Dies ist ein Biodigester, der aus handelsüblichen IBC-Containern gebaut wird
Inhalt
Warum IBC?
Hierbei handelt es sich um ein Biodigester- und Gasabscheidungssystem, das von Laien unter Verwendung allgemein verfügbarer Komponenten leicht gebaut werden kann
- Niedrige Kosten
- Standardgröße zum Vergleich experimenteller Daten
- Open-Source-Design
Geschichte
Thomas Culhane entwarf und innovierte dieses HDPE-Kunststoff-IDB-Tote-Druckbiogassystem mit 3 Tanks und Wasserverdrängung in Kairo, Ägypten, und baute das erste im Oktober 2009 in Zusammenarbeit mit den Solar CITIES-Mitarbeitern Hanna Fathy und Mike Rimoin sowie Studenten des SEKEM Environmental Science Center viele Experimente auf seiner eigenen Veranda in Essen, Deutschland. Nachdem Culhane im vergangenen Jahr in Kairo, Ägypten, viele Teleskop-Biogasanlagen im Stil von ARTI India gebaut hatte, erkannte er, dass mehrere Verbesserungen erforderlich waren, um die Technologie aus dem Osten und Nahen Osten in kältere Klimazonen zu verbreiten. Im Jahr 2013 beschloss Thomas, das Design explizit „Open Source“ zu machen.
Projektziele
- Ermutigen Sie andere, IBC-Biodigester zu bauen
- Sammeln und teilen Sie Daten über die Leistung in der Praxis
- Innovieren
- Iterieren Sie neue Designs
Design
Der ursprüngliche Entwurf wurde hier dokumentiert . Bis alle Details hier dokumentiert sind, lohnt es sich, diesen Link als Referenz zu verwenden.
Die Designdetails werden hier kopiert; Verbessern Sie den Bekanntheitsgrad des Designs und stellen Sie sicher, dass das Design über Appropedia verfügbar bleibt
Teileliste und Kosten
Teil | Kosten in den USA | Kosten in Großbritannien |
---|---|---|
3 x IBC Tote HDPE 1000 Liter (275 Gallonen) Wassertanks | 100 $ | 25 £ pro Stück |
4 Meter 1/2 Zoll durchsichtiger Kunststoffschlauch | ? | 12 £ |
5 x 1/2 Zoll Poly-Tankflansche | 6,33 $ pro Stück? | Begriff in Großbritannien: Schottverschraubung 4,96 £ pro Stück |
1" Poly-Tankflanschbaugruppe | ? | UK-Begriff: Schottverschraubung 9,95 £ |
2" Poly-Tankflanschbaugruppe | ? | UK-Begriff: Schottverschraubung 2,99 £ |
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Zusätzliche Komponenten
Fahrradbetriebener Lebensmittelwolf
HS2-Wäscher
Schwefelwasserstoff oder „Rotten Egg“-Gas verbindet sich mit der Feuchtigkeit im Biogas und bildet schwefelige Säuren, die fast alles angreifen können. Der Weg, es loszuwerden, besteht darin, ihm etwas zum Korrodieren zu geben, das Sie nicht wollen; wie zum Beispiel etwas Stahlwolle, in einer Weithalsflasche oder einem Krug. Es muss aus klarem Glas sein, wobei das Gaseinlassrohr bis zum Boden des Behälters verläuft und ein Auslassrohr in der Nähe der Oberseite verläuft. Natürlich muss das Ganze gasdicht sein. Wenn Sie das Gas verwenden, korrodiert die Stahlwolle von unten nach oben und nimmt den Schwefelwasserstoff auf, indem er in schwarzes Eisensulfid umgewandelt wird, das später wiederverwendet werden kann, nachdem es an der Luft zu Rost (Eisenoxid) oxidiert wurde, obwohl der Prozess langsamer ist als beim ersten Schrubben.Diagramm hier
C02-Wäscher
Es besteht ein gewisses Interesse daran, Algen zur Reinigung von CO2 aus Biogas zu verwenden. Dies ist relativ ungetestet, obwohl es im kommerziellen Maßstab untersucht wird
Biogasbrenner und -lampen
Eine Überprüfung wurde 2009 von SNV (Niederländische Entwicklungsorganisation) durchgeführt. Mehr hier
Anpassung des Verbrennungsmotors
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, kleine 4-Takt-Motoren (nicht 2-Takt-Motoren) so umzurüsten, dass sie mit Biogas betrieben werden. Mehr hier
Ideen für weitere Innovationen
- Verwendung einer Strohballenkonstruktion zur Isolierung der Fermenter
- Nutzung von Low-Tech-Solarheizung (Ansatz mit schwarzem Heizkörper und Glas)
- Einsatz von High-Tech-Solarheizung (vakuumierte Solarröhren)
- Verwendung kleiner katalytischer Heizgeräte, um den Fermenter warm zu halten
- Verwendung von Algensystemen zur Umwandlung des CO2-Ausstoßes in Sauerstoff
- Eliminierung der Notwendigkeit einer Pumpe; allein mit Gasdruck.
- Verwendung von Medien im Fermenter, um Methanogenen ein Zuhause zu bieten; Plastik? Holzkohle?
- Nutzung der Abwärme von Duschen und Bädern, um den Fermenter warm zu halten
- Verwendung geodätischer Kuppeln als Gewächshaus/Unterschlupf
- Entwicklung von 3D-gedruckten Sanitärteilen für den Verdauungstrakt
Datenerfassung und -weitergabe
Um verschiedene experimentelle Designs sinnvoll vergleichen zu können, wäre es großartig, wenn die Experimentatoren sie teilen könnten
- Informationen zu den von ihnen vorgenommenen Designänderungen
- Temperaturdaten innerhalb und außerhalb ihres Fermenters
- Informationen zu den produzierten Gasmengen
- Angaben zur Art und Menge des eingesetzten Rohstoffs
- PH-Informationen aus dem Fermenter
Es könnte interessant sein, einige Arduino-basierte, internetfähige Datenlogger für diejenigen zu entwickeln, die es sich leisten können
Alaska-Kocher
Standort
Foto
Baudetails
Im Inneren des 40-Fuß-Conex-Conex-Transportcontainers aus Stahl wurden alle Oberflächen mit einer 2-Zoll-Isolierplatte isoliert, die gewählte Farbe war kräftiges Pink. In der Mitte des Containers wurde eine Wand mit Tür installiert, um zwei getrennte Umgebungen mit Temperaturen von 25 bzw. 15 Grad Celsius zu verwalten. Jedes der beiden Kompartimente enthält drei Fermenter, einen nur mit Psychrophilen, einen nur mit Mesophilen und einen mit gemischten Psychrophilen und Mesophilen
Daten
Ein 1.000-Liter-Fermenter mit psychrophilen Stoffen, die aus „Schlamm eines zugefrorenen Sees in Alaska“ gewonnen wurden, hat 200–300 Liter Methan pro Tag produziert, etwa 20 bis 30 % der Produktion von Fermentern in wärmeren Klimazonen.
Einige detaillierte Datenberichte sind hier verfügbar;
TH Culhanes deutsche Installation
Standort
Baudetails
Gebaut in einem Gewächshaus.
Daten
Es wurden Temperaturdaten von außerhalb und innerhalb des Tanks erfasst. Wird hier hinzugefügt, sobald verfügbar.
Sao Paulo, Brasilien
Beispiel-Build-Bericht (Bitte fügen Sie Ihren hinzu!)
Standort
Foto
Baudetails
Daten
Verweise
Diskussion
Es gibt eine Facebook-Gruppe , um die Entwicklung dieses Fermenters zu diskutieren.