Glony jako alternatywa dla lądowych roślin energetycznych



Podobne dokumenty
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Potencjał biomasy glonów jako niekonwencjonalnego substratu dla biogazowni rolniczych. Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje

Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje. Anna Kamińska-Bisior

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Hybrydowy reaktor fermentacyjny ogrzewany promieniowaniem mikrofalowym

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny)

Osad nadmierny Jak się go pozbyć?

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oddział Cukrownictwa. Działalność naukowa. Oddziału Cukrownictwa IBPRS. dr inż.

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

Biogazownie w energetyce

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Rola i zadania ZPWiM w Mazowieckiej Agencji Energetycznej

Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemy le energetycznym i ochrony

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Modelowa Biogazownia Rolnicza w Stacji Dydaktyczno Badawczej w Bałdach

Produkcja biogazu z pomiotu drobiowego i ko-substratów

Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty

SYNERGIA DZIAŁANIA BRANŻY WODNO-KANALIZACYJNEJ, ODPADOWEJ I ENERGETYCZNEJ MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA TYCHY

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

NOVAGO - informacje ogólne:

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu

Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę

Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o.

Biogazownia rolnicza w perspektywie

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.

Uwolnij energię z odpadów!

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski

Produkcja biomasy a GMO

November 21 23, 2012

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

10 dobrych uczynków dla Ziemi. czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

Projekt LUKON innowacyjne połączenie technologii OZE

BioEnergy Farm. Kalkulatory - energetyczne wykorzystanie biomasy. Platforma Europejska BioEnergy Farm Kalkulacja opł acalnoś ci biogazowni

WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

System Certyfikacji OZE

Potencjał metanowy wybranych substratów

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki)

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

Jak działamy dla dobrego klimatu?

SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE. Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny

Socjo-ekonomiczne aspekty polskich inwestycji biomasowych

Wykorzystanie i znaczenie roślin roŝnika przerośniętego /Silphium perfoliatum L./ w gospodarce człowieka

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS

Pompy ciepła

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

GORZELNIA ZINTEGROWANA Z BIOGAZOWNIĄ

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko

Ogrzewanie: Peletami i słońcem

Centrum Innowacji Edoradca Sp. z o.o S.K.

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

Odnawialne źródła energii. Piotr Biczel

Zrównoważona gospodarka odpadami i nowe technologie w Sztokholmie. Warszawa

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Informacja o pracy dyplomowej. Projekt stanowiska dydaktycznego opartego na spręŝarkowym urządzeniu chłodniczym, napełnionym dwutlenkiem węgla (R744)

Seminarium dyplomowe III rok Ochrona Środowiska

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Transkrypt:

Glony jako alternatywa dla lądowych roślin energetycznych Autorzy: prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, dr inŝ. Marcin Dębowski, dr inŝ. Marcin Zieliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn ( Czysta Energia 9/2009) Zaspokojenie potrzeb energetycznych technologiami związanymi z fermentacją metanową oraz produkcją biopaliw moŝe zostać ograniczone z powodu braku wystarczającej ilości odpowiedniego substratu. Wykorzystanie typowo lądowych roślin pochodzących z upraw kierunkowych stwarza obecnie coraz większe trudności. W tym aspekcie ciekawą alternatywą mogą być moŝliwości wykorzystania roślinności wodnej jako biomasy w procesie biogazowania i wytwarzania biopaliwa płynnego. Zastosowanie tego rodzaju substratu otwiera nowe kierunki dla rozwoju energetyki odnawialnej. Potencjał energetyczny glonów Na całym świecie w duŝej skali wykorzystuje się róŝne formy glonów śródlądowych i morskich. Są one pozyskiwane zarówno do celów konsumpcyjnych, jak i przemysłowych. W krajach azjatyckich rośliny te odgrywają waŝną rolę jako produkt Ŝywnościowy. Specjalnie ukierunkowane hodowle przeznaczone są dla przemysłu kosmetycznego oraz farmaceutycznego i naleŝy podkreślić, iŝ są to obiekty bardzo dochodowe. Glony wykorzystuje się w technologiach oczyszczania ścieków, w systemach usuwania związków biogennych. Znalazły równieŝ zastosowanie przy unieszkodliwianiu trudno rozkładalnych substancji, na przykład występujących w odciekach składowiskowych. Największą ich zaletą jest jednak wiązanie CO 2 (do wytworzenia 1 kg s.m. glonów potrzeba ok. 2 kg CO 2 ) i stąd ogromne zainteresowanie wykorzystaniem ich do obniŝenia emisji zanieczyszczenia gazowego z kotłowni opalanych węglem. W krajach, takich jak USA i Meksyk, a obecnie równieŝ w wielu państwach azjatyckich, materię organiczną pozyskuje się z roślin niŝszych. NaleŜą do nich glony, np. Chlorella, Scenedesmus, występujące w otwartych zbiornikach wodnych. JeŜeli zmagazynowaną, dostępną z wysuszonych glonów energię porówna się z energią słoneczną wnikającą do zbiorników hodowlanych, to okazuje się, Ŝe moŝna odzyskać część dochodzącą jedynie do 8% energii pierwotnej. Odpowiada to produkcji suchej materii w ilości 30 kg/m 2 rocznie. Przeciętna produktywność biomasy glonów hodowanych w celu pozyskania oleju, w dobrze zaprojektowanym systemie umieszczonym w obszarze o wysokim stopniu nasłonecznienia, moŝe wynosić 1500 kg/m 3 /d. Przy takim poziomie produktywności, zakładając przeciętną zawartość oleju na poziomie 30% suchej masy, uzyskuje się 120 m 3 oleju/ha/rok. Uwzględniając konieczność rutynowych napraw, konserwacji, czyszczenia instalacji i obiektów hodowlanych na poziomie około 10% czasookresu (czyli 1,2 miesiąca) w roku, wydajność zmniejsza się do 98,4 m 3 /ha. Najnowsze doniesienia podane przez Biofuels Digest są wyjątkowo optymistyczne i według tych informacji firma SunEco Energy z USA uzyskuje 700 m 3 oleju z 1 ha w ciągu roku. Wynika to z faktu, Ŝe w przeciwieństwie do innych roślin, glony rosną niezwykle szybko i potrafią podwoić swoją masę w ciągu 24 godzin. W sprzyjających warunkach hodowli faktyczny czas podwojenia biomasy glonów podczas wykładniczego wzrostu moŝe wynieść zaledwie 3,5 godzin. Bardzo popularnym źródłem materii organicznej jest rzęsa wodna. W Europie pospolite są: rzęsa drobna (Lemna minor), roślina bezlistna, mająca pędy koliste o średnicy 2 do 3 mm, i rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulica) o pędach lancetowatych, mających 4 do 10 mm długości. W naturalnych warunkach rzęsa jest pokarmem ptactwa wodnego. W warunkach sprzyjających rzęsa drobna szybko rośnie i jej masa podwaja się co 1 do 3 dni. W ciepłym klimacie, ze stawów zasilanych ściekam miejskimi bez Ŝadnych wstępnych

zabiegów moŝna otrzymać ponad 13 ton suchej rzęsy z hektara rocznie. Przy uŝyciu pokrewnego gatunku, występującego równieŝ, choć rzadziej, w Polsce, ilość ta wzrasta do 24 ton suszu z hektara rocznie. Jest to biomasa, którą stosunkowo łatwo jest zebrać z powierzchni zbiornika. Przeprowadzone w warunkach europejskich badania, wykazały duŝy potencjał wykorzystania glonów jako waŝnego źródła substratu do produkcji biogazu. Z danych literaturowych wynika, iŝ istnieją moŝliwości uzyskania biogazu o stęŝeniu metanu aŝ 83%, a wielkość produkcji biogazu osiąga 280 l CH 4 /kg ChZT. Autorzy artykułu w reaktorze beztlenowym o pojemności 100 dm 3, eksploatowanym w temperaturze 35 C i przy obciąŝeniu ładunkiem związków organicznych na poziomie 2,0 kg s.m.o./m 3 d uzyskują biogaz o zawartości 75% metanu (fot. 1). Fot. 1. Bioreaktor beztlenowy do przetwarzania biomasy glonów na wysokoenergetyczny biogaz w laboratorium UWM Olsztyn Systemy hodowlane biomasy glonowej Wykorzystanie biomasy wodnej pochodzącej z otwartych akwenów wodnych ma w klimacie umiarkowanym znaczne ograniczenia, związane bezpośrednio z warunkami meteorologicznymi. Krótki okres wegetacyjny, niskie temperatury oraz stopień nasłonecznienia powodują, iŝ produkcja pierwotna w tych zbiornikach jest zbyt niska, aby mogła stanowić jedyne i stałe źródło substratu do produkcji biopaliw. Szczególnie istotny jest problem niewielkiego średniego nasłonecznienia obszarów półkuli północnej. Tego typu rozwiązania powinny być stosowane przede wszystkim wtedy, kiedy do zrealizowania są dwa cele. Jeden dotyczy pozyskania surowca energetycznego, a drugi równieŝ niezmiernie waŝny to poprawa jakości wody w akwenie wodnym i zwiększenie jego walorów rekreacyjnych. Takie załoŝenia przyjęto w grancie badawczym realizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ze względu na zalety zamkniętych systemów opracowano (począwszy od laboratoryjnej, a skończywszy na przemysłowej skali) duŝą liczbę fotobioreaktorów. Zamknięte fotobioreaktory wywołały znaczące zainteresowanie, poniewaŝ pozwalają na lepszą kontrolę warunków uprawy w porównaniu z systemami otwartymi. W układzie zamkniętym uzyskuje się wyŝszą produktywność biomasy i moŝna łatwo zapobiegać zanieczyszczaniu hodowli. Pomimo Ŝe skonstruowano i

zbadano wiele fotobioreaktorów, tylko niewiele z nich moŝe skutecznie wykorzystywać energię słoneczną do produkcji biomasy glonów. Aby ulepszyć produktywność organizmów w systemach zamkniętych, konieczne jest gruntowne zrozumienie aspektów związanych ze zjawiskami hydrodynamicznymi i transferem masy zachodzącymi w fotobioreaktorze. Generalnie fotobioreaktory stosowane w skali laboratoryjnej są naświetlane za pomocą sztucznego źródła światła (zewnętrznie lub wewnętrznie). Mogą one mieć konstrukcję kolumn barbotaŝowych, kolumn z systemem air-lift, zbiorników mieszanych, spiralnych rur, stoŝków, półokrągłych profili lub być typu wodorostowego. W większość fotobioreaktorów moŝna łatwo kontrolować temperaturę hodowli. Najprostszym sposobem na zapewnienie optymalnych warunków temperaturowych jest umieszczenie fotobioreaktora w pomieszczeniu o stałej temperaturze. JednakŜe takie rozwiązanie sprawdza się jedynie w przypadku niewielkich systemów. W duŝych systemach zewnętrznych, jak reaktory rurowe, utrzymywanie optymalnej temperatury wymaga duŝych nakładów. Jednak obecnie istnieją juŝ systemy, np. BIOSTAT (Sartorius BBI Systems), który zapewnia moŝliwość kontrolowania temperatury. Innym przykładem projektu pozwalającego na kontrolę warunków temperaturowych jest fotobioreaktor o podwójnych ścianach, z oświetleniem wewnętrznym, wyposaŝony w wodny system grzewczo-chłodniczy. Fot. 2-3. Fotobioreaktory słuŝące do namnaŝania i hodowli glonów w skali laboratoryjnej w UWM w Olsztynie Fot. 4-5. Źródła światła z diodami LED opracowane w UWM w Olsztynie

RóŜne typy fotobioreaktorów do hodowli w skali laboratoryjnej opracowano równieŝ w UWM w Olsztynie. Są to reaktory o pojemności od 5 dm 3 do 50 dm 3 (fot. 2-3). Stosuje się w nich sztuczne źródła światła, wśród których najbardziej obiecujące są diody LED o zmiennych długościach emitowanego światła (fot. 4-5). Zastosowanie poszczególnych systemów zaleŝy od kilku czynników. Są to przede wszystkim: biologia glonów, koszt ziemi, pracy, energii, wody, substancje pokarmowe, klimat (jeŝeli hodowla prowadzona jest w systemie otwartym) i typ produktu końcowego. Ze względu na tak podstawowe właściwości, jak: efektywność wykorzystania energii słonecznej, moŝliwość kontrolowania i sterowania temperatura, występowanie stresu hydrodynamicznego dla komórek glonów, hodowli monokulturowej i/lub aksenicznej oraz moŝliwość przeniesienia hodowli z warunków laboratoryjnych w rzeczywiste w hodowlach prowadzonych na duŝą skalę muszą być stosowane róŝne systemy. Końcowy wybór systemu jest prawie zawsze kompromisem pomiędzy wszystkimi tymi czynnikami, by osiągnąć ekonomicznie zadowalający rezultat. Pomimo Ŝe wiele wczesnych badań nad hodowlami glonów prowadzono w odniesieniu do systemów zamkniętych, wszystkie bardzo duŝe hodowle komercyjne są prowadzone jako systemy otwarte. Wynika to głównie z prostej ekonomiki zamknięte systemy hodowlane są bardzo drogie i część z nich niestety nie moŝe być projektowane dla duŝych skali. Ponadto wiele systemów zamkniętych wymaga zastosowania wewnętrznych sztucznych źródeł światła, co prowadzi do wzrostu kosztów energii, podczas gdy systemy otwarte mogą wykorzystywać naturalne światło słoneczne. Niestety, niewiele gatunków glonów moŝe zostać wyhodowanych w systemach otwartych. Cztery główne typy systemów otwartych będących aktualnie w uŝyciu (płytkie duŝe stawy, zbiorniki, stawy kołowe i stawy typu toru wyścigowego) ma ją zarówno wady, jak i zalety. Na wybór systemu ma równieŝ wpływ kilka czynników: biologiczne właściwości glonów, miejscowe warunki klimatyczne oraz koszty ziemi i wody. W naszych warunkach krajowych brak jest wielorakich doświadczeń nad nowymi systemami hodowli glonów. Aby uzyskać wiele niezbędnych informacji na temat eksploatacji zbiorników otwartych do hodowli glonów w UWM w Olsztynie wykorzystywane są reaktory o pojemności 3000 dm 3 kaŝdy, z moŝliwością dozowania spalin z lokalnej kotłowni w okresie jesienno-zimowym (fot. 6-7). Fot. 6-7. Baseny otwarte, słuŝące do hodowli biomasy glonowej w UWM w Olsztynie

Systemy separacji i zagęszczania glonów Proces separacji i zagęszczania glonów naleŝy do najkosztowniejszych czynników w technologii hodowli glonów i naleŝy tym zagadnieniom poświęcać wiele uwagi. Najprostszym sposobem wydzielania biomasy glonowej z wody jest zastosowanie procesu koagulacji. Jest to metoda prosta i tania, jednak nie zawsze pozwala na uzyskanie zadowalających efektów końcowych. W przypadku separacji jednokomórkowych alg istnieje wiele ograniczeń, które eliminują powszechne zastosowanie tego typu rozwiązania technologicznego. Zastosowanie skutecznej koagulacji i sedymentacji moŝe wprawdzie zmniejszyć liczbę glonów o 90-95%, ale stosowane dawki koagulantów są wówczas bardzo duŝe, co powoduje zwiększenie kosztów eksploatacji. Znacznie skuteczniej w koagulacji usuwane są organizmy tworzące skupiska wielokomórkowe niŝ glony jednokomórkowe. Według autorów, prowadzących badania nad procesem koagulacji glonów, dobór konkretnego koagulantu w duŝym stopniu uzaleŝniony był od środowiska wodnego (hodowle sztuczne, warunki naturalne). Dodatkowym czynnikiem, na który naleŝy zwracać uwagę, a który utrudnia separację zawiesin glonowych, jest tlen powstający podczas fotosyntezy, który moŝe powodować autoflotację organizmów zaglomerowanych w procesie koagulacji. W warunkach, w których sedymentacja jest kłopotliwa i nie daje zadowalających efektów, znacznie bardziej korzystnym procesem technologicznym moŝe okazać się flotacja, zwłaszcza ciśnieniowa. Podczas tego procesu do oczyszczanej wody wprowadzane jest powietrze w postaci zdyspergowanych pęcherzyków o wymiarach od 20 do 100 µm (przeciętnie około 40 µm), co uzyskuje się w wyniku obniŝenia ciśnienia w strumieniu wody (nasyconej wstępnie powietrzem pod ciśnieniem) do poziomu ciśnienia atmosferycznego. Skutecznym sposobem eliminacji glonów jest ich usuwanie na mikrositach. Zaczęto ją stosować w oczyszczaniu wody pod koniec lat 40. XX w. w celu wstępnego oczyszczania wód ujmowanych z jezior i zbiorników zaporowych. Obecnie eksploatowane są w wielu miejscach hodowli biomasy glonowej na świecie. Mikrosita to urządzenia niskociśnieniowe wymagajce małej powierzchni. Są one najczęściej poziomymi urządzeniami bębnowymi, zasilanymi od wewnątrz oczyszczaną wodą. Innym coraz powszechniej stosowanym systemem separacji biomasy glonowej jest zastosowanie procesów membranowych. Autorzy artykułu przeprowadzili udane próby rozdziału biomasy glonowej za pomocą układu do ultrafiltracji. Obecnie trwają prace nad skonstruowaniem i wykorzystaniem systemu zagęszczającego biomasę glonową, pracującego w skali ułamkowo-technicznej. Kierunki wykorzystania biomasy glonowej Biorąc pod uwagę potencjał związany z produkcją i przetwarzaniem biomasy glonowej konieczne jest opracowanie technologii, które umoŝliwią wykorzystanie istniejących obiektów komunalnych oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych czy gospodarstw indywidualnych oraz powstających na ich terenie odpadów (ścieki, odcieki, wody nadosadowe, dwutlenek węgla) w procesach namnaŝania i energetycznego przetworzenia biomasy glonów. Opracowane rozwiązania, sprawdzające się w warunkach krajowych, będą stanowiły podstawę do budowy zintegrowanych i zamkniętych systemów, które pozwolą na wydajne uzyskiwanie biomasy glonowej, poprawienie skuteczności oczyszczania ścieków, a takŝe przetworzenie glonów do wysokoenergetycznych biopaliw oraz wpłyną na istotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W oparciu o powyŝszą ideę autorzy proponują jako jedno z rozwiązań układ technologiczny przedstawiony na rysunku.

słońce osady, odcieki (pożywka) nawóz hodowla glonów pozyskiwanie olei biofermentor biopaliwa ciekłe biogaz CO 2 kogeneracja ciepło prąd elektryczny Schemat układu technologicznego wykorzystania biomasy glonów W zaproponowanym układzie technologicznym część wytworzonego ciepła moŝe zostać wykorzystana do utrzymania odpowiedniej temperatury w reaktorach do hodowli glonów, szczególnie w okresie zimowym. Istnieją moŝliwości wykorzystania nadwyŝki prądu elektrycznego do zasilania źródeł światła w reaktorach glonowych. Foto: Archiwum Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM