SU1083944A1 - Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов - Google Patents

Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов Download PDF

Info

Publication number
SU1083944A1
SU1083944A1 SU823487143A SU3487143A SU1083944A1 SU 1083944 A1 SU1083944 A1 SU 1083944A1 SU 823487143 A SU823487143 A SU 823487143A SU 3487143 A SU3487143 A SU 3487143A SU 1083944 A1 SU1083944 A1 SU 1083944A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light
installation
receiving elements
plane
microorganisms
Prior art date
Application number
SU823487143A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Луканин
Людмила Алексеевна Николаева
Николай Николаевич Задорин
Ольга Николаевна Альбицкая
Михаил Дмитриевич Бородин
Светлана Александровна Самсонова
Галина Сергеевна Силакова
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт
Priority to SU823487143A priority Critical patent/SU1083944A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1083944A1 publication Critical patent/SU1083944A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

УСТАНОВКА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ , включающа  плоские светоприемные элементы, установленные параллельными секци ми и соединенные с коллекторами , источники света, насос, теплообменник и газообменник, отличаюы4а с  тем, что, с целью повышени  производительности установки, светоприемные элементы в каждой секции соединены последовательно таким образом, что плоскость каждого последующего элемента расположена под углом 90 к плоскости предыдущего, а плоскости светоприемных элементов смежных секций образуют квадратные  чейки, причем источники света размещены в центрах квадратных  чеек. (Л СХ) оо со 4

Description

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству , а именно к установкам дл  выращивани  фотоавтотрофных микроорганизмов . Известна установка дл  культивировани  фототрофных микроорганизмов, включающа  светоприемные элементы, источник света, коллекторы, насос, теплообменник и газообменник 1. Недостатком известной установки  вл етс  низкое значение коэффициента использовани  световой энергии из-за больщих потерь света в окружающем пространстве, что приводит к уменьщению производительности установки. Известна также установка дл  культивировани  фотоавтотрофных микроорганизмов , включающа  плоские светоприемные элементы, установленные параллельными секци ми и соединенные с коллекторами, источники света, насос, теплообменник и газообменник 2. Недостатком данной установки  вл етс  нерациональное использование света при применении источников с больщой единичной мощностью, так как в этом случае поверхность светоприемных элементов освещена неравномерно. Неоптимальна  освещеннОсть элементов приводит к снижению производительности установки,. Цель изобретени  - повыщение производительности установки. Указанна  цель достигаетс  тем, что в установке, включающей плоские светоприемные элементы, установленные параллельными секци ми и соединенные с коллекторами , источники света, насос, теплообменник и газообменник, светоприемные элементы в каждой секции соединены последовательно таким образом, что плоскость каждого последующего элемента расположена под углом 90° к плоскости предыдущего , а плоскости светоприемных элементов смежных секций образуют квадратные  чейки, причем источники света размещены в центрах квадратных  чеек. На фиг. 1 представлена конструктивна  схема предлагаемой установки; на фиг. 2 - конструкци  светоприемного элемента, разрез. Установка включает, плоские светоприемные элементы 1, источники 2 света, коллекторы 3, насос 4, газообменник 5, теплообменник 6, реверсирующую систему 7, пыжеуловители 8 с пыжами 9 и светоотражающие экраны 10, Светоприемные элементы 1 соединены последовательно в секции 11 таким образом , что плоскость каждого последующего элемента 1 расположена под углом 90° к плоскости предыдущего. Плоскости элементов 1 смежных секций 11 образуют квадратные  чейки, в центре которых размещены источники 2 света. Коллекторы 3 через реверсирующую систему 7 соединены в замкнутый циркул ционный контур, включающий газообменник 5, теплообменник 6 и насос 4. Торцовые стороны  чеек закрыты светоотражающими экранами 10. В реверсирующую систему 7 вход т два трехходовых крана 12. Светоприемный элемент 1 выполнен в виде трубчатого змеевика 13, смежные витки которого имеют общую стенку 14, а все витки расположены в одной плоскости. Установка работает следующим образом . Газова  смесь, содерж аща  СО, поступает в газообменник 5, где происходит растворение СО в суспензии. Суспензи  микроводорослей, заполн юща  установку, под действием. Hiacoca 4 из газообменника 5 попадает через реверсирующую систему 7 в один из,коллекторов 3 и распредел етс  через пыжеуловители 8 по светоприемным элементам 1, равномерно освещаемым источниками 2 света. В элементах 1 осуществл етс  процесс фотосинтеза, в результате чего увеличиваетс  количество биомассы микроводорослей в суспензии, утилизируетс  COj и выдел етс  кислород, который вместе с суспензией попадает в газообменник 5, где десорбируетс  и удал етс  из системы. Одновременно с этим происходит растворение СОз в суспензии. Приросща  в результате фотосинтеза биомасса микроводорослей периодически удал етс  из установки и замещаетс  свежей питательной средой. Оптимальна  температура суспензии поддерживаетс  с помощью теплообменника 6. Дл  предотвращени  зарастани  внутренних поверхностей клетками микроводорослей периодически с пбмощью трехходовых кранов 12 реверсирующей системы 7 измен етс  направление движени  суспензии . При этом щарообразные пыжи 9 наход щиес  в пылеуловител х 8, перемещаютс  по змеевикам 13, очища  стенки светоприемных элементов 1 от налипщих водорослей. За счет создани  оптимальной облученности суспензии микроводорослей повыщаетс  производительность установки при одинаковых по сравнению с прототипом энергозатратах .
Фиг. г

Claims (1)

  1. УСТАНОВКА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТО АВТОТРОФ НЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, включающая плоские светоприемные элементы, установленные параллельными секциями и соединенные с коллекторами, источники света, насос, теплообменник и газообменн и к, отличающаяся тем, что, с целью повышения производительности установки, светоприемные элементы в каждой секции соединены последовательно таким образом, что плоскость каждого последующего элемента расположена под углом 90° к плоскости предыдущего, а плоскости светоприемных элементов смежных секций образуют квадратные ячейки, причем источники света размещены в центрах квадратных ячеек.
    «5
    I фиг. 1
SU823487143A 1982-09-01 1982-09-01 Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов SU1083944A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823487143A SU1083944A1 (ru) 1982-09-01 1982-09-01 Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823487143A SU1083944A1 (ru) 1982-09-01 1982-09-01 Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1083944A1 true SU1083944A1 (ru) 1984-04-07

Family

ID=21027799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823487143A SU1083944A1 (ru) 1982-09-01 1982-09-01 Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1083944A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4699087A (en) * 1984-11-07 1987-10-13 Kei Mori Concentrated fish feeding device
US4703719A (en) * 1984-11-15 1987-11-03 Kei Mori Fish feeding device
RU2508396C2 (ru) * 2009-09-09 2014-02-27 Микроа Ас Фотобиореактор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 565933, кл. С 12 В 1/10, 1973. 2. Авторское свидетельство СССР № 783340, кл. А 01 G 31/02, 1979 (прототип) . *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4699087A (en) * 1984-11-07 1987-10-13 Kei Mori Concentrated fish feeding device
US4703719A (en) * 1984-11-15 1987-11-03 Kei Mori Fish feeding device
RU2508396C2 (ru) * 2009-09-09 2014-02-27 Микроа Ас Фотобиореактор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Assunção et al. Enclosed “non-conventional” photobioreactors for microalga production: A review
Morita et al. Investigation of photobioreactor design for enhancing the photosynthetic productivity of microalgae
KR100991373B1 (ko) 반투과막을 이용한 해양 미세조류 대량배양을 위한 광생물 반응기
CN102373156B (zh) 一种用于微藻工业化生产的半干固态培养方法
JPS6244890B2 (ru)
KR101222145B1 (ko) 태양광을 이용한 광생물 반응기
Watanabe et al. Photosynthetic CO2 conversion technologies using a photobioreactor incorporating microalgae-energy and material balances
SU1083944A1 (ru) Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов
AU730424B2 (en) Apparatus to carry out photochemical and photocatalytic reactions and photoinduced processes
Watanabe et al. Photosynthetic CO2 fixation technologies using a helical tubular bioreactor incorporating the filamentous cyanobacterium Spirulina platensis
JP2002272447A (ja) 光バイオリアクタ
JPS6255028A (ja) 植物栽培装置
ES2395947B1 (es) Fotobiorreactor para cultivar microorganismos fotoautótrofos
JPS62155030A (ja) 植物裁培装置
WO1995019424A1 (en) A bioreactor and system for improved productivity of photosynthetic algae
Salmean et al. Design and testing of an externally-coupled planar waveguide photobioreactor
CN104232471A (zh) 一种培养光合生物的方法
KR101290812B1 (ko) 태양추적기능을 구비한 미세조류 배양 시스템
CN107034135B (zh) 一种平板气升环流式光合微生物培养装置
JP2537516Y2 (ja) バイオリアクタ
RU201397U1 (ru) Фотобиореактор для культивирования одноклеточных водорослей
CN210620778U (zh) 一种转盘式微藻培养装置
CN104789451A (zh) 一种光合生物培养装置
SU783340A1 (ru) Установка дл культивировани фотоавтотрофных микроорганизмов
KR101319241B1 (ko) 광생물 반응기