CN104789447A - 一种节能的微藻养殖装置 - Google Patents

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Abstract

一种节能的微藻养殖装置, 涉及一种微藻养殖装置。目前的人工室内养殖环境中,一种是用日光灯对整个环境进行照明,同时也就对微藻的繁殖提供了全部光照,光能利用率很低,提高了养殖微藻的成本。本发明包括筒体、与筒体侧壁相对的LED光源条,所述的光源条包括长条状基板、设于基板上的发蓝光的LED芯片及发红光的LED芯片、覆盖于基板及芯片上的混光层, 多个LED芯片密排形成混光单元,每一混光单元均包括发蓝光的LED芯片及发红光的LED芯片。本技术方案根据微藻特性制成相应的灯提高了对光能的利用率,降低微藻繁殖成本。

Description

一种节能的微藻养殖装置
技术领域
本发明涉及一种微藻养殖装置 ,尤其指一种节能的微藻养殖装置。
背景技术
近期的科研成果表明,从某些微藻中提取燃油是很有前途的,可作为一新产业对待,但自然界中微藻的数量很少,而且受生长环境的影响来源很不稳定,必须依靠人工繁殖才能取得稳定可靠的来源。目前微藻人工养殖的方法是把微藻和水及营养成份放置在一个透明的筒体内,通以二氧化碳气体,在光环境下养殖。
光照是室内人工养殖微藻的一个必须的物理环境,目前的人工室内养殖环境中,一种是用日光灯对整个环境进行照明,同时也就对微藻的繁殖提供了全部光照。另一种是采用日光为主,用日光灯作补光照明。由于提供的光和微藻繁殖需要的光并不一致,光能利用率很低,因此要消耗大量的电能,提高了养殖微藻的成本。
发明内容
本发明要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进,提供一种节能的微藻养殖装置,以达到节能的目的。为此,本发明采取以下技术方案。
一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:包括筒体、与筒体侧壁相对的LED光源条,所述的光源条包括长条状基板、设于基板上的发蓝光的LED芯片及发红光的LED芯片、覆盖于基板及芯片上的混光层, 多个LED芯片密排形成混光单元,每一混光单元均包括发蓝光的LED芯片及发红光的LED芯片。
LED光源条可采用LED芯片、贴片式LED或COB封装方式。不同波长光的芯片LED相互交错排,并紧靠在一起,在芯片上涂覆带有光散射材料的硅胶,因此它们发出的光很容易混合在一起。多个这样的组合,在基板上排列,形成一光源条。在贴片LED或LED芯片上涂覆有掺了匀光材料或光转换材料的硅胶或环氧树使整个光源条密封,并出射均匀的光。基板的两端有电极引出区,可以和与它匹配的驱动电源相联,也可以和下一支LED光源条相连;上述的光源,不作为环境照明用,而是安装在微藻繁殖的筒体壁上,纯粹作为微藻繁殖的光源,光源发出的光,经筒体壁后直接进入筒体内照到微藻上面,这样大大增强了微藻接收到的光强,既可以节省电力消耗,又能加快微藻的繁殖。本技术方案根据微藻特性,制成相应的灯,这种灯发出的光中基本上不含对微藻繁殖作用不大的光,所以大大提高了对光能的利用率,降低微藻繁殖成本。
作为对上述技术方案的进一步完善和补充,本发明还包括以下附加技术特征。
所述的筒体呈圆柱体,其侧壁设有透光隔板以将筒体内腔分为微藻养殖腔及LED光源条放置腔,LED光源条插入LED光源条放置腔中,且LED光源条的发光面朝向弧形隔板。
所述的LED光源条放置腔的侧壁设有基板定位槽,LED光源条的基板插入基板定位槽中。安装方便可靠。
所述的隔板为向内凸起的弧形隔板,LED光源条的发光面覆盖与隔板相配的混光层,混光层的外周面为弧面。
所述的筒体的上端设有与筒盖,所述的筒盖上设有电极引出头及通气口,所述的LED的光源条的上端为电极区,所述的电极区通过导线与电极引出头电连接。
所述的筒体为多边形柱体,两筒体之间设有连接体,所述的连接体设有向上开口的LED光源条放置腔,所述的LED光源条置入LED光源条放置腔中。
所述的基板为双面FR4板或双面铝基板,正反两面的混光单元错位设置。
多个筒体围绕一发光筒周向排布,筒体之间相互连接形成筒体群,所述的发光筒中插入周向发光的光源条。
光源条采用的基板为玻璃基板,通过透明的固晶胶把LED芯片固接在玻璃基板以在加电以后形成四面出光的一光柱,不同波长的LED芯片相互交替排列,芯片之间直接进行电连接,基板两端留有电极引出线,光源条放入筒体群中心的发光筒内后,灌入掺有匀光剂或光转换材料的硅胶或环氧树脂,接通电源后,形成一个360度出光的光柱以向四周筒体内的微藻进行照射。
混光单元中的LED芯片包括峰值波长为450nm的LED芯片、峰值波长为660nm的LED芯片、峰值波长为640nm的LED芯片、峰值波长为625nm的LED芯片中的两种或两种以上,相邻混光单元的间距为5mm~15mm;每一种波长芯片由单独一组电源供电以单独调整该波长光强。
有益效果:本技术方案根据微藻特性,制成相应的灯,这种灯发出的光中基本上不含对微藻繁殖作用不大的光,所以大大提高了对光能的利用率。大幅度降低微藻养殖中提供光照的能耗,降低生产成本,为达到能批量生产提供条件。
附图说明
图1A是本发明用贴片式LED组合的条形光源布置结构示意图。
图1B是本发明用LED芯片作COB封装的条形光源布置结构示意图。
    图2 是本发明制作完成的LED光源条结构示意图。
    图3 是本发明第一种结构示意图。
    图4 是本发明第一种结构的装配示意图。
    图5 是本发明第二种结构示意图。
    图6是本发明第三种结构示意图。
图7是本发明第三种结构的光源配置图。
图中:1-筒体;2-光源条;201-基板;202-LED芯片;203-混光层;204-电极区;205-混光单元;3-隔板;301-定位槽 ;4-筒盖;401-电极引出头,402-通气口; 5-连接体;501-LED光源条放置腔;6-发光筒。
具体实施方式
以下结合说明书附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明。
如图1所示,本技术方案中LED光源为一长条形光源,包括一块铝基板,其长度和用于养殖的筒体1的长度相当,在铝基板上交替排列至少两种以上不同波长红蓝光的贴片式LED,如图1A所示,每一种波长由单独一组电源供电,可以单独调整该波长光强,在确定无需调节光强的情况,也可以共用一个驱动电源。
也可以用LED芯片202代替贴片式LED,采用COB封装方式,如图1B所示。这些发不同波长光的芯片LED相互交错排,并紧靠在一起形成混光单元205,在混光单元205的芯片上涂覆带有光散射材料的硅胶形成混光层203,因此它们发出的光很容易混合在一起。多个这样的混光单元205,在铝基板上排列,形成一光源条2。
在贴片LED或LED芯片202上涂覆有掺了匀光材料或光转换材料的硅胶或环氧树使整个光源条2密封,并出射均匀的光。
铝基板的两端有电极引出区,可以和与它匹配的驱动电源相联,也可以和下一支LED光源条2相连,制作完成后的光源条2如图2所示。
第二个技术手段是把上述的光源,不作为环境照明用,而是安装在微藻繁殖的筒体1壁上,纯粹作为微藻繁殖的光源,光源发出的光,经筒体1壁后直接进入筒体1内照到微藻上面,这样大大增强了微藻接收到的光强,既可以节省电力消耗,又能加快微藻的繁殖。
制作一个横截面如图三的圆筒体1,该筒体1用透明材质制成,筒体1的一侧有一个下凹区,下凹区上设计有一定位槽301,定位槽301的宽度L和深度d与光源的铝基板匹配,圆筒体1内的空间盛放微藻种源、水,及微藻繁殖所需的营养物质,制作好的LED光源条2从卡口处插入发光面指向筒体1内。
筒体1两端有一和它相配的筒盖4,筒盖4有电极引出头401和通气口402,电极引出装置内部和光源条2的电极作电连接,外部和与光源条2匹配的驱动电源相连,整体如图4所示。
光源条2发出的光,直接进入了筒体1内照射微藻上,极大地提升了筒体1内的光强。
同样筒体1的形状不局限于圆形,可以是六角形等形状。本技术制作的微藻养殖装置和现有的装置相比较,一是改变了照射光内含的波长成份,排除了对光合作用不大的成份,更适合微藻的光合作用需要,提高了光能利用率,同时移近了光源和微藻的距离,增强了光照强度,所以可以大幅减少繁殖中光照所用的能耗。
实施例一:应用本发明的技术制作一微藻养殖装置。
本养殖装置的主体是一个类似圆形的筒体1,用透明材料制成,筒体1高约60cm~150cm,直径约150mm~500mm,它的横截面如图3所示,筒体1的空腔用于盛微藻种源及繁殖所需营养液,它的一个侧面上设有一隔板3,形成用于插接光源条2的LED光源条放置腔;LED光源条放置腔内设一定位槽301,用于安装LED光源条2,所以定位槽301的尺寸和光源条2尺寸相匹配,光源条2插在定位槽301中固定,隔板3的形状可以是平面,也可以是圆弧或椭圆弧,以尽量减小LED光的反射为原则。
本装置中,提供微藻进行光合作用的光由固定在其一侧的LED光源条2提供,光源条2是在一条厚度约为1.0mm~2.0mm的条形铝基板上,安装贴片式3014构成,基板201为铝基板,铝基板的长度和筒体1一致,其中一个发光波长为450nm的3014在中心,四周是4个发光波长为660nm的3014贴片,5个贴片构成一混光单元205,混光单元205以间隔5mm~15mm间隔重复排列。如图1A所示,进行适当的电连接,在本例中,采用组内5个3014串联,各组之间并连的方式,铝基板的两端留有电极引出区,整个光源条2除两端电极外用掺有匀光材料的硅胶或环氧树脂密封,光源条2制作完成后,插入筒体1边上的槽内,发光面朝向筒体1腔内的微藻。
本实施例的装置中,还包括有筒盖,套在筒体1端口上,筒盖上有电极引出端和通气孔,电极引出端内部和光源条2电极连接,外部和驱动电源相连。
整个装置如图4所示。
本实施例中的3014贴片式LED也可以改用其它规格贴片式LED,也可以用LED芯片202进行COB封装的LED。
实施例二:利用本发明技术,制作一个双连体的微藻养殖装置
在本实施例中,采用两个六角形的筒体1,两个筒体1之间设置一个连接体5把两个六角形筒体1固接在一起,连接体5中部有一定位槽301,用于安装LED光源条2。如图5所示,六角形筒体1和连接体5都用透明材料制成,筒体1内的空间用于盛微藻和营养液。
本实施例中光源的基板201用双面FR4板或双面铝基板,5个规格为3528的贴片作为一混光单元205,安装在基板201上,排列和图一中相似,包含1个450nm的蓝光和4个660nm的红光,在背面也安装同样的LED,位置和正面的相错开,安装完毕通电后,光源条2向正,反两面出光,同时照到在两边的微藻中,节省了光源制作成本。
实施例三:利用本发明技术制作一个多连体的微藻养殖装置。
在本实施例中,养殖微藻的容器是至少三个以上的一组相互连接的筒体1,筒体1的形状可以是圆形的,扁圆形的或六角形的,中间是一个较小的圆筒体1,用于安装光源条2,发光筒6的直径略大于光源条2的直径。如图6所示。
本实施例中的光源条2,采用的基板为玻璃基板201,用透明的固晶胶把LED芯片202固接在玻璃基板上,这些芯片的发光波长有450nm、625nm和660nm的它们相互交替排列如图7所示,芯片之间直接进行电连接,基板201两端为电极区,电极区留有电极引出线,加电以后形成四面出光的一光柱,放入连体装置中心的发光筒6内,灌入掺有匀光剂或光转换材料的硅胶或环氧树脂,接通电源后,形成一个360度出光的光柱向四周的微藻进行照射。
以上图1-7所示的一种节能的微藻养殖装置是本发明的具体实施例,已经体现出本发明实质性特点和进步,可根据实际的使用需要,在本发明的启示下,对其进行形状、结构等方面的等同修改,均在本方案的保护范围之列。

Claims (10)

1.一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:包括筒体(1)、与筒体(1)侧壁相对的LED光源条(2),所述的光源条(2)包括长条状基板(201)、设于基板(201)上的发蓝光的LED芯片及发红光的LED芯片、覆盖于基板(201)及芯片上的混光层(203), 多个LED芯片(202)密排形成混光单元(205),每一混光单元(205)均包括发蓝光的LED芯片及发红光的LED芯片。
2.根据权利要求1所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:所述的筒体(1)呈圆柱体,其侧壁设有透光隔板(3)以将筒体(1)内腔分为微藻养殖腔及LED光源条放置腔,LED光源条(2)插入LED光源条放置腔中,且LED光源条(2)的发光面朝向弧形隔板(3)。
3.根据权利要求2所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:所述的LED光源条放置腔的侧壁设有基板(201)定位槽(301),LED光源条(2)的基板(201)插入基板(201)定位槽(301)中。
4.根据权利要求3所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:所述的隔板(3)为向内凸起的弧形隔板(3),LED光源条(2)的发光面覆盖与隔板(3)相配的混光层(203),混光层(203)的外周面为弧面。
5.根据权利要求4所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:所述的筒体(1)的上端设有与筒盖(4),所述的筒盖(4)上设有电极引出头(401)及通气口(402),所述的LED的光源条(2)的上端为电极区(204),所述的电极区(204)通过导线与电极引出头(401)电连接。
6.根据权利要求1所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:所述的筒体(1)为多边形柱体,两筒体(1)之间设有连接体(5),所述的连接体(5)设有向上开口的LED光源条放置腔(501),所述的LED光源条(2)置入LED光源条放置腔(501)中。
7.根据权利要求6所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:所述的基板(201)为双面FR4板或双面铝基板,正反两面的混光单元(205)错位设置。
8.根据权利要求1所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:多个筒体(1)围绕一发光筒(6)周向排布,筒体(1)之间相互连接形成筒体群,所述的发光筒(6)中插入周向发光的光源条(2)。
9.根据权利要求8所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:光源条(2)采用的基板(201)为玻璃基板(201),通过透明的固晶胶把LED芯片(202)固接在玻璃基板(201)以在加电以后形成四面出光的一光柱,不同波长的LED芯片(202)相互交替排列,芯片之间直接进行电连接,基板(201)两端留有电极引出线,光源条(2)放入筒体群中心的发光筒(6)内后,灌入掺有匀光剂或光转换材料的硅胶或环氧树脂,接通电源后,形成一个360度出光的光柱以向四周筒体(1)内的微藻进行照射。
10.根据权利要求1-9任一权利要求所述的一种节能的微藻养殖装置,其特征在于:混光单元(205)中的LED芯片(202)包括峰值波长为450nm的LED芯片、峰值波长为660nm的LED芯片、峰值波长为640nm的LED芯片、峰值波长为625nm的LED芯片中的两种或两种以上,相邻混光单元(205)的间距为5mm~15mm;每一种波长芯片由单独一组电源供电以单独调整该波长光强。
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Application publication date: 20150722

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