NO343888B1 - Anvendelse av karbondioksid (CO2) fra et landfast oppdrettsanlegg til fremstilling av metanol og/eller metan. - Google Patents

Anvendelse av karbondioksid (CO2) fra et landfast oppdrettsanlegg til fremstilling av metanol og/eller metan. Download PDF

Info

Publication number
NO343888B1
NO343888B1 NO20161640A NO20161640A NO343888B1 NO 343888 B1 NO343888 B1 NO 343888B1 NO 20161640 A NO20161640 A NO 20161640A NO 20161640 A NO20161640 A NO 20161640A NO 343888 B1 NO343888 B1 NO 343888B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
water
methanol
methane
facility
organisms
Prior art date
Application number
NO20161640A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20161640A1 (no
Inventor
Terje Ernst Mikalsen
Original Assignee
Terje Ernst Mikalsen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Terje Ernst Mikalsen filed Critical Terje Ernst Mikalsen
Priority to NO20161640A priority Critical patent/NO343888B1/no
Priority to CA3040247A priority patent/CA3040247A1/en
Priority to DK17807942.2T priority patent/DK3526316T3/da
Priority to PT178079422T priority patent/PT3526316T/pt
Priority to ES17807942T priority patent/ES2840148T3/es
Priority to US16/341,750 priority patent/US10793487B2/en
Priority to PCT/NO2017/050264 priority patent/WO2018070878A1/en
Priority to CN201780063523.2A priority patent/CN109844074A/zh
Priority to EP17807942.2A priority patent/EP3526316B1/en
Publication of NO20161640A1 publication Critical patent/NO20161640A1/no
Priority to IS050270A priority patent/IS050270A/is
Publication of NO343888B1 publication Critical patent/NO343888B1/no

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L3/00Gaseous fuels; Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by subclass C10G, C10K; Liquefied petroleum gas
    • C10L3/06Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by C10G, C10K3/02 or C10K3/04
    • C10L3/08Production of synthetic natural gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C1/00Preparation of hydrocarbons from one or more compounds, none of them being a hydrocarbon
    • C07C1/02Preparation of hydrocarbons from one or more compounds, none of them being a hydrocarbon from oxides of a carbon
    • C07C1/12Preparation of hydrocarbons from one or more compounds, none of them being a hydrocarbon from oxides of a carbon from carbon dioxide with hydrogen
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/10Culture of aquatic animals of fish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/50Culture of aquatic animals of shellfish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/60Floating cultivation devices, e.g. rafts or floating fish-farms
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • A01K63/042Introducing gases into the water, e.g. aerators, air pumps
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/04Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of inorganic compounds, e.g. ammonia
    • C01B3/042Decomposition of water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C29/00Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
    • C07C29/15Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively
    • C07C29/151Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases
    • C07C29/1516Multisteps
    • C07C29/1518Multisteps one step being the formation of initial mixture of carbon oxides and hydrogen for synthesis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/02Hydrogen or oxygen
    • C25B1/04Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/50Carbon oxides
    • B01D2257/504Carbon dioxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C9/00Aliphatic saturated hydrocarbons
    • C07C9/02Aliphatic saturated hydrocarbons with one to four carbon atoms
    • C07C9/04Methane
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Fodder In General (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Feed For Specific Animals (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører anvendelse av karbondioksid (CO2) isolert fra et landfast oppdrettsanlegg for vannlevende organismer til fremstilling av metanol og/eller metan i et sammenkoblet produksjonsanlegg omfattende nevnte oppdrettsanlegg og et anlegg for fremstilling av bio-metanol/bio-metan ved å tilføre CO2som er ekstrahert fra fiskevannet til nevnte fremstillingsanlegg for metanol/metan via reaksjonen (I) eller (II)
CO2+ 3H2=> CH3OH H2O (I)
CO2+ 4H2=> CH4+ 2H2O (II)
hvor metanolen/metanet dannes ved trinnene
a) å elektrolytisk spalte vann til hydrogengass og oksygengass,
b) å føre oksygengassen fra trinn a) til et oppdrettsanlegget for vannlevende organismer for oksygenering av vannet i oppdrettsanlegget og dannelse av CO2fra organismenes metabolisme for derved forbedre tilveksten av organismene, c) å ekstrahere alt eller deler av det dannede CO2fra trinn b),
d) å tilføre CO2dannet ved organismenes forbrenning av oksygen fra vannet i oppdrettsanlegget ekstrahert i trinn c) til hydrogengassen dannet ved vannspaltingen i trinn a) for fremstilling av metanol i henhold til reaksjon (I) eller metan i henhold til reaksjon (II) i nevnte fremstillingsanlegg.
Bakgrunn for oppfinnelsen
Ut fra både miljømessige og økonomiske hensyn er det ønskelig å utnytte CO2som dannes eller lagres i vann. Samkjøring av fiskeoppdrett og produksjon av metanol/metan/fiskefôr gjør begge prosesser mer miljøvennlige og bærekraftige.
1a. Fremstilling av metanol
Basert på nylig utviklet teknologi av «Carbon Recycling International» (CRI) 201 Kopavogur, Island (www.CRI.IS) kan metanol bli fremstilt i industriell skala fra CO2og H2
CO2+ 3H2=> CH3OH H2O
Når hydrogengassen fremstilles ved elektrolyse av vann eller fra naturgass med fornybar energi så som med energi fra solceller, vindkraft eller konvensjonell vannkraft, kan metanol og mange produkter som kan bli fremstilt fra metanol, bli omtalt som grønne (det vil si uten eller med liten miljømessig belastning) og som strekker seg fra tilsetningsstoffer for drivstoff til klebemidler i spontre samt plastmaterialer i verktøy, leketøy, biler og hjelpemidler som kjøkkenutstyr, hjelpemidler for bevegelseshemmede, stativer, etc.
Elektrolyse av vann danner også oksygengass i en mengde på omkring 8 kg oksygen for hver kilo hydrogengass, samt varmt vann fra avkjølingen av elektrolyseanlegget, og begge deler er ønsket innen landbasert oppdrett av akvatiske organismer så som innen fiskeoppdrett.
1b. Fremstilling av metan
Metan kan fremstilles fra CO2og H2via en Sabatier-reaktor som vil fremstille metan via totalreaksjonen
CO2+ 4H2=> CH4+ 2H2O
I denne reaksjonen produseres det dessuten varme. Metangassen mates inn i en nylig utviklet fermenteringsreaktor (utviklet av Bioferm/Calysta) som danner fiskefôr («FeedKind»TM protein) som et tillegg eller erstatning for fiskemel som mates til fisken.
Elektrolysen av vann som danner oksygen og hydrogen kan settes inn i en lukket krets som kobles til isolert CO2som stammer fra forbrenningen hos fisken av oksygen (oppløst i vannet fra atmosfæren eller tilført eksternt) og karbon fra fiskefôret, hvor CO2oppløst i vannet kan isoleres ved hjelp av kjent teknikk så som membranekstraksjon eller utlufting ved trykkfall.
Det er tidligere kjent fra WO 95/21423 A1 en fremgangsmåte og et system for produksjon av metanol ved en reaksjon mellom karbondioksid og hydrogen.
Hydrogengass og oksygengass fremstilles ved elektrolyse av vann. Oksygengassen føres så inn i en kullbasert prosess hvor det dannes CO2i form av en avfallsgass. Denne CO2-gassen skilles å ut og føres inn til en metanolgenererende enhet. Til denne enheten blir hydrogengass tilsatt og metanol fremstilles etter en reaksjon mellom hydrogen og karbondioksidgass.
Det er videre kjent fra DE 4332789 A1 å fremstille metanol fra en reaksjon mellom karbondioksid og hydrogen. Hydrogen oppnås ved elektrolyse av vann.
Fra EP 2978732 B1 er det kjent en fremgangsmåte for fremstilling av metan, hvor hydrogengass blir oppnådd ved elektrolytisk spalting av vann, hvoretter CO2-gass og hydrogengass føres til en reaktor hvor det blir dannet metan.
Fra JP 2003259759 A er det kjent en fremgangsmåte for å fjerne karbondioksid fra et akvakulturanlegg.
Ingen av disse tidligere skrifter kobler imidlertid anvendelse av avfallsstoffer (CO2) fra et oppdrettsanlegg for vannlevende organismer sammen med hydrogen og oksygen fra spalting av vann til fremstilling av metan/metanol som forklart ovenfor.
Slik isolert karbondioksid kan således kobles til både fremstilling av metan og/eller metanol i en lukket krets hvor O2dannet ved elektrolyse av vann tilføres i en lukket krets til et fiskeoppdrettsanlegg som i sin tur produserer karbondioksid som kan anvendes til produksjon av metan og/eller metanol, som forklart ovenfor. Metan kan videre gå inn som et råstoff for fremstilling av for eksempel fiskefôr som også kan mates tilbake til fisken.
Foreliggende oppfinnelse anvender således, i en utførelsesform, ekstraksjon av CO2fra vann fra et landbasert oppdrettsanlegg for akvatiske organismer, for derved å anvende dette til fremstilling av metan/metanol som videre kan anvendes som råstoff for mangfoldige produkter. I en utførelsesform kan dette utføres ved at vannet til oppdrettsanlegget sirkuleres i et lukket system gjennom en enhet som frigjør CO2fra vannet. Det er ikke funnet at innfangning av CO2fra et landbasert fiskeoppdrett har vært foreslått som råstoff til produksjon av metanol eller metan eller at dette har blitt utført tidligere.
Uttrykket «fiskeoppdrettsanlegg» skal i foreliggende sammenheng tolkes slik at begrepet også innbefatter oppdrett av andre vannorganismer i tillegg til fisk, for eksempel skalldyr (kreps, reke, krabbe) eller mollusker (østers, kamskjell, etc.) Fiskeoppdrettsanlegg kan innbefatte ferskvannsanlegg så vel som saltvannsanlegg forutsatt et de er lukkede systemer og ikke i stor grad tilføres vann fra eksterne kilder. En slik kobling av elektrolyse og CO2produsert fra vannorganismer vil også kvalifisere som en karbon-negativ prosess med gunstig påvirkning på klima og spesielt på vannkvaliteten i fiskeoppdrettsanlegget.
2. Fiskeoppdrett i lukkede og landbaserte anlegg med tilbakepumping av vann
I et lukket system er det mulig å oppnå optimale betingelser for de akvatiske organismene/fisken samt å unngå alvorlige sykdommer eller miljømessige problemer innbefattende sykdommer/fiskesykdommer og rømning av fisk og, fordi vannet blir ført tilbake til oppdrettsanlegget etter rensing/filtrering/sedimentering/ flotasjon og temperaturregulering. Imidlertid kreves mye O2for å friske opp vannet (idet fisken bruker oppløst oksygen i vannet til forbrenning/metabolisme samtidig som det dannes CO2ved slik metabolisme). I et lukket oppdrettssystem er det også mulig å dyrke andre organismer så som skalldyr (kreps og lignende) og muslinger (ferskvannsmuslinger) hvilke er organismer som også trenger oksygen til sin metabolisme.
• Elektrolyseanlegget vil, ved elektrolyse av vann, gi det nødvendige H2til fremstilling av metanol/metan samt O2sammen med varmt vann som kan bli anvendt for:
◦ Lettere ekstraksjon av CO2fra vann i oppdrettsdammene.
◦ Behandling av sedimenter og avfall og lage dette til nyttig biomasse ◦ Regulere temperaturen i oppdrettsdammene
◦ Tilføre varmt vann til slakteri og annen behandling av fisken.
Ekstraksjon av CO2fra vann er kjent fra bl.a. «SFE Extraction and CO2extraction» (www.waters.com).
• For hvert molekyl av O2som forbrukes av de vannlevende organismer/fisken, danner disse organismer/fisken et molekyl av CO2eller per vekt:
◦ 1000 kg O2=> 1200 kg CO2eller CO2-faktor 1,2.
I et lukket system må CO2bli fjernet fra vennet for å opprettholde akseptable pH-verdier og CO2er normalt regnet som et avfallsprodukt som har negative miljømessige konsekvenser. Mange andre miljømessige problemer vil lett bli tatt hånd om i lukkede systemer.
Energien i varmtvannet fra elektrolysen kan omgjøres til kjøling av vannet i lukkede anlegg. Varmt vann (mer enn 80 °C) som lages som biprodukt i metanol- og metanproduksjonen, kan benyttes som desinfeksjon eller direkte til slakting av fisk og kan også benyttes til tørking av slam fra fiskeoppdrettsanlegget.
I et lukket fiskeoppdrettssystem må overflødig CO2bli fjernet fra vannet for å opprettholde akseptable pH-verdier og CO2er også regnet som et avfallsprodukt med negative miljømessige påvirkninger, for eksempel surgjøring av vann ved dannelse av H2CO3eller HCO3. For høyt innhold av CO2vil også gjøre at organismene vil få vanskelig for å ”puste” (vannet er CO2-forgiftet). Mange andre miljømessige følger, for eksempel hindring og/eller behandling av sykdommer og parasitter/lakselus, rømning, ingen påvirkning av miljøet ved medikamentering, fjerning av avfall (avføring, døde dyr, overfôring, etc.) blir lett tatt hånd om i lukkede fiskeoppdrettssystemer.
3. Anvendelse av ekstra O2i fiskeoppdrettsanlegg har vært anbefalt i studier gjort av IRIS (tidligere Rogalandsforskning), men integrering med et metanol- eler metanproduksjonsanlegg er et nytt konsept. Det nye konseptet er å fange CO2dannet av oppdrettsorganismene/fisken, og føre denne som råstoff til metanol/ metananlegget. Denne ideen er ny trolig fordi teknologien for fremstilling av metanol, som beskrevet ovenfor, er ganske ny. Tilbakeføring av CO2reduserer kapitalutgiftene med omkring 30 % og driftsutgiftene med omkring 14 % for metanolproduksjonen og fritt oksygen og varme hjelper til med å gjøre lukkede landbaserte fiskeoppdrettssystemer svært lønnsomme. Ved å bruke CO2til å produsere metan og fiskefôr, sparer man ca. 20 % av nødvendig fôr.
Det frigjorte oksygenet fra elektrolyseanlegget for vann kan også anvendes for andre formål enn tilførsel til fiskeoppdrettsanlegg, f.eks. til forbrenningssystemer for avfall, hvorfra ytterligere CO2kan tilbakeføres til metanolproduksjonen.
Balanse for metanolproduksjon relatert til fiskeoppdrett (per 1000 kg) er:
• Produsert O2fra H2O: 1541 kg
• 75 % av O2ført til fiskeoppdrett: 1157 kg
• Tilgjengelig CO2fra fisken: 1157 . 1,2 = 1388 kg • Nødvendig CO2for fremstilling av metanol: 1380 kg => ca. balanse
Noe ekstra oksygen vil bli tilført fordi fisken ikke får nyttiggjort seg alt. Det ekstra oksygenet som kommer fra elektrolysen, dekker dette behovet.
Vedlagt følger en figur som viser et flytskjema for samkjørt fiskeoppdrett og produksjon av metanol/metan/fiskefôr.
Teknologi for innhøsting av CO2i industriell skala fra vann, som forklart ovenfor, er tilgjengelig, og anvendelsen ifølge oppfinnelsen vil i en utførelsesform også fange inn alt det dannede CO2og således unngå akkumulering. Dersom dette skulle svikte, finnes det andre måter å fjerne CO2fra vann uten å fange inn CO2for eksempel som ved gjennombobling av luft i et akvarium.
Tilbakeføringssløyfene for O2og CO2mellom et metanol/metananlegg og et fiskeoppdrett forbedrer begge i stor grad ved å:
1. Redusere både kapital- og driftskostnader for metanolproduksjonen.
2. Fremskaffe kontinuerlig tilførsel av O2og energi til fiskeoppdrettsanlegget.
3. Erstatter deler av behovet for fiskefôr.
Oppsummeringsvis kan foreliggende oppfinnelse sammenfattes ved de følgende trekk:
Karbondioksid (CO2) isolert fra et landfast oppdrettsanlegg for vannlevende organismer anvendes til fremstilling av metanol og/eller metan i et sammenkoblet produksjonsanlegg omfattende nevnte oppdrettsanlegg og et anlegg for fremstilling av bio-metanol/bio-metan ved å tilføre CO2som er ekstrahert fra fiskevannet til nevnte fremstillingsanlegg for metanol/metan via reaksjonen (I) eller (II)
CO2+ 3H2=> CH3OH H2O (I)
CO2+ 4H2=> CH4+ 2H2O (II)
hvor metanolen/metanet dannes ved trinnene
a) å elektrolytisk spalte vann til hydrogengass og oksygengass,
b) å føre oksygengassen fra trinn a) til et oppdrettsanlegget for vannlevende organismer for oksygenering av vannet i oppdrettsanlegget og dannelse av CO2fra organismenes metabolisme for derved forbedre tilveksten av organismene, c) å ekstrahere alt eller deler av det dannede CO2fra trinn b),
d) å tilføre CO2dannet ved organismenes forbrenning av oksygen fra vannet i oppdrettsanlegget ekstrahert i trinn c) til hydrogengassen dannet ved vannspaltingen i trinn a) for fremstilling av metanol i henhold til reaksjon (I) eller metan i henhold til reaksjon (II) i nevnte fremstillingsanlegg.
Vannlevende organismer som fisk som kan oppdrettes i lukkede oppdrettsanlegg, omfatter fisketyper som for eksempel karpe, malle, abbor, gjedde, ørret etc. Ferskvannsorganismer andre enn fisk, som kan dyrkes i et oppdrettsanlegg enten alene eller sammen med de forskjellige fiskeslagene, kan være ferskvannskreps, ferskvannsmuslinger, ferskvanns perlemuslinger, etc.

Claims (4)

Patentkrav
1. Anvendelse av karbondioksid (CO2) isolert fra et landfast oppdrettsanlegg for vannlevende organismer til fremstilling av metanol og/eller metan i et sammenkoblet produksjonsanlegg omfattende nevnte oppdrettsanlegg og et anlegg for fremstilling av bio-metanol/bio-metan ved å tilføre CO2som er ekstrahert fra fiskevannet til nevnte fremstillingsanlegg for metanol/metan via reaksjonen (I) eller (II)
CO2+ 3H2=> CH3OH H2O (I)
CO2+ 4H2=> CH4+ 2H2O (II)
hvor metanolen/metanet dannes ved trinnene
a) å elektrolytisk spalte vann til hydrogengass og oksygengass,
b) å føre oksygengassen fra trinn a) til et oppdrettsanlegget for vannlevende organismer for oksygenering av vannet i oppdrettsanlegget og dannelse av CO2fra organismenes metabolisme for derved forbedre tilveksten av organismene, c) å ekstrahere alt eller deler av det dannede CO2fra trinn b),
d) å tilføre CO2dannet ved organismenes forbrenning av oksygen fra vannet i oppdrettsanlegget ekstrahert i trinn c) til hydrogengassen dannet ved vannspaltingen i trinn a) for fremstilling av metanol i henhold til reaksjon (I) eller metan i henhold til reaksjon (II) i nevnte fremstillingsanlegg.
2. Anvendelse ifølge krav 1, hvor oksygen fra elektrolysen av vann tilføres fiskeoppdrettsanlegget nedstrøms fra det område hvor CO2fjernes fra vannet, og hvor det oksygenerte vannet resirkuleres til oppdrettsanlegget.
3. Anvendelse ifølge krav 1 eler 2, hvor varme fra elektrolysen av vannet benyttes til temperaturregulering av oppdrettsanlegget og eventuelt hvor vanndamp fra metan/metanol-produksjonen tilføres slakteri og prosesseringsenhet til desinfisering.
4. Anvendelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 – 3, hvor de vannlevende organismer er fisk som kan oppdrettes i landbaserte, lukkede resirkulerende oppdrettsanlegg, så som karpe, malle, abbor, gjedde, ørret etc. eller hvor ferskvannsorganismene andre enn fisk er ferskvannskreps, ferskvannsmuslinger, ferskvanns perlemuslinger, etc. og hvor vannet er saltvann for saltvannsorganismer og ferskvann for ferskvannsorganismer.
NO20161640A 2016-10-13 2016-10-13 Anvendelse av karbondioksid (CO2) fra et landfast oppdrettsanlegg til fremstilling av metanol og/eller metan. NO343888B1 (no)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20161640A NO343888B1 (no) 2016-10-13 2016-10-13 Anvendelse av karbondioksid (CO2) fra et landfast oppdrettsanlegg til fremstilling av metanol og/eller metan.
US16/341,750 US10793487B2 (en) 2016-10-13 2017-10-13 Process for producing methanol and/or methane
DK17807942.2T DK3526316T3 (da) 2016-10-13 2017-10-13 Fremgangsmåde til fremstilling af metanol og/eller metan
PT178079422T PT3526316T (pt) 2016-10-13 2017-10-13 Processo para produzir metanol e/ou metano
ES17807942T ES2840148T3 (es) 2016-10-13 2017-10-13 Procedimiento para la producción de metanol y/o metano
CA3040247A CA3040247A1 (en) 2016-10-13 2017-10-13 Process for producing methanol and/or methane
PCT/NO2017/050264 WO2018070878A1 (en) 2016-10-13 2017-10-13 Process for producing methanol and/or methane
CN201780063523.2A CN109844074A (zh) 2016-10-13 2017-10-13 生产甲醇和/或甲烷的方法
EP17807942.2A EP3526316B1 (en) 2016-10-13 2017-10-13 Process for producing methanol and/or methane
IS050270A IS050270A (is) 2016-10-13 2019-05-10 Aðferð til að framleiða metanól og/eða metan

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20161640A NO343888B1 (no) 2016-10-13 2016-10-13 Anvendelse av karbondioksid (CO2) fra et landfast oppdrettsanlegg til fremstilling av metanol og/eller metan.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20161640A1 NO20161640A1 (no) 2018-04-16
NO343888B1 true NO343888B1 (no) 2019-07-01

Family

ID=60515781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20161640A NO343888B1 (no) 2016-10-13 2016-10-13 Anvendelse av karbondioksid (CO2) fra et landfast oppdrettsanlegg til fremstilling av metanol og/eller metan.

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10793487B2 (no)
EP (1) EP3526316B1 (no)
CN (1) CN109844074A (no)
CA (1) CA3040247A1 (no)
DK (1) DK3526316T3 (no)
ES (1) ES2840148T3 (no)
IS (1) IS050270A (no)
NO (1) NO343888B1 (no)
PT (1) PT3526316T (no)
WO (1) WO2018070878A1 (no)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019115094A1 (de) * 2019-06-05 2020-12-10 Martin Pätzug Energiegewinnungsverfahren und Rekultivierungsverfahren für Industriefolgelandschaften
US20230270082A1 (en) 2020-04-28 2023-08-31 Terje Ernst Mikalsen System and process for recycling biogenic carbon dioxide

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4332789A1 (de) * 1993-09-27 1995-03-30 Abb Research Ltd Verfahren zur Speicherung von Energie
WO1995021423A1 (de) * 1994-02-04 1995-08-10 Giesecke & Devrient Gmbh Datenträger mit einem elektronischen modul und verfahren zur herstellung desselben
JP2003259759A (ja) * 2002-03-07 2003-09-16 Japan Aqua Tec Co Ltd 魚類飼育水槽の二酸化炭素除去装置
US20130112151A1 (en) * 2010-07-13 2013-05-09 Bio Booot Ltd. System for Breeding Aquatic Fauna
EP2978732A1 (en) * 2013-03-26 2016-02-03 Outotec (Finland) Oy Method and plant for the production of methane

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995027123A1 (en) 1994-04-01 1995-10-12 Amoco Corporation Method for disposing carbon dioxide in a coalbed and simultaneously recovering methane from the coalbed
AU5702296A (en) * 1995-05-17 1996-11-29 Hitachi Metals Ltd. Fish culture equipment
CN103301746A (zh) * 2012-03-16 2013-09-18 赖珏光 结合贝类或珊瑚养殖以固定二氧化碳的方法及***

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4332789A1 (de) * 1993-09-27 1995-03-30 Abb Research Ltd Verfahren zur Speicherung von Energie
WO1995021423A1 (de) * 1994-02-04 1995-08-10 Giesecke & Devrient Gmbh Datenträger mit einem elektronischen modul und verfahren zur herstellung desselben
JP2003259759A (ja) * 2002-03-07 2003-09-16 Japan Aqua Tec Co Ltd 魚類飼育水槽の二酸化炭素除去装置
US20130112151A1 (en) * 2010-07-13 2013-05-09 Bio Booot Ltd. System for Breeding Aquatic Fauna
EP2978732A1 (en) * 2013-03-26 2016-02-03 Outotec (Finland) Oy Method and plant for the production of methane

Also Published As

Publication number Publication date
US10793487B2 (en) 2020-10-06
US20200048159A1 (en) 2020-02-13
DK3526316T3 (da) 2020-12-21
NO20161640A1 (no) 2018-04-16
IS050270A (is) 2019-06-15
WO2018070878A1 (en) 2018-04-19
CN109844074A (zh) 2019-06-04
ES2840148T3 (es) 2021-07-06
EP3526316B1 (en) 2020-09-30
EP3526316A1 (en) 2019-08-21
CA3040247A1 (en) 2018-04-19
PT3526316T (pt) 2020-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Berg et al. Managing aquaculture for sustainability in tropical Lake Kariba, Zimbabwe
CN104542390B (zh) 一种斑节对虾工厂化高密度养殖工艺
CN103975880B (zh) 一种海马与鲍鱼和江蓠混养的方法
CN101138327B (zh) 松江鲈鱼淡化鱼种培育方法
Benetti et al. Aquaculture of cobia (Rachycentron canadum) in the Americas and the Caribbean
JP2005525801A (ja) 水生種を生産するための養殖法およびシステム
Persoone et al. Mass culture of algae: a bottleneck in the nursery culturing of molluscs
CN102524196B (zh) 提高卤虫卵孵化率的方法
CN105029111A (zh) 一种养殖大卤虫的饵料及其养殖方法
CN206629767U (zh) 一种石斑鱼工厂化养殖***
Tidwell et al. Freshwater aquaculture
NO343888B1 (no) Anvendelse av karbondioksid (CO2) fra et landfast oppdrettsanlegg til fremstilling av metanol og/eller metan.
CN106577408B (zh) 一种用于提高孵化率的脱壳卤虫卵的制备方法
Kelly et al. Effects of temperature and salinity on the survival and development of larval and juvenile Palaemon serratus (Decapoda: Palaemonidae) from Irish waters
CN101946742A (zh) 一种水产精养池塘养殖用水处理和循环利用方法
CN104839079B (zh) 一种利用对虾养殖废水室内规模化培育多鳞鱚亲鱼的方法及设施
CN105900934B (zh) 木瓜蛋白酶在卤虫卵去壳方面的应用
CN102884995A (zh) 一种拟穴青蟹早期幼体淡化培育方法
CN205671269U (zh) 一种水产养殖循环水回用净化装置
CN107897061A (zh) 一种斜带石斑鱼的养殖方法
CN208317948U (zh) 一种南美对虾苗种繁育池
CN105557682A (zh) 一种复合式声波驱逐***
DK2473611T3 (en) System for producing raw material for biogas production
Li et al. Snakehead culture
CN206150082U (zh) 一种冷海水养鱼废水的浒苔增殖处理***

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees