Modrozelené řasy (modrozelené (BGA), slizové nebo mazlavé řasy) ve skutečnosti NEJSOU řasy, ale kolonie bakterií, což vám umožňuje pochopit, jak se jich zbavit. Říká se jim řasy, protože žijí fotosyntézou.

Sinice se objevují nejčastěji při nadbytku fosforečnanů [PO4] ve vodě a dusičnanů [NO3] = 0! (viz Redfieldův poměr ¬ ) To znamená, že je zde velký nedostatek dusíku ¬ [N] pro růst rostlin.

Hlavní příčinou modrozelených řas je nedostatek dusíku. To znamená, že na rozdíl od metod boje proti jiným druhům řas, které spočívají ve výměně vody za účelem snížení koncentrace živin, se rychle zbavíte Sinice můžete do akvária přidat dusík, ale nezapomeňte na omezení doby osvětlení, kyslíku a pohybu vody. Pravděpodobnost jejich výskytu se nejsnáze řídí Redfieldovým poměrem (Redfield ratio) dusík/fosfor. Nejčastěji Sinice se objevuje v akváriu s vysokým pH/kH, nebo po intenzivní výměně vody při zbavování se jiných druhů řas. Při mechanickém čištění akvária vytvářejí velké množství nečistot, které však velmi rychle odstraní filtrační čerpadlo. Intenzivní pohyb vody v akváriu (proveďte rotaci vody ADA) značně ztěžuje zotavení kolonie. Přidejte dusík, vytvořte normální podmínky pro růst rostlin a sinice rychle zmizí. Velmi účinné jsou krevety Caridina multidentata ¬ nebo Red Cherry ¬ a Otocinclus affinis ¬.

Průvodce ADA po cyanobakteriích:
„Špatná filtrace nebo špatné půdní podmínky vytvářejí podmínky pro modrozelené řasy. Pokud se tedy objeví modrozelené řasy, první věc, kterou musíte udělat, je otevřít a zkontrolovat stav filtru a vypláchnout náplň (to znamená odstranění zanášení a nedostatku kyslíku pro bakterie, naman ¬). Poté přidejte do akvária kulturu bakterií a pokuste se akvárium v ​​noci provzdušňovat. Když je bakteriální kultura ve filtru zdravá, růst modrozelených řas je obtížnější. Zhoršující se půdní podmínky mohou také způsobit výskyt modrozelených řas. Zároveň začínají růst od středu dna. V tomto případě musíte do půdy zavést kulturu bakterií a penacu W, rozpustit je ve vodě nebo je vstříknout přímo do půdy pomocí injekční stříkačky.“

Proč ADA říká, že modro-zelené se obvykle začínají objevovat od středu dna? Charles Baddendorf má vysvětlení ve svém článku o Redfieldově poměru. I při normálním P:N podporuje vysoký poměr C:N (>15) růst modrozelených řas. Nemůžeme měřit C:N, ale můžeme to nepřímo posoudit mineralizace — rychlá akumulace kalu na povrchu substrátu znamená, že mineralizace je špatná (málo heterotrofních bakterií ¬ ) a poměr C:N je vysoký (nízký N). Nahromaděný kal rychle váže fosfáty z vody a snižuje poměr P:N na povrchu substrátu (nedostatek dusíku N) a ukazuje se, že i při normálním P:N ve vodě, místní stimulace množení modrozelených řas na povrchu půdy (množí se při nedostatku dusíku N)! Úpravou poměru P:N upravíme také C:N. Nízký obsah C:N (více dusíku) zlepšuje nitrifikaci, uvolňuje se více makro- a mikroprvků a rostliny mohou lépe konkurovat řasám.

Článek na www.skepticalaquarist.com a dalších zdrojích obsahuje následující doporučení:

1) Omezení času osvětlení akvária až 6-8 hodin – nejdůležitější opatření v boji proti sinicím. Nastavte časovač!
To je první věc, kterou je třeba udělat. Přesně NE snížit Intenzita osvětlení (aby nebrzdilo růst rostlin), ale snižovalo počet hodin denně! Potlačuje růst Sinice , a proto. Je zapnutý cirkadiánní rytmus – vnitřní biologické hodiny, které ovlivňují všechny fotosyntetické organismy Sinice , řasy, vyšší vodní rostliny. Denní rytmus rostlin reguluje nejen mnoho intracelulárních procesů a fotosyntézu, ale také růst kořenů a stonků a dobu květu.
Cirkadiánní rytmus je přísně podřízen 24hodinovému cyklu. Tyto biologické hodiny jsou neustále upravovány délkou světelné periody během dne. Pokud doba trvání osvětlení nezahrnuje cirkadiánní rytmus, růst řas se zastaví.

2) Za druhé, potřebujete mechanicky odstranit sinice z akvária při výměně vody a čím více, tím lépe. Chcete-li to provést, držte zubní kartáček před koncem vypouštěcí hadice, abyste vyčistili všechny povrchy v akváriu. Elektrický zubní kartáček jako Oral-B Pulsar $5 je nejlepším řešením.
Pokaždé, když akvárium čistíte tímto způsobem, je potřeba jej po pár hodinách důkladně opláchnout. tenký filtrační médium v ​​kanystrovém filtru. Pokud se tak nestane, rozkládající se modrozelené řasy způsobí velký nárůst amonia, dusitanů a toxinů, což povede k ještě většímu růstu. Sinice nebo dokonce vzhled vodních květů ¬*.
Aby nedošlo k mytí filtru kanystru pokaždé, je lepší provést následující. Vyčistěte akvárium zubním kartáčkem ¬ a okamžitě vyměňte 50-80 % vody (proveďte „super výměnu“ ¬ ). Naplňte vodou a vložte do akvária velmi výkonný vnitřní filtr (10 a více objemů za hodinu) s jemným filtračním materiálem. Nejlepší a nejlevnější možností jsou skleněné filtry Resun® P-700/1000/1500L 5-10 $. Filtr propláchněte několik hodin po vyčištění akvária zubním kartáčkem a poté každý den, dokud se nezbavíte sinic. Silný proud zvedne útržky zničené bakteriální kolonie do vodního sloupce a filtr je rychle odstraní.
Pokud není k dispozici žádný vnitřní filtr, musíte během dne pravidelně zvedat suspenzi vlnovitým pohybem sítě, aby váš kanystrový filtr mohl zachytit nečistoty. Opláchněte to každý den!
Později, když kolonie zpomalí, k odstranění produktů rozpadu Sinice abyste zabránili návalu amonia [NH4+] a dusitanů [NO2], musíte vyměnit 30-50 % vody každé dva dny a opláchněte jemné a hrubé mechanické filtry kanystrového filtru, aniž byste se dotkli biologické náplně (aby nedošlo ke zničení bakteriální kolonie).

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi externím akvarijním filtrem a běžným?

3) Vysoký obsah kyslíku ve vodě inhibuje cyanobakterie.
Jak kyslík potlačuje Sinice ? Meziprodukty fotosyntézy – superoxid, peroxid a hydroxylové radikály – jsou všechny vysoce reaktivní. Řasy a rostliny produkují enzymy, které detoxikují tyto formy kyslíku a přeměňují je na vodu. Tyto antioxidanty neutralizují škodlivé účinky kyslíku uvnitř buňky (kyslík ničí buněčné stěny). Bakterie, včetně Sinice , nemají takovou ochranu.
Je jasné proč Sinice daří se ve znečištěném prostředí, voda chudá na kyslík . Někdy je možné se sinic zbavit snížením hladiny vody v akváriu a nasměrováním proudu vody bohaté na kyslík do postižených oblastí půdy. Dobře rostoucí rostliny nasycují vodu kyslíkem i nad 100% a to pomůže potlačit Sinice .

• Postupem času, když je ekosystém v akváriu vyvážený, tzn. v půdě a filtru se vytvoří kolonie bakterií, které jsou schopny zpracovat všechny organické nečistoty vytvořené v mladém akváriu ve velkém množství a díky tomu, že rostliny začnou dobře růst Sinice zmizet.

4) Erythromycin / Eriythromycin.
Nejextrémnějším opatřením proti modrozeleným řasám (také řekl Takashi Amano) je Erythromycin nebo Erythrocin. Protože Sinice bakterie a ne řasy, můžete použít antibiotikum, které inhibuje syntézu bílkovin. Říká se, že Kanamycin také pomáhá. Dávka by měla být alespoň 2,5 mg/l: například pro 200 litrové akvárium (135 litrů vody) potřebujete 135 litrů x 2,5 ~ 350 mg. Diana Walstad (kniha PDF 12.6Mb) píše, že Erythromycin v dávce 200 mg na 40 litrů vody (5 mg/l) neovlivní rostliny. Vzhledem k tomu, že erythromycin zabíjí bakterie obývající filtr, musí být během používání léku vypnutý. Připojte jej k samostatné nádobě s vodou přidáním amonia, jak je popsáno v části Cyklistika bez ryb. Filtr si takto můžete ponechat libovolně dlouho – při příjmu potravy nedojde k vymření bakterií a filtr bude vždy připraven pracovat na plný výkon. Vypněte také proteinový skimmer, aktivní uhlí, UV sterilizátor atd., protože adsorbují lék. Erythromycin je pro ryby absolutně bezpečný.
Buďte připraveni na hromadné vymírání Sinice a zvýšení hladiny amoniaku a dusitanů ve vodě, prudké uvolnění toxinů. Umyjte mechanický filtr každý den , odstraňte je co nejvíce síťkou. Po dvou dnech vyměňte 40% vody v akváriu a opakujte dávku erytromycinu. Čtvrtý den akvárium opět důkladně vyčistěte. Sinice a vyměňte 40 % vody.
Tato metoda byla vyvinuta v diskusních skupinách rec.aquaria v roce 1992. (viz archiv TheKrib).

ČTĚTE VÍCE
V jaké formě se vyrábí krmivo pro ryby?

Můžete také použít metodu ztmavení s peroxidem vodíku nebo glutaraldehydem.
^

* Poznámka: Nejúčinnějším opatřením k odstranění výkvětů řas (zelená voda) je instalace velmi jemného mechanického filtru jako poslední fáze čištění do kanystrového filtru. Jedná se například o EHEIM EHFISYNTH, neboli obyčejný vycpávkový polyester – syntetická izolace pro šití oděvů. Nejlepší variantou je JBL SymecMicro – filtrační materiál, který dokáže odstranit vodní výkvěty a bakteriální zákal bez UV lampy a léků.

www.skepticalaquarist.com
„Boj s modrozelenými řasami erythromycinem“, od Christophera Petridese
Válečný tank s řasami aneb Jak jsem se naučil milovat ten zelený sliz! — TFH, červen 2003

poslední aktualizace 26. září 2015 | Amania v2.5 | © 2003-2015 naman

Společnost Biotechkomp z Togliatti vytvořila unikátní instalaci na zpracování sinic neboli modrozelených řas, která pomůže snížit jejich negativní dopad na životní prostředí a vyčistit Volhu. Během procesu zpracování se řasy přeměňují na užitečná hnojiva pro zemědělství a energetické suroviny

Очистим Волгу от сине-зеленых

Pro sběr modrozelených řas pracovníci společnosti Biotechcomp navrhli a postavili říční loď se speciálním vybavením a vyzkoušeli technologii sběru sinic v praxi

Н a guvernér regionu Samara Dmitrij Azarov navštívili pilotní výrobu Biotechkomp. Prohlédl si zařízení a projednal plány projektu s vedením společnosti.

„Je zřejmé, že myšlenka, na které společnost dnes pracuje, má obrovské vyhlídky, má nejdůležitější environmentální a sociální efekt a efekt pro taková odvětví, jako je energetika, recyklace odpadu a zemědělství,“ poznamenal guvernér. — Multiplikační efekt, pokud je tento projekt úspěšný, může být kolosální. Projekt má dnes všechny důvody k tomu, aby byl považován za vlajkovou loď, inovativní projekt pro celý region a federálního významu. Ne náhodou jsme tento projekt představili tajemníkovi Rady bezpečnosti Nikolaji Platonoviči Patruševovi, u kterého vzbudil velký zájem. Poté s firmou po dobu dvou měsíců provádíme nejintenzivnější vývoj projektu.“

“Tím, že se živí tímhle svinstvem, ničí to.” Když žijí, uvolňují kyslík – a to se zdá být dobré. Ale když začnou umírat, usadí se na dně, uvolňují metan a berou kyslík, což je důvod, proč ryby umírají. Prostě nemůže dýchat. Dole na Volze je problém ještě palčivější než tady.”

Při termofilní fermentaci řas v bioreaktoru vzniká v průmyslovém měřítku kromě hnojiv také bioplyn (metan). Bioplyn je vhodný pro výrobu tepla spalováním plynu v kotli a pro výrobu elektřiny pomocí plynových generátorů. Zpracování sinic v budoucnu umožní současně s výrobou organického hnojiva vyrábět bioolej – surovinu pro různé druhy biopaliv a ekologicky šetrných maziv. Projekt čištění Volhy se tedy skládá ze tří slibných oblastí najednou.

Specialisté Biotechcomp nyní musí potvrdit svůj výzkum a vývoj a také dokončit vytvoření prototypu s plným cyklem. Vedení regionu Samara aktivně podporuje vývojáře: prostředky z rozpočtu budou přiděleny na realizaci první, pilotní etapy. První tranše bude podle šéfa kraje poskytnuta ještě letos.

Zachraňte Volhu

Společnost Biotechcomp byla založena v roce 2016 a v roce 2019 se stala rezidentem technologického parku Žigulevskaja Dolina. Pro sběr modrozelených řas zaměstnanci společnosti navrhli a postavili říční loď se speciálním vybavením a vyzkoušeli technologii sběru sinic v praxi.

ЧИСТОВ.jpg

Generální ředitel Biotechkomp LLC Alexander Chistov
“Biotechcomp”

Generální ředitel Biotechcomp LLC hovořil se Stimul o problému znečištění Volhy a způsobech jeho řešení. Alexandr Chistov. „Lidé stavěli vodní elektrárny a blokovali přímý tok vody, který původně existoval v přírodě,“ vysvětlil šéf firmy. — Na řece se objevila celá síť nádrží, které tvoří, jak říkáme, moře v nivě před vodní elektrárnou. V našem případě v Toljatti se jedná o Žigulské moře s velkým množstvím míst, kde je mělký a prakticky žádný proud – to jsou nejlepší podmínky pro aktivní rozmnožování modrozelených řas. Potřebují teplou vodu.”

Příroda se tak chrání před tím, aby se řeka nestala jedovatou. Při životní činnosti modrozelených řas dochází ke zpracování fosfátů, dusitanů, tuků a dalších škodlivin, které se ve vodě nacházejí ve formě mikročástic.

ČTĚTE VÍCE
Jak často byste měli krmit sumce v akváriu?

„To znamená, že se živí tímhle bahnem,“ říká Alexander Chistov, „to zničí. Když žijí, uvolňují kyslík – a to se zdá být dobré. Když ale začnou umírat, usadí se na dně, uvolňují metan – zemní plyn – a odebírají kyslík, a proto ryby umírají. Prostě nemůže dýchat. Dole na Volze je problém ještě palčivější než tady. Tsimlyanská nádrž je prakticky přírodní katastrofa.” Ve skutečnosti je problém velmi akutní po celé délce Volhy, od Jaroslavle až po Kaspické moře.

Samohybný ponton o nosnosti čtyři tuny s technologickým vybavením na palubě je schopen nasbírat tunu řas za 20 minut. Přitom jeden metr krychlový modrozelené řasy, zpracované technologií termofilní a mezofilní fermentace, vyprodukuje 200 metrů krychlových bioplynu a asi 30 „zelených“ kilowattů.

Nejprve Biotechkomp zakoupil bioreaktor o objemu 10 metrů krychlových a díky tomu v prvním roce dokončil jeden zpracovatelský cyklus, tedy hnojivo a zemní plyn. K tomuto procesu dochází při zpracování jakékoli organické hmoty. Hnojivo se nazývá odpadní voda, ze které specialisté společnosti vytvořili řadu hnojiv. Ale protože sinice lze sbírat a zpracovávat jen dva až tři měsíce v roce, bylo zařízení tehdy umístěno v areálu pro chov hospodářských zvířat. A když nebyly řasy, zpracovávali hnůj.

„Po použití zakoupeného bioreaktoru jsme si uvědomili, že potřebujeme něco jiného, ​​a vytvořili jsme vlastní reaktor, který se nyní testuje,“ říká Alexander Chistov. — Jeho provoz je založen na trochu jiném principu než malé bioreaktory, které jsou v současnosti nabízeny na trhu: relativně vzato sud s míchacími mechanismy uvnitř. A v našem případě se jedná o úsekově naložené samostatně stojící sudy se schopností v nich provádět mezofilní i termofilní reakce. Pokud někdo neví, existují mezofilní typy mikroorganismů, které rostou lépe při teplotách od 20 do 40 stupňů Celsia, a termofilní, potřebují vyšší teplotu, asi od 40 do 70 stupňů.

Nyní je reaktor z 90 % připraven ke spuštění, zbývá pouze automatizace. Díky tomu bude zařízení modulárního charakteru, zabudované do mořského kontejneru, se schopností zpracovat jeden kubický metr buď řasy, nebo hnoje, nebo jakékoli jiné organické hmoty – stačí jej předem připravit a naplnit voda.

БИОРЕАКТОРЫ.jpg

Bioreaktor vyvinutý specialisty z firmy Biotechcomp je sekčně plněný, volně stojící sud se schopností provádět mezofilní i termofilní reakce.

Multifunkční zachránce života

Samohybný ponton o nosnosti čtyři tuny s technologickým vybavením na palubě je schopen nasbírat tunu řas za dvacet minut. Přitom jeden metr krychlový modrozelené řasy zpracované technologií termofilní a mezofilní fermentace vyprodukuje 200 metrů krychlových metanu a asi 30 „zelených“ kilowattů.

Od samého začátku inženýři společnosti zabudovali do konstrukce plavidla schopnost vykonávat více funkcí. V případě potřeby jej lze použít k hašení požárů, odstraňování havarijních situací a monitorování stavu životního prostředí. Kromě toho může být plavidlo dodatečně vybaveno jednotkou zařízení pro sběr domovního odpadu, který se hromadí na hladině vody v zátokách a zátokách.

Když se z larev stanou mouchy a tyto mouchy zemřou, získá se chitin a chitosan a také samotné koprolity, které produkují, to vše je zoohumus. A zoohumus je vynikající hnojivo s obsahem dusíku 9,3 %, rostlinami snadno vstřebatelné

Díky této univerzálnosti je malá skupina malých říčních plavidel schopna řešit ekologické a záchranné úkoly různého charakteru. Podle předběžných odhadů stačí osm univerzálních plavidel k radikálnímu zlepšení ekologické situace v oblasti říčního přístavu a městských pláží Kujbyševské přehrady a objem nasbíraných sinic by umožnil zahájit výrobu organického hnojiva. a bio-olej v průmyslovém měřítku.

„Při návrhu plavidla jsme nejprve použili čerpadla, ale tato varianta nám nevyhovovala a nyní převádíme systém na mechanickou montáž,“ říká generální ředitel Biotechkomp. „Díky nové metodě budeme moci kromě řas sbírat i odpadky, na které cestou narazí. A inovace našeho vynálezu spočívá v samotném principu sběru řas. Mechanismus bude používat segmenty podobné kartáčům, které umožní nabrat tuto jemnou část, jako by se barva nanesla na štětec a dopravena do skladovací nádrže ve sběrné nádobě.

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje akvarijní rybka, která vypadá jako had?

Podle specialistů společnosti nelze problém vyřešit jedním plavidlem, je potřeba miniflotila, která bude sbírat řasy, a plavidla pro přepravu. Ve vývoji je další plavidlo, které vyzvedne sebraný náklad a dopraví jej na břeh k dalšímu zpracování v bioreaktorech.

УДОБРЕНИЯ.jpg

Použití hnojiv získaných pomocí bioreaktoru pomáhá zvýšit výnosy a chránit rostliny před chorobami a suchem. Hnojiva produkovaná termofilní fermentací modrozelených řas zlepšují strukturu půdy a pomáhají obnovit vyčerpanou půdu

Ideální hnojiva

Zpracování modrozelených řas nasbíraných v povodích se provádí pomocí skupiny speciálních anaerobních bakterií v procesu termofilní fermentace v biochemickém reaktoru. Tato technologie pomáhá budovat energeticky účinný a bezodpadový výrobní cyklus hnojiv.

Ve spolupráci se Samarskou státní zemědělskou akademií vytvářejí specialisté Biotechkompu nové vzorky organických hnojiv a látek na obnovu půdy ze zpracovaných řas a testují je na různých plodinách. Je důležité, aby hnojiva vyrobená z řas zaručeně neobsahovala dusičnany, dusitany, patogenní organismy a semena plevelů.

Použití hnojiv získaných pomocí bioreaktoru pomáhá zvýšit výnosy a chránit rostliny před chorobami a suchem. Hnojiva vyrobená termofilní fermentací modrozelených řas zlepšují strukturu půdy a pomáhají obnovovat vyčerpané půdy.

Pod vlivem dešťů a sezónních záplav na Volze se každý rok některá hnojiva nevyhnutelně odplaví z polí spolu s půdou a skončí v řece. V důsledku toho minerální hnojiva neustále zhoršují ekologický stav Volhy. Je důležité, aby na rozdíl od minerálních hnojiv byla organická hnojiva vyrobená z řas bezpečná pro vodní útvary.

„Kromě sběru sinic budeme schopni zpracovávat odpadní vody a kaly,“ říká Alexander Chistov. — To je přesně to, co způsobuje růst modrozelených. Koneckonců, když se na pole aplikují minerální hnojiva, rostlina absorbuje asi sedm procent a zbytek jde do země a vstupuje do Volhy s tající vodou a deštěm přes potoky. A také, když spolu s nimi sbíráme řasy a odpadky, tento organický odpad neskončí na skládkách, tedy zastavujeme i to, čemu se dnes módně říká uhlíková stopa. Později to také začleníme do ekonomiky našich projektů.“

Technický řetězec pro zpracování jakéhokoli organického odpadu zahrnuje také dva živé organismy. Suchou část organických zbytků z domovního odpadu zpracovává larva mouchy vojáka. A výsledkem jsou skvělé věci. První je samotná larva, při jejím zpracování je výstupem čistý protein. Když se z larev stanou mouchy a tyto mouchy zemřou, získá se chitin a chitosan a také samotné koprolity, které produkují, to vše je zoohumus. A zoohumus je vynikající hnojivo s obsahem dusíku 9,3 %, rostlinami snadno vstřebatelné. V přírodě organické hnojivo s takovou koncentrací dusíku vůbec neexistuje.

Prototyp bioreaktoru je již vytvořen, stačí jen automatizovat, lodní sběrač musí doplnit mechanickou část sbírky. Do konce roku by měl Innovation Assistance Fund přidělit společnosti Biotechkomp pět milionů rublů na tato vylepšení.

Ve fázi přípravy, při vytlačování organické hmoty, se získá suchý zbytek, který je zpracován vojenskou muškou a kapalná fáze je zpracována do bioreaktoru.

„Po úplném cyklu v bioreaktorech získáváme na výstupu také suchý zbytek a kapalná fáze jde do hotových hnojiv v kapalné formě. A tento suchý zbytek vzniklý separací navíc zpracováváme pomocí šneku. Říkáme tomu „technický červ“, existuje jich několik druhů, jeden z nich se nazývá „prospektor“ – to jsou ruští červi. Existují kalifornské – to je americký technický červ. A také latinskoamerické, jejich jméno se obecně těžko vyslovuje. A teď si ze tří vybíráme, která nám vyhovuje nejvíce. I když všechny jsou skvělé v recyklaci. Výsledkem je, že jako výstup získáváme biomasu červů – to je také bílkovinná část, kterou lze případně sušit, vyrábět z ní krmivo pro zvířata a tak dále. Úplně stejně jako od lví mouchy. Tuto biomasu lze využít i pro lidi – různé doplňky pro budování svalové hmoty.“

Látka, která se získává po zpracování červem, vermikompost, je prakticky černozem, koncentrované suché hnojivo. V budoucnu ho Biotechkomp plánuje využít k výrobě půdních směsí – rohoží plněných rašelinou a vermikompostem. Biotechkomp říká, že tento druh produktu se v Rusku vůbec nevyrábí, ale je po něm velká poptávka a společnost hodlá tento trh obsadit.

ČTĚTE VÍCE
Jaký filtr je nejlepší pro 300 litrové akvárium?

„Jsme připraveni vyrábět naše bioreaktory pro malé farmáře se schopností zpracovat jakýkoli hnůj – desítky nebo stovky za měsíc,“ říká Alexander Chistov. „Ostatně zákon o zpracování hnoje byl přijat už před několika lety, to znamená, že se nad zemědělci zvedl meč, ale zatím ho nesnížili, protože stále neexistuje flexibilní řešení této otázky. A právě takové řešení jsme vytvořili. Je modulární, nabízíme větší či menší objemy podle počtu hospodářských zvířat. Cena bioreaktorů bude celkem přijatelná a doufáme, že v budoucnu nám stát podporou zemědělců dá možnost tuto výrobu rozjet v plném rozsahu.“

Zemědělci budou mít možnost bezpečně zpracovat hnůj a zároveň získat mnoho užitečných věcí – hnojiva pro rostlinnou výrobu, elektřinu a teplo pro farmu a tak dále. Mnoho farmářů ani neví, že se to může stát.

Výměna zkušeností

Biotechcomp již téměř čtyři roky úzce spolupracuje se Samarskou státní agrární univerzitou. Společnost zpočátku spolupracovala se strojírenskou fakultou. Na základě této fakulty vytvořili posluchárnu, kde budou vyučovat technologii provozu bioreaktorů vyvinutých v Biotechkompu.

„Kromě strojírenské fakulty jsme začali spolupracovat i s fakultou agronomickou,“ říká Alexander Chistov. — Jedna z našich novinek souvisí s tím, že se na polích vůbec nepoužívá minerální hnojiva. Jedná se o technologii peletování osiva, zavádíme ji již třetím rokem, máme velmi dobré výsledky, nárůsty výnosů jsou až 33 procent bez použití minerálních hnojiv. Lidstvo každopádně dospěje k tomu, že přejde na některé nové technologie, aby omezilo používání minerálních hnojiv a zároveň zachovalo úrodnost půdy. Bez organických látek to nejde.“

ТАБЛИЦА.jpg

Dalším produktem bioreaktoru, jak již bylo zmíněno, je bioplyn (metan). Z jednoho kubíku nasbírané modrozelené řasy lze získat až 200 kubíků metanu

Energeticky husté řasy

Provoz biochemického reaktoru v procesu termofilní fermentace modrozelených řas v budoucnu umožní kromě organického hnojiva pro zemědělství získávat současně bioolej – surovinu pro biopalivo a ekologicky nezávadná maziva. Na bázi bionafty lze vyrábět dva druhy biopaliv: bionaftu čtvrté generace pro pozemní dopravu a zemědělské stroje a biokerosin pro letecké motory.

Díky energii vyrobené biopalivy jsou emise oxidu uhličitého do atmosféry sníženy o 90 % ve srovnání s používáním tradičních fosilních paliv. Použití podomácku vyrobeného biopaliva nám umožňuje dosáhnout autonomie a vysoké energetické účinnosti výroby. Po nasazení výroby biopaliv bude na bionaftu čtvrté generace jezdit skupina malých říčních plavidel na čištění Volhy a nákladní vozy přepravující nasbírané sinice z mola na místo zpracování.

„Zajímavé je, že při zpracování jednoho kubíku hnoje se získá 20 kubíků zemního plynu a z kostky modrozelených řas se vyrobí 200 kubíků plynu, tedy desetkrát více. A při zpracování tuků se získá 1300 metrů krychlových plynu.“

Dalším produktem bioreaktoru, jak již bylo zmíněno, je bioplyn (metan). Z jednoho kubíku nasbírané modrozelené řasy je možné získat až 200 kubíků metanu. Produkce vysoce kvalitního bioplynu v průmyslovém měřítku umožňuje jeho využití jako paliva pro zemědělské stroje nebo jako zdroj tepla a energie pro farmu.

„Zajímavé je, že při zpracování jednoho kubíku hnoje se získá 20 kubíků zemního plynu a z kostky modrozelených řas se vyrobí 200 kubíků plynu, tedy desetkrát více. A při zpracování tuků se získá 1300 metrů krychlových plynu,“ říká Alexander Chistov.

Prototyp bioreaktoru je již vytvořen, stačí jen automatizovat, lodní sběrač musí doplnit mechanickou část sbírky. Do konce roku by měl Innovation Promotion Fund přidělit Biotechcompu pět milionů rublů na tato vylepšení. A příští rok bude společnost zcela připravena vyrazit na vodu a ukázat celý technický proces v miniatuře.