RU2548951C1 - Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки - Google Patents

Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2548951C1
RU2548951C1 RU2013147479/13A RU2013147479A RU2548951C1 RU 2548951 C1 RU2548951 C1 RU 2548951C1 RU 2013147479/13 A RU2013147479/13 A RU 2013147479/13A RU 2013147479 A RU2013147479 A RU 2013147479A RU 2548951 C1 RU2548951 C1 RU 2548951C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plants
heat exchanger
carbon dioxide
greenhouse
algae
Prior art date
Application number
RU2013147479/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013147479A (ru
Inventor
Йилонг Чен
Шучуан ХУ
Янфенг Жанг
Original Assignee
Саншайн Каиди Нью Энерджи Груп Ко., Лтд
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 Саншайн Каиди Нью Энерджи Груп Ко., Лтд filed Critical Саншайн Каиди Нью Энерджи Груп Ко., Лтд
Application granted granted Critical
Publication of RU2548951C1 publication Critical patent/RU2548951C1/ru
Publication of RU2013147479A publication Critical patent/RU2013147479A/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/02Treatment of plants with carbon dioxide
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G33/00Cultivation of seaweed or algae
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2

Abstract

Изобретение относится к переработке и утилизации уходящих газов. Способ включает подачу уходящих газов в первичный теплообменник (5) для осуществления первого теплообмена с воздухом и подачу горячего воздуха в теплицу с растениями (6) и/или установку культивирования водорослей (9). Далее подают часть уходящих газов, охлажденных в первичном теплообменнике, во вторичный теплообменник (12) для проведения второго теплообмена с воздухом и охлаждения уходящих газов до температуры, необходимой для дополнительного отбора углекислого газа. Затем проводят получение углекислого газа из уходящих газов и подачу углекислого газа в теплицу с растениями и/или бак для поглощения углерода установки для культивирования водорослей. Устройство состоит из магистрали подвода уходящего газа (4), соединенной с вытяжным вентилятором (3), первичного теплообменника (5), магистрали отвода уходящего газа (1), соединенной с дымоходом, вторичного теплообменника (12), устройства адсорбции CO2 при переменном давлении (14) и резервуар хранения CO2 (16). Конструкция устройства снижает потери энергии и загрязнение окружающей среды, вызванные прямым выбросом, за счет значительной утилизации уходящих газов, повышает урожайность растений и/или водорослей в зимний период времени. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к переработке и утилизации уходящих газов энергетической установки на биомассе, а именно к способу и устройству для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки.
Предшествующий уровень техники
Со снижением в мире запасов угля и нефти, различные страны мира все больше инвестируют развитие биоэнергетической промышленности, и энергетические установки, работающие на биомассе, находят все большее применение. Уходящий газ, полученный при горении биомассы, содержит большое количество водяного пара, 12-20% углекислого газа и небольшое количество угарного газа, сернистого газа, оксидов азота и пыли. При этом температура уходящих газов находится в пределах от 110 до 140°C, поэтому уходящий газ обладает большим количеством тепловой энергии. Результаты расчетов показывают, что при нормальной работе турбины мощностью 30 МВт, работающей от котла на биомассе, уходящий газ, выходящий из котла за один час, имеет 662850 ккал (соответствует 7710 кВт) тепловой энергии; тем не менее, эта часть энергии, содержащаяся в уходящем газе, выбрасывается при выпуске уходящих газов. К тому же, большое количество углекислого газа, содержащегося в уходящем газе, непрерывно попадает в атмосферу, что вызывает парниковый эффект и глобальное потепление.
С другой стороны, хорошо известны характеристики континентального климата в Китае, заключающиеся в длительном зимнем сезоне с холодной погодой и небольшим количеством осадков. Статистика показывает, что температура зимой в Китае на 8-10°C ниже, чем в других регионах на этой широте, холодная погода зимой длится 3-4 месяца в районе реки Янцзы, 4-5 месяцев в Северном Китае и почти полгода северо-востоке и северо-западе Китая. Для обеспечения выращивания растений зимой, в этих регионах широко используются теплицы. Тем не менее, в системе обогрева большинства теплиц используется уголь в качестве топлива, сжигание которого имеет низкую тепловую эффективность и требует запасов большого количества угля. При сжигании угольного топлива имеются большие потери и загрязнение окружающей среды, а также случается отравление газом. К тому же, при недостаточной подаче тепла, растения в зимний период растут медленно, что сказывается на увеличении их стоимости.
Исследования показали, что теплицы в Китае в основном используются в регионах, имеющих высокую плотность населения и развитое сельское хозяйство, при этом биотопливные энергетические установки главным образом используют сжигание сельскохозяйственных и лесных отходов для выработки энергии. Таким образом, можно регионы, в которых распространено использование теплиц и биотопливных электростанций, являются практически теми же самыми. Обычный способ решения проблемы выращивания растений и подачи тепла зимой включает подачу уходящих газов биотопливной энергетической установки непосредственно в теплицу для обеспечения роста растений с помощью уходящего тепла и углекислого газа. Однако уходящий газ содержит небольшое количество ядовитого угарного газа, что является проблемой, решение которой ищут исследователи.
Раскрытие изобретения
В виду существования вышеуказанных проблем, одной из технических задач настоящего изобретения является обеспечение способа и устройства для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом с использованием уходящего газа энергетической установки. Способ и устройство по настоящему изобретению направлены на полную утилизацию уходящих газов энергетической установки, работающей на угле или биомассе, для снижения потерь энергии и загрязнения окружающей среды, происходящими при прямом выбросе уходящих газов, и обеспечения тепловой энергии и углекислого газа с необходимой температурой и концентрацией для роста растений и/или водорослей с сокращением цикла роста, увеличением количества урожая на квадратный метр, снижением стоимости, увеличением доходов компании или фермера, а также с решение проблемы постоянной поставки урожая потребителям.
Для достижения вышеуказанной цели, по одному из вариантов осуществления настоящего изобретения предлагается способ обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки, включающий следующие этапы:
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 CO2 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.
В качестве усовершенствования изобретения, на этапе 2) 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. Тем самым, теплота уходящих газов полностью утилизируется для получения температуры воды, необходимой для роста водорослей.
В качестве усовершенствования изобретения, на этапе 1) температуру уходящих газов энергетической установки поддерживают в пределах 110-140°C, температуру уходящих газов, прошедших первый косвенный теплообмен в первичном теплообменнике поддерживают в пределах 80-90°C, а температуру подогретого воздуха, служащего для подачи в теплицу с растениями и/или в установку культивирования водорослей, поддерживают в пределах 40-50°C.
В качестве усовершенствования изобретения, на этапе 2) температуру уходящих газов, прошедших второй косвенный теплообмен во вторичном теплообменнике, поддерживают в пределах 50-60°C, температуру атмосферного воздуха, нагретого уходящими газами, поддерживают в пределах 40-50°C, а температуру внутри бака для поглощения углерода поддерживают в пределах 25-35°C.
В качестве усовершенствования изобретения, на этапе 4) углекислый газ подают один раз в день в период светового дня, концентрацию углекислого газа в теплице с растениями регулируют в диапазоне значений 600-1200 мг/м³, при этом теплицу с растениями изолируют на 1,5-2,0 часа для подачи углекислого газа, после чего задействуют вентиляцию для проветривания теплицы с растениями и удаления влаги. Таким образом, обеспечивается концентрация углекислого газа, необходимая для улучшения роста растений, вследствие чего значительно повышается урожайность на единицу площади.
Предлагаемое устройство для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом, включающее: вытяжной вентилятор, магистраль подвода уходящего газа, соединенную с вытяжным вентилятором, первичный теплообменник, магистраль отвода уходящего газа, соединенную с дымоходом, вторичный теплообменник, устройство адсорбции CO2 при переменном давлении и резервуар хранения углекислого газа.
Первичный теплообменник представляет собой кожухотрубный теплообменник, включающий трубопровод входа газа, трубопровод выхода газа, трубопровод входа воздуха и трубопровод выхода воздуха, при этом трубопровод входа газа соединен с магистралью подвода уходящего газа через первый нагнетатель, трубопровод выхода газа соединен с магистралью отвода уходящего газа, трубопровод входа воздуха соединен с трубопроводом циркуляции воздуха системы подачи тепла в теплицу с растениями и/или установку культивирования водорослей через второй нагнетатель, трубопровод выхода воздуха соединен с трубопроводом выхода воздуха системы подачи тепла в теплицу с растениями и/или установку культивирования водорослей.
Вторичный теплообменник представляет собой трубчатый теплообменник, включающий патрубок входа холодного воздуха, патрубок входа уходящего газа и патрубок выхода уходящего газа, при этом патрубок входа холодного воздуха сообщен с атмосферой через циркуляционный насос, патрубок входа уходящего газа соединен с магистралью отвода уходящего газа через компрессор, патрубок выхода уходящего газа соединен с входным патрубком устройства адсорбции CO2 при переменном давлении, выходной патрубок устройства адсорбции CO2 при переменном давлении соединен с резервуаром хранения углекислого газа через вакуумный насос, а резервуар хранения углекислого газа соединен с теплицей с растениями и/или баком для поглощения углерода установки культивирования водорослей через трубопровод подвода CO2 и расположенный на нем регулирующий клапан.
В качестве усовершенствования изобретения, устройство дополнительно включает третичный теплообменник, причем третичный теплообменник представляет собой газожидкостный теплообменник, содержащий вход воздуха, выход воздуха, патрубок выхода теплой воды и патрубок возврата теплой воды, при этом вход воздуха соединен с выходным патрубком нагретого воздуха трубчатого теплообменника через переходный трубопровод, выход воздуха сообщен с атмосферой через отводящий трубопровод, патрубок выхода теплой воды соединен с входом воды в бак для поглощения углерода через циркуляционный водяной насос, а патрубок возврата теплой воды соединен с выходом воды из бака для поглощения углерода через электромагнитный клапан.
Тепловую энергию, которой обладает уходящий газ, отбирают путем косвенного теплообмена между уходящим газом и воздухом, а углекислый газ, содержащийся в уходящем газе, получают с помощью устройства адсорбции CO2 при переменном давлении. Настоящее изобретение имеет следующие преимущества.
Во-первых, для обеспечения теплом теплицы с растениями и/или установки для культивирования водорослей используют косвенный теплообмен. При этом не только полностью утилизируется тепло уходящих газов, что снижает стоимость обслуживания системы подачи тепла, но также эффективно снижается расход угольного топлива, необходимого для обеспечения теплом, за счет чего обеспечивается энергосбережение. Косвенный теплообмен также применим и к энергетическим установкам, работающим на биомассе, которые располагаются в сельскохозяйственных областях.
Во-вторых, углекислый газ, полученный из уходящего газа, подают в теплицу с растениями и/или резервуар хранения углекислого газа установки для культивирования водорослей для того, чтобы предотвратить загрязнение растений и/или водорослей небольшим количеством ядовитых веществ, содержащихся в уходящих газах, а также при этом значительно улучшается рост растений и/или водорослей и решается проблема невысокого урожая в зимний период.
И наконец, когда уходящее тепло и углекислый газ, содержащиеся в уходящих газах, получают при сжигании растений и другой биомассы, потери энергии и загрязнение окружающей среды, вызываемые прямым выбросом уходящих газов, эффективно предотвращается, что также способствует снижению парникового эффекта. Кроме того, биомасса, полученная из теплицы с растениями и установки для культивирования водорослей, затем может быть использована в качестве топлива энергетической установки, тем самым обеспечивая наиболее эффективный цикл работы.
Краткое описание фигур чертежей
Настоящее изобретение будет описано далее со ссылкой на приложенные чертежи, на которых представлено:
фиг. 1 - структурная схема устройства для подачи тепловой энергии и углекислого газа растениям и/или водорослям;
фиг. 2 - структурная схема первичного теплообменника с фиг.1;
фиг. 3 - структурная схема третичного теплообменника с фиг.1;
фиг. 4 - структурная схема устройства для адсорбции CO2 при переменном давлении с фиг.1.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
Настоящее изобретение далее поясняется более подробно со ссылкой на приложенные чертежи.
Как показано на фиг.1-4, устройство для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом включает: во-первых, вытяжной вентилятор 3 и магистраль подвода уходящего газа 4, соединенную с вытяжным вентилятором 3 для вытягивания уходящих газов из котла энергетической установки, работающей на биомассе; во-вторых, магистраль отвода уходящего газа 1, соединенную с дымоходом 2, для выпуска уходящего газа, прошедшего теплообменную очистку; в-третьих, первичный теплообменник 5, вторичный теплообменник 12 и третичный теплообменник 8 для обеспечения косвенного теплообмена между уходящим газом и чистым воздухом или водой, для получения тепла и нагретой воды, необходимых для теплицы с растениями 6 и установки для культивирования водорослей 9; и, в-четвертых, устройство адсорбции CO2 при переменном давлении 14 и резервуар хранения углекислого газа 16. В устройстве адсорбции CO2 при переменном давлении 14, известном из уровня техники, в качестве абсорбента используется силикагель или активированный уголь. Углекислый газ получают за счет устройства адсорбции CO2 при переменном давлении 14 при изменении давления для последующей подачи его в теплицу с растениями 6 или бак для поглощения углерода 10 установки культивирования водорослей 9.
Первичный теплообменник 5 представляет собой кожухотрубный теплообменник 5.1, включающий трубопровод входа газа 5.3, трубопровод выхода газа 5.4, трубопровод входа воздуха 5.6 и трубопровод выхода воздуха 5.7. Трубопровод входа газа 5.3 соединен с магистралью подвода уходящего газа 4 через первый нагнетатель 5.2. Трубопровод выхода газа 5.4 соединен с магистралью отвода уходящего газа 1. Трубопровод входа воздуха 5.6 соединен с трубопроводом циркуляции воздуха системы подачи тепла в теплицу с растениями и/или установку культивирования водорослей через второй нагнетатель 5.5. Трубопровод выхода воздуха 5.7 соединен с трубопроводом выхода воздуха системы подачи тепла в теплицу с растениями и/или установку культивирования водорослей. Таким образом, воздух, находящийся в теплице с растениями и/или установке для культивирования водорослей, поглощает тепловую энергию от уходящих газов с помощью кожухотрубного теплообменника 5.1 для обеспечения растений или водорослей теплом.
Вторичный теплообменник 12 представляет собой трубчатый теплообменник, включающий патрубок входа холодного воздуха, патрубок входа уходящего газа и патрубок выхода уходящего газа. Патрубок входа холодного воздуха сообщен с атмосферой через циркуляционный насос 13. Патрубок входа уходящего газа соединен с магистралью отвода уходящего газа 1 через компрессор 11 для отбора части тепла из уходящих газов с температурой, необходимой для поглощения CO2. Патрубок выхода уходящего газа соединен с входным патрубком устройства адсорбции CO2 при переменном давлении 14. Выходной патрубок устройства адсорбции CO2 при переменном давлении 14 соединен с резервуаром хранения углекислого газа 16 через вакуумный насос 15. Резервуар хранения углекислого газа 16 соединен с теплицей с растениями и/или баком для поглощения углерода 10 установки культивирования водорослей через трубопровод подвода CO2 7 и расположенный на нем регулирующий клапан 19 для обеспечения растений или водорослей углекислым газом. Датчик концентрации CO2 6.1 установлен внутри теплицы с растениями для автоматического регулирования открытия или закрытия регулировочного клапана 19.
Третичный теплообменник 8 представляет собой газожидкостный теплообменник 8.1, содержащий вход воздуха, выход воздуха, патрубок выхода теплой воды и патрубок возврата теплой воды. Вход воздуха соединен с выходным патрубком нагретого воздуха трубчатого теплообменника через переходный трубопровод 17, а выход воздуха сообщен с атмосферой через отводящий трубопровод 18. Патрубок выхода теплой воды соединен с входом воды в бак для поглощения углерода 10 через циркуляционный водяной насос 8.2, а патрубок возврата теплой воды соединен с выходом воды из бака для поглощения углерода 10 через электромагнитный клапан 8.3. Таким образом, циркуляционный контур горячей воды выполнен для постоянного обеспечения водорослей теплой водой в баке для поглощения углерода 10. Бак для поглощения углерода 10 обеспечен датчиком температуры 8.4 и датчиком уровня воды 8.5 для автоматического открытия и закрытия электромагнитного клапана 8.3.
Рабочий процесс устройства для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом является следующим.
1) Уходящие газы с температурой 110-140°C из энергетической установки вытягиваются вытяжным вентилятором 3 в кожухотрубный теплообменник 5.1 через магистраль подвода уходящего газа 4 для обеспечения первого косвенного теплообмена с воздухом из системы подачи тепла в теплицу с растениями 6 и установку для культивирования водорослей 9. Воздух нагревается до температуры 40-50°C и поступает в теплицу с растениями 6 и установку для культивирования водорослей 9 для обеспечения растений и водорослей теплом. Система подачи тепла регулируется для обеспечения теплицы с растениями температурой 20-28°C днем и 14-18°C ночью, что обеспечивает быстрый рост растений.
2) Температура уходящих газов, прошедших теплообмен в кожухотрубном теплообменнике 5.1, составляет 80-90°C. Часть уходящих газов выходит из дымохода 2 через магистраль отвода уходящего газа 1. Другая часть уходящих газов поступает в трубчатый теплообменник 12 с помощью компрессора 11 через ответвление на магистрали отвода уходящего газа 1 для обеспечения второго теплообмена с атмосферным воздухом с использованием циркуляционного насоса 13. Атмосферный воздух нагревается до температуры 40-50°C.
3) Уходящие газы, после теплообмена в трубчатом теплообменнике 12, имеют температуру 50-60°C и поступают в устройство адсорбции CO2 при переменном давлении 14. В устройстве адсорбции CO2 при переменном давлении 14 используется силикагель или активированный уголь в качестве абсорбента. Углекислый газ получают при переменном давлении и направляют в бак хранения углекислого газа 16 с помощью вакуумного насоса 15.
4) Атмосферный воздух после нагрева с помощью трубчатого теплообменника 12 поступает через переходный трубопровод 17 в газожидкостный косвенный теплообменник 8.1 для теплообмена с циркулирующей водой системы подачи горячей воды бака для поглощения углерода 10. Температуру воды в баке для поглощения углерода 10 обеспечивают 25-35°C для обеспечения роста водорослей. Датчик температуры 8.4 и датчик уровня воды 8.5 служат для слежения за температурой и уровнем воды в баке для поглощения углерода 10. Когда температура воды достигает 35°C, а уровень воды достигает заданного, электромагнитный клапан 8.3, установленный на трубопроводе циркулирующей воды бака для поглощения углерода 10, закрывается, и газожидкостный косвенный теплообменник 8.1 перестает работать. Когда температура воды падает ниже 25°C, электромагнитный клапан 8.3 открывается, и газожидкостный косвенный теплообменник 8.1 снова начинает работать.
5) В процессе цикла роста растений и водорослей углекислый газ, находящийся в баке хранения CO2, поступает в теплицу 6 и бак для поглощения углерода 10 установки для культивирования водорослей 9 в зависимости от необходимости. Для теплицы с растениями 6, углекислый газ поступает один раз в светлое время каждый день. Датчик концентрации CO2 6.1 служит для определения концентрации CO2 в теплице с растениями 6 в режиме реального времени, при этом концентрацию CO2 регулируют в диапазоне 800-1000 мг/м³ с помощью автоматического открытия и закрытия регулировочного клапана 19. После закрытия теплицы с растениями на 1,5-2,0 ч, задействуется вентиляция для удаления влаги. Исследования показали, что при культивировании небольших посевов растений, таких как огурцы и сельдерей, за счет утилизации тепловой энергии и углекислого газа из уходящих газов энергетической установки, работающей на биомассе, урожайность на единицу площади выращивания огурцов и сельдерея увеличилась на 26,5% и 39,9% соответственно.

Claims (8)

1. Способ обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки, включающий следующие этапы:
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 CO2 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.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе 2) 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.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на этапе 1) температуру уходящих газов энергетической установки поддерживают в пределах 110-140°C, температуру уходящих газов, прошедших первый косвенный теплообмен в первичном теплообменнике поддерживают в пределах 80-90°C, а температуру подогретого воздуха, служащего для подачи в теплицу с растениями и/или в установку культивирования водорослей, поддерживают в пределах 40-50°C.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что на этапе 2) температуру уходящих газов, прошедших второй косвенный теплообмен во вторичном теплообменнике, поддерживают в пределах 50-60°C, температуру атмосферного воздуха, нагретого уходящими газами, поддерживают в пределах 40-50°C, а температуру внутри бака для поглощения углерода поддерживают в пределах 25-35°C.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на этапе 4) углекислый газ подают один раз в день в период светового дня, концентрацию углекислого газа в теплице с растениями регулируют в диапазоне значений 600-1200 мг/м³, при этом теплицу с растениями изолируют на 1,5-2,0 ч для подачи углекислого газа, после чего задействуют вентиляцию для проветривания теплицы с растениями и удаления влаги.
6. Устройство для обеспечения растений и/или водорослей тепловой энергией и углекислым газом по способу по п.1, включающее вытяжной вентилятор (3), магистраль подвода уходящего газа (4), соединенную с вытяжным вентилятором (3), первичный теплообменник (5), магистраль отвода уходящего газа (1), соединенную с дымоходом (2), вторичный теплообменник (12), устройство адсорбции CO2 при переменном давлении (14) и резервуар хранения углекислого газа (16),
характеризующееся тем, что:
первичный теплообменник (5) представляет собой кожухотрубный теплообменник (5.1), включающий трубопровод входа газа (5.3), трубопровод выхода газа (5.4), трубопровод входа воздуха (5.6) и трубопровод выхода воздуха (5.7), при этом трубопровод входа газа (5.3) соединен с магистралью подвода уходящего газа (4) через первый нагнетатель (5.2), трубопровод выхода газа (5.4) соединен с магистралью отвода уходящего газа (1), трубопровод входа воздуха (5.6) соединен с трубопроводом циркуляции воздуха системы подачи тепла в теплицу с растениями и/или установку культивирования водорослей через второй нагнетатель (5.5), трубопровод выхода воздуха (5.7) соединен с трубопроводом выхода воздуха системы подачи тепла в теплицу с растениями и/или установку культивирования водорослей;
вторичный теплообменник (12) представляет собой трубчатый теплообменник, включающий патрубок входа холодного воздуха, патрубок входа уходящего газа и патрубок выхода уходящего газа, при этом патрубок входа холодного воздуха сообщен с атмосферой через циркуляционный насос (13), патрубок входа уходящего газа соединен с магистралью отвода уходящего газа (1) через компрессор (11), патрубок выхода уходящего газа соединен с входным патрубком устройства адсорбции CO2 при переменном давлении (14), выходной патрубок устройства адсорбции CO2 при переменном давлении (14) соединен с резервуаром хранения углекислого газа (16) через вакуумный насос (15), а резервуар хранения углекислого газа (16) соединен с теплицей с растениями и/или баком для поглощения углерода (10) установки культивирования водорослей через трубопровод подвода CO2 (7) и расположенный на нем регулирующий клапан (19).
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что дополнительно включает третичный теплообменник (8), причем третичный теплообменник (8) представляет собой газожидкостный теплообменник, содержащий вход воздуха, выход воздуха, патрубок выхода теплой воды и патрубок возврата теплой воды, при этом вход воздуха соединен с выходным патрубком нагретого воздуха трубчатого теплообменника через переходный трубопровод (17), выход воздуха сообщен с атмосферой через отводящий трубопровод (18), патрубок выхода теплой воды соединен с входом воды в бак для поглощения углерода (10) через циркуляционный водяной насос (8.2), а патрубок возврата теплой воды соединен с выходом воды из бака для поглощения углерода (10) через электромагнитный клапан (8.3).
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что бак для поглощения углерода (10) обеспечен датчиком температуры (8.4) и датчиком уровня воды (8.5).
RU2013147479/13A 2011-04-02 2012-03-31 Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки RU2548951C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011100832112A CN102210247B (zh) 2011-04-02 2011-04-02 利用电厂烟气为蔬菜和/或藻类提供热量和二氧化碳的方法及设备
CN201110083211.2 2011-04-02
PCT/CN2012/073414 WO2012136124A1 (zh) 2011-04-02 2012-03-31 利用电厂烟气为蔬菜和/或藻类提供热量和二氧化碳的方法及设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2548951C1 true RU2548951C1 (ru) 2015-04-20
RU2013147479A RU2013147479A (ru) 2015-04-27

Family

ID=44741965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013147479/13A RU2548951C1 (ru) 2011-04-02 2012-03-31 Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки

Country Status (20)

Country Link
US (1) US9961840B2 (ru)
EP (1) EP2695513B1 (ru)
JP (1) JP5681325B2 (ru)
KR (1) KR101545605B1 (ru)
CN (1) CN102210247B (ru)
AP (1) AP2013007160A0 (ru)
AU (1) AU2012239719B2 (ru)
BR (1) BR112013024553B1 (ru)
CA (1) CA2831835C (ru)
DK (1) DK2695513T3 (ru)
HR (1) HRP20180020T1 (ru)
HU (1) HUE037824T2 (ru)
LT (1) LT2695513T (ru)
MX (1) MX344644B (ru)
MY (1) MY166414A (ru)
RU (1) RU2548951C1 (ru)
SG (1) SG193533A1 (ru)
SI (1) SI2695513T1 (ru)
WO (1) WO2012136124A1 (ru)
ZA (1) ZA201307285B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599436C1 (ru) * 2015-08-04 2016-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
RU182401U1 (ru) * 2017-07-25 2018-08-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102210247B (zh) * 2011-04-02 2012-10-31 武汉凯迪控股投资有限公司 利用电厂烟气为蔬菜和/或藻类提供热量和二氧化碳的方法及设备
CN102527189B (zh) * 2012-01-05 2014-04-30 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 利用生物质电厂烟气的密闭空间有害生物防治方法与系统
CN102919082A (zh) * 2012-11-13 2013-02-13 绍兴文理学院 一种高浓度二氧化碳和烟气加热蔬菜大棚
KR101443238B1 (ko) * 2014-02-10 2014-09-22 주식회사 지앤아이솔루션 배기가스를 이송하기 위한 방법 및 장치
CN104255342B (zh) * 2014-06-13 2016-09-28 张家港市永联菜篮农业专业合作社 花房通风换气设备
JP6190786B2 (ja) * 2014-09-04 2017-08-30 本田技研工業株式会社 二酸化炭素回収装置
JP6162087B2 (ja) * 2014-09-04 2017-07-12 本田技研工業株式会社 二酸化炭素回収装置
JP6190784B2 (ja) * 2014-09-04 2017-08-30 本田技研工業株式会社 二酸化炭素回収装置
JP6254917B2 (ja) * 2014-09-04 2017-12-27 本田技研工業株式会社 二酸化炭素回収装置
CN105245599A (zh) * 2015-10-15 2016-01-13 合肥谢尔网络科技有限公司 一种基于农业物联网的蔬菜大棚环境监测系统
WO2017091772A1 (en) * 2015-11-23 2017-06-01 Fresh Water Farms, Llc Plant growing systems and methods
CN106069248A (zh) * 2016-06-03 2016-11-09 苟仲武 一种二氧化碳气体农田布撒方法和装置
EP3488684B1 (en) * 2016-08-22 2020-11-04 Futaba Industrial Co., Ltd. Carbon dioxide supply device
CN107023188A (zh) * 2016-11-23 2017-08-08 四川农业大学 一种高原生态循环型藏猪养殖场及养殖工艺
CN107027554A (zh) * 2017-05-31 2017-08-11 南京电力设备质量性能检验中心 一种基于植物工厂的火电厂能源和二氧化碳利用方法及系统
CN107726423B (zh) * 2017-09-18 2023-06-16 华电电力科学研究院有限公司 燃气与温室大棚气肥增施耦合利用系统及其运行方法
CN108277155A (zh) * 2018-03-13 2018-07-13 江苏大学 一种藻类培养池
CN108251295B (zh) * 2018-03-20 2020-04-28 农业部沼气科学研究所 一种具有热能循环系统的沼气池
CN109821371B (zh) * 2019-03-25 2024-03-22 郑州大学 一种燃气窑炉用氮氧化物减排装置及其方法
US10842096B1 (en) 2019-10-04 2020-11-24 Honda Motor Co., Ltd. Flue gas reclamation system and method
CN111567281A (zh) * 2020-05-09 2020-08-25 合肥工业大学 一种基于生物质能源的大棚控温系统
CN111854499B (zh) * 2020-06-28 2021-09-07 无锡戴维环保设备制造有限公司 一种余热换热器
KR102259100B1 (ko) * 2020-07-24 2021-06-02 (주)한국에너지기술단 열병합 발전기가 구비된 스마트팜 및 그 열병합 발전기
CN113179820B (zh) * 2021-04-30 2023-09-01 上海市园林设计研究总院有限公司 一种调节景观微气候的室外加热系统
CN113396752A (zh) * 2021-05-19 2021-09-17 华电电力科学研究院有限公司 利用燃煤机组排放的co2为植物大棚提供气肥的方法及系统
CN113396751A (zh) * 2021-05-19 2021-09-17 华电电力科学研究院有限公司 一种利用燃气机组排放烟气作为温室大棚生态肥料的系统
CN113877390A (zh) * 2021-08-27 2022-01-04 国家电投集团科学技术研究院有限公司 基于生物学的固碳方法
CN113813774A (zh) * 2021-08-27 2021-12-21 国家电投集团科学技术研究院有限公司 碳捕集-藻类/植物培养固碳系统
CN114258806B (zh) * 2021-12-24 2023-12-08 西安建筑科技大学 一种日光温室植物局部co2浓度控制的通风系统及方法
CN114774283A (zh) * 2022-04-29 2022-07-22 西南科技大学 一种利用高浓度co2燃煤烟气养殖微藻的方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995032611A1 (en) * 1994-05-27 1995-12-07 Seec, Inc. Method for recycling carbon dioxide for enhancing plant growth
RU94030178A (ru) * 1994-08-15 1996-06-10 В.А. Оленев Способ обогрева теплицы и устройство для его осуществления
CN1280761A (zh) * 1999-07-19 2001-01-24 雍红波 燃煤热量及co2炉气和烟气结露液供施温室的方法和装置
CN2921031Y (zh) * 2006-04-14 2007-07-11 中国科学院武汉植物园 微藻养殖池补充二氧化碳的装置
CN101525551A (zh) * 2008-03-05 2009-09-09 饶文涛 一种利用烟道气为原料制备生物燃料的方法

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3999329A (en) * 1974-05-13 1976-12-28 Joseph Jean Pierre Brais Apparatus and method for treating flue gas and passing treated constituents into greenhouse
JPS5211051U (ru) * 1975-07-11 1977-01-26
JPS5275546A (en) * 1975-12-13 1977-06-24 Daido Steel Co Ltd Circumstance adjuster in facility gardening
US4073089A (en) * 1976-09-27 1978-02-14 Canadian Patents And Development Limited Utilization of exhaust gases for plant growth
JPS5470940A (en) * 1977-11-10 1979-06-07 Yoshitane Kurimoto Greenhouse apparatus
JPS57152511U (ru) * 1981-03-23 1982-09-25
JPS5843721A (ja) * 1981-09-11 1983-03-14 東辰機設株式会社 温室の消毒方法
JPS58220626A (ja) * 1982-06-17 1983-12-22 財団法人産業創造研究所 炭酸ガス施肥栽培ハウス内の雰囲気調整法
JPS59122053U (ja) * 1983-02-03 1984-08-17 エンネツ株式会社 植物栽培用加温機
JPS6010448U (ja) * 1984-05-15 1985-01-24 株式会社 前川製作所 温室の加温及び蓄熱装置
JPS62166820A (ja) * 1986-01-15 1987-07-23 吉田 厚生 燃焼排ガスのco↓2を貯蔵する装置をつけた温室の空調機
JPH03236723A (ja) * 1990-02-14 1991-10-22 Toshiba Corp 火力発電による熱排気利用植物栽培方法およびそのシステム
JP2908550B2 (ja) * 1990-09-28 1999-06-21 株式会社東芝 養液栽培装置
JPH06253682A (ja) * 1993-02-26 1994-09-13 Kanebo Ltd 植物育成ハウス
JP3812596B2 (ja) * 1994-08-03 2006-08-23 三菱瓦斯化学株式会社 シート状脱酸素剤及びその製造方法
JP3511684B2 (ja) * 1994-08-30 2004-03-29 井関農機株式会社 温室の制御装置
US5659977A (en) * 1996-04-29 1997-08-26 Cyanotech Corporation Integrated microalgae production and electricity cogeneration
JPH10229763A (ja) * 1997-02-20 1998-09-02 Toshiba Eng & Constr Co Ltd 温室装置
US6205704B1 (en) * 1998-03-09 2001-03-27 William C. Crutcher Method and apparatus for enhancing plant growth in greenhouses utilizing landfill gas
NO990812L (no) * 1999-02-19 2000-08-21 Norsk Hydro As Metode for Õ fjerne og gjenvinne CO2 fra eksosgass
JP2002058367A (ja) * 2000-08-17 2002-02-26 Kanai Hiroaki 植物工場
CN2567974Y (zh) * 2002-07-01 2003-08-27 韩化兴 栽培用二氧化碳自动补充控制装置
JP2005180746A (ja) * 2003-12-17 2005-07-07 Sasano:Kk 木質系バイオマスの発生熱利用方法
WO2005123237A2 (en) * 2004-05-14 2005-12-29 Eco/Technologies, Llc Method and system for sequestering carbon emissions from a combustor/boiler
JP2007111028A (ja) * 2005-10-21 2007-05-10 Toshiro Sekine 植物の養液栽培方法
JP2007245124A (ja) * 2006-03-20 2007-09-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 有機物の処理装置および有機物の処理方法
MY156047A (en) * 2006-05-05 2015-12-31 Plascoenergy Ip Holdings S L A control system for the conversion of a carbonaceous feedstock into gas
US20080009055A1 (en) * 2006-07-10 2008-01-10 Greenfuel Technologies Corp. Integrated photobioreactor-based pollution mitigation and oil extraction processes and systems
JP4922010B2 (ja) 2007-02-22 2012-04-25 大阪瓦斯株式会社 排ガスを利用した植物育成用co2供給装置
JP2008206475A (ja) * 2007-02-27 2008-09-11 Sanwa System Kk 植物栽培用ハウスにおける二酸化炭素ガスの供給方法、コージェネレーション装置及び植物栽培用ハウス
CN201138116Y (zh) * 2007-11-29 2008-10-22 武汉凯迪电力环保有限公司 利用电站烟气制取食品级二氧化碳的系统
JP2009213414A (ja) * 2008-03-11 2009-09-24 Osaka Gas Co Ltd 炭酸ガス供給システム
JP5203807B2 (ja) * 2008-06-11 2013-06-05 スナオ電気株式会社 温室の暖房方法及び装置
WO2010059224A1 (en) * 2008-11-19 2010-05-27 Global Energies, Llc Low co2 emissions system
NL1036368C2 (nl) * 2008-12-24 2010-06-28 Newplant B V Inrichting voor het reinigen van rookgas.
CN201697309U (zh) * 2010-05-11 2011-01-05 河南省诺顿节能技术有限公司 一种废气余热加热循环水的系统
US8969067B2 (en) * 2010-05-20 2015-03-03 Pond Biofuels Inc. Process for growing biomass by modulating supply of gas to reaction zone
CN201715542U (zh) * 2010-06-30 2011-01-19 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 应用于火力发电厂的两级烟气-空气换热器系统
CN202014482U (zh) * 2011-04-02 2011-10-26 武汉凯迪控股投资有限公司 利用电厂烟气为蔬菜和/或藻类提供热量和二氧化碳的设备
CN102210247B (zh) * 2011-04-02 2012-10-31 武汉凯迪控股投资有限公司 利用电厂烟气为蔬菜和/或藻类提供热量和二氧化碳的方法及设备
US20120295336A1 (en) * 2011-05-20 2012-11-22 Hazlebeck David A Microalgae Cultivation System for Cold Climate Conditions
WO2014010561A1 (ja) * 2012-07-10 2014-01-16 株式会社デンソー 二酸化炭素供給装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995032611A1 (en) * 1994-05-27 1995-12-07 Seec, Inc. Method for recycling carbon dioxide for enhancing plant growth
RU94030178A (ru) * 1994-08-15 1996-06-10 В.А. Оленев Способ обогрева теплицы и устройство для его осуществления
CN1280761A (zh) * 1999-07-19 2001-01-24 雍红波 燃煤热量及co2炉气和烟气结露液供施温室的方法和装置
CN2921031Y (zh) * 2006-04-14 2007-07-11 中国科学院武汉植物园 微藻养殖池补充二氧化碳的装置
CN101525551A (zh) * 2008-03-05 2009-09-09 饶文涛 一种利用烟道气为原料制备生物燃料的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599436C1 (ru) * 2015-08-04 2016-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
RU182401U1 (ru) * 2017-07-25 2018-08-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо

Also Published As

Publication number Publication date
MX2013011165A (es) 2013-11-01
CN102210247A (zh) 2011-10-12
AU2012239719A1 (en) 2013-10-24
BR112013024553B1 (pt) 2018-11-27
AU2012239719B2 (en) 2015-10-08
EP2695513A1 (en) 2014-02-12
AP2013007160A0 (en) 2013-10-31
LT2695513T (lt) 2018-02-12
US9961840B2 (en) 2018-05-08
MY166414A (en) 2018-06-25
EP2695513A4 (en) 2014-08-13
CA2831835A1 (en) 2012-10-11
HRP20180020T1 (hr) 2018-02-09
SI2695513T1 (en) 2018-05-31
KR101545605B1 (ko) 2015-08-19
CA2831835C (en) 2016-06-21
EP2695513B1 (en) 2017-10-11
HUE037824T2 (hu) 2018-09-28
BR112013024553A2 (pt) 2016-10-04
SG193533A1 (en) 2013-10-30
JP2014516247A (ja) 2014-07-10
DK2695513T3 (en) 2018-01-15
US20140026473A1 (en) 2014-01-30
JP5681325B2 (ja) 2015-03-04
KR20130135346A (ko) 2013-12-10
WO2012136124A1 (zh) 2012-10-11
ZA201307285B (en) 2014-06-25
CN102210247B (zh) 2012-10-31
RU2013147479A (ru) 2015-04-27
MX344644B (es) 2017-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2548951C1 (ru) Способ и устройство для обеспечения растений и/или водорослей теплом и углекислым газом с использованием уходящих газов энергетической установки
CN101040592B (zh) 一种以沼气为原料的温室综合供能系统
IL111593A (en) Apparatus for heating a greenhouse
CN202435897U (zh) 一种温室大棚内能源综合利用系统
CN107027554A (zh) 一种基于植物工厂的火电厂能源和二氧化碳利用方法及系统
CN202014482U (zh) 利用电厂烟气为蔬菜和/或藻类提供热量和二氧化碳的设备
CN214282454U (zh) 一种利用火电厂供热供气肥的农业温室大棚系统
CN217905290U (zh) 烟气源温室水肥气肥供应系统
CN214735788U (zh) 一种利用电厂供暖供碳补光的微藻养殖系统
Ergashev et al. Mathematical Modeling of the Temperature Regime of the" Livestock-Heliogreenhouse Complex" with Water Tank and Underground Heat Accumulator
CN112703933A (zh) 一种火电厂耦合低温供热农业温室大棚系统和控制方法
CN206821479U (zh) 一种基于植物工厂的火电厂能源和二氧化碳利用系统
Abdellatif et al. Hybird, solar and biomass energy system for heating greenhouse sweet coloured pepper
CN205584910U (zh) 封闭式空气水农业系统
CN218353619U (zh) 一种种植大棚土壤加温装置
CN217905412U (zh) 湿饱和烟气余热温室采暖系统
CN219046868U (zh) 一种多能互补供热温室系统
CN217905377U (zh) 一种分布式光伏、水、废热、肥料一体化智能温室大棚
CN211322619U (zh) 一种环保育苗系统
Ferrell et al. Case study: promoting sustainable energy greenhouse heating systems to small-scale local farms
CN212961850U (zh) 一种用于设施农业的新能源调控装备
CN211241221U (zh) 一种养猪系统
CN211241068U (zh) 一种日光温室用均匀蓄放热系统
CN202907708U (zh) 一种食品烘干和保鲜一体化装置
Morgan The greenhouse environment and energy use.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190401