[实用新型]一种管道气升式磁处理光生物反应器微藻养殖装置无效

专利信息
申请号: 98211228.9 申请日: 1998-01-19
公开(公告)号: CN2319413Y 公开(公告)日: 1999-05-19
发明(设计)人: 李志勇;郭祀远;李琳;蔡妙颜;郑必胜;肖凯军 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: C12M1/00 分类号: C12M1/00;C12N1/12
代理公司: 华南理工大学专利事务所 代理人: 罗观祥
地址: 5106*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 管道 气升式磁 处理 生物反应器 养殖 装置
【说明书】:

实用新型是管道气升式磁处理光生物反应器微藻养殖装置,属生物工程技术领域,特别涉及微藻的生产设备。

目前国内外的螺旋藻、小球藻、杜氏藻等微藻的养殖普遍采用开放式浅水道生产装置。尽管其操作比较简单,但其存在着如下不足:(1)由于受外环境的影响,难于保持微藻养殖的最佳条件;(2)由于是开放式生产装置,会很易受到灰尘、昆虫、杂菌的污染,故难于实行高质量的纯种养殖;(3)由于是浅水道生产装置,水分容易蒸发,造成其盐度增加,使微藻生长速度缓慢;(4)由于此种养殖设备的光路较长,光照面积与体积之比较低,致使光能和CO2的利用率不高,无法实现高细胞密度生物养殖;(5)占地面积大、藻液浓度低、微藻产量低,如螺旋藻的产量仅为0.5g/L(细胞干重)左右,因此生产成本高、收获费用高。

本实用新型的目的是研究设计出一种新型高效的、培养与收获一体化、可实现高细胞密度连续性生产的全封闭管道气升式磁处理光生物反应器微藻养殖装置。将流体力场、光场与磁场等物理场有机结合,达到强化微藻生长过程的目的,并采用在线检测与计算机监控等新技术实现生产过程的优化控制,从而克服和解决现有微藻生产装置所存在的难于保持微藻养殖最佳条件、占地面积大、微藻产量低、成本高且无法实现高细胞密度生物养殖等缺点和问题。

本实用新型是通过下述结构技术方案来实现的:管道气升式磁处理光生物反应器微藻养殖装置的结构组成示意图如图1所示,其中,本光生物反应器的进气装置部分的结构示意图如图2所示。本光生物反应器由空气泵1、气阀2、6、1 2,进气管3、取液管4、空气过滤器5、气体流量计7、8,CO2钢瓶9、气升室管道10、磁处理器11、贮液罐13、蠕动泵14、收获罐15、除气室16、流量阀17、38、排液管18、温度传感器19、pH电极20、排气管21、O2电极22、加料管23、浊度传感器24、隔板26、热交换装置28、液体流量计30、萤光灯34、测光探头35、气降室管道36、气泡分布器37共同连接构成,其相互连接关系为:数支萤光灯34并联排列,气降室管道36围绕并列的萤光灯34缠绕多圈,气降室管道36上端向上引出依次穿过磁处理器11及热交换装置28与除气室16右下部相连接,除气室16的中间安装隔板26,其顶部安装引出排气管21,其右上部安装引出加料管23并通过流量阀17及管道与蠕动泵14相连接,蠕动泵14通过管道与贮液罐13相连接,除气室16左部安装引出排液管18与收获罐15相连接,其中排液管18安装位置略高于隔板26,加料管23安装位置略高于排液管18,除气室16的左下部安装引出气升室管道10分别与进气管3、取液管4、气降室管道36相连接,进气管3通过气阀2及管道分别与气体流量计7及8相连接,气体流量计7通过气阀6及管道与空气过滤器5相连接,空气过滤器通过管道与空气泵1相连接,气体流量计8通过管道及气阀12与CO2钢瓶9相连接,除气室16的上部液面以下依序安装温度传感器19、pH电极20、O2电极22,浊度传感器24并通过信号传输线分别与温度仪25、PH测定仪27、溶氧测定仪29、浊度仪31相连接,测光探头35装置于气降室36中间外部朝向萤光灯34处并与光照度计33相连接,这些测定仪再与计算机32相连接;液体流量计30通过管道卡接于磁处理器11与气降室管道36相并接,进气装置部分中的气泡分布器37安装于进气管3上端后,从气升室管道10下端插入,气升室管道10从下方与气降室管道36相连接,其左下端与取液管4相连接,取液管4上安装控制阀38,气泡分布器37装置于略高于气降室管道36之位;本光生物反应器的作用原理如下:管道气升式磁处理光生物反应器主要由气升室、气降室、除气室三部分组成,空气或空气与CO2的混合气体由气升室底部鼓入,由于气体鼓入而产生液体压力差带动整个液体循环,从而产生简单而有效的混合。从空气泵1鼓入的空气及CO2钢瓶9输出的CO2均从装于气升式管道10的下端的进气管3通过气泡分布器37进入气升室管道10,再通过气升式管道10进入除气室16,并经除气室16上部的排气管21排出,由此产生的细小气泡导致气升室管道10与气降室管道36中的液体压力差,从而带动藻液在光生物反应器循环管道中循环流动。通过调节进入的空气与CO2的流量来控制藻液循环的速度,通过调节空气与CO2的比例来调控藻液的pH值;通过热交换装置28可控制微藻细胞生长的最佳温度,通过控制萤光灯34发光的支数来控制光照强度,通过磁处理器11可使藻细胞反复接受磁刺激,从而强化微藻的生长过程。除气室16中依序安装的温度传感器19、pH电极20、O2电极22、浊度传感室24可分别与温度仪25、pH测定仪27、溶氧测定仪29、浊度仪31相连接,气降室管道36中安装的测光探头35与光照度计相连接,这些测定的参数信息输入计算机32进行分析处理和在线检测监控,以优化微藻养殖条件和过程;同时本反应器通过加料管23不断添加新鲜培养液或其它营养物以实现连续或流加养殖,通过排液管18将藻细胞回收至收获罐15进行过滤收获。

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