиндром, подпоршневое пространство 22 биореактора содержит свечи 12, для питания которых установлен блок 13 конденсаторов, а коромысло 9 выполнено с возможностью регулировки длины плеч для получения заданного давления на массу сине-зеленых водорослей в подпоршневом пространстве 22 биореактора 18. Для создания давления масла на поршень гидроцилиндра 6 служит масляный насос 2 высокого давления. Для управления потоками служат краны 3. В ректификационной колонне происходит разделение фракций на отстоявшиеся примеси 16 и отстоявшееся масло - биотопливо III поколения 15. Стойка 7 закреплена на опорной площадке 8.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. После выращивания сине-зеленых водорослей с последующим получением биотоплива производят закачку массы водорослей в емкость 17. Гидравлическое масло из бака 1 насосом 2 высокого давления через краны 3 поступает в гидроцилиндр 6 и биореактор 18. Шток 5 гидроцилиндра 6 через коромысло 9 воздействует на шток 21 биореактора, сжимая в полости 22 поступившее из емкости 17 через насос 11 высокого давления смесь сине-зеленых водорослей. Под двойным действием от нагнетаемого насосом 2 масла и коромысла 9 смесь сине-зеленых водорослей сжимается в полости 22, дополнительное давление на смесь оказывает насос 11. Через доведенную до необходимого высокого давления (20-35 атмосфер) проходит искра от свечей 12, создающих высокую температуру (примерно 350 градусов). Под действием высокой температуры и давления из сине-зеленых водорослей выделяется так называемое «масло» - биотопливо III поколения. Переработанная смесь с выделенным биотопливом поступает в ректификационную колонну 14, где оно разделяется на чистое масло 15 и примеси - отстой 16… Биореактор 18 представляет собой цилиндрическую емкость из нержавеющей стали с системами, обеспечивающими плазменную обработку концентрата водорослей путем работы в заданной последовательности несгораемых электродов, установленных внутри биореактора, где концентрат водорослей под повышенным давлением обрабатывается плазмой. Регулировка длины плеч коромысла (для получения заданного давления в биореакторе) может производиться, например, путем смещения положения оси 20 на коромысле 9 в ту или другую сторону. При этом стойка 7 также будет смещена на опоре 8 и закреплена на ней заново.
Предлагаемая полезная модель позволяет повысить выход биотоплива III поколения из смеси сине-зеленых водорослей до 50-60% от массы водорослей.

Claims (1)

  1. Устройство для переработки сине-зеленых водорослей в биотопливо III поколения, включающее выполненный с возможностью соединения трубопроводом с емкостью с сине-зелеными водорослями биореактор, содержащий свечи с несгораемыми электродами для осуществления плазменной обработки концентрата водорослей, отличающееся тем, что устройство содержит гидроцилиндр, выполненный с возможностью соединения трубопроводом высокого давления с баком с гидравлическим маслом, где шток поршня гидроцилиндра шарнирно соединен с одним концом коромысла, а второй конец коромысла шарнирно соединен со штоком поршня биореактора, соединенного трубопроводом высокого давления также с гидроцилиндром, подпоршневое пространство биореактора содержит упомянутые свечи, для питания которых установлен блок конденсаторов, причем коромысло закреплено на стойке с возможностью поворота вокруг оси и выполнено с возможностью регулировки длины плеч.
RU2017126694U 2017-07-25 2017-07-25 Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо RU182401U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126694U RU182401U1 (ru) 2017-07-25 2017-07-25 Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126694U RU182401U1 (ru) 2017-07-25 2017-07-25 Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182401U1 true RU182401U1 (ru) 2018-08-16

Family

ID=63177566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017126694U RU182401U1 (ru) 2017-07-25 2017-07-25 Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182401U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454504C1 (ru) * 2010-11-01 2012-06-27 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственная компания "АВЕРС" Способ и система получения массы сухих сине-зеленых водорослей из водоемов для нужд человека
RU2548951C1 (ru) * 2011-04-02 2015-04-20 Саншайн Каиди Нью Энерджи Груп Ко., Лтд Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки
RU2599436C1 (ru) * 2015-08-04 2016-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
RU2608495C1 (ru) * 2015-08-04 2017-01-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Способ утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
RU2616196C2 (ru) * 2012-11-05 2017-04-13 Инт-Енергиа Кфт. Структурная схема и способ экологически безопасной переработки отходов и биомассы для повышения эффективности производства электроэнергии и тепла

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454504C1 (ru) * 2010-11-01 2012-06-27 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственная компания "АВЕРС" Способ и система получения массы сухих сине-зеленых водорослей из водоемов для нужд человека
RU2548951C1 (ru) * 2011-04-02 2015-04-20 Саншайн Каиди Нью Энерджи Груп Ко., Лтд Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки
RU2616196C2 (ru) * 2012-11-05 2017-04-13 Инт-Енергиа Кфт. Структурная схема и способ экологически безопасной переработки отходов и биомассы для повышения эффективности производства электроэнергии и тепла
RU2599436C1 (ru) * 2015-08-04 2016-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
RU2608495C1 (ru) * 2015-08-04 2017-01-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Способ утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2239754C2 (ru) Способ преобразования солнечной энергии, накопленной путём фотосинтеза, в электрическую энергию
RU2548951C1 (ru) Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки
US9909496B2 (en) Power generation system
JP2011193765A (ja) 温室栽培システム
CN104075332B (zh) 用于提高黄磷尾气综合利用率的系统和方法
RU182401U1 (ru) Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо
CN103614148A (zh) 一种焦炉装煤消烟除尘设备
CN113776038A (zh) 一种超低耗电磁感应蒸发工业蒸汽系统
JP2016151273A (ja) Co2の貯槽を付設した、ハウス用電熱併給型暖房装置
CN205347320U (zh) 一种炭化炉
CN103697451B (zh) 一种高温常压蒸汽发生器
RU2599436C1 (ru) Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
RU2608495C1 (ru) Способ утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
ES2371826A1 (es) Sistema integral de aprovechamiento energético.
CN100436313C (zh) 碳簇的燃烧合成装置
RU2013133599A (ru) Биокомплекс
CN103423022B (zh) 一种转子式外燃机气缸及转子式外燃机
CN201740006U (zh) 贯流式蒸发机
JP6734706B2 (ja) 火力発電設備
CN203656892U (zh) 一种节能高温常压蒸汽灭菌锅
CN108300503A (zh) 一种碟式太阳能制烃系统
CN217651164U (zh) 一种带液氧循环系统的植物精油萃取设备
CN103423021A (zh) 一种新型对喷转子式外燃机气缸及对喷转子式外燃机
CN203430658U (zh) 一种新型对喷转子式外燃机气缸及对喷转子式外燃机
CN209555122U (zh) 一种热煤炉汽提塔的酯化水循环系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180815