一种光热质耦合的微藻养殖方法及其装置制造方法及图纸

技术编号:23308977 阅读:49 留言:0更新日期:2020-02-11 16:19
本发明专利技术公开了一种光热质耦合的微藻养殖方法及其装置,包括至少一个微藻养殖单元,所述微藻养殖单元包括加热管道、透明管道、螺旋隔板和气路通道,加热管道具有第一口和第二口;透明管道位于加热管道外,透明管道和加热管道之间形成第一空间,透明管道能允许微藻养殖生长所需的光照进入第一空间;螺旋隔板套装在加热管道外,且螺旋隔板位于第一空间内形成螺旋状的微藻培养通道;所述气路通道用于将加热管道中烟气中含有的气体供至微藻培养通道。由于能量的有效利用和培养方法的调整,可以连续高效大量地获得所需的微藻。本发明专利技术具有技术手段简便易行、资源利用率高、微藻培养连续高效的优点,可广泛地适用于不同的地域,应用前景较广。

A method and device of microalgae culture with light heat and mass coupling

【技术实现步骤摘要】
一种光热质耦合的微藻养殖方法及其装置
本专利技术涉及微藻大规模连续性养殖研究领域,特别是涉及一种烟气的余热和二氧化碳综合利用的光热质耦合的微藻养殖方法及其装置。
技术介绍
随着全球能源资源日渐匮乏和生态环境不断恶化,环境友好型的生物能源技术日益获得人们的青睐,而微藻由于生长速率快、储存能量高、适应范围广等特征,被公认为是最具发展潜力的第三代生物能源原料。研究结果表明,微藻生物质产量可达到陆地植物的300倍。微藻产油效率高,其脂类的含量在20%~70%,在一年生长期中,1公顷玉米平均产油172升生物质柴油,油菜籽为1190升,棕榈树产油量为5950升,而微藻可以生产95000升生物质柴油。在微藻进行光合自养过程中,可以利用太阳光作为能量来源、同时捕集CO2,并最终通过光合作用将化学能转化成生物能。平均地,每生产一吨干藻,可以固定1.6吨的CO2,因此我国的微藻培养基地往往会搭建在电厂附近,以便获得大量的碳源,也可以解决电厂烟气排放问题。目前,微藻大规模养殖的藻种有螺旋藻和小球藻等,各自的最适宜养殖温度分别为35℃与30℃。同时,由于微藻对本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光热质耦合的微藻养殖装置,其特征在于,包括至少一个微藻养殖单元,所述微藻养殖单元包括:/n加热管道,所述加热管道具有供烟气进入的第一口和供烟气排出的第二口;/n透明管道,所述透明管道位于加热管道外,透明管道和加热管道之间形成第一空间,所述透明管道能允许微藻养殖生长所需的光照进入第一空间;/n螺旋隔板,所述螺旋隔板套装在加热管道外,且螺旋隔板位于第一空间内形成螺旋状的微藻培养通道;以及/n气路通道,所述气路通道用于将加热管道中烟气中含有的气体供至微藻培养通道。/n

【技术特征摘要】
1.一种光热质耦合的微藻养殖装置,其特征在于,包括至少一个微藻养殖单元,所述微藻养殖单元包括:
加热管道,所述加热管道具有供烟气进入的第一口和供烟气排出的第二口;
透明管道,所述透明管道位于加热管道外,透明管道和加热管道之间形成第一空间,所述透明管道能允许微藻养殖生长所需的光照进入第一空间;
螺旋隔板,所述螺旋隔板套装在加热管道外,且螺旋隔板位于第一空间内形成螺旋状的微藻培养通道;以及
气路通道,所述气路通道用于将加热管道中烟气中含有的气体供至微藻培养通道。


2.根据权利要求1所述的光热质耦合的微藻养殖装置,其特征在于:所述气路通道包括设置在加热管道侧壁的第一中空腔、设置在螺旋隔板内的第二中空腔以及设置在螺旋隔板的多个气体分布孔,所述气体分布孔与第二中空腔连通,所述气体分布孔内设有透气不透液体的膜通道,所述第二中空腔和第一中空腔连通,所述加热管道侧壁设有连通第一中空腔的烟气入口。


3.根据权利要求1所述的光热质耦合的微藻养殖装置,其特征在于:所述气路通道包括设置在加热管道侧壁多个气体分布孔,所述气体分布孔连通加热管道内部和第一空间,所述气体分布孔的一端设有透气不透液体的膜通道。


4.根据权利要求1所述的光热质耦合的微藻养殖装置,其特征在于:所述气路通道包括设置在加热管道侧壁的第一中空腔以及设置在加热管道外侧壁的多个气体分布孔,所述气体分布孔连通第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:余昭胜廖珊马晓茜
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:广东;44

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