一种微藻中试培养罐制造技术

技术编号:12543750 阅读:136 留言:0更新日期:2015-12-19 12:34
本实用新型专利技术涉及一种微藻中试培养罐,包括夹层罐体,悬置在罐体上方的人工光源,固定在罐体上方的低速电机,与低速电机的电机轴固接并伸入罐体内的搅拌轴,其特征在于:搅拌轴的上方和下方固接上横梁和下横梁,上横梁和下横梁的两端分别固接可与上横梁和下横梁在每60°处固定的第一立柱和第二立柱,第一立柱和第二立柱上分别固接第一桨叶和第二桨叶。与现有技术相比,本实用新型专利技术结构简单,通过调整第一桨叶和/或第二桨叶与第一立柱和第二立柱的角度,通过定速电机即实现不同的搅拌强度和速度,适应于不同种类的微藻或相同种类微藻在不同生长阶段、生长条件下。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及微藻养殖
,具体涉及一种微藻中试培养罐
技术介绍
微藻是自然水体的主要生产者,在全球能量转化和碳素循环中发挥重要作用,每年通过微藻光合作用固定的0)2约占全球0)2固定量的40%以上。同时,微藻细胞富含蛋白质、色素及多种不饱和脂肪酸等高附加值生物活性物质,逐步成为保健食品、医药及精细化工等领域的重要材料来源。随着传统化石能源(石油、煤炭等)的日益枯竭,微藻作为可再生能源(油脂等)得到了人们的高度重视,具有重要社会和环境效应的微藻产业则显示出广阔的应用前景。目前,微藻的中试培养装置中,循环搅拌系统是核心组成部分,它的主要作用有:一、保障培养液中营养盐的搅拌均匀,使藻细胞在培养液各位置都能得到充足的营养供应,二、保障充分的气体交换,使大气或专用的CO2气罐的CO2在藻液中充分溶解以保障光合作用的顺利进行,三、保证藻液在培养池内循环流动,保障微藻均匀的分布在培养液中提高其光能利用率,避免藻细胞的聚集沉降。目前的跑道池反应器多采用电机带动浆轮进行搅拌,电机搅拌系统大多为定速搅拌,而调速电机虽然可以达到调节输出转速的目的,但一方面成本太高,另一方面无法满足藻类培养的低转速要求(5-50转/分钟)。电机定速搅拌系统在微藻培养中的主要缺陷有:(1)无法解决不同种类的微藻、相同种类的微藻在不同生长阶段、生长条件与相应的搅拌频率之间的矛盾。例如在微藻的生长初期,多需要较低的扰动和水流速率,高的搅拌频率对部分微藻存在抑制作用;在生长后期,为保障更好的气体交换和避免高密度藻细胞的聚集下沉则需要较高的搅拌频率;(2)多适用于机械抗性较强的藻株培养(小球藻、螺旋藻等),对于机械抗性较弱的藻株(雨生红球藻等)培养则存在限制;(3)电机运行过程中能耗较高。
技术实现思路
本技术的目的在于利用定速电机实现不同种类的微藻、相同种类的微藻在不同生长阶段、生长条件均可使用的一种微藻中试培养罐。本技术采用的技术方案是:一种微藻中试培养罐,包括夹层罐体1,悬置在罐体I上方的人工光源2,固定在罐体I上方的低速电机3,与低速电机3的电机轴固接并伸入罐体I内的搅拌轴4,其特征在于:搅拌轴4的上方和下方固接上横梁5和下横梁6,上横梁5和下横梁6的两端分别固接可与上横梁5和下横梁6在每60°处固定的第一立柱7和第二立柱8,第一立柱7和第二立柱8上分别固接第一桨叶9和第二桨叶10。进一步地,所述的罐体I包括设置在底部的进水口 11和设置在顶部的出水口 12,进水口 11和出水口 12通过循环水栗与调温储水罐相连。进一步地,所述的罐体I内还设置空气供应装置。进一步地,所述的罐体I内还设置二氧化碳供应装置。进一步地,所述的罐体I底部还设置排液口 13。与现有技术相比,本技术结构简单,通过调整第一桨叶和/或第二桨叶与第一立柱和第二立柱的角度,通过定速电机即实现不同的搅拌强度和速度,适应于不同种类的微藻或相同种类微藻在不同生长阶段、生长条件下。【附图说明】图1是本技术的结构示意图。图2是图1中A-A处的剖视图。【具体实施方式】参见图1-2,一种微藻中试培养罐,包括夹层罐体1,悬置在罐体I上方的人工光源2,固定在罐体I上方的低速电机3,与低速电机3的电机轴固接并伸入罐体I内的搅拌轴4,其特征在于:搅拌轴4的上方和下方固接上横梁5和下横梁6,上横梁5和下横梁6的两端分别固接可与上横梁5和下横梁6在每60°处固定的第一立柱7和第二立柱8,第一立柱7和第二立柱8上分别固接第一桨叶9和第二桨叶10。所述的罐体I包括设置在底部的进水口 11和设置在顶部的出水口 12,进水口 11和出水口 12通过循环水栗与调温储水罐相连。所述的罐体I内还设置空气供应装置。所述的罐体I内还设置二氧化碳供应装置。所述的罐体I底部还设置排液口 13。【主权项】1.一种微藻中试培养罐,包括夹层罐体(1),悬置在罐体(I)上方的人工光源(2),固定在罐体(I)上方的低速电机(3),与低速电机(3)的电机轴固接并伸入罐体(I)内的搅拌轴(4),其特征在于:搅拌轴(4)的上方和下方固接上横梁(5)和下横梁(6),上横梁(5)和下横梁(6)的两端分别固接可与上横梁(5)和下横梁(6)在每60°处固定的第一立柱(7)和第二立柱(8 ),第一立柱(7 )和第二立柱(8 )上分别固接第一桨叶(9 )和第二桨叶(10 )。2.根据权利要求1所述的一种微藻中试培养罐,其特征在于:所述的罐体(I)包括设置在底部的进水口( 11)和设置在顶部的出水口( 12 ),进水口( 11)和出水口( 12 )通过循环水栗与调温储水罐相连。3.根据权利要求1所述的一种微藻中试培养罐,其特征在于:所述的罐体(I)内还设置空气供应装置。4.根据权利要求1所述的一种微藻中试培养罐,其特征在于:所述的罐体(I)内还设置二氧化碳供应装置。5.根据权利要求1所述的一种微藻中试培养罐,其特征在于:所述的罐体(I)底部还设置排液口(13)。【专利摘要】本技术涉及一种微藻中试培养罐,包括夹层罐体,悬置在罐体上方的人工光源,固定在罐体上方的低速电机,与低速电机的电机轴固接并伸入罐体内的搅拌轴,其特征在于:搅拌轴的上方和下方固接上横梁和下横梁,上横梁和下横梁的两端分别固接可与上横梁和下横梁在每60°处固定的第一立柱和第二立柱,第一立柱和第二立柱上分别固接第一桨叶和第二桨叶。与现有技术相比,本技术结构简单,通过调整第一桨叶和/或第二桨叶与第一立柱和第二立柱的角度,通过定速电机即实现不同的搅拌强度和速度,适应于不同种类的微藻或相同种类微藻在不同生长阶段、生长条件下。【IPC分类】C12M1/00, C12R1/89【公开号】CN204874503【申请号】CN201520634366【专利技术人】高嵩, 曹喜梅, 朱展, 董浩, 彼得.哈推格 【申请人】烟台布鲁拜尔生物制药有限公司【公开日】2015年12月16日【申请日】2015年8月21日本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种微藻中试培养罐,包括夹层罐体(1),悬置在罐体(1)上方的人工光源(2),固定在罐体(1)上方的低速电机(3),与低速电机(3)的电机轴固接并伸入罐体(1)内的搅拌轴(4),其特征在于:搅拌轴(4)的上方和下方固接上横梁(5)和下横梁(6),上横梁(5)和下横梁(6)的两端分别固接可与上横梁(5)和下横梁(6)在每60°处固定的第一立柱(7)和第二立柱(8),第一立柱(7)和第二立柱(8)上分别固接第一桨叶(9)和第二桨叶(10)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:高嵩曹喜梅朱展董浩彼得哈推格
申请(专利权)人:烟台布鲁拜尔生物制药有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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