Jedná se o bioplyn postavený za použití běžně dostupných IBC kontejnerů

Proč IBC?

Jedná se o biodigester a systém zachycování plynů, který si mohou amatéři snadno postavit pomocí běžně dostupných komponentů

  • Nízké náklady
  • Standardní velikost pro porovnání experimentálních dat
  • Open Source design

Dějiny

Thomas Culhane navrhl a inovoval tento tlakový bioplynový systém z HDPE plastového IDB Tote se 3 zásobníky vody v Káhiře v Egyptě a postavil první ve spolupráci s partnery Solar CITIES Hannou Fathy a Mikem Rimoinem a studenty ze SEKEM Environmental Science Center v říjnu 2009 po mnoho experimentů na vlastní verandě v německém Essenu. Po vybudování mnoha teleskopických bioplynových digestoří ve stylu ARTI Indie v egyptské Káhiře v průběhu předchozího roku Culhane zjistil, že k rozšíření technologie z Východu a Středního východu do chladnějších podnebí je zapotřebí několika vylepšení. V roce 2013 se Thomas rozhodl vytvořit design výslovně „Open Source“

Cíle projektu

  1. Povzbuďte ostatní, aby stavěli IBC biodigestory
  2. Sbírejte a sdílejte data o skutečném výkonu
  3. Inovovat
  4. Opakujte nové návrhy

Design

Počáteční návrh byl zdokumentován zde Dokud zde nebudou zdokumentovány všechny podrobnosti, vyplatí se používat tento odkaz jako referenci.

Podrobnosti návrhu budou zkopírovány sem do; Zlepšete povědomí o návrhu a zajistěte, aby návrh zůstal dostupný prostřednictvím Appropedia

Seznam dílů a náklady

ČástCena v USACena ve Velké Británii
3 x IBC Tote HDPE 1000 litrů (275 galonů) vodní nádrže100 dolarů£25 každý
4 metry průhledné plastové trubky o průměru 1/2 palce?12 liber
5 x 1/2" Poly Tank Příruby6,33 $ každý?Britský termín: Přepážková armatura 4,96 GBP za kus
1" Poly Tank Sestava příruby?Britský termín: Přepážková armatura 9,95 GBP
2" Poly Tank Sestava příruby?Britský termín: Přepážková armatura 2,99 GBP
K dokončení zkontrolujte odkaz výšeřádek 2, buňka 2řádek 2, buňka 3
K dokončení zkontrolujte odkaz výšeřádek 2, buňka 2řádek 2, buňka 3
K dokončení zkontrolujte odkaz výšeřádek 2, buňka 2řádek 2, buňka 3
K dokončení zkontrolujte odkaz výšeřádek 2, buňka 2řádek 2, buňka 3

Další komponenty

Mlýnek na jídlo na jízdní kolo

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Pračka HS2

Sirovodík neboli plyn „shnilé vejce“ se spojí s vlhkostí v bioplynu za vzniku kyselin síry, které mohou korodovat téměř cokoli. Způsob, jak se ho zbavit, je dát mu něco na korozi, co nechcete; jako nějaká ocelová vlna, například v láhvi se širokým hrdlem nebo láhvi. Musí být z čirého skla s přívodním plynovým potrubím směřujícím dolů ke dnu nádoby a výstupním potrubím vycházejícím nahoře. Samozřejmě je potřeba, aby to celé bylo plynotěsné. Při používání plynu bude ocelová vlna korodovat odspodu nahoru a přijme sirovodík přeměnou na černý sirník železitý, který může být později znovu použit poté, co byl oxidován na rez (oxid železitý) vystavením vzduchu, i když proces je pomalejší. než byla ta původní. Když černá koroze dosáhne 75 % výšky nádoby, nebo tak nějak, je čas vyměnit ocelovou vlnu nebo oxid železitý za čerstvé, obětní věci. Schéma zde

C02 Pračka

Existuje určitý zájem o použití řas k čištění C02 z bioplynu. To je relativně nevyzkoušeno, i když se zkoumá v komerčním měřítku

Hořáky a světla na bioplyn

Revizi provedla SNV (Nizozemská rozvojová organizace) v roce 2009. Více zde

Adaptace spalovacího motoru

Existuje řada způsobů, jak upravit malé 4taktní (ne 2taktní) motory pro provoz na bioplyn. Více zde

Nápady na další inovace

  • Použití konstrukce ze slámy k izolaci digestoří
  • Použití low-tech solárního ohřevu (černý radiátor a sklo)
  • Použití high-tech solárního ohřevu (evakuované solární trubice)
  • Použití malých katalytických ohřívačů k udržení teploty digestoře
  • Použití systémů řas k převodu výstupu C02 na kyslík
  • Eliminace potřeby čerpadla; pouze pomocí tlaku plynu.
  • Používání médií v digestoři k poskytnutí domovů pro metanogeny; plastický? dřevěné uhlí?
  • Využití odpadního tepla ze sprch, koupelí k udržení teploty digestoře
  • Použití geodetických kopulí jako skleníku/přístřešku
  • Vývoj 3D tištěných instalatérských dílů pro digestoř

Sběr a sdílení dat

Aby bylo možné smysluplně porovnávat různé experimentální návrhy, bylo by skvělé, kdyby se experimentátoři mohli podělit

  1. Informace o designových vylepšeních, které provedli
  2. Údaje o teplotě zevnitř a vně jejich digestoře
  3. Informace o objemech vyrobeného plynu
  4. Informace o druhu a objemu použité suroviny
  5. Informace o PH z digestoře

Mohlo by být zajímavé vyvinout nějaké internetové dataloggery založené na Arduinu pro ty, kteří si je mohou dovolit

Aljašské digestoře

Umístění

Aljaška

Fotografie

AlaskanBiogasContainer.jpg

Sestavte detaily

Uvnitř byl 40stopý ocelový přepravní kontejner Conex izolován na všech površích dvoupalcovou izolační deskou, zvolenou barvou byla růžová. Uprostřed kontejneru byla instalována stěna s dvířky, aby bylo možné zvládnout dvě samostatná prostředí s teplotami 25 a 15 stupňů Celsia. Každý ze dvou oddílů obsahuje tři digestory, jeden pouze s psychrofily, jeden pouze s mezofily a jeden s psychrofily a mezofily ve směsi

Data

1000 litrový digestoř využívající psychrofily sklizené z „bahna ze zamrzlého jezera na Aljašce produkovalo 200–300 litrů metanu za den, což je asi 20 až 30 % výstupu z digestoří v teplejších klimatických podmínkách.

Některé podrobné datové zprávy jsou k dispozici zde;

Zpráva zde

Německá instalace TH Culhane

Umístění

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Sestavte detaily

Postaveno ve skleníku.

Data

Byly shromážděny údaje o teplotě zvenčí a uvnitř nádrže. Bude zde přidáno, jakmile bude k dispozici.

Sao Paulo Brazílie

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Příklad sestavy sestavy (přidejte prosím svůj!)

Umístění

Fotografie

Sestavte detaily

Data

Reference


Diskuse

Existuje skupina na Facebooku , kde se diskutuje o vývoji tohoto digestoře.

Další dokumentace

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.