×
15.07.2020
220.018.3254

Результат интеллектуальной деятельности: Двухсекционная установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к биоэнергетике, в частности к извлечению электрической энергии из сине-зеленых водорослей. Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей включает трубопровод, биовегетарий, источник света, гидротаранный механизм и биореактор с анодом и катодом, выполненными из электропроводного углеродосодержащего нано-структурированного войлока и разделенными мембраной, колонн из светопроницаемого материала, соединенных трубопроводами через гидравлические затворы с гидротаранным механизмом и емкость для воды. Биовегетарий снабжен анодом и катодом, разделенными мембраной, биовегетарий и биореактор снабжены разделительной сеткой, расположенной под анодом. Предложенная установка позволяет получать чистую воду, электрическую энергию и удобрения, используя энергию течения реки или ручья. Повышение кпд устройства получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей является техническим результатом изобретения. 1 ил.

Изобретение относится к биоэнергетике, в частности к извлечению электрической энергии из сине-зеленых водорослей.

Известно, что сине зеленые водоросли высвобождают биоводород (https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-mehanizmovadaptasii-tsianobakteriy-k-povyshemym-temperaturam-platforma-dlya-sozdaniya-stressoustoychivyh produtsentov. Статья Шлык-Кернер О.В., Овечкин С.В., Гасников А.С. «Изучение механизмов адаптации цианобактерий к повышенным температурам: платформа для создания стрессоустойчивых продуцентов биоводорода»).

Известен мембранный микробный топливный элемент (МТЭ), состоящий из анодной и катодной камер, содержащих анод и катод соответственно, разделенных ионообменной мембраной и заполненных жидкостью, анодная камера с патрубками содержит водный раствор органических веществ и микроорганизмы, окисляющие органические вещества, катод выполнен воздушным из постоянно увлажняемого материала, для создания жидкостной пленки на поверхности катода [патент РФ №145009, МПК Н01М 8/16, Н01М 8/02, С12М 1/00, 2013]. Анод и катод выполнены из углеродного войлока, с большой удельной площадью поверхности, причем в аноде выполнены отверстия, катод примыкает непосредственно к ионообменной мембране, при этом анодная камера имеет входной патрубок, расположенный в нижней ее части, и выходной патрубок, расположенный в верхней ее части.

Недостатком известного устройства является сложность конструкции и ограниченное использование биоэлектрохимического реактора в части используемого субстрата, а также малая величины выходного напряжения.

Известен биотопливный элемент (патент РФ №2657289, МПК Н01М 8/16, Н01М 4/96, 2017), состоящий из анода и катода, выполненных из электропроводящего углеродного войлока с развитой поверхностью, при этом на поверхность анода нанесены органические вещества, обеспечивающие при эксплуатации формирование биопленки электрогенной микрофлоры на нем, а на одном из его основании, ориентированном к катоду, расположена водогазонепроницаемая пластина, повторяющая форму и имеющая размеры, соответствующие ему. Повышение удельной мощности биотопливного элемента, а также продолжительности его непрерывной работы является техническим результатом изобретения.

Недостатком известного устройства является малая производительность из-за большого межэлектродного расстояния, тем самым создается высокое сопротивление.

Известно устройство «гидравлический таран» (патент РФ №2468261, МПК F04F 7/02, 2011), включающий гидроударный механизм. Гидротаран устанавливается ниже источника водоснабжения и соединяется с ним при помощи подающего трубопровода. Подъем воды осуществляется за счет гидроударного механизма. Энергию для работы, насос получает из потока протекающей воды под действием силы тяжести.

Для производства водорослей используется известное устройство солнечного био-вегетария. (https://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2018-05/letude_sur_les_microalgues.pdf), включающее стеклянные колбы с водорослями, через которые пропускается питательная среда.

Недостатком известного устройства является то, что водоросли используют только как корм для животных и птиц или как органическое удобрение, а не для получения электроэнергии.

Известно устройство для получения молекулярного водорода из сине-зеленых водорослей (патент РФ №2083481, МПК С01В 3/02, С01В 3/32, 1997), включающее трубопровод, воду, био-вегетарий, источник света, сине-зеленые водоросли. Сине-зеленые водоросли фиксируются (закрепляются) на полых волокнах в био-вегетарии, через него пропускается питательная среда, содержащая воду, минеральные соли и газ. Питательную среду пропускают под давлением в биореакторе 500 Торр, а отделение водорода проводят при нагревании до температуры не более 90°С.

Недостатками известного устройства является низкий КПД устройства и высокое потребление электроэнергии на собственные нужды.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей, (патент РФ №2699123, МПК Н01М 8/16 СПК Н01М 8/16, 2019) включающая трубопровод, биовегетарий, источник света, гидротаранный механизм и биореактор с разделенными мембраной анодом и катодом, выполненными из электропроводного углеродосодержащего нано-структурированного войлока, колонны из светопроницаемого материала, соединенные трубопроводами через гидравлические затворы с гидротаранным механизмом и емкость для воды.

Недостатком известного устройства является низкий КПД установки.

Технической задачей предполагаемого устройства является повышение КПД устройства.

Поставленная техническая задача достигается тем, что в двухсекционной установке для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей, включающей трубопровод, биовегетарий, источник света, гидротаранный механизм и биореактор с разделенными мембраной анодом и катодом, выполненными из электропроводного углеродосодержащего нано-структурированного войлока, колонны из светопроницаемого материала, соединенные трубопроводами через гидравлические затворы с гидротаранным механизмом и емкость для воды, согласно изобретению, био-вегетарий снабжен анодом и катодом, разделенными мембраной, био-вегетарий и биореактор снабжены разделительной сеткой расположенной под анодом.

Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема двухсекционной установки для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей.

Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей выполнена в виде двух секций - био-вегетария и биореактора.

Она включает гидротаранный механизм 1, размещенный в проточной воде 2 реки или ручья, трубопровод 3, соединяющий гидротаранный механизм 1 с био-вегетерием через гидравлический затвор 4. Био-вегетарий выполнен в виде прозрачных колонн 5, в которых размещены сине-зеленые водоросли 6. Нижние торцы колонн 5 соединены трубопроводом 7 с гидравлическими затворами 4 и 8. Верхние торцы колонн 5 соединены буферной зоной 9 через сетчатый фильтр 10 с гидравлическим затвором 11. Гидравлический затвор 11 соединен с выходным трубопроводом 12, подающим очищенную воду в емкость 13. Био-вегетарий размещен в корпусе 14. Гидравлический затвор 8 соединен с биореактором.

Биореактор размещен в корпусе 15, в нижней части которого расположен гидравлический затвор 16. В верхней части корпусов 14 био-вегетария и 15 биореактора расположены анод 17, катод 18 и разделительная мембрана 19. К аноду 17 и катоду 18 подсоединены токоведущие провода 20, соединенные с нагрузкой 21. В нижней части корпуса 15 биореактора размещена биомасса из сине-зеленых водорослей 6. В верхней части корпусов 14 и 15 выполнены отверстия 22. Через гидравлический затвор 16 биореактора биомасса 6 сливается в водопроницаемую емкость 23. Под анодом 17 био-вегетария и биореактора расположена сетка 24, предохраняющая его от загрязнения биоматериалом.

Био-вегетарий расположен наклонно, например, под углом 25-45 градусов для лучшего восприятия водорослями 6 источника света 25.

Двухсекционная установка работает следующим образом.

Вода 2 из реки или ручья проходит через гидротаранный механизм 1 поступает порциями в био-вегетарий через трубопровод 3, открытый гидравлический затвор 4 и трубопровод 7. Вода 2 подается по колоннам 5 вверх. Гидравлический затвор 8 в биореактор закрыт. Вода движется через сине-зеленые водоросли 6, растущие в колоннах 5. Колонны изготовлены из прозрачного материала (стекла или пластика) для лучшего пропускания светового потока от источника света 25. Это может быть солнечный или искусственный свет. Поступающая вода 2 с растворенными в ней минеральными микроэлементами, необходимыми для роста сине-зеленых водорослей 6, усваивается растительными водорослями 6. Далее вода 2 поднимается к самому верхнему выводу колон 5 и двигается в сторону фильтрующего элемента 10, задерживающему водоросли в био-вегетарии. Фильтрующий элемент 10 пропускает только воду 2, оставляя позади сине-зеленые водоросли 6. Далее очищенная вода 2 поступает через регулируемый гидравлический затвор 11 по трубопроводу 12 в емкость 13 для дальнейшего использования в сельскохозяйственных нуждах, например, в поилках для животных и птиц, а также для полива или технических нужд.

Сине-зеленые водоросли в процессе роста вырабатывают и биоводород, которые в виде пузырьков направляются через сетку 24 к аноду 17. Катод 18 находится с противоположной стороны ионообменной мембраны 19 в верхней части корпуса 14 и увлажнен. В верхней части корпуса 14 биореактора расположены вентиляционные отверстия 22 для естественной вентиляции. Между молекулярным водородом и кислородом возникает разница потенциалов, вырабатывается электрический ток. К электродам 17 и 18 присоединены токоприемные антикоррозийные провода 20 с нагрузкой 21.

Вода 2, протекая по био-вегетарию, питает водоросли 6 микроэлементами, свет 25 проникает через стеклянные колонны 5 и способствует росту водорослей 6. После набора критической массы, перекрывается гидравлический затвор 4, между гидротараном 1 и био-вегетарием. Затем открывают гидравлический затвор 8 между био-вегетарием и биореактором, водоросли 6 поступают в биореактор, под действием силы гравитации, наполняя его.

После того как био-вегетарий опустошен, закрывают гидравлический затвор 8 между био-вегетарием и биореактором, затем открывают гидравлический затвор 4 между гидротараном 1 и био-вегетарием. Вода 2 снова заполняет био-вегетарий. Оставшиеся клеточные структуры водорослей 6, на освободившейся территории стеклянного био-вегетария относительно быстро восстанавливаются, наращивая зеленую массу.

Следующий этап происходит в биореакторе, выполненном из непроницаемого для света материала. В нижней части корпуса 15 биореактора происходит брожение водорослей 6 под действием электрогенных анаэробных бескислородных микроорганизмов, высвобождается из биомассы свободный молекулярный водород, являющийся одним из компонентов в производстве биоэлектрической энергии. В ходе брожения высвобождаются и другие газообразные вещества, такие как метан и углекислый газ.

При истощении биомассы 6 в биореакторе она заменяется на новую партию и процесс продолжается, переработанный субстрат биореактора сливают через нижний гидравлический затвор 16. Отработанную биомассу из водорослей 6, можно использовать в качестве сельскохозяйственных удобрений, а выработанную электрическую энергию - для питания электроприборов.

Сине-зеленые водоросли в процессе роста и биомасса из сине-зеленых водорослей при брожении выделяют биоводород, который используется для выработки электрической энергии. КПД установки увеличивается.

Предложенная установка позволяет получать чистую воду, электрическую энергию и удобрения, используя энергию течения реки или ручья.

Двухсекционная установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей, включающая трубопровод, биовегетарий, источник света, гидротаранный механизм и биореактор с разделенными мембраной анодом и катодом, выполненными из электропроводного углеродосодержащего нано-структурированного войлока, колонны из светопроницаемого материала, соединенные трубопроводами через гидравлические затворы с гидротаранным механизмом и емкость для воды, отличающаяся тем, что биовегетарий снабжен анодом и катодом, разделенными мембраной, биовегетарий и биореактор снабжены разделительной сеткой, расположенной под анодом.
Двухсекционная установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей
Двухсекционная установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 272.
29.12.2017
№217.015.f702

Способ получения лигатуры для борирования стали

Изобретение относится к металлургии и касается получения лигатур для борирования стали. Способ включает приготовление смеси ингредиентов, содержащих металлические легирующие элементы, железо и соединения бора, и инициирование химической реакции между ними в инертной атмосфере. Приготавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639258
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.fbc8

Концентратор солнечной энергии

Изобретение может использоваться в гелиотехнике, в частности, в концентраторах солнечной энергии. Концентратор содержит симметричную отражающую поверхность, выполненную в виде фоклина, и прямоугольное выходное окно для размещения приемника излучения, совпадающее с фокальным пятном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638096
Дата охранного документа: 11.12.2017
19.01.2018
№218.016.0147

Полевой опрыскиватель для автоматического регулирования технологического процесса внесения жидких минеральных удобрений

Изобретение относится к сельскохозяйственному хозяйству. Предложен полевой опрыскиватель с устройством автоматического регулирования технологического процесса внесения жидких минеральных удобрений, включающий энергетическое средство с панелью управления, емкость для внесения жидких минеральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629784
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.03ae

Беспилотный робот для магнитно-импульсной обработки растений

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к техническим средствам для обработки растений. Беспилотный робот для магнитно-импульсной обработки растений содержит раму с управляемыми колесами, систему управления и навигации с контрольно-измерительными приборами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630397
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.03d9

Линия для послеуборочной обработки, предпосадочной и товарной подготовки корнеклубнеплодов и луковиц

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к средствам для послеуборочной доработки, предпосадочной и товарной подготовки корнеклубнеплодов и луковиц. Линия содержит приемный бункер 1, очиститель вороха 2, переборочный транспортер 3, передаточный транспортер 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630449
Дата охранного документа: 08.09.2017
19.01.2018
№218.016.046b

Борона комбинированная противоэрозионная

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к почвообрабатывающим комбинированным машинам. Борона комбинированная противоэрозионная содержит раму с присоединительным устройством, ряды дисковых рабочих органов, установленных на поперечных балках рамы, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630483
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0eaa

Беспилотный робот для картирования урожайности

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к техническим средствам для обработки растений. Беспилотный робот с модулем для картирования урожайности содержит раму, колеса, систему управления и навигации с контрольно измерительными приборами, систему питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633431
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.165e

Составной лемех

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к лемехам плугов. Составной лемех содержит остов со спинкой, лезвием, полевым с бороздным обрезами и накладное долото, выполненное под углом к полевому обрезу. Расстояние от точки пересечения полевого обреза с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635168
Дата охранного документа: 09.11.2017
13.02.2018
№218.016.1fea

Способ нанесения многокомпонентного покрытия при электродуговой металлизации

Изобретение относится к способу нанесения многокомпонентного покрытия путем электродуговой металлизации и предназначено для создания антифрикционных покрытий на поверхности деталей, работающих в условиях интенсивного износа поверхностного слоя. Для нанесения многокомпонентного покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641427
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.31d6

Универсальный высевающий аппарат

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к пневматическим высевающим аппаратам, которые могут быть использованы в сеялках, преимущественно для однозернового высева семян при совмещенных и пунктирных посевах. Высевающий аппарат состоит из семенного бункера,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645232
Дата охранного документа: 19.02.2018
Показаны записи 81-90 из 156.
07.09.2018
№218.016.8395

Роликовый сепаратор для отделения корнеклубнеплодов и луковиц от почвенных комков

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Роликовый сепаратор состоит из спиральных обрезиненных вальцов, размещенных с зазорами параллельно друг другу и установленных на общей раме в горизонтальной плоскости с возможностью вращения в противоположном направлении. Сепаратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666185
Дата охранного документа: 06.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e58

Механизированная установка для бесконтактной тепловизионной видеоцифровой диагностики заболеваний животных

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к животноводству, и предназначено для идентификации и диагностики заболеваний коров, лошадей. Механизированная установка для бесконтактной тепловизионной видеоцифровой диагностики заболеваний животных содержит станок для фиксации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668674
Дата охранного документа: 02.10.2018
26.10.2018
№218.016.96a4

Автоматизированная система поточного измерения урожайности зерна

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может найти применение в уборке сельскохозяйственных культур зерноуборочным комбинатом при реализации технологии точного земледелия. Автоматизированная система поточного измерения урожайности зерна включает корпус 1, разветвитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670718
Дата охранного документа: 24.10.2018
27.10.2018
№218.016.975e

Эжекторный газовый теплоэлектрогенератор

Изобретение относится к энергетике, а именно к системам генерации тепла для систем отопления и электроэнергии. В результате применения изобретения происходит прямое использование тепловой энергии продуктов сгорания топлива при одновременном получении тепла и электроэнергии за счет формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670856
Дата охранного документа: 25.10.2018
01.11.2018
№218.016.9825

Ягодоуборочный комбайн с системой мониторинга урожайности

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к техническим средствам для уборки урожая ягодных культур, например смородины черной. Ягодоуборочный комбайн включает колесное шасси с кабиной, делитель, формирователь, раму уборочного модуля, бичи активатора, улавливатели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671173
Дата охранного документа: 29.10.2018
01.11.2018
№218.016.993a

Автоматизированный комплекс по автономному обслуживанию сельскохозяйственных помещений

Изобретение относится к области автоматизации сельского хозяйства, а именно к устройствам по автономному обслуживанию сельскохозяйственных помещений. Автоматизированный комплекс по автономному обслуживанию сельскохозяйственных помещений включает систему освещения, датчики температуры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671389
Дата охранного документа: 30.10.2018
20.12.2018
№218.016.a9c1

Энергосберегающее свч-устройство для получения биодизельного топлива

Изобретение относится к области производства биодизельных топлив на основе возобновляемого органического сырья и может быть использовано для целей транспортной отрасли и в энергетике, а именно к СВЧ-устройствам для получения биодизельного топлива из растительных масел. Энергосберегающее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675536
Дата охранного документа: 19.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac9e

Автоматизированный агрегат для дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может найти применение при оснащении машин для внесения жидких минеральных удобрений. Автоматизированный агрегат включает энергетическое средство (1), секционную емкость (2) для внесения жидких минеральных удобрений, датчик скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676319
Дата охранного документа: 27.12.2018
16.01.2019
№219.016.afd7

Автоматизированная система покоординатного измерения урожайности, дозирования и расфасовки сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Автоматизированная система покоординатного измерения урожайности, дозирования и расфасовки сельскохозяйственных культур включает измеритель расхода зерна, который состоит из измерительной шахты с направляющей лопаткой и рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677045
Дата охранного документа: 15.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3b4

Способ обработки почвы пульсирующим сжатым воздухом

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ обработки почвы на установочную глубину проводят рядами пульсирующим ударом сжатого воздуха под острым углом к поверхности почвы пневморапирами. Частота импульсов зависит от поступательной скорости агрегата. Соотношение скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678071
Дата охранного документа: 22.01.2019
+ добавить свой РИД