UA125539U - Спосіб очищення газових викидів за участі мікроводоростей - Google Patents

Спосіб очищення газових викидів за участі мікроводоростей Download PDF

Info

Publication number
UA125539U
UA125539U UAU201712771U UAU201712771U UA125539U UA 125539 U UA125539 U UA 125539U UA U201712771 U UAU201712771 U UA U201712771U UA U201712771 U UAU201712771 U UA U201712771U UA 125539 U UA125539 U UA 125539U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
gas emissions
microalgae
cleaning
carbon dioxide
suspension
Prior art date
Application number
UAU201712771U
Other languages
English (en)
Inventor
Василь Володимирович Дячок
Вікторія В'ячеславівна Катишева
Сергій Іванович Гуглич
Роман Васильович Дячок
Original Assignee
Національний Університет "Львівська Політехніка"
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 Національний Університет "Львівська Політехніка" filed Critical Національний Університет "Львівська Політехніка"
Priority to UAU201712771U priority Critical patent/UA125539U/uk
Publication of UA125539U publication Critical patent/UA125539U/uk

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
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Спосіб очищення промислових газових викидів від парникових газів включає обробку газових викидів, які містять діоксид карбону, пропусканням через суспензію біомаси мікроводоростей. Очищення проводять в середовищі мікроводоростей типу Chlorella при співвідношенні CО2:SО2 не менше як 10:1, рН середовища підтримують в межах 5,5-8,5.

Description

Корисна модель належить до охорони навколишнього середовища і може бути використана у біоенергетиці та хімічній промисловості.
Відомий спосіб очищення газових викидів від вуглекислого газу за присутності Н2б5, 502 передбачає застосування лужної очисної рідини, насиченої киснем в присутності сіркоокислювальних бактерій. (Пат. Росія. 98122333/12. МПК ВО1О0 53/48, ВО1О 53/52, ВО10 53/84, ВО10 173/00, ВО10 173/20, ВО10159/00 Способ удаления сероводорода и/или карбонилсульфида из газа /С.Я. Бейсман, Д.Ю. Сорокин, Й.Г. Кюнен, А.Й.Х. Янссен, Л.А.
Робертсон. 10.02.20011.
Проте, за цим способом є необхідність у відносно великій кількості очищуваної рідини, щоб забезпечити ефективне поглинання сірководню, ефективність процесу низька.
Відомий також спосіб, що передбачає очищення газу біологічною очисною рідиною, яка містить сульфідоокиснювальні бактерії в присутності кисню з отриманням елементарної сірки
ІПат. Україна. 54423. МПК С12М 1/20. Спосіб очистки газів, що містять сірководень та/або карбоніл сульфід /С.Я. Буісман, Д.Ю. Сорокін, Й.Г. Куенен, А.Й. Янссен, Л.А. Робертсон; опубл. 17.03.2003, Бюл. Мо З).
Проте, особливістю цього процесу є громіздке обладнання та агресивне лужне середовище, яке згубно на нього впливає, ефективність очищення - низька.
Найбільш близький до запропонованого спосіб очищення промислових газових викидів від парникових газів, що включає обробку газових викидів, які містять діоксид карбону, пропусканням через суспензію біомаси мікроводоростей, включає попереднього вилучення діоксиду сульфуру і інших оксидів хімічним способом, зокрема застосування гідроксиду кальцію або карбонату кальцію (Пат. Україна. 63746. МПК С12М 1/12. Фотобіореакторна установка для вирощування мікроводоростей /.М. Федоткін, Н.Г. Федоткіна-Гінцгеймер; опубл. 25.10.2011,
Бюл. Мо 20).
Проте, цей спосіб пов'язаний з необхідністю відділення діоксиду сульфуру і інших оксидів з розчину з утворенням нових відходів у вигляді сульфатів і сульфідів, ефективність очищення мала.
В основу корисної моделі поставлено задачу створити такий спосіб очищення промислових газових викидів від парникових газів, який за рахунок нового співвідношення компонентів та умов дозволив би забезпечити поглинання вуглекислого газу в присутності діоксиду сульфуру та досягти підвищення ефективності очищення промислових газових викидів.
Поставлена задача вирішується тим, що в способі очищення промислових тазових викидів від парникових газів, що включає обробку газових викидів, які містять діоксид карбону, пропусканням через суспензію біомаси мікроводоростей, згідно з корисною моделлю, обробку проводять в середовищі мікроводоростей типу Спіогейа при співвідношенні СО2:5О» не менше як 10:1, рН середовища підтримують в межах 5,5-8,5.
Приріст мікроводоростей при поглинанні вуглекислого газу відбувається за експоненціальним законом: т--тоені, де т, то - біжуча та початкова маса мікроводоростей; н - коефіцієнт приросту.
За сприятливих умов н»0. За умови дії негативного зовнішнього чинника (інгібітора фотосинтезу), яким є 502 коефіцієнт приросту може набувати від'ємного значення: «0, або бути рівним нулю, н--0.
Експериментально доведено неконкурентне інгібіювання діоксином сульфуру, поглинання мікроводоростями двоокису вуглецю при співвідношенні СО2:50» не менше 10:1.
На схемі зображено процес поглинання діоксиду карбону в присутності діоксиду сульфуру хлорофіл синтезуючими мікроводоростями.
Спосіб очищення промислових газових викидів від парникових газів здійснюють так. Обробку газових викидів, які містять діоксид карбону, пропускають через суспензію біомаси мікроводоростей типу СпіогеПа, обробку проводять в середовищі мікроводоростей СпіогеПа при співвідношенні СО2:50О» не менше як 10:1, рН середовища підтримують в межах 5,5-8,5.
Очищення промислових газових викидів здійснюють на установці, в якій промислові гази подають у барботажний біореактор - 3, де змішують із суспензією мікроводоростей типу СПіогеїІІа, та здійснюють абсорбцію водою СО» та 50». Далі газову суспензію подають в верхню частину фотобіореакторів - 1, які мають вигляд шлангів, виготовлених із пластику, що пропускає
Уф випромінювання. Щоб оптимізувати умови зростання водоростей, у барботажному реакторі -
З створюють постійну температура 35:22 "С. Необхідний обігрів досягають завдяки підігрівачу, що розташований всередині фотобіореактора.
Після поглинання світлового потоку мікроводорості Сіогейа знову подають у барботажний реактор - З і повертають в циркуляційний біореактор - 1. Концентрація водоростей, необхідних для фотобіореактора, встановлюють вимірюванням оптичної густини суспензії. При досягненні певного критичного значення концентрації, суспензію мікроводоростей СпПіогейа подають у накопичувач - 2, де частково вилучають з циклу. Вилучені мікроводорості, у вигляді пастоподібної консистенції передають на анаеробне (метанове) бродіння.
Для регулювання процесу фотосинтезу використовують водневий показник (рн) суспензії, який підтримують в межах 5,5-8,5. Для регулювання процесу поглинання вуглекислого газу в присутності СО використовують чистий вуглекислий газ з апарату - 4 для підтримання співвідношення СО»2:50О» не менше як 10:1, за якого система не буде гинути.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб очищення промислових газових викидів від парникових газів, що включає обробку газових викидів, які містять діоксид карбону, пропусканням через суспензію біомаси мікроводоростей, який відрізняється тим, що очищення проводять в середовищі мікроводоростей типу СПіогеїЇа при співвідношенні СО2:5О»2 не менше як 10:11, рН середовища підтримують в межах 5,5-8,5. ЖД в лише лише а ! Гі ШЕ | ї : І рощ : ва ! а з тА і ! ром ся пит, пе - : пе в нн и ! І КП ОД ЖЕ ЩЕ і НН ен нн и ВАНН в Фрі
UAU201712771U 2017-12-22 2017-12-22 Спосіб очищення газових викидів за участі мікроводоростей UA125539U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201712771U UA125539U (uk) 2017-12-22 2017-12-22 Спосіб очищення газових викидів за участі мікроводоростей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201712771U UA125539U (uk) 2017-12-22 2017-12-22 Спосіб очищення газових викидів за участі мікроводоростей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA125539U true UA125539U (uk) 2018-05-10

Family

ID=62091047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201712771U UA125539U (uk) 2017-12-22 2017-12-22 Спосіб очищення газових викидів за участі мікроводоростей

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA125539U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiang et al. Utilization of simulated flue gas for cultivation of Scenedesmus dimorphus
Li et al. Efficiency of CO2 fixation by microalgae in a closed raceway pond
del Rosario Rodero et al. Influence of alkalinity and temperature on photosynthetic biogas upgrading efficiency in high rate algal ponds
ATE500315T1 (de) Verfahren zum vergaren
MX2016002420A (es) Equipo y metodo para eliminacion de sulfuro de hidrogeno y enriquecimento simultaneo de biogas.
HRP20230583T1 (hr) Fotobioreaktor
NL9100587A (nl) Werkwijze voor het verwijderen van zwavelverbindingen uit water.
CN102631837B (zh) 一种连体式含硫废气净化装置
CN109152341B (zh) 借助于co2源来培养光合生物的方法
CN206736233U (zh) 一种光生物膜反应器
CN206381832U (zh) 一体化生物脱硫装置
RU2014104291A (ru) Система для разложения органических соединений и способ ее эксплуатации
UA125539U (uk) Спосіб очищення газових викидів за участі мікроводоростей
CN103255048B (zh) 海水体系钝顶螺旋藻生物矿化固定二氧化碳装置及方法
CN107961653A (zh) 一种双碱法烟气脱硫改进工艺及系统
CN105776466B (zh) 一种硫酸钠废水的净化方法
JP2012066186A (ja) 水処理装置
Hanifzadeh et al. Waste to energy from flue gas of industrial plants to biodiesel: effect of CO2 on microalgae growth
US20150004685A1 (en) High Efficiency Continuous Micro Algae Bioreactor
CN207755960U (zh) 一种双碱法烟气脱硫改进系统
Lai et al. Achieving superior carbon transfer efficiency and pH control using membrane carbonation with a wide range of CO2 contents for the coccolithophore Emiliania huxleyi
CN107935187A (zh) 一种城市河道综合治理和生态修复方法及其系统
CN206366311U (zh) 绿色硫细菌处理沼气中硫化氢装置
CN113860511B (zh) 一种基于多孔吸附的智能化微藻净水装置及方法
RU2792230C1 (ru) Способ очистки сточных вод с получением биомассы