RU2599436C1 - Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ - Google Patents

Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ Download PDF

Info

Publication number
RU2599436C1
RU2599436C1 RU2015132504/10A RU2015132504A RU2599436C1 RU 2599436 C1 RU2599436 C1 RU 2599436C1 RU 2015132504/10 A RU2015132504/10 A RU 2015132504/10A RU 2015132504 A RU2015132504 A RU 2015132504A RU 2599436 C1 RU2599436 C1 RU 2599436C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bioreactor
filter
microalgae
phytoreactor
concentrate
Prior art date
Application number
RU2015132504/10A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Васильевич Бородулин
Владимир Александрович Милюткин
Зоя Павловна Антонова
Сергей Алексеевич Панкеев
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 RU2015132504/10A priority Critical patent/RU2599436C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599436C1 publication Critical patent/RU2599436C1/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
    • 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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области утилизации уходящих газов энергетических установок. Предложено устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ. Устройство содержит вытяжной вентилятор, магистраль подвода углекислого газа из дымовой трубы ГРЭС в фитореактор и/или шлюзовую емкость водоема и биореактор, а также фильтр-накопитель для разделения жидкости на воду и концентрат микроводорослей. Фильтр-накопитель соединен подводящим трубопроводом с фитореактором и/или со шлюзовой емкостью водоема, подающим трубопроводом фильтр-накопитель соединен с биореактором. Биореактор содержит компрессор для создания повышенного давления и свечи с несгораемыми электродами для осуществления плазменной обработки концентрата микроводорослей. Изобретение обеспечивает уменьшение экологической нагрузки от ГРЭС на окружающую среду, а также возможность получения биомассы водорослей. 1 ил.

Description

Изобретение относится преимущественно к области утилизации уходящих газов энергетических установок для культивирования водорослей.
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 утилизацию уходящих газов энергетических установок.
Наиболее близким к заявляемому изобретению (прототипом) является 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 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.
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.
Задачей изобретения является создание простого и экономичного устройства для утилизации продуктов сгорания в энергоустановках, использующих природный газ.
Поставленная задача решается предлагаемым устройством для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих преимущественно природный газ, содержащим 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.
Изобретение иллюстрируется принципиальной схемой. Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок (фиг. 1) содержит вытяжной вентилятор 1, магистраль 2 подвода углекислого газа из дымовой трубы 3 ГРЭС 4 в фитореактор 17 и биореактор 8, соединенную с вытяжным вентилятором, фильтр-накопитель 5, соединенный подводящим трубопроводом 6 с фитореактором 17 и/или со шлюзовой емкостью водоема, а подающим трубопроводом 7 соединенный с биореактором 8, в котором имеется компрессор 9 для создания повышенного давления в реакторе и свечи с несгораемыми электродами 10, биореактор 8 соединен трубопроводом 11 с ректификационной колонной 12. Фотобиореактор 4 содержит источники света 13. Ректификационная колонна 12 имеет штуцеры 14 и 15 для отвода из колонны осадка и загрязненных фракций и штуцер 16 для отвода этанола.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Для утилизации топочных газов из дымовой трубы ГРЭС и использования их для выращивания микроводорослей с последующим получением биотоплива производят откачку части топочных газов из дымовой трубы 3 энергоустановки, например ГРЭС 4, направляют часть указанных газов с помощью вытяжного вентилятора 1, по магистрали 2 на производство биомассы микроводорослей (сине-зеленых, в том числе хлореллы) в емкостях необходимого объема, в качестве которых могут использоваться, например, фитореакторы 17, центробежные растильни или шлюзовые емкости водоемов вблизи энергоустановки, из фитореактора 17 по трубопроводу 6 прокачивают воду с микроводорослями из указанных емкостей через фильтр-накопитель 5 с обратным осмосом, где происходит разделение жидкости на чистую воду и концентрат микроводорослей, подают указанный концентрат по трубопроводу 7 в биореактор 8 и дополнительно обогащают концентрат диоксидом углерода из топочных газов по магистрали 2. В биореакторе 8 проводят плазменную обработку концентрата водорослей путем использования несгораемых электродов 10, под повышенным давлением, которое создается компрессором 9. Электроды 10 создают температуру около 300 градусов, при этом происходит разделение концентрата водорослей в результате плазменной обработки на составляющие с выделением биотоплива. Затем подают обработанный таким образом концентрат водорослей в ректификационную колонну 12, где выделяется свободный этанол, используемый далее как горючее вещество для двигателей или горелок. Фитореактор 17 содержит источники света 13. Фитореактор может быть выполнен в виде расположенных в несколько ярусов плоских емкостей для размножения в них микроводорослей. Углекислый газ в эти емкости может подаваться, например, через распылители (на чертеже не показаны). Источники света располагаются над поверхностью воды на высоте 50-100 см. Фитореакторы 17 могут быть выполнены с возможностью подогрева и поддержания температуры воды через теплообменники ГРЭС в нужных пределах. Фильтр-накопитель 5 разделяет суспензию водорослей с водой на воду, которая может использоваться для технических нужд, и на концентрат водорослей, который подается в биореактор 8. Углекислый газ, проходя через распылители в воду с водорослями, в 4-6 раз интенсифицирует накопление органической массы. Биореактор 8 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, обогащенный углеродом топочных газов в фитореакторе и насыщенный углеродом из топочных газов ГРЭС, под повышенным давлением обрабатывается плазмой.
Кроме того, углекислый газ имеет высокую температуру, за счет чего подогревает воду в емкости, и тем самым создаются благоприятные условия для быстрого размножения микроводорослей. В шлюзовых емкостях водоемов размножение водорослей идет при естественном освещении, в фитобиореакторах и в центробежных растильнях - при искусственном освещении. Под действием плазмы, температура которой составляет около 300 градусов, происходит разделение концентрата водорослей в биореакторе на составляющие с выделением биотоплива. Из концентрата сине-зеленых водорослей можно выделять биоэтанол, так как его содержание в сине-зеленых водорослях достигает 50% от сухого веса. Разделенный таким образом концентрат подают по трубопроводу в ректификационную колонну, где выделяется свободный этанол, используемый далее как горючее вещество для двигателей или горелок, и концентрат водорослей, который может использоваться для приготовления кормов, в фармакологии и косметологии.
При производстве в шлюзовой емкости водоемов микроводорослей штамма хлорелла, они могут использоваться не только для производства биотоплива, но и для борьбы с сине-зелеными водорослями и цианобактериями в естественных водоемах (реках, озерах, водохранилищах), особенно в застойных районах русла рек (заливах).
Изобретение позволяет снизить выброс углекислого газа в атмосферу, уменьшить экологическую нагрузку от ГРЭС на окружающую среду, получить дешевое биотопливо и биомассу водорослей для дальнейшего использования в кормовых, медицинских, косметических целях или в качестве органического удобрения.

Claims (1)

  1. Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих преимущественно природный газ, содержащее вытяжной вентилятор, обеспечивающий направление указанного газа, магистраль подвода углекислого газа из дымовой трубы ГРЭС в фитореактор и/или шлюзовую емкость водоема и биореактор, соединенную с вытяжным вентилятором, фильтр-накопитель, обеспечивающий разделение жидкости на воду и концентрат микроводорослей, соединенный подводящим трубопроводом с фитореактором, содержащим источник света, и/или со шлюзовой емкостью водоема, а подающим трубопроводом фильтр-накопитель соединен с биореактором, в котором имеется компрессор для создания повышенного давления в биореакторе и свечи с несгораемыми электродами для осуществления плазменной обработки концентрата микроводорослей, причем биореактор соединен трубопроводом с ректификационной колонной.
RU2015132504/10A 2015-08-04 2015-08-04 Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ RU2599436C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132504/10A RU2599436C1 (ru) 2015-08-04 2015-08-04 Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132504/10A RU2599436C1 (ru) 2015-08-04 2015-08-04 Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599436C1 true RU2599436C1 (ru) 2016-10-10

Family

ID=57127514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015132504/10A RU2599436C1 (ru) 2015-08-04 2015-08-04 Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599436C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182401U1 (ru) * 2017-07-25 2018-08-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU91338U1 (ru) * 2009-06-25 2010-02-10 Михаил Владиславович Куницын Установка для выращивания микроводорослей
RU145378U1 (ru) * 2014-03-11 2014-09-20 Государственное научное учреждение северо-западного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии наук (ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Устройство для утилизации газов, образующихся в биореакторах переработки органических отходов
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU91338U1 (ru) * 2009-06-25 2010-02-10 Михаил Владиславович Куницын Установка для выращивания микроводорослей
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
RU145378U1 (ru) * 2014-03-11 2014-09-20 Государственное научное учреждение северо-западного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии наук (ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Устройство для утилизации газов, образующихся в биореакторах переработки органических отходов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Centi G., Perathoner S., Opportunities and prospects in the chemical recycling of carbon dioxide to fuels // Catalysis Today, 2009, 148, стр.191-;205.. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182401U1 (ru) * 2017-07-25 2018-08-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эковолга" Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tahmasebi et al. Thermogravimetric study of the combustion of Tetraselmis suecica microalgae and its blend with a Victorian brown coal in O2/N2 and O2/CO2 atmospheres
Wu et al. Pyrolysis characteristics and kinetics of aquatic biomass using thermogravimetric analyzer
Cooney et al. Bio-oil from photosynthetic microalgae: case study
Aziz et al. Integration of energy-efficient drying in microalgae utilization based on enhanced process integration
EP2135937B1 (en) Continuous process for the generation of high nutritional value and energy resources
Taştan et al. Enhancement of microalgal biomass production and dissolved inorganic C fixation from actual coal flue gas by exogenous salicylic acid and 1-triacontanol growth promoters
US9745895B2 (en) Method and an apparatus for producing energy by recycling materials during a fuel combustion process
RU2599436C1 (ru) Устройство для утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
US9206388B1 (en) Process for a sustainable growth of algae in a bioreactor and for the extraction of a biofuel product
CN102719258A (zh) 一种生物质连续热解与资源化利用的系统和方法
RU2608495C1 (ru) Способ утилизации продуктов сгорания энергоустановок, использующих природный газ
CN104501172B (zh) 一种有机固废气化处理装置
RU2542301C1 (ru) Биокомплекс
RU106895U1 (ru) Биогазовая установка
CN108164113A (zh) 翅翼式污泥管式热解反应器
EP2514806A1 (en) The way of thermal utilization of mixture of dried sewage sediment with biomass through gasification
CN106488969A (zh) 生物质的半碳化及异物去除装置
CN206799533U (zh) 植物炭化炉
RU182401U1 (ru) Устройство для переработки сине-зелёных водорослей в биотопливо
Dias et al. Modeling, simulation, and optimization of hydrogen production from microalgae in compact photobioreactors
CN202139299U (zh) 可燃气体发生装置
RU2689325C1 (ru) Установка для производства биотоплива
CN202201865U (zh) 一种用农林废弃物干馏制炭与可燃气的装置
CA2630297A1 (en) Extraction of co2 gas from engine exhaust
Khah et al. Iranian native microalgae for the production of biofuels by pyrolysis process.