CN207313577U - 藻类纯化培养系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供藻类纯化培养系统,包括置物架、培养罐和分离器,所述置物架的顶端设有空气净化器,所述空气净化器连接有第一管道,所述置物架的内部设有若干隔板,若干所述隔板从上至下依次置于所述置物架内,若干所述隔板上方均置有第二管道,所述第二管道与所述第一管道连接,所述培养罐置于所述置物架上,所述置物架上设有灯管,所述培养罐的侧面上设有出液口和样品出口,所述出液口通过第三管道与所述分离器连接。采用该培养系统使藻类培养周期短、产量增长、减少培养阶段带来的污染、培养藻类的液体循环回到培养罐,减少水体和营养的浪费,确保了藻类的培养质量,减少成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及藻类培养技术领域,特别涉及藻类纯化培养系统。
背景技术
藻类植物在培养时的代谢作用和化学组成方面有很大程度的变化,这些变化与环境因素的变化息息相关,在一次培养中藻类在最大生长速率下生长,生长环境不断的发生变化,藻类的生长也发生变化,而且在一次培养中藻类的代谢物质容易积累,培养过程中不清除代谢物质,容易发生污染,使得藻类不易存活,不便于培养藻类以及不易研究藻类的生理代谢和胞内外的有机物质。而藻类连续培养使得藻类能在一种相对稳定的环境中建立生理代谢,能够稳定的生长,能有效进行控制藻类的生理代谢和胞内外有机物的受控污染研究。目前,在我国利用连续培养进行藻类研究的系统较少,通过研究改进藻类培养系统,使得藻类培养周期短、最大限度减少病原体等培养污染、回收培养液净化,减少劳动成本。
发明内容
鉴以此,本实用新型提出藻类纯化培养系统,解决培养周期长、微藻产量低和培养后的液体不能循环利用的问题。
本实用新型的技术方案是这样实现的:藻类纯化培养系统,包括置物架、培养罐和分离器,所述置物架的顶端设有空气净化器,所述空气净化器连接有第一管道,所述置物架的内部设有若干隔板,若干所述隔板从上至下依次置于所述置物架内,若干所述隔板上方均置有第二管道,所述第二管道与所述第一管道连接,所述培养罐置于所述置物架上,所述置物架上设有灯管,所述培养罐的侧面上设有出液口和样品出口,所述出液口通过第三管道与所述分离器连接。
优选地,所述隔板的上方还置有卡扣件,所述卡扣件与所述第二管道连接。
优选地,所述卡扣件包括底座、伸缩杆和卡勾,所述底座的下端与所述伸缩杆连接,所述伸缩杆的下端与所述卡勾连接,所述卡勾的下端与所述第二管道连接。
优选地,所述培养罐包括一级培养罐、二级培养罐、三级培养罐和四级培养罐。
优选地,所述隔板的数量为4个,分别用于置放一级培养罐、二级培养罐、三级培养罐和四级培养罐。
优选地,所述灯管为LED灯。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
通过置物架上的培养罐进行藻类培养,使藻类在培养的过程中,改善了光照条件和温度条件,藻类在培养罐中进行有效的光合作用;空气净化器能够清除空气中的微尘、有害病菌和有害气体,使藻类培养的空气得到净化,增加藻类的繁殖能力,使产量增大;分离器能除去培养后液体的颗粒杂质、有毒物质,分离后的液体循环至培养罐中进行二次培养。
附图说明
图1为本实用新型藻类纯化培养系统中置物架的结构示意图;
图2为图1中置物架的侧视图;
图3为本实用新型藻类纯化培养系统中培养罐、分离器和空气净化器的结构示意图;
图4为本实用新型藻类纯化培养系统中卡扣件的结构示意图。
图中,1置物架,2培养罐,21一级培养罐,22二级培养罐,23三级培养罐,24四级培养罐,3分离器,4空气净化器,41第一管道,42第二管道,5隔板,6灯管,7出液口,71第三管道,8样品出口,9卡扣件,91底座,92伸缩杆,93卡勾。
具体实施方式
为了更好理解本实用新型技术内容,下面提供具体实施例,并结合附图对本实用新型做进一步的说明。
参见图1至3,本实用新型提供的藻类纯化培养系统,包括置物架1、培养罐2和分离器3,所述置物架1为中空结构,便于光照的照射以及空气的流通,从而保持温度的稳定性,有效的进行藻类培养。所述置物架1的顶端设有空气净化器4,所述空气净化器4连接有第一管道41,所述空气净化器4能清除进入培养罐2的空气,清除空气中的微尘、有害病菌和有毒气体,防止空气污染导致藻类污染,不便于研究藻类性能和不能用于养殖虾和鱼等生物。所述置物架1的内部设有若干隔板5,所述隔板5为网架,若干所述隔板5从上至下依次置于所述置物架1内,若干所述隔板5上方均置有第二管道42,所述第二管道42与所述第一管道41连接。所述培养罐2置于所述置物架1上,所述置物架1上设有灯管6,所述灯管6置于培养罐2的一侧,灯管6发射出的光源能照射在培养罐2的底部进行有效培养,防止底部沉淀不透光的问题。所述培养罐2的侧面上设有出液口7和样品出口8,所述出液口7通过第三管道71与所述分离器3连接,藻类培养后的液体通过第三管道71输送至分离器3中进行有效分离,分离出颗粒物质,如砂石,以及清除培养后的液体中含有的有毒物质和难溶性杂质。所述培养罐2包括一级培养罐21、二级培养罐22、三级培养罐23和四级培养罐24,培养罐2内置有培养液体和用于培养的藻类,所述隔板5的数量为4个,分别用于置放1L的一级培养罐21、10L的二级培养罐22、20L的三级培养罐23和1000L的四级培养罐24进行连续性的培养,按照藻类和培养液的比值,进行连续性培养,减少各个培养阶段中病原体的入侵,造成藻类污染导致藻类产量低等问题。
进一步地,所述隔板5的上方还置有卡扣件9,所述卡扣件9与所述第二管道42连接,所述卡扣件9用于固定第二管道42使其置于培养罐2的上方。所述卡扣件9包括底座91、伸缩杆92和卡勾93,所述底座91的下端与所述伸缩杆92连接,所述伸缩杆92的下端与所述卡勾93连接,所述卡勾93的下端与所述第二管道42连接,所述底座91固定安装在隔板5的顶端,伸缩杆92可调节第二管道42至培养罐2的距离,便于提供净化的气体进行培养。
进一步地,所述灯管6为LED灯,所述灯管6和所述培养罐2均置于所述隔板5上,所述灯管6置于培养罐2的一侧面上,此时LED灯所发射的光源能照射在培养罐2底部,解决了培养罐2底部不受光的问题,藻类全面得到光合作用,便于繁殖培养,增大藻类产量。
本实用新型藻类纯化培养系统的工作原理为:首先将藻类和营养液按照一定比例置于一级培养罐2中,空气净化器4将空气净化后通过第一管道41、第二管道42输送至一级培养罐中,灯管6开启形成光源进行培养,培养一段时间后将藻类通过样品出口8移出并输送至二级培养罐22中进行培养,而培养后的液体通过出液口7经过第三管道71输送至分离器3进行水体净化重新回至二级培养罐22中,所述二级培养罐22还加入新的培养液进行培养,依次进行三级、四级连续性培养。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.藻类纯化培养系统,其特征在于,包括置物架、培养罐和分离器,所述置物架的顶端设有空气净化器,所述空气净化器连接有第一管道,所述置物架的内部设有若干隔板,若干所述隔板从上至下依次置于所述置物架内,若干所述隔板上方均置有第二管道,所述第二管道与所述第一管道连接,所述培养罐置于所述置物架上,所述置物架上设有灯管,所述培养罐的侧面上设有出液口和样品出口,所述出液口通过第三管道与所述分离器连接。
2.如权利要求1所述的藻类纯化培养系统,其特征在于,所述隔板的上方还置有卡扣件,所述卡扣件与所述第二管道连接。
3.如权利要求2所述的藻类纯化培养系统,其特征在于,所述卡扣件包括底座、伸缩杆和卡勾,所述底座的下端与所述伸缩杆连接,所述伸缩杆的下端与所述卡勾连接,所述卡勾的下端与所述第二管道连接。
4.如权利要求1所述的藻类纯化培养系统,其特征在于,所述培养罐包括一级培养罐、二级培养罐、三级培养罐和四级培养罐。
5.如权利要求4所述的藻类纯化培养系统,其特征在于,所述隔板的数量为4个,分别用于置放一级培养罐、二级培养罐、三级培养罐和四级培养罐。
6.如权利要求1所述的藻类纯化培养系统,其特征在于,所述灯管为LED灯。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN113403188A (zh) * | 2021-06-17 | 2021-09-17 | 刘正君 | 一种基于藻类培育的防污染循环跑道式培养系统 |
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2017
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