RU2450049C2 - Способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления - Google Patents

Способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2450049C2
RU2450049C2 RU2010108212/10A RU2010108212A RU2450049C2 RU 2450049 C2 RU2450049 C2 RU 2450049C2 RU 2010108212/10 A RU2010108212/10 A RU 2010108212/10A RU 2010108212 A RU2010108212 A RU 2010108212A RU 2450049 C2 RU2450049 C2 RU 2450049C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
cultivators
phototrophs
culturing
pulse
Prior art date
Application number
RU2010108212/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010108212A (ru
Inventor
Валентин Васильевич Бирюков (RU)
Валентин Васильевич Бирюков
Павел Петрович Макеев (RU)
Павел Петрович Макеев
Владислав Васильевич Мальцевский (RU)
Владислав Васильевич Мальцевский
Надежда Владиславовна Мальцевская (RU)
Надежда Владиславовна Мальцевская
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии"
Priority to RU2010108212/10A priority Critical patent/RU2450049C2/ru
Publication of RU2010108212A publication Critical patent/RU2010108212A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450049C2 publication Critical patent/RU2450049C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биотехнологии. При культивировании фототрофов проводят перемешивание и аэрацию культуральной жидкости путем встряхивания за счет возвратно-поступательного перемещения культиваторов в горизонтальной плоскости при заданных значениях температуры и рН. Культиваторы освещают импульсным источником света с длительностью импульса 0,00001-0,001 с и с длительностью интервала между импульсами 0,01-0,1 с. Используют установку, в которой культуральную жидкость освещают диодами, расположенными под прозрачными днищами сосудов одинаковой геометрической формы и получающими питание от генератора импульсов с регулируемой частотой и длительностью светового импульса. Группа изобретений позволяет снизить энергетические затраты до 0,06-3,49 Вт·ч при культивировании 1 г биомассы фототрофов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к способам культивирования фототрофов, и может быть использован для культивирования фототрофов со снижением энергозатрат и с одновременной биологической регенерацией воздуха в системах жизнеобеспечения (СЖО), в промышленных, бытовых и сельскохозяйственных помещениях и получением биологически активных веществ (БАВ) для пищевой, косметической, химической промышленности и сельского хозяйства.
Культивирование фототрофов с наименьшими затратами на освещение, при постоянно повышающихся ценах на энергоресурсы и ухудшением экологической обстановкой является актуальной задачей мирового уровня. Одним из возможных вариантом решения проблемы является осуществление способа культивирования фототрофов с применением прерывистого (импульсного) освещения.
Известны различные методы культивирования фототрофов. Например, культивирование в открытых водоемах (Глущук Л.П. Аппаратурно-технологическое оформление процесса культивирования цианобактерий Spirulina. Автореферат диссертации, Москва, 2000). Это наиболее простой и дешевый способ, но он применим только в районах с длительным солнечным периодом и незначительными колебаниями температур.
Однако у это метода культивирования существуют недостатки:
- невозможность увеличения эффективности усвоения солнечной энергии, т.к. солнечный свет является главным лимитирующим фактором прироста биомассы;
- в бассейнах, занимающих большую площадь, для того чтобы достигнуть определенной степени перемешивания, толщина слоя суспензии микроорганизмов должна быть не более 150 мм;
- получаемый продукт имеет нестабильный химический состав.
В странах с более холодным климатом чаще применяют культивирование в фотобиореакторах. Фотобиореакторы имеют различную конструкцию. Могут представлять собой вертикальную стеклянную колонку, содержимое которой перемешивается струей воздуха, обогащенного СО2, подаваемого через донную форсунку. Известен метод культивирования в биореакторах в виде прозрачных пластиковых или стеклянных трубок (http://www.bioprodukte-steinberg.de/index.php?op=algenfarm/ - ссылка на сайт фирмы Bioprodukte Prof. Steinberg). К преимуществам трубчатых реакторов относятся возможность интенсивного освещения, позволяющего добиться высокой плотности биомассы, возможность постоянного контроля за газообменом. В то же время конструктивное решение этих аппаратов затрудняет осуществление процесса со значительным газообменом. Отрицательное влияние этих недостатков на работу аппарата усугубляется с увеличением отношения освещенной поверхности к рабочему объему реактора. Вся световая энергия, поглощенная освещенной поверхностью аппарата и не использованная в процессе фотосинтеза, преобразуется в тепловую.
Известны способы культивирования фототрофов с применением прерывистого освещения с помощью обтюраторов (Светоимпульсная стимуляция растений. Под ред. Шахова А.А. М.: Наука, 1971 - 368 с. Статья А.А.Шахова: Теоретические аспекты преобразования световой энергии в импульсном режиме). Однако применение обтюратора не приводит к снижению затрат электроэнергии.
Наиболее близким к предлагаемой установке, осуществляющим способ культивирования фототрофов является шейкер-инкубатор New Brunswick Innova 42R (http://www.nbsc.com/flles/Innova_42.pdf - рекламный проспект фирмы New Brunswick). В шейкере-инкубаторе New Brunswick Innova 42R прозрачные культиваторы в виде ряда сосудов одинаковой геометрической формы установлены с возможностью встряхивания путем возвратно-поступательного перемещения (в целях аэрации и перемешивания) в горизонтальной плоскости и снабжены источником освещения в виде компактных люминесцентным ламп с возможностью изменения интенсивности освещения, расположенные сверху относительно культиваторов.
Можно назвать следующие недостатки данного способа. В прототипе применяются люминесцентные лампы, в состав которых входит ртуть, что создает проблему утилизации этих ламп. Люминесцентные лампы имеют меньший срок службы и меньший КПД по сравнению со светодиодными источниками освещения. Источник света в данном способе находится на некотором удалении, освещая не только культуру фототрофов, но и среду вокруг нее, что снижает общий КПД всей установки.
К недостаткам следует также отнести невозможность использования в подобной установке импульсного режима освещения, света с длительностью импульса 0,00001-0,001 с и длительностью интервала между импульсами 0,01-0,1 с, соответствующими длительностям световой и темновой фаз фотосинтеза для данного фототрофа, ввиду технологических характеристик люминесцентных ламп.
Задачей изобретения является достижение технического результата - снижение энергетических затрат при культивировании фототрофов. Поставленная задача решается тем, что в способе культивирования фототрофов, заключающемся в перемешивании и аэрации культуральной жидкости встряхиванием колб-культиваторов путем возвратно-поступательного перемещения, поддержании заданных значений температуры, рН и освещении источником света, согласно изобретению освещение осуществляется импульсным источником света с длительностью импульса 0,00001-0,001 с и длительностью интервала между импульсами 0,01-0,1 с, соответствующими длительностям световой и темновой фаз фотосинтеза для данного фототрофа. Установка для осуществления способа включает культиваторы в виде ряда сосудов одинаковой геометрической формы с прозрачными днищами, установленных с возможностью возвратно-поступательного перемещения в горизонтальной плоскости (для аэрации и перемешивания) и снабженных источником освещения, в котором согласно изобретению, источники освещения выполнены в виде набора светоизлучающих диодов, расположенных непосредственно под прозрачными днищами сосудов и соединенных с источником питания в виде генератора импульсов.
Сущность изобретения поясняется фиг.1 и 2, где на фиг.1 изображен прототип, на фиг.2 - заявленная установка. Установка включает в себя культиватор 1, источник импульсного освещения (светоизлучающие диоды) 2, шейкер 3 (для перемешивания и аэрации встряхиванием путем возвратно-поступательного перемещения платформы с культиваторами), источник электропитания - генератор импульсов 4.
Возможность осуществления заявляемого изобретения показана следующими примерами.
Пример 1. Эксперимент проводили на установке, схема которой изображена на фиг.2. Объектом для исследований была выбрана Chlorella sp., культивирование проводили на среде Тамия в течение 10 суток при температуре 35°С. Ферментацию вели в культиваторах (1) - колбах Эрленмейера с номинальным объемом 250 мл, с объемом культуральной жидкости 50 мл. Перемешивание и аэрация суспензии осуществлялись встряхиванием путем возвратно-поступательного перемещения культиваторов шейкером (3). Прирост биомассы определяли на фотоколориметре КФК-2. Подсветка осуществлялась снизу. Каждый источник импульсного освещения (2) содержит 12 светодиодов, потребляемая мощность каждого составляет около 0,08 Вт. Осветители соединены с источником питания - генератором импульсов (4).
В эксперименте были изучены следующие виды освещения: контрольный (постоянное освещение, получаемое от люминесцентных ламп) и экспериментальные (прерывистые), имеющие длительность светового импульса 0,00001 с и длительность интервала между импульсами света 0,01 с.
В результате эксперимента на получение 1 г биомассы в контрольном образце на освещение было затрачено 8,21 Вт·ч, в экспериментальном - 0,06 Вт·ч.
Пример 2. Эксперимент проведен в условиях, аналогичных примеру 1, только длительность светового импульса составила 0,001 с, длительность интервала между импульсами составила 0,1 с. В результате эксперимента на получение 1 г биомассы в контрольном образце было затрачено 8,21 Вт·ч, в экспериментальном - 3,49 Вт·ч.
Таким образом, способ и установка, реализующая его, позволяет значительно сократить затраты электроэнергии на освещение при культивировании фототрофов и соответственно снизить стоимость конечного целевого продукта. Технический результат заключается в снижении энергетических затрат до 0,06-3,49 Вт·ч при получении 1 г биомассы фототрофов.

Claims (2)

1. Способ культивирования фототрофов, заключающийся в перемешивании и аэрации культуральной жидкости путем встряхивания за счет возвратно-поступательного перемещения культиваторов, поддержании заданных значений температуры, рН, освещении источником света, отличающийся тем, что освещение осуществляют импульсным источником света с длительностью импульса 0,00001-0,001 с и длительностью интервала между импульсами 0,01-0,1 с, соответствующими длительностям световой и темновой фаз фотосинтеза для данного фототрофа.
2. Установка для осуществления способа по п.1, включающая культиваторы в виде ряда сосудов одинаковой геометрической формы с прозрачными днищами, в которых перемешивание и аэрация осуществляются встряхиванием путем возвратно-поступательного перемещения в горизонтальной плоскости, и снабженных источником освещения с регулируемой интенсивностью освещения, отличающаяся тем, что источники освещения выполнены в виде набора светоизлучающих диодов, расположенных непосредственно под прозрачными днищами сосудов и соединенных с источником питания в виде генератора импульсов с регулируемой частотой и длительностью светового импульса.
RU2010108212/10A 2010-03-09 2010-03-09 Способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления RU2450049C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108212/10A RU2450049C2 (ru) 2010-03-09 2010-03-09 Способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108212/10A RU2450049C2 (ru) 2010-03-09 2010-03-09 Способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010108212A RU2010108212A (ru) 2011-09-20
RU2450049C2 true RU2450049C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=44758229

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108212/10A RU2450049C2 (ru) 2010-03-09 2010-03-09 Способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450049C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550266C2 (ru) * 2013-09-19 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" Способ культивирования фотосинтезирующих микроорганизмов

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU842104A1 (ru) * 1979-01-08 1981-06-30 Московский Ордена Трудового Красногознамени Институт Химического Машино-Строения Аппарат дл культивировани микро-ОРгАНизМОВ
SU1711734A1 (ru) * 1988-12-21 1992-02-15 Институт Ботаники Ан Узсср Способ выращивани микроводоросли хлорелла

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU842104A1 (ru) * 1979-01-08 1981-06-30 Московский Ордена Трудового Красногознамени Институт Химического Машино-Строения Аппарат дл культивировани микро-ОРгАНизМОВ
SU1711734A1 (ru) * 1988-12-21 1992-02-15 Институт Ботаники Ан Узсср Способ выращивани микроводоросли хлорелла

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГЛУЩУК Л.П. Аппаратурно-технологическое оформление процесса культивирования спирулины. Автореферат диссертации на соиск. уч. ст. к.т.н. - М., 2000, с.1-7. ПЕТРОВ И.А. Культивирование фототрофов в аппаратах с гибкими перемешивающими устройствами. Диссертация. - М., 2006, с.1-111. АЛЬБИЦКАЯ О.Н., СКОТНИКОВА Г.С. Особенности интенсивного культивирования хлореллы в условиях солнечного освещения. Сборник докладов совещания "Роль низших организмов в круговороте веществ в замкнутых экологических системах". - Киев: Hayкова Думка, 1979, с.128-132. *
Под ред. А.А.Шахова. Светоимпульсная стимуляция растений. Теоретические аспекты преобразования световой энергии в импульсном режиме. - М.: Наука, 1971, с.9-13. http://www.asistec.ie/pdfs/NewBrunswick-shaker-InnovaCatalog.pdf - шейкер-инкубатор New Brunswick Innova 42R фирмы New Brunswick. 2008. [Найдено в Интернет 15.06.2011.]. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550266C2 (ru) * 2013-09-19 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" Способ культивирования фотосинтезирующих микроорганизмов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010108212A (ru) 2011-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10808214B2 (en) Light emitting diode photobioreactors and methods of use
US20090291485A1 (en) Apparatus and method for optimizing photosynthetic growth in a photo bioreactor
KR100897018B1 (ko) 미세조류 배양용 광생물 반응기 및 이를 구비한 미세조류생산장치
WO2010115655A1 (en) Photobioreactor
CN105859051B (zh) 一种沼液光处理养殖系统及其作业方法
CN103205361A (zh) 一种气雾式微藻光照反应装置
Pulz et al. IGV GmbH experience report, industrial production of microalgae under controlled conditions: innovative prospects
CN102533522B (zh) 一种全塑密闭模块化气升式光生物反应器
Pattanaik et al. Effect of LED lights on the growth of microalgae
Sergejevová et al. Photobioreactors with internal illumination
Pozza et al. A novel photobioreactor with internal illumination using Plexiglas rods to spread the light and LED as a source of light for wastewater treatment using microalgae
KR101670129B1 (ko) 광 반응 미세조류 배양장치 및 배양방법
KR20120073432A (ko) 폐수를 이용한 미세조류 생산장치
RU2450049C2 (ru) Способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления
JP5324532B2 (ja) 循環型の光生物反応器
US20210002595A1 (en) Culture tank
KR101886214B1 (ko) 미세조류 생산장치
RU2644261C2 (ru) Способ культивирования микроводоросли Chlorella
KR101415553B1 (ko) 미세 조류 배양 장치
RU177879U1 (ru) Стимулятор роста фототрофов
CN110684644B (zh) 一种藻类养殖光生物反应器
CZ27242U1 (cs) Fotobioreaktor pro kultivaci řas, zejména mikrořas
KR101579222B1 (ko) 섬광을 이용한 미세조류의 지질 생산 증대 방법 및 이를 이용한 폐수 처리능 향상 방법
WO2022172300A1 (en) Apparatus and method for producing algal biomass
CN202369582U (zh) 一种全塑密闭模块化气升式光生物反应器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150310