SU1751191A1 - Установка дл выращивани микроводорослей - Google Patents

Установка дл выращивани микроводорослей Download PDF

Info

Publication number
SU1751191A1
SU1751191A1 SU894745591A SU4745591A SU1751191A1 SU 1751191 A1 SU1751191 A1 SU 1751191A1 SU 894745591 A SU894745591 A SU 894745591A SU 4745591 A SU4745591 A SU 4745591A SU 1751191 A1 SU1751191 A1 SU 1751191A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light
microalgae
tubes
reflectors
concentrators
Prior art date
Application number
SU894745591A
Other languages
English (en)
Inventor
Чарымырат Аманович Аманов
Гызылгуль Курбановна Курбанниязова
Чары Сувханович Курбанниязов
Original Assignee
Научно-Производственное Объединение "Солнце" Ан Тсср
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 Научно-Производственное Объединение "Солнце" Ан Тсср filed Critical Научно-Производственное Объединение "Солнце" Ан Тсср
Priority to SU894745591A priority Critical patent/SU1751191A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1751191A1 publication Critical patent/SU1751191A1/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

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Использование: микробиологическа  промышленность, получение биомассы микроводорослей как источника корма и пищевого белка. Сущность изобретени : установка содержит параллельно располо- ,- . т 1 женные в р д светолрозрачные трубы дл  суспензии микроводорослей. сообщенные одна с другой трубопроводами, установленные на несущем каркасе и поворотном основании , снабженном системой слежени  зз Солнцем и приводным механизмом, отражатели-концентраторы света, размещенные под свегопрозрачными трубами Отражатели-концентраторы установлены с возможностью возвратно-поступательного перемещени  относительно светопрозрач- ных труб дл  изменени  фокусировки отра- женного светового потока и имеют светоселективные покрыти  дл  отражени  длин световых волн в диапазонах 400-500 нм и 600-700 нм, при этом отражатели-концентраторы снабжены системой теплооб- менных труб дл  отвода избытка тепла. Установка обеспечивает высокую производительность при различных погодных услови х и временах года, 3 ил.

Description

Изобретение относитс  к биосинтезу и может быть использовано в микробиологической и пищевой промышленности, а также в сельском хоз йстве дл  промышленного производства фототрофных микроводорослей .
Известны установки дл  выращивани  микроводорослей, включающие параллельно расположенные в р д светопрозрачные трубы дл  суспензии микроводорослей, сообщенные одна с другой трубопроводами, установленные на несущий каркас.
Недостатками известных устройств  вл ютс  невысокие эффективности использовани  световой энергии Солнца дл  фотосинтеза микроводорослей и невозможность регулировани  энергии светового потока в различные сезоны года.
Известна также установка дл  выращивани  микроводорослей-содержаща  парал- лельно расположенные в р д светопрозрачные трубы дл  суспензии микроводорослей , сообщенные одна с другой трубопроводами, установленные на несущем каркасе и поворотном основании, снабженном системой слежени  за Солнцем и приводным механизмом, отражатели-концентраторы света, размещенные под трубами .
Однако известна  установка Heflocta- точно полно обеспечивает равномерность освещени  культуры микроводорослей, а также делает невозможным регулировать степень интенсивности светового потока от Солнца, что приводит в результате к снижению эффективности использовани  саето%1
сл
о
вой энергии. В известной установке не обеспечиваетс  также достаточна  равномерность освещени  культуры в процессе цикла культивировани .
Целью изобретени   вл етс  обеспечение более полного и равномерного освещени  культуры микроводорослей, а также регулирование степени интенсивности светового потока и повышение тем самым производительности установки.
Использование установке дл  выращивани  микроводорослей системы концентрации необходимой дл  фотосинтеза длин волн светового потока Солнца интенсифицирует наработку биомассы фототроф- ных микроводорослей и позвол ет в несколько раз сократить размеры фотореактора при сохранении заданной производительности по биомассе. За счет утренних и вечерних часов удлин етс  врем  интенсивного фотосинтеза. Система регулировани  фокуса обеспечивает оптимальное облучение суспензии при различной интенсивности солнечного света.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что установка дл  выращивани  микроводорослей , содержаща  параллельно расположенные в р д светопрозрачные трубы дл  суспензии микроводорослей, сообщенные одна с другой трубопроводами, установленные на несущем каркасе и поворотном основании , снабженном системой слежени  за Солнцем и приводным механизмом, отражатели-концентраторы света, размещенные под трубами, причем отражатели-концентраторы установлены с возможностью возвратно-поступательного перемещени  относительно светопрозрач- ных труб дл  изменени  фокусировки отра- женного светового потока и имеют светоселективные покрыти , (обеспечивающие ) дл  отражени  длин световых волн в диапазонах 400...500 и 600...700 нм, при этом отражатели-концентраторы снабжены системой теплообменных труб дл  отвода избытков тепла.
На фиг. 1 показана установка дл  выращивани  микроводорослей, вид сбоку; на фиг, 2 - то же, но с выдвинутыми за пределами фокусов светопрозрачными трубами; на фиг. 3 - вид А на фиг. 1.
Установка дл  выращивани  микроводорослей выполнена в виде параллельно расположенных в р д светопрозрэчных труб 1 дл  суспензии микроводорослей, которые последовательно соединены между собой трубопроводами 2. Соединенные между собой трубы 1 установлены на несущем каркасе 3 и поворотном основании 4, снабженном системой слежени  за Солнцем и приводным механизмом (не показаны ). Под светопрозрачными трубами 1 на несущем каркасе 2 установлены отражатели-концентраторы 5 света Причем с помощью направл ющих 6, тележек 7 и механизма 8, привода блока 9, отражателей- концентраторов 5 последние выполнены с возможностью возвратно-поступательного перемещени  относительно светопрозрач0 ных труб 1, Это обеспечивает изменение фотокусировки отраженного светового потока на последние. Отражатели-концентраторы 5 имеют, например, параболическую форму с линейным фокусом, а на их поверх5 ности 10 и 11 (фиг 2) нанесены селективно отражающие солнечный свет покрыти , отражающими соответственно световые волны длиной 400...500 и 600. 700 нм Указанный диапазон световых волн непос0 редственно участвует в процессе фотосинтеза микроводорослей В блок 9 отражателей-концентраторов 5 света, который выполнен из теплопроводного материала , вмонтирована охлаждающа ,
5 например, с помощью проточной воды система теплообменных труб 12, обеспечивающих отвод тепла от поверхностей отражателей-концентраторов 5 и предотвращающих тепловое облучение прозрачных
0 труб 1 Следует также отметить, что плоскости блока 9 отражателей-концентраторов 5 с линейным фокусом и прозрачных труб 1 параллельны, причем кажда  из прозрачных труб 1 расположена в фокальной
5 плоскости соответствующего отражател - концентратора 5.
Установка работает следующим образом ,
С помощью побудител  расхода (не по0 казан) суспензи  фототрофных микроводорослей прокачиваетс  по стекл нным трубам 1, при этом суспензи  интенсивно облучаетс  световым потоком, отраженным от селективных покрытий 10 и 11 отражате5 лей-концентраторов 5 в необходимом диапазоне световых волн. Волны длиной 400...500 и 600...700 нм принимают основ- ное участие в фотосинтезе и обуславливают прирост биомассы микроводорослей. Дл 
0 ограничени  избыточного теплового облучени  труб 1 со стороны концентраторов 5 блок 9, на котором они смонтированы, посто нно охлаждаетс  водой протекающей
5 по встроенному коллектору 12 из теплообменных труб. С помощью поворотного основани  и и системы слежени  за Солнцем (не показана) обеспечиваетс  посто нна  оптимальна  ориентировка каркаса 3 на Солнце и, как следствие, высока  интенсивность облучени  труб 1 в течение светового дн  В
холодное врем  года при недостаточной энергии солнечного излучени  блок 9 отражателей-концентраторов 5 с помощью механизма 8 привода устанавливаетс  относительно прозрачных труб 1 так чтобы последние располагали, в линейном фокусе отражателей-концентраторов 5 При избытке солнечного света в летнее врем  блок 9 с помощью механизма 8 перемещаетс  вдоль направл ющих 6, при этом происходит расфокусировка прозрачных труб 1 относительно отражателей 5 и, как следствие, уменьшаетс  интенсивность светового облучени  труб 1. Величина расфокусировки определ ет интенсивность облучени  суспензии и поддержани  оптимальных условий фотосинтеза при различных погодных услови х.

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Установка дл  вырпщивэии  микрово- дорослей, содержаща  параллельно расположенные в р д светопрозрачные трубы дл 
    0
    5
    0
    суспензии микроводорослей, сообщенные одна с другой трубопроводами, установлен ные на несущем каркасе и поворотном основании , снабженном системой слежени  за Солнцем и приводным механизмом, отражатели-концентраторы света, размещенные под светопрозрачными трубами, отличающа с  тем, что, с целью более полного, равномерного освещени  культуры микроводорослей, обеспечени  регулировани  степени интенсивности светового потока и повышени  тем самым производительности , отражатели-концентраторы установленысвозможностью возвратно-поступательного перемещени  относительно светопрозрачных труб дл  изменени  фокусировки отраженного светового потока и имеют светоселективные покрыти  дл  отражени  длин световых волн в диапазонах 400-500 нм и 600-700 нм, при этом отражатели-концентраторы снабжены системой теплообменных труб дл  отвода избытка тепла
    в
    Фиг.1
    ФигЗ
SU894745591A 1989-08-24 1989-08-24 Установка дл выращивани микроводорослей SU1751191A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894745591A SU1751191A1 (ru) 1989-08-24 1989-08-24 Установка дл выращивани микроводорослей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894745591A SU1751191A1 (ru) 1989-08-24 1989-08-24 Установка дл выращивани микроводорослей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1751191A1 true SU1751191A1 (ru) 1992-07-30

Family

ID=21472794

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894745591A SU1751191A1 (ru) 1989-08-24 1989-08-24 Установка дл выращивани микроводорослей

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1751191A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101735948B (zh) * 2010-01-11 2012-07-04 新奥科技发展有限公司 一种微藻培养方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР №959697, кл. А 01 G31/32, 1982. Авторское свидетельство СССР Мг 1166744, кл. А 01 G31/32, 1985. Авторское свидетельство СССР N 1664198, кл. А 01 G 33/00, 1990. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101735948B (zh) * 2010-01-11 2012-07-04 新奥科技发展有限公司 一种微藻培养方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101222145B1 (ko) 태양광을 이용한 광생물 반응기
Masojídek et al. A closed solar photobioreactor for cultivation of microalgae under supra-high irradiance: basic design and performance
WO2021109842A1 (zh) 一种农业日光传输照明系统和配套的温室以及照明方法
CN1204244C (zh) 光合成培养系统和集合的光合成培养系统
KR100897019B1 (ko) 고효율 미세조류 배양용 광생물 반응기
US4874225A (en) Solar greenhouse roof
US20120156762A1 (en) Solar hybrid photobioreactor
KR101243110B1 (ko) 광생물 반응기
WO2017024974A1 (zh) 一种分布式聚光分光的太阳能综合利用系统
CN102459561A (zh) 特别用于光合异养微生物的生长和培养的光生物反应器
JPH0675123B2 (ja) 光ラジエータ
CN109370874A (zh) 太阳能微藻生长繁殖装置和微藻生长繁殖的方法
CN102199533A (zh) 室外温控微藻光生物反应系统
SU1751191A1 (ru) Установка дл выращивани микроводорослей
KR20120073432A (ko) 폐수를 이용한 미세조류 생산장치
CN209456432U (zh) 太阳能微藻生长繁殖装置
JPH05244932A (ja) 藻類培養方法
KR101319241B1 (ko) 광생물 반응기
JPS62155030A (ja) 植物裁培装置
KR20120073008A (ko) 태양광을 이용한 미세조류 배양설비
CN105638431A (zh) 一种高效海藻养殖设备
CN220520462U (zh) 一种脉冲光生物反应器
CN220597418U (zh) 一种微藻养殖用的光反应器装置
Tripanagnostopoulos et al. Use of solar thermal collectors for disinfection of greenhouse hydroponic water
SU1664198A1 (ru) Установка дл выращивани микроводорослей