CZ27021U1 - Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas - Google Patents
Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas Download PDFInfo
- Publication number
- CZ27021U1 CZ27021U1 CZ2014-29142U CZ201429142U CZ27021U1 CZ 27021 U1 CZ27021 U1 CZ 27021U1 CZ 201429142 U CZ201429142 U CZ 201429142U CZ 27021 U1 CZ27021 U1 CZ 27021U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- cultivation
- culture
- suspension
- culture suspension
- microalgae
- Prior art date
Links
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 title description 5
- 238000012258 culturing Methods 0.000 title 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 85
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 10
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 claims description 9
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 7
- 230000000243 photosynthetic effect Effects 0.000 claims description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 2
- 238000007872 degassing Methods 0.000 claims 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims 1
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 10
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 8
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 7
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 7
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 3
- 230000019935 photoinhibition Effects 0.000 description 3
- 241001474374 Blennius Species 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 241000195649 Chlorella <Chlorellales> Species 0.000 description 1
- 241000192700 Cyanobacteria Species 0.000 description 1
- 108010060806 Photosystem II Protein Complex Proteins 0.000 description 1
- 241000195663 Scenedesmus Species 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 238000012271 agricultural production Methods 0.000 description 1
- 238000009360 aquaculture Methods 0.000 description 1
- 244000144974 aquaculture Species 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000000560 biocompatible material Substances 0.000 description 1
- 238000006065 biodegradation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002551 biofuel Substances 0.000 description 1
- 230000031018 biological processes and functions Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000005779 cell damage Effects 0.000 description 1
- 208000037887 cell injury Diseases 0.000 description 1
- 210000002421 cell wall Anatomy 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 description 1
- 210000004748 cultured cell Anatomy 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000006052 feed supplement Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 150000004676 glycans Chemical class 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920001282 polysaccharide Polymers 0.000 description 1
- 239000005017 polysaccharide Substances 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000027756 respiratory electron transport chain Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000007306 turnover Effects 0.000 description 1
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 description 1
- 229940088594 vitamin Drugs 0.000 description 1
- 229930003231 vitamin Natural products 0.000 description 1
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 description 1
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Description
Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas
Oblast techniky
Technické řešení se týká zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas, konkrétně kultivace řas v kultivačním médiu stékajícím samospádem po šikmých kultivačních plochách.
Dosavadní stav techniky
Mikrořasy patří mezi nej rychleji rostoucí organismy na Zemi. Jejich buňka je tvořena z 90 % bílkovinami, polysacharidy a lipidy. Kromě těchto látek obsahují buňky mikrořas také jiné, vysoce hodnotné sloučeniny, jako jsou vitamíny, pigmenty a biologicky aktivní látky, které mohou být využity jako potravní a krmné doplňky, nebo jsou z nich izolovány výše popsané látky, které nacházejí využití v kosmetice a farmakologii. Mikrořasy se uplatňují také pro biodegradaci odpadních vod a zachycení CO2 z průmyslových odpadních plynů. V posledních desetiletích se o mikrořasách často uvažuje jako o zdrojích biopaliv druhé ěi třetí generace (kultury mikrořas rostoucích na zemědělsky nevyužitelných plochách, v průmyslových areálech, aj.).
V aplikované algologii se obecně používá termínu „mikrořasy“ (na rozdíl od makrořas, např. mořských chaluh) v širším smyslu slova pro prokaryotické sinice a eukaryotické řasy, které jsou buď jednobuněčné, nebo tvoří vlákna či shluky. Produkce biomasy kulturami mikrořas je založena na jednoduchém schématu fotosyntézy, které vyjadřuje všechny nezbytné požadavky tohoto biologického procesu:
CO2 + H2O + živiny + světelná energie = biomasa + O2
Mikrořasy se dají velmi dobře pěstovat v řízené akvakultuře s přídavkem anorganických solí, kdy hlavním zdrojem uhlíku je oxid uhličitý. Fotosyntetický proces vyžaduje stálý přísun světla, v případě venkovních kultivací je to Slunce, které představuje nej levnější energetický zdroj.
Pro kultivaci mikrořas jsou výhodná zařízení, kde živné medium s pěstovanými mikrořasami stéká po nakloněných deskách v tenké vrstvě. Tím je zajištěno rovnoměrné prosvětlení suspenze v celém svém objemu a rovnoměrný růst mikrořas.
Např. dokument CZ 2010-637 popisuje skloněné plochy, po nichž stéká kultivační médium. Plochy jsou opatřeny mělkými důlky či rýhami, které zpomalují průtok kultivačního média po ploše, čímž se zvyšuje doba prodlení řas na kultivační ploše. Zařízení je sestaveno tak, že sestává-li z více ploch, mají dvě vedlejší skloněné plochy opačný sklon, a mají vždy společný distributor kultivačního média a společný sběrný žlab kultivačního média.
Dokument CZ 2010-474 popisuje zařízení tvořené skloněnými kultivačními zónami, které se pravidelně střídají s desorpčními zónami pro snížení obsahu kyslíku rozpuštěného v kultivačním médiu, které mají buď stejný sklon jako kultivační zóny nebo jsou uspořádány kolmo k vodorovné rovině.
Nevýhodou výše popsaných řešení je náročná údržba, protože řasy nevyhnutelně sedimentují v důlcích, rýhách nebo prohlubních materiálu, z něhož jsou desorpční zóny vyrobeny. Sedimentace mikrořas s sebou přináší riziko bakteriální kontaminace.
Některé nedostatky otevřených systémů částečně odstranilo využití kaskád, kde suspenze mikrořas stékala po nakloněné ploše, na které byly kolmo na směr toku v určitých vzdálenostech uloženy sešikmené přepážky. Suspenze, proudící pod i přes přepážky se intenzivně míchala, přičemž se na celé kultivační ploše udržovala požadovaná tloušťka vrstvy (4 až 5 cm). Suspenze mikrořas, která teče po jednostranně nakloněné ploše, se vrací sběrným potrubím do čerpadla, které ji vytlačí na homí okraj spádované kultivační plochy. Cirkulace probíhá během denního osvětlení, v noci je suspenze uložena ve sběrné nádrži. Tento systém byl později upraven tak, že přepážky byly nahrazeny tyčemi kruhového profilu a jednotlivé plochy byly propojeny žlaby do kaskády ve tvaru písmene Z, kterými proudí suspenze z jedné strany na druhou, což je popsáno v dokumentu CZ 279 579. Nevýhodou systémů s přepážkami je velmi obtížné čištění systému, kdy
-1 CZ 27021 Ul zbytky biomasy způsobují zvýšenou bakteriální kontaminaci. Poslední modifikací tohoto systému bylo odstranění přepážek na většině plochy, aby suspenze stékala ve vrstvě asi 6 mm. Toto uspořádání umožnilo kultivaci zelených mikrořas Scenedesmus a Chlorella až do vysokých hustot biomasy (30 až 40 g suché hmoty na 1 litr suspenze). Ve srovnání s ostatními systémy, má kultivace v tenké vrstvě řadu výhod pro růst mikrořas - vysokou turbulenci způsobenou malou tloušťkou vrstvy a prouděním suspenze (~0,5 m/s), která je charakterizována rychlým střídáním cyklů světlo/tma (frekvence ~10 až 100 Hz) ve vrstvě suspenze, čímž jsou buňky vystaveny intermitentnímu osvětlení, které se blíží frekvenci světelných reakcí fotosyntézy. Rychlé střídání cyklů světlo/tma (v čase od desítek do stovek milisekund), blízké obratu fotosyntetického aparátu je důležité pro vysokou účinnost využití světla a následně rychlý růst kultury. Celková ozářenost buněk mikrořas se pohybuje v oblasti blízké saturační ozářenosti (0,1 až 0,2 mmol fotonů/m2s), která podmiňuje vysokou růstovou rychlost kultury (exponenciální růst) a tím dochází k vysoké účinnosti využití světla. Je tak možné se vyhnout přehlcení fotosyntetického aparátu světlem, tzn., že nedochází k přeredukování elektronových přenašečů ve fotosystému II (PSU), který vede ke vzniku reaktivních radikálů a inhibici přenosu elektronů. Minimalizace ztrát světelné energie tepelnou disipací se dosahuje přes tzv. „light-dilution effect“, který snižuje dávku světelné energie a kompenzuje převahu světelných reakcí nad temnotními tím, že se pracuje ve vysoce turbulentních, hustých suspenzích mikrořas na krátké optické dráze. Nevýhodou tenkovrstevných systémů je fotoinhibice kultury mikrořas v koncentracích biomasy nižších než 5 g biomasy na litr suspenze nebo u světlocitlivých kmenů mikrořas, zvláště v situacích vysoké ozářenosti za suboptimální růstové teploty (15 až 20 °C).
Úkolem technického řešení je vytvoření zařízení pro fototroíhí kultivaci mikrořas, které by umožňovalo regulaci průtoku kultivační suspenze v závislosti na slunečním záření a růstu mikrořas v suspenzi, a které by výrazně eliminovalo riziko fotoinhibice.
Podstata technického řešení
Tento úkol je vyřešen vytvořením zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas podle předloženého technického řešení. Zařízení sestává z alespoň dvou meandrovitě uspořádaných šikmých kultivačních ploch, uspořádaných s výškovým rozdílem, kde první kultivační plocha je uspořádána výše než druhá kultivační plocha. Odtok výše uspořádané první kultivační plochy navazuje na vtok druhé, níže uspořádané kultivační plochy.
Po celém povrchu šikmých kultivačních ploch stéká suspenze mikrořas obohacená CO2. V horní části výše uspořádané první kultivační plochy je distribuční trubice s otvory pro vystřikování kultivační suspenze mikrořas na první kultivační plochu. Na konci této plochy je sběrný žlab pro odvod kultivační suspenze z první kultivační plochy na druhou kultivační plochu. Na konci druhé kultivační plochy je sběrná nádrž pro sběr a opětovnou distribuci kultivační suspenze. Podstata technického řešení spočívá v tom, že sklon první kultivační plochy a sklon druhé kultivační plochy je nastavitelný nezávisle jeden na druhém. Je tak možné maximálně využít slunečního osvitu na kultivační suspenzi stékající po kultivačních plochách. Výška vrstvy kultivační suspenze stékající po první a druhé kultivační ploše je regulovatelná nastavením sklonu první a/nebo druhé kultivační plochy a/nebo nastavením (zvýšením nebo snížením) průtoku kultivační suspenze čerpadlem. Nastavení výšky vrstvy suspenze mikrořas je důležité k dosažení optimálního osvětlení kultivovaných buněk pro jejich fotosyntetickou aktivitu, kdy se buď zamezí nadměrné ozářenosti (fotoinhibici) řídkých kultur nebo nedostatku světla v hustých suspenzích. Aby bylo možné sledovat růst mikrořas v kultivační suspenzi a podle toho nastavovat sklon kultivačních ploch a průtok kultivační suspenze čerpadlem, je zařízení opatřeno čidlem pro měření fotosyntetické aktivity mikrořas obsažených v kultivačním médiu.
Obě kultivační plochy jsou opatřeny podélnými přepážkami, rovnoběžnými s podélnými hranami kultivačních ploch. Slouží k vytváření turbulentního proudění kultivační suspenze při stékání po první a druhé kultivační ploše. Proudění kultivační suspenze způsobuje rychlé střídání režimu světlo/tma ve vrstvě. Promíchávání kultivační suspenze na kultivačních plochách je nezbytné pro
-2CZ 27021 Ul rovnoměrné osvětlení buněk, pro zásobení živinami a vyloučení přebytečného kyslíku vznikajícího při fotosyntéze.
Spádový úhel a vymezující sklon první kultivační plochy a spádový úhel β vymezující sklon druhé kultivační plochy je v rozmezí 0,5 až 3° úhlových stupňů. Výhodné provozní nastavení úhlů a a β je 1,5 až 1,7°. Sklon první kultivační plochy a druhé kultivační plochy je nastavitelný samostatně, aby bylo možné co nej optimálněji regulovat průtok a výšku vrstvy kultivační suspenze na jednotlivých kultivačních plochách.
Nastavení sklonu kultivačních ploch je navzájem nezávislé. První kultivační plocha je opatřena prvním párem hydraulických válců pro nastavení sklonu a druhá kultivační plocha je opatřena druhým párem hydraulických válců pro nastavení sklonu. Tím je docíleno samostatného ovládání první kultivační plochy a druhé kultivační plochy. Obě plochy mají na konci přiléhajícím ke sběrnému kanálu otočnou osu, kolem níž se natáčí.
Ve výhodném provedení má sběrná nádrž spádové dno přecházející ve spádovou jímku. Kultivační suspenze stékající do sběmé nádrže z druhé kultivační plochy se ve sběmé nádrži promíchává a následně stéká do spádové jímky, odkud je vytlačena čerpadlem do potrubí, které ji přivádí do distribuční trubice v homí části první kultivační plochy. Čerpadlo je zvoleno tak, aby nedocházelo k poškození buněčných stěn kultivovaných mikrořas, s výhodou je použito kolové čerpadlo.
Čerpadlo je spojeno s distribuční trubicí potrubím, přičemž do potrubí je v části mezi čerpadlem a distribuční trubicí instalován vstup pro dávkování CO2 do kultivační suspenze. Uspořádání vstupu pro dávkování CO2 těsně za čerpadlem má tu výhodu, že CO2 se v kultivační suspenzi rozpustí dřív, než suspenze začne vytékat z distribuční trubice na kultivační plochu.
Ve výhodném provedení je CO2 do kultivační suspenze dávkován navíc i ve sběrném žlabu, což znamená, že suspenze je sycena CO2 na začátku a uprostřed světelné fáze. Je to výhodné především při vysokém přírůstku biomasy, kdy je růst omezován nedostatkem CO2.
Dávkování CO2 do potrubí je regulováno pomocí pH-statu, (hodnota pH závisí na koncentraci rozpuštěného CO2), kdy na nižší straně druhé kultivační plochy je umístěno čidlo pro sledování hodnoty pH kultivační suspenze. Udržuje se tak optimální množství CO2 v kultivační suspenzi potřebné pro fototrofní kultivaci mikrořas. Pro výhodné měření je možné určovat hodnotu pH suspenze v homí části první kultivační plochy i v dolní části druhé kultivační plochy. Podle změny hodnoty pH (na začátku a konci světelného cyklu) je možné optimálně nastavit dávkování CO2 do suspenze tak, aby nedocházelo ke ztrátám únikem do vzduchu, ale ani k nedostatku CO2 v suspenzi během kultivace.
Mezi druhou kultivační plochou a sběrnou nádrží je uspořádáno síto pro odstranění hrubých nečistot, které se dostanou na kultivační plochu z okolí. Dále zde dochází ke snížení koncentrace kyslíku, který vzniká během fotosyntézy na kultivačních plochách. Vysoká koncentrace kyslíku působí toxicky na buňku, umožňuje vznik reaktivních radikálů, které způsobují poškození buněk. V konečném důsledku to způsobuje inhibici růstu a tím snižuje produkci biomasy.
Dále je výhodné zajištění tepelné regulace suspenze mikrořas. Ve sběrném žlabu je umístěn systém plochých hranolů, kam je zaveden průtok studené vody pro chlazení kultivační suspenze. Vedení studené vody lze aktivovat při přehřívání kultivační suspenze, které by mohlo způsobit úhyn pěstované mikrořasy.
Naopak, pro ohřev suspenze mikrořas v chladném období je vnější obvod spodní strany sběmé nádrže opatřen topným elektrickým kabelem. Také je výhodné, aby spodní strana alespoň jedné kultivační plochy byla opatřena ohřívacím kabelem pro temperaci kultivační suspenze. Ohřívací kabel nebo vedení studené vody zajišťuje tepelnou regulaci v rámci zařízení, takže kultivace mikrořas může probíhat i za teplotních výkyvů.
-3CZ 27021 Ul
Objasnění výkresů
Technické řešení bude blíže objasněno pomocí přiložených obrázků na výkresech, na nichž znázorňují obr. 1 boční schematický pohled pro fototrofhí kultivaci mikrořas a obr. 2 perspektivní pohled shora na zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas.
Příklad uskutečnění technického řešení
Rozumí se, že dále popsané a zobrazené konkrétní případy uskutečnění technického řešení jsou představovány pro ilustraci, nikoliv jako omezení příkladů technického řešení na uvedené příklady. Odborníci znalí stavu techniky najdou nebo budou schopni zajistit za použití rutinního experimentování větší či menší počet ekvivalentů ke specifickým uskutečněním technického řešení, která jsou zde popsána. I tyto ekvivalenty budou zahrnuty v rozsahu následujících nároků na ochranu.
Zařízení 1 pro fototrofní kultivaci mikrořas je v příkladu provedení zobrazeném na obr. 1 a 2 tvořeno dvěma meandrovitě uspořádanými šikmými kultivačními plochami 2, 5. První kultivační plocha 2 je uspořádána výše než druhá kultivační plocha 5. První a druhá kultivační plocha 2, 5 jsou uloženy na otočných osách 11, kolem kterých se naklápí, čímž se reguluje sklon každé kultivační plochy 2, 5. První kultivační plocha 2 svírá s horizontální rovinou úhel a, druhá kultivační plocha 5 svírá s horizontální rovinou úhel β. Nastavením úhlu a a β se reguluje sklon první nebo druhé kultivační plochy 2, 5. Nejvýhodnější nastavení velikosti úhlu a a β je 1,5 až 1,7°. Maximální rozmezí velikosti úhlu a a β je 0,5 až 3°. Velikosti úhlů a a β se mohou měnit nezávisle na sobě a jejich nastavení nemusí být stejné. To znamená, že první kultivační plocha 2 může mít jiný sklon než druhá kultivační plocha 5.
Nastavení sklonu první kultivační plochy 2 se provádí výsuvnými pístnicemi prvního páru hydraulických válců 9, který je usazen ve střední části homí poloviny první kultivační plochy 2, aby nedocházelo ke kroucení první kultivační plochy 2 při zdvihání nebo snižování. Nastavení sklonu druhé kultivační plochy 5 se provádí výsuvnými pístnicemi druhého páru hydraulických válců 10, který je umístěn ve střední části spodní poloviny druhé kultivační plochy 5.
První a druhá kultivační plocha 2, 5 je vyrobena z inertního biokompatibilního materiálu vhodného pro potravinářské účely. Lze je vyrobit ze skla, plastů nebo kompozitních materiálů.
V tomto příkladu provedení jsou kultivační plochy 2, 5 vyrobeny z nerezové oceli. Jsou uloženy na rámu z příhradové konstrukce 16, který zajišťuje jejich torzní a axiální tuhost. Kultivační plochy 2, 5 jsou hladké, aby se na nich nemohly nalepovat a sedimentovat mikrořasy, což by výrazně ztížilo údržbu kultivačních ploch 2, 5. Celková kultivační plocha je asi 90 m2, kdy každá z kultivačních ploch 2, 5 (asi 42,5 m2) je rozdělena podélnými přepážkami 8 na podélné pásy o šíři asi 1 m (Obr. 2). Celková dráha toku kultivační suspenze je asi 28 m a rychlost toku je asi 0,5 m/s. Jeden cyklus oběhu suspenze pak trvá asi 90 vteřin.
V homí části první kultivační plochy 2 je uspořádána distribuční tmbice 3 s kulatými otvory, odkud kultivační suspenze proudí na první kultivační plochu 2. První i druhá kultivační plocha 2, 5 je rozdělena podélnými přepážkami 8, rovnoběžnými s podélnými hranami každé plochy 2, 5. Vrstva kultivační suspenze stékající po kultivačních plochách 2 a 5 naráží do podélných přepážek 8, čímž vznikají příčné vlny, díky nimž se kultivační suspenze promíchává. Frekvence turbulencí a příčných vln závisí na sklonu kultivačních ploch 2 a 5, na tloušťce vrstvy kultivační suspenze a rychlosti toku, popř. drsnosti povrchu kultivačních ploch 2, 5. Turbulence a příčné vlny způsobují rychlé střídání režimu světlo/tma ve vrstvě kultivační suspenze, čímž dochází k dostatečnému promíchávání, které je nezbytné pro rovnoměrné osvětlení buněk mikrořas, pro zásobení živinami a vyloučení přebytečného kyslíku vznikajícího při fotosyntéze. Intermitentní režim světlo/tma pro jednotlivé buňky ve frekvencích 10 až 100 kHz zaručuje optimální využití světelné energie ve fotosyntetickém transportu elektronů a minimalizaci ztrát tepelnou disipací a následně i efektivní využití pro produkci biomasy. Např. ve vrstvě o tloušťce 6 mm při rychlosti toku 0,5 m/s to představuje vysoce turbulentní proudění s rychlým střídáním period světla a tmy
-4CZ 27021 Ul s frekvencí <0,5 s'1. Hodnota Reynoldsova čísla v tomto uspořádání je kolem 4 500, zatímco pro lineární tok v běžných otevřených oběžných kanálech jsou charakteristické hodnoty kolem 500.
V oblasti otočných os 11, tedy v místě styku první a druhé kultivační plochy 2, 5 je uspořádán sběrný žlab 4. Do sběrného žlabu 4 stéká kultivační suspenze z první kultivační plochy 2 a je přiváděna na druhou kultivační plochu 5. Ve sběrném žlabu 4 je umístěno vedení studené vody pro chlazení kultivační suspenze.
V oblasti pod odtokem kultivační suspenze z druhé kultivační plochy 5 je uspořádána sběrná nádrž 6. Sběrná nádrž 6 je navržena tak, aby mohla zadržovat co nejmenší „temný“ objem suspenze. Celkový objem je až 1 500 litrů, aby byla dostatečná rezerva při nastavení větší tloušťky vrstvy suspenze na kultivačních plochách 2, 5. Sběrná nádrž 6 má spádové dno, jehož část přechází ve spádovou jímku 12, odkud kultivační suspenze vtéká do čerpadla 7. Z důvodu lepší dostupnosti a snížení výšky kultivačních ploch 2, 5 nad terénem, je sběrná nádrž 6 umístěna 75 cm pod úrovní terénu ve vydlážděné jímce s odtokem do kanalizace, kam se vypouští přebytečná kultivační suspenze. V nočním režimu nebo za nepříznivého počasí je kultivační suspenze mikrořas uchována ve sběrné nádrži 6, kde je promíchávána vzduchováním. Sběrná nádrž 6 je zakryta spádovaným pojízdným víkem, které případně odvádí srážkovou vodu do kanalizace.
Odstranění kyslíku produkovaného při fotosyntéze mikrořasami probíhá na kultivačních plochách 2, 5 přestupem do vzduchu, případně při rozstřiku suspenze přes filtrační síto 15 na profilované dno sběrné nádrže 6. Filtrační síto 15 je upevněno na sběrné nádrži 6 pod druhou kultivační plochou 5.
Koncentrace rozpuštěného kyslíku je měřena na počátku a konci kultivačního toku v rozmezí 10 až 25 mg na litr podle teploty kultivační suspenze. Maximální teplota kultury v tomto uspořádání za jasného a teplého dne je obvykle 35 až 36 °C, protože je automaticky ochlazována odparem vody z kultivačních ploch 2, 5. Snížení teploty je možné chlazením průtokem vody ve vedení pro chlazení kultivační suspenze umístěným ve sběrném žlabu 4. Vedení pro chlazení kultivační suspenze je vytvořeno jako dutý kovový profil. Podle nastavené tloušťky vrstvy (5 až 15 mm) je kultivační objem suspenze 500 až 1400 litrů, a to určuje poměr exponovaného povrchu k celkovému objemu suspenze (S/V) v rozmezí 180 až 60 m'1.
Ze spádové jímky 12 je kultivační suspenze vedena čerpadlem 7 do potrubí 13, a dále do distribuční trubice 3 v homí části na začátku první kultivační plochy 2. Pro cirkulaci kultivační suspenze mikrořas je použito odstředivé čerpadlo 7 s otevřeným kolem, které nepoškozuje mikrořasy s fragilní buněčnou stěnou ani vláknité druhy. Výkon čerpadla 7 je řízen frekvenčním měničem.
Na výstupu z čerpadla 7 je do potrubí 13 zaveden vstup 14 pro dávkování CO2. Dávkování CO2 se provádí elektromagnetickým ventilem v režimu pH-statu, tzn. podle nastavené hodnoty pH kultivační suspenze v rozmezí hodnot mezi 7 až 8. Vstup 14 je uspořádán za čerpadlem 7 proto, aby se CO2 mohl lépe rozpustit v kultivační suspenzi a aby nebyla snižována účinnost čerpadla. Zdrojem CO2 je buď čistý plyn, nebo je tvořen směsí CO2 se vzduchem a jinými odpadními plyny netoxickými pro fotosyntézu, např. z bioplynových stanic, spaloven aj. Pokud je potřeba zvýšit hladinu CO2 v kultivační suspenzi, lze jej navíc dávkovat do kultivační suspenze i ve sběrném žlabu 4, kam je přiváděn stejně jako do vstupu 14 CO2 ze zásobníku, který není na přiložených výkresech znázorněn.
Pro lepší údržbu a možnost kontroly průběhu kultivace mikrořas je zařízení 1 opatřeno pochozí lávkou 17, vedenou kolem kultivačních ploch 2, 5. Pochozí lávka 17 je ve výšce sběrného žlabu
4.
Průmyslová využitelnost
Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas podle technického řešení lze využít pro velkoplošnou kultivaci mikrořas pro biomasu nebo bioremediace, např. pro čištění průmyslových odpadních vod, skládkových výluhů nebo odpadních vod ze zemědělské výroby.
Claims (12)
- NÁROKY NA OCHRANU1. Zařízení (1) pro fototrofní kultivaci mikrořas sestávající z alespoň dvou meandrovitě uspořádaných šikmých kultivačních ploch (2, 5), uspořádaných s výškovým rozdílem, kde první kultivační plocha (2) je uspořádána výše než druhá kultivační plocha (5) a odtok výše uspořádané první kultivační plochy (2) navazuje na vtok níže uspořádané druhé kultivační plochy (5), přičemž po celé ploše šikmých kultivačních ploch (2, 5) stéká kultivační suspenze obohacená CO2, v horní části výše uspořádané první kultivační plochy (2) je uspořádána distribuční trubice (3) pro vypouštění kultivační suspenze na první kultivační plochu (2), pod níž je uspořádán sběrný žlab (4) pro sběr a odvod kultivační suspenze z první kultivační plochy (2) a přívod kultivační suspenze na druhou kultivační plochu (5), pod níž je uspořádána sběrná nádrž (6) pro sběr a distribuci kultivační suspenze, vyznačující se tím, že sklon první kultivační plochy (2) a sklon druhé kultivační plochy (5) je nastavitelný nezávisle jeden na druhém, přičemž výška vrstvy kultivační suspenze stékající po první a druhé kultivační ploše (2, 5) je regulovatelná nastavením sklonu první a/nebo druhé kultivační plochy (2, 5) a/nebo nastavením rychlosti průtoku kultivační suspenze čerpadlem (7), a zařízení (1) je opatřeno čidlem pro měření fotosyntetické aktivity mikrořas obsažených v kultivačním médiu.
- 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že první a druhá kultivační plocha (2, 5) jsou opatřeny podélnými přepážkami (8), rovnoběžnými s podélnými hranami první a druhé kultivační plochy (2, 5) pro vytváření turbulentního proudění kultivační suspenze po první a druhé kultivační ploše (2, 5).
- 3. Zařízení podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že spádový úhel (a) vymezující sklon první kultivační plochy (2) a spádový úhel (β) vymezující sklon druhé kultivační plochy (5) je v rozmezí 0,5 až 3° úhlových stupňů, přičemž sklon první kultivační plochy (2) a druhé kultivační plochy (5) je nastavitelný samostatně.
- 4. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že první kultivační plocha (2) je opatřena jedním párem hydraulických válců (9) pro výškové nastavení a druhá kultivační plocha (5) je opatřena druhým párem hydraulických válců (10) pro výškové nastavení, přičemž první a druhá kultivační plocha (2, 5) jsou otočné na ose (11) a jejich výškové nastavení je navzájem nezávislé.
- 5. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků laž4, vyznačující se tím, že sběrná nádrž (6) má spádové dno přecházející ve spádovou jímku (12) pro čerpání kultivační suspenze čerpadlem (7), přičemž čerpadlo (7) je kolové čerpadlo.
- 6. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že čerpadlo (7) je spojeno s distribuční nádobou (3) potrubím (13), přičemž do potrubí (13) je v části mezi čerpadlem (7) a distribuční nádrží (3) uspořádán vstup (14) pro dávkování CO2 do kultivační suspenze.
- 7. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků laž6, vyznačující se tím, že na nižší straně druhé kultivační plochy (5) je čidlo (16) pro sledování hodnoty pH kultivační suspenze a vstup (14) pro dávkování CO2 (14) do kultivační suspenze v potrubí (13).
- 8. Zařízení podle nároku 7, vyznačující se tím, že další vstup (14) pro dávkování CO2 je uspořádán ve sběrném žlabu (4).
- 9. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků laž8, vyznačující se tím, že mezi druhou kultivační plochou (5) a sběrnou nádrží (6) je uspořádáno síto (15) pro odstranění nečistot z okolí a odplynění nadbytečného kyslíku produkovaného mikrořasami obsaženými v kultivační suspenzi.
- 10. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 9, vyznačující se tím, že ve sběrném žlabu (4) je vedení studené vody pro chlazení kultivační suspenze.-6CZ 27021 Ul
- 11. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 10, vyznačující se tím, že vnější plocha spodní strany sběrné nádrže (6) je opatřena ohřívacím kabelem pro ohřev kultivační suspenze.
- 12. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 11, vyznačující se tím, že spodní 5 strana alespoň jedné kultivační plochy (2, 5) je opatřena ohřívacím kabelem pro ohřev kultivační suspenze.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-29142U CZ27021U1 (cs) | 2014-01-28 | 2014-01-28 | Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-29142U CZ27021U1 (cs) | 2014-01-28 | 2014-01-28 | Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ27021U1 true CZ27021U1 (cs) | 2014-06-10 |
Family
ID=50977278
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2014-29142U CZ27021U1 (cs) | 2014-01-28 | 2014-01-28 | Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ27021U1 (cs) |
-
2014
- 2014-01-28 CZ CZ2014-29142U patent/CZ27021U1/cs not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8642326B1 (en) | System for the production and harvesting of algae | |
US9260685B2 (en) | System and plant for cultivation of aquatic organisms | |
US5846816A (en) | Apparatus for biomass production | |
CN101870950B (zh) | 一种养殖微藻的装置 | |
CA2777567C (en) | An apparatus and method for algae growth | |
CN101659922B (zh) | 一种封闭式跑道池微藻培养系统 | |
US20130109008A1 (en) | Method and apparatus for growing photosynthetic organisms | |
US11229171B2 (en) | Methods of culturing a floating aquatic species using an apparatus for fluid conveyance in a continuous loop | |
US20110129906A1 (en) | Photobioreactor, system and method for the cultivation of photosynthetic microorganisms | |
MX2008010770A (es) | Fotobiorreactor y usos para el mismo. | |
US20110300624A1 (en) | Photobioreactor | |
EP2981604B1 (en) | Photobioreactor for co2 biosequestration with immobilised biomass of algae or cyanobacteria | |
WO2010138571A1 (en) | Photobioreactor and method for culturing and harvesting microorganisms | |
MX2008010831A (es) | Dispositivo de enfriamiento para uso en un horno de arco electrico. | |
KR101155095B1 (ko) | 미세조류의 배양 및 수확 장치 | |
JP4523187B2 (ja) | 光バイオリアクタ | |
CZ27021U1 (cs) | Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas | |
CZ304988B6 (cs) | Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas | |
CN214571835U (zh) | 一种用于废水处理的微藻立式贴壁培养装置 | |
CN202047057U (zh) | 光反应器藻液综合利用系统和养殖大棚系统 | |
JPH07184631A (ja) | 光合成微生物の培養装置及び培養方法 | |
CN211339537U (zh) | 一种藻类连续培养反应系统 | |
AU689998B2 (en) | Apparatus for biomass production | |
MATERASSI et al. | C. SILI, E. PELOSI, M. VINCENZINI, G. TORZILLO, W. BALLONI, G. FLORENZANO | |
CA2755419A1 (en) | Suspended bioreactors |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG1K | Utility model registered |
Effective date: 20140610 |
|
ND1K | First or second extension of term of utility model |
Effective date: 20171121 |
|
ND1K | First or second extension of term of utility model |
Effective date: 20201211 |
|
MK1K | Utility model expired |
Effective date: 20240128 |