【技术实现步骤摘要】
本技术涉及微藻培养领域,尤其涉及一种微藻培养自动测控系统。
技术介绍
微藻是真核和原核微型藻类的统称,其在天然产物、饵料、饲料、食品添加剂、生物材料和生物能源领域具有广泛的应用。随着对微藻需求量的增加,人们对微藻的高效可控培养的需求也越来越大。目前,微藻培养控制大多使用微生物培养的控制系统,忽略了微藻光合系统的巨大影响和作用。光合系统不仅在微藻自养培养过程中起到了物质和能量捕获的作用,越来越多的研究表明,光合系统活性也是微藻生理状态的有利表征参数,同时也与微藻生物质的定向调控密切相关,如产碳水化合物、脂肪酸、色素或其它目标代谢物。基于此,本技术提出了一种微藻培养自动测控系统,即可以作为研究系统对微藻培养过程中的状态进行监测,又可以用于基于状态参数反馈调节生产要素,克服现有系统对微藻光合作用关注度不高的缺点,实现自动控制。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本技术的目的是提出一种微藻培养自动测控系统,对培养主要参数进行在线监测,并为微藻培养提供动态匹配的生长要素。本技术为实现上述目的所采用的技术方案是:微藻培养自动测控系统,包括主控制器、测量信号采集单元、控制信号输出单元 ...
【技术保护点】
微藻培养自动测控系统,其特征在于:包括主控制器(101)、测量信号采集单元(201)、控制信号输出单元(301)、传感器单元和执行单元;所述主控制器(101)通过测量信号采集单元(201)与传感器单元连接、通过控制信号输出单元(301)与执行单元连接;传感器单元和执行单元与微藻培养反应器(601)连接。
【技术特征摘要】
1.微藻培养自动测控系统,其特征在于:包括主控制器(101)、测量信号采集单元(201)、控制信号输出单元(301)、传感器单元和执行单元;所述主控制器(101)通过测量信号采集单元(201)与传感器单元连接、通过控制信号输出单元(301)与执行单元连接;传感器单元和执行单元与微藻培养反应器(601)连接。2.根据权利要求1所述的微藻培养自动测控系统,其特征在于所述传感器单元包括:藻液温度传感器(401-1)、pH传感器(403)、溶解氧传感器(404)、溶解二氧化碳传感器(405)、液位传感器(408)、在线微藻光学参数测量仪(409);所述藻液温度传感器(401-1)、pH传感器(403)、溶解氧传感器(404)、溶解二氧化碳传感器(405)、液位传感器(408)的探头位于微藻培养反应器内液面下方;在线微藻光学参数测量仪(409)的取样管的取样口位于微藻培养反应器内液面下方。3.根据权利要求1所述的微藻培养自动测控系统,其特征在于所述传感器单元还包括尾气氧气含量传感器(406)、尾气二氧化碳传感器(407),设于微藻培养反应器(601)的尾气排出管道上。4.根据权利要求1或2或3所述的微藻培养自动测控系统,其特征在于所述传感器单元还包括:环境温度传感器(401-2)、透射光传感器(402-1)、...
【专利技术属性】
技术研发人员:薛松,褚亚东,曹旭鹏,陆洪斌,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:新型
国别省市:辽宁;21
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