Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Биореактор для культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2057433

Автор:      Габель Б.В., Цоглин Л.Н.

Патентообладатель:      Акционерное общество "Дока"

Дата публикации:      10 Апреля, 1996

Адрес для переписки:      подача заявки03.02.1994 публикация патента10.04.1996


Изображения





Назначение: область сельского хозяйства и микробиологической промышленности. Сущность изобретения: содержит культивационную ванну с цилиндрическими стенками. Культивационная ванна снабжена светопропускающей крышкой и технологическими штуцерами. Цилиндрические стенки выполнены с образующей, параллельной оси опоры, на которой установлена ванна. Устройство перемешивания выполнено в виде кривошипно-шатунного механизма, кинематически связанного с опорой. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к сельскому хозяйству и микробиологической промышленности и может использоваться в устройствах для культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов, например, зеленых водорослей.

Известен биореактор для культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов, содержащий культивационную ванну с плоскими стенками и циркуляционный насос, соединенный с культивационной ванной всасывающим и нагнетательным патрубками, при этом в культивационной ванне с зазором относительно ее дна и стенок шарнирно закреплены поперечные жесткие пластины [1] Этот биореактор обеспечивает эффективное перемешивание суспензии (питательной среды и культивируемых микроорганизмов), однако механические соединения в циркуляционном насосе повреждают клетки культивируемых микроорганизмов, наличие поперечных пластин уменьшает их освещенность. В то же время поперечные пластины не обеспечивают достаточной турбулизации суспензии, необходимой для тепломассообмена. Это ухудшает качество культивируемых микроорганизмов.

Из известных устройств наиболее близким к заявленному является биореактор для культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов, содержащий культивационную ванну с цилиндрическими стенками, снабженную крышкой и технологическими штуцерами, механизм перемешивания суспензии, привод механизма перемешивания, источник освещения суспензии и термостат [2] В этот биореакторе культивационная ванна выполнена в форме размещенного вертикально цилиндра. Механизм перемешивания выполнен в виде лопастной мешалки, установленной по продольной оси культивационной ванны. Ее крышка выполнена непрозрачной, а источник освещения выполнен в виде трубчатых ламп искусственного света, установленных вертикально в культивационной ванне параллельно ее продольной оси и служащих отбойными перегородками.

В этом биореакторе турбулизация суспензии обеспечивается за счет действия отбойных перегородок, размещенных рядом с цилиндрической поверхностью культивационной ванны. Повреждения клеток культивируемых микроорганизмов здесь уменьшены и вносятся только за счет движения лопастей мешалки. Однако такая турбулизация не обеспечивает наиболее интенсивного тепломассообмена. Конструкция биореактора не позволяет применять естественное освещение, а используемое искусственное освещение не дает максимального эффекта освещенности клеток культивируемых микроорганизмов во всей массе суспензии. Наличие передвигающихся в суспензии элементов (лопастей) и характер турбулизации все-таки приводят к повреждениям клеток микроорганизмов, что не позволяет, например, культивировать с помощью этого биореактора фотоавтотрофные культуры клеток со слабыми оболочками. Указанные свойства не позволяют достичь высокой производительности биореактора и высокого качества культивируемых микроорганизмов.

Задача создание универсального высокоэффективного биореактора для культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов.

Технический результат заключается в повышении производительности биореактора и качества культивируемых микроорганизмов за счет исключения их механических повреждений, увеличения степени использования светового потока и повышения интенсивности турбулизации суспензии.

Это достигается тем, что в биореакторе для культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов, содержащем культивационную ванну с цилиндрическими стенками, снабженную крышкой и технологическими штуцерами, механизм перемешивания суспензии, привод механизма перемешивания, источник освещения суспензии и термостат, механизм перемешивания выполнен в виде кривошипно-шатунного механизма, связывающего привод механизма перемешивания с культивационной ванной, закрепленной с возможностью качания относительно горизонтальной оси качания на шарнирной опоре, крышка культивационной ванны выполнена светопропускающей, а выполнение стенок культивационной ванны цилиндрическими осуществлено в ее торцах, при этом торцевые стенки имеют форму выпуклых полуцилиндров, образующая которых параллельна оси качания культивационной ванны. Кроме того, крышка культивационной ванны может быть выполнена из газопроницаемого материала.

На чертеже схематически показана конструкция заявленного биореактора.

Он содержит культивационную ванну 1, закрытую светопропускающей крышкой 2 с помощью уплотнения 3. Источник освещения (не показан), например, искусственного света, размещен над крышкой 2.

Термостат может быть выполнен, например, в виде теплообменника, имеющего вид полостей 4, изолированных от внутреннего объема культивационной ванны 1. В стенках, образующих полости 4, установлены штуцеры 5 для подвода охлаждающей жидкости. В стенках культивационной ванны 1 установлены штуцер 6 для залива и слива суспензии, штуцер 7 для подачи и отбора газовой смеси и штуцеры 8 для ввода датчиков контроля. Культивационная ванна 1 закреплена на шарнирной опоре 9 и связана через кривошипно-шатунный механизм 10 с приводом 11. Торцевые стенки 12 культивационной ванны 1 выполнены цилиндрическими так, что они имеют форму выпуклых полуцилиндров, образующая которых параллельна оси качания культивационной ванны 1.

Биореактор работает следующим образом. В культивационную ванну 1 через штуцер 6 заливается питательная среда и инокулят, например, микроводорослей (хлореллы, спирулины и др.). К штуцерам 5 подводится охлаждающая жидкость, которая, протекая через полости 4, поддерживает необходимую температуру суспензии путем теплообмена через дно культивационной ванны 1. После включения привода 11 кривошипно-шатунный механизм 10 обеспечивает качание культивационной ванны 1 на шарнирной опоре 9 с заданной амплитудой и частотой. Суспензия в культивационной ванне 1 переливается от одной торцевой стенки 12 к другой с образованием прибойной волны такой формы, которая приводит к интенсивной турбулизации всего объема суспензии, а следовательно, и к интенсивному тепломассообмену. Освещение может быть как естественным, так и от источника искусственного света. Выполнение светопропускающей крышки культивационной ванны из газопроницаемого материала обеспечивает уменьшение концентрации кислорода, выделяемого в процессе фотосинтеза в объеме биореактора, и дефицита поглощаемого углекислого газа за счет его диффузии внутрь ванны. Подвод газовоздушной смеси (например, воздуха и углекислого газа) и отвод наработанного кислорода осуществляется через штуцеры 7.

Эффективная турбулизация, образованная прибойной волной (при отсутствии принудительной перегонки суспензии и движущихся в суспензии механических элементов) обеспечивает, с одной стороны, наиболее эффективный тепломассообмен, а с другой полностью исключает повреждения клеток культивируемых микроорганизмов из-за механических воздействий. При этом обеспечивается и наиболее полное засвечивание всего объема суспензии, в том числе из-за отсутствия конструктивно затеняющих элементов в суспензии. Возможность использования как искусственного, так и естественного освещения обеспечивает универсальность биореактора и дополнительно позволяет экономить электроэнергию. Биореактор прост по конструкции, энергоэкономичен, позволяет масштабировать его без потери преимуществ.

Изобретение обеспечивает повышение производительности биореактора и качества культивируемых микроорганизмов (биомассы).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. БИОРЕАКТОР ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, содержащий культивационную ванну с цилиндрическими стенками, снабженную крышкой и технологическими штуцерами, устройство перемешивания с приводом, источник освещения и термостат, отличающийся тем, что устройство перемешивания выполнено в виде кривошипно-шатунного механизма, кинематически связанного с опорой, на которой закреплена с возможностью регулирования качания относительно горизонтальной поверхности культивационная ванна, торцевые поверхности которой выполнены в форме выпуклых полуцилиндров, образующая которых параллельна оси опоры, а крышка культивационной ванны выполнена светопропускающей.

2. Биореактор по п.1, отличающийся тем, что крышка культивационной ванны выполнена из газопроницаемого материала.



Популярные патенты:

2391812 Способ выращивания растений в условиях защищенного грунта, устройство для выращивания растений в условиях защищенного грунта и сборно-разборный многоярусный стеллаж для выращивания растений в условиях защищенного грунта

... этом источник освещения в период облучения перемещают непрерывным реверсивным движением вверх-вниз между крайними ярусами, а скорость перемещения источника освещения и мощность источника освещения устанавливают в зависимости от степени естественной освещенности и/или температуры воздуха. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что вегетационные лотки в каждом из ярусов размещают вокруг вертикальной оси движения источника освещения.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемещение источника освещения на крайних участках траектории его движения осуществляют с постепенным замедлением и набором скорости при изменении направления движения.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает ...


2400960 Ориентирующее устройство для корнеплодов конической формы

... формы, которые установлены шарнирно на параллельных осях, расположенных выше оси симметрии боковин, пружин, установленных в верхней части боковин и упоров в нижней части.Остальные признаки заявляемого устройства частные, поскольку характеризуют лишь конкретное исполнение того или иного узла.Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена принципиальная схема ориентирующего устройства для корнеплодов конической формы на двух видах: а - главный вид; б - вид сверху.На фиг.2 представлены схемы последовательности ориентирования корнеплода ориентирующим устройством для корнеплодов конической формы: а - главный вид; б - вид сверху.Ориентирующее устройство для корнеплодов ...


2256318 Инъектор для капельного орошения

... сечение ребер пористого корпуса с одним отверстием в ребрах почвозацепов пористого корпуса. Сведения, подтверждающие возможность реализации заявленного изобретения, заключаются в следующем.Инъектор для капельного орошения подключен к поливному трубопроводу с помощью гибкого шланга. Для подключения гибкого шланга инъектор имеет штуцер 1 водовыпуска 2.В водовыпуске 2 расположен поплавковый регулирующий элемент 3 с водозапорным клапаном 4 в его верхней части. В верхней части водовыпуска 2 над поплавковым регулирующим элементом 3 выполнены клапаны 5 для выпуска воздуха из полости водовыпуска 2.Пористый корпус 6 инъектора имеет входные отверстия 7 и выходные отверстия 8, 9, ...


2146444 Способ выявления и отбора стрессоустойчивых животных

... остается, как в прототипе. В результате двух последовательных тестирований определяют объединенную (комплексную) оценку оборонительного поведения и выявляют 16 фенотипов поведения у животных, характеристика которых приведена в табл. 1. Первая отметка через 14-16 ч после кормления, вторая отметка через 1-2 ч после кормления. В результате двух последовательных определений поведения каждое животное получает две комплексные оценки: первая характеризует его фенотип оборонительного поведения в группе, а вторая - при изоляции от группы. Учитывают число особей каждого фенотипа поведения и рассчитывают внутрипородные распределения животных по поведению в группе и индивидуально. Для ...


2502259 Способ получения водорастворимого бактерицидного препарата

... изобретения. Использование лизоцима яичного белка в качестве бактериолитического фермента известно в медицине, см. Подборнов В.М. Сравнительная характеристика лизоцимов разного происхождения. - Антибиотики и химиотерапия, 1990, т.35, N 8, с 22-25.К недостаткам использования лизоцима можно отнести узкий спектр его действия, так как он не оказывает литического действия на целый ряд микроорганизмов, в том числе и патогенных. В частности, он действует только против грамположительных бактерий.Кроме того, антибиотическая активность природных антимикробных пептидов и белков, в том числе и лизоцима, в средах с повышенной концентрацией хлорида натрия снижается, что особенно ...


Еще из этого раздела:

2218755 Способ длительного клонирования пайзы (echinochloa frumentacea link)

2259028 Устройство для безотвальной обработки почвы

2168887 Машина для добычи корней

2228024 Способ профилактики мастита у коров и устройство для его осуществления

2210910 Способ обработки растений и используемая в нём композиция для защиты растений

2248352 Замещенные бензоилциклогександионы, гербицидное средство на их основе, исходное соединение

2076603 Способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур

2199195 Мостовая сельскохозяйственная платформа "сотка"

2488263 Система механической подачи недомолота для вторичного обмолота на возвратную доску

2163071 Способ определения потенциальной соленостной толерантности водных беспозвоночных