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AutorenThomas Culhane
Jahre2013
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Dies ist ein Biovergärer, der aus handelsüblichen IBC-Containern gebaut wurde.

Warum IBC?

Dies ist ein Biogasanlage und Gasauffangsystem, das von Laien mit handelsüblichen Komponenten leicht gebaut werden kann.

  • Niedrige Kosten
  • Standardgröße zum Vergleich experimenteller Daten
  • Open Source-Design

Geschichte

Thomas Culhane entwarf und erneuerte dieses HDPE-Kunststoff-IDB-Tote-3-Tank-Wasserverdrängungs-Biogassystem in Kairo, Ägypten, und baute das erste System im Oktober 2009 in Zusammenarbeit mit den Solar CITIES-Mitarbeitern Hanna Fathy und Mike Rimoin und Studenten des SEKEM Environmental Science Center nach vielen Experimenten auf seiner eigenen Veranda in Essen, Deutschland. Nachdem er im vergangenen Jahr in Kairo, Ägypten, viele ARTI India-Teleskop-Biogasfermenter gebaut hatte, erkannte Culhane, dass mehrere Verbesserungen notwendig waren, um die Technologie aus dem Osten und dem Nahen Osten in kältere Klimazonen zu verbreiten. Im Jahr 2013 beschloss Thomas, das Design ausdrücklich „Open Source“ zu machen.

Projektziele

  1. Ermutigen Sie andere, IBC-Biovergärer zu bauen
  2. Sammeln und teilen Sie Daten zur tatsächlichen Leistung
  3. Innovativ sein
  4. Neue Designs iterieren

Design

Der ursprüngliche Entwurf wurde hier dokumentiert . Bis alle Details hier dokumentiert sind, lohnt es sich, diesen Link als Referenz zu verwenden.

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Die Designdetails werden hierher kopiert, um: die Bekanntheit des Designs zu erhöhen und sicherzustellen, dass das Design über Appropedia verfügbar bleibt.

Stückliste & Kosten

TeilKosten in den USAKosten in Großbritannien
3 x IBC Tote HDPE 1000 Liter (275 Gallonen) Wassertanks100 $25 £ pro Stück
4 Meter durchsichtiger Kunststoffschlauch (1/2 Zoll)?12 €
5 x 1/2" Poly-Tankflansche6,33 $ pro Stück?Britischer Begriff: Schottverschraubung £4,96 pro Stück
1" Poly-Tank-Flanschbaugruppe?Britischer Begriff: Schottverschraubung 9,95 £
2" Poly-Tank-Flanschbaugruppe?Britischer Begriff: Schottverschraubung £2,99
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Zusätzliche Komponenten

Lebensmittelwolf mit Fahrradantrieb

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HS2 Wäscher

Schwefelwasserstoff oder „faule Eier“-Gas verbindet sich mit der Feuchtigkeit im Biogas und bildet schweflige Säuren, die fast alles korrodieren können. Um es loszuwerden, geben Sie ihm etwas, das Sie nicht korrodieren lassen möchten, wie zum Beispiel Stahlwolle in einer Flasche oder einem Krug mit weitem Hals. Es muss aus klarem Glas sein und das Gaseinlassrohr muss bis zum Boden des Behälters reichen und ein Auslassrohr muss oben herauskommen. Natürlich muss das Ganze gasdicht sein. Wenn Sie das Gas verwenden, korrodiert die Stahlwolle von unten nach oben und nimmt den Schwefelwasserstoff auf. Dabei wird schwarzes Eisensulfid gebildet, das später wiederverwendet werden kann, nachdem es durch Kontakt mit Luft zu Rost (Eisenoxid) oxidiert wurde. Dieser Prozess ist jedoch langsamer als der anfängliche Reinigungsvorgang. Wenn die schwarze Korrosion etwa 75 % der Höhe des Behälters erreicht hat, ist es an der Zeit, die Stahlwolle oder das Eisenoxid durch frisches, gebrauchsfähiges Material zu ersetzen. Diagramm hier

C02-Wäscher

Es besteht ein gewisses Interesse daran, Algen zur CO2-Reinigung aus Biogas zu verwenden. Dies ist relativ unerprobt, wird jedoch im kommerziellen Maßstab untersucht.

Biogasbrenner und -lampen

Eine Überprüfung wurde 2009 von der SNV (Niederländische Entwicklungsorganisation) durchgeführt. Mehr hier

Anpassung des Verbrennungsmotors

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, kleine 4-Takt-Motoren (nicht 2-Takt-Motoren) so umzubauen, dass sie mit Biogas laufen. Mehr dazu hier

Ideen für weitere Innovationen

  • Verwendung einer Strohballenkonstruktion zur Isolierung der Fermenter
  • Einsatz von Low-Tech-Solarheizung (schwarzer Heizkörper und Glasansatz)
  • Einsatz von High-Tech-Solarheizung (Vakuum-Solarröhren)
  • Verwendung kleiner katalytischer Heizgeräte zur Erwärmung des Fermenters
  • Verwendung von Algensystemen zur Umwandlung von CO2-Emissionen in Sauerstoff
  • Keine Pumpe mehr nötig, nur Gasdruck wird verwendet.
  • Verwendung von Medien im Fermenter, um Methanogenen ein Zuhause zu bieten: Plastik? Holzkohle?
  • Nutzung der Abwärme von Duschen und Bädern zur Erwärmung des Fermenters
  • Verwendung geodätischer Kuppeln als Gewächshaus/Unterstand
  • Entwicklung von 3D-gedruckten Rohrleitungsteilen für den Fermenter

Datenerfassung und -freigabe

Um verschiedene Versuchsdesigns sinnvoll vergleichen zu können, wäre es großartig, wenn die Experimentatoren

  1. Informationen zu den von ihnen vorgenommenen Designoptimierungen
  2. Temperaturdaten von innerhalb und außerhalb des Fermenters
  3. Informationen zu den produzierten Gasmengen
  4. Informationen über Art und Menge der eingesetzten Rohstoffe
  5. PH-Informationen aus dem Fermenter

Es könnte interessant sein, einige Arduino-basierte, internetfähige Datenlogger für diejenigen zu entwickeln, die sie sich leisten können.

Faulbehälter in Alaska

Standort

Alaska

Foto

AlaskanBiogasContainer.jpg

Details zum Build

Im Inneren wurde der 40 Fuß lange Conex-Container aus Stahl an allen Oberflächen mit zwei Zoll dicken Isolierplatten isoliert; die gewählte Farbe war strahlendes Pink. In der Mitte des Containers wurde eine Wand mit einer Tür eingebaut, um zwei getrennte Umgebungen mit Temperaturen von 25 bzw. 15 Grad Celsius zu schaffen. Jedes der beiden Abteile enthält drei Fermenter, einen nur mit Psychrophilen, einen nur mit Mesophilen und einen mit einer Mischung aus Psychrophilen und Mesophilen.

Daten

Ein 1.000-Liter-Fermenter, der aus dem Schlamm eines zugefrorenen Sees in Alaska gewonnene Psychrophile verwendet, hat 200 bis 300 Liter Methan pro Tag produziert, etwa 20 bis 30 % der Ausbeute von Fermentern in wärmeren Klimazonen.

Einige detaillierte Datenberichte sind hier verfügbar;

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TH Culhanes deutsche Installation

Standort

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Details zum Build

In einem Gewächshaus gebaut.

Daten

Es wurden Temperaturdaten von außerhalb und innerhalb des Tanks erfasst. Werden hier hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Sao Paulo, Brasilien

Beispiel-Build-Bericht (Bitte fügen Sie Ihren hinzu!)

Standort

Foto

Details zum Build

Daten

Verweise


Diskussion

Es gibt eine Facebook-Gruppe , in der die Entwicklung dieses Fermenters diskutiert wird.

Sonstige Dokumentation

FA-Info-Symbol.svgWinkel nach unten icon.svgSeitendaten
SchlüsselwörterBiodigestersystem , Open Source , Solar
SDGSDG07 Bezahlbare und saubere Energie , SDG11 Nachhaltige Städte und Gemeinden , SDG13 Maßnahmen zum Klimaschutz
AutorenRich.Westcliffe
LizenzCC BY-SA 3.0
OrganisationenSolarstädte
SpracheDeutsch (de)
ÜbersetzungenTschechisch , Deutsch , Indonesisch
Verwandt3 Unterseiten , 3 Seiten verlinken hierher
Auswirkungen2.958 Seitenaufrufe
Erstellt22. Dezember 2013 von Rich.westcliffe
Geändert18. Juni 2024 von Felipe Schenone
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