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

Установка для выращивания микроводорослей

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2111650

Автор:      Мещерякова А.Л., Альбицкая О.Н., Задорин Н.Н., Пискунова А.В.

Патентообладатель:      Альбицкая Ольга Николаевна

Дата публикации:      27 Мая, 1998


Изображения





Использование: микробиологическая промышленность, выращивание микроводорослей. Сущность изобретения: установка содержит светоприемник с водорослями в виде змеевика, теплообменник, побудитель расхода суспензии, при этом установка включает основной и аналогичный ему газообменник, соединенные трубопроводами параллельно один с другим, причем оба газообменника служат поочередно и в качестве инкубационных емкостей, а также для слива суспензии клеток на период прохождения клетками темновой стадии роста. 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к микробиологической промышленности, а более точно к установкам для выращивания микроводорослей, и может быть использовано в парфюмерной, пищевой и медицинской промышленности и в сельском хозяйстве.

Известна установка для выращивания микроводорослей, содержащая последовательно соединенные между собой культиватор с источниками света и теплообменником, побудитель расхода суспензии клеток микроводорослей и инкубационные емкости (авт. св. СССР N 1083944, кл. A 01 G 31/02, 1982 г.).

В указанной установке в инкубационные емкости попеременно сливается суспензия клеток микроводорослей, прошедших световую стадию генерационного цикла развития клеток. В этих емкостях проходит темновая стадия генерационного цикла развития клеток (подготовка клеток к делению, деление клеток). Наличие нескольких инкубационных емкостей значительно удорожает установку.

Известная установка для выращивания микроводорослей, содержащая соединенные между собой газообменник, побудитель расхода суспензии клеток, средство изменения направления движения потока суспензии клеток и светоприемник в виде змеевика (авт. св. СССР N 656592, кл. A 01 G 33/02, 1976 г.).

В указанной установке вся масса клеток микроводорослей, в том числе, клетки, находящиеся на световой стадии генерационного цикла развития клеток, и клетки, находящиеся на темновой стадии генерационного цикла, непрерывно находятся на свету, при температуре, оптимальной для световой стадии, что приводит к следующим недостаткам: значительному снижению производительности установки и фотоэнергетических характеристик процесса, таких, как эффективность использования световой энергии (КПД фотосинтеза); ухудшению условий для прохождения темновой стадии генерационного цикла развития клеток.

В основу предлагаемого изобретения была положена задача создания установки для выращивания микроводорослей, в которой было бы предусмотрено такое средство, которое обеспечивало бы оптимальные условия для прохождения темновой стадии генерационного цикла развития клеток микроводорослей (подготовка к делению клеток и само деление клеток), что в свою очередь способствовало бы значительному увеличению производительности установки, улучшению фотоэнергетических показателей процесса, например КПД фотосинтеза.

Это достигается тем, что в установке для выращивания микроводорослей, содержащей последовательно соединенные между собой основной газообменник, побудитель расхода суспензии клеток микроводорослей, средство изменения направления движения суспензии клеток микроводорослей и светоприемник в виде змеевика, согласно предлагаемому изобретению предусмотрен дополнительный газообменник, параллельно соединенный с основным газообменником, при этом основной и дополнительный газообменники служат попеременно инкубационными емкостями для суспензии клеток микроводорослей.

Такое выполнение предлагаемой установки для выращивания микроводорослей позволяет значительно увеличить производительность установки и эффективность использования света (КПД фотосинтеза).

На чертеже изображена общая схема предлагаемой установки для выращивания микроводорослей.

Предлагаемая установка для выращивания микроводорослей, например хлореллы, содержит последовательно соединенные между собой посредством трубопроводов основной газообменник 1, побудитель 2 расхода суспензии клеток микроводорослей, средство 3 изменения направления движения потока суспензии микроводорослей, светоприемник 4 в виде змеевика и теплообменник 5. Параллельно с основным газообменником 1 соединен посредством трубопроводов дополнительный газообменник 6. Основной 1 и дополнительный 6 газообменники попеременно служат инкубационными емкостями для суспензии клеток микроводорослей.

На входных и выходных патрубках газообменников 1 и 6 установлены вентили 7, 8 и 9, 10 соответственно.

Побудитель 2 расхода суспензии выполнен в виде циркуляционного насоса.

Средство 3 изменения направления движения потока суспензии клеток микроводорослей содержит две пары последовательно соединенных между собой вентилей 11, 12 и 13, 14. Обе пары вентилей 11, 12 и 13, 14 параллельно соединены между собой. Светоприемник 4 освещен источником 15 света.

Принцип работы предлагаемой установки для выращивания микроводорослей заключается в следующем.

Перед началом работы газообменники 1 и 6 заполняют суспензией микроводорослей в объемах, обеспечивающих нормальную работу установки. Вентили 8 и 10 газообменника 6 закрывают, а вентили 7 и 9 газообменника открывают. Включают побудитель 2 расхода - циркуляционный насос, и суспензия перекачивается через открытый вентиль 9 газообменника 1 по трубопроводам и открытый вентиль 14 средства 3 (вентили 11, 12, 13 средства 3 закрыты) в светоприемник 4, далее суспензия попадает в теплообменник 5 и через открытый вентиль 11 средства 3 и открытый вентиль 7 снова в газообменник 1. Суспензия начинает циркулировать по замкнутому контуру. В этом время источник 15 света включен.

По окончании световой стадии генерационного цикла развития клеток микроводорослей, обычно это занимает 10-12 ч в зависимости от вида и штамма микроводорослей, выключают циркуляционный насос. Суспензия сливается в газообменник 1, служащий в данный момент инкубационной емкостью, где клетки проходят темновую стадию генерационного цикла. Вентили 7 и 9 газообменника 1 закрывают, а вентили 8 и 10 газообменника 6 открывают. Включают побудитель 2 расхода - циркуляционный насос и суспензия из газообменника 6 через открытый вентиль 10 газообменника 1 по трубопроводам и открытый вентиль 14 поступает в светоприемник 4 и далее - в теплообменник 5 и через открытые вентили 11 и 8 снова в газообменник 6. Суспензия начинает циркулировать по замкнутому контуру. В этом время источник 15 света включен.

По окончании световой стадии генерационного цикла суспензия сливается в газообменник 6, служащий в данный момент инкубационной емкостью, где суспензия проходит темновую стадию генерационного цикла. Таким образом, газообменники 1 и 6 попеременно служат инкубационными емкостями для суспензии, что позволяет значительно увеличить производительность установки и эффективность использования света (КПД фотосинтеза).

Формула изобретения

Установка для выращивания микроводорослей, содержащая светоприемник в виде змеевика, теплообменник, побудитель расхода суспензии, средство изменения движения потока суспензии для очистки внутренних поверхностей светоприемника и теплообменника и газообменник, отличающаяся тем, что установка снабжена дополнительным газообменником, аналогичным основному, соединенным трубопроводами параллельно с основным, при этом оба газообменника служат поочередно также в качестве инкубационных емкостей и для слива суспензии клеток на период прохождения ими темновой стадии генерационного цикла.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 27.11.2002

Извещение опубликовано: 20.10.2004        БИ: 29/2004





Популярные патенты:

2236122 Устройство для содержания животных

... ограничение свободы перемещения животных привязью, доение в стойлах, неудобство ложа (корова лежит изогнувшись), повреждение копыт о металлическую решетку и то, что решетка скользкая; применение ручного труда для проталкивания через решетку остатков навоза, низкое качество навоза (он жидкий, теряется азот при дальнейшей переработке), большие трудности при утилизации навоза, загрязнение среды, высокая металлоемкость, большое количество технических средств, снижающих эксплуатационную надежность, сквозняки в помещении при раздаче кормов мобильным раздатчиком, высокая загазованность от трактора кормораздатчика, а также при транспортировке навоза, большие трудозатраты при доении в ...


2302109 Способ снижения уровня никеля и свинца в крови и молоке коров техногенной провинции

... Нагайбакского района Челябинской области. Землепользование СПК "Остроленко" по данным областной геологоразведки расположено в зоне поверхностных залежей никелевых руд, а также хозяйство находится в зоне промышленных выбросов металлургического комбината г.Магнитогорска. В этой связи основными загрязнителями объектов внешней среды хозяйства являются никель и свинец.Мониторинг трофической цепи хозяйства показал, что образцы почвы, взятые с различных полей хозяйства, содержат никеля на 20,1-55,4% больше ПДК.Уровень содержания сопутствующего элемента - свинца в образцах почвы также превышает ПДК на 14,3-31,6% соответственно. Высокий уровень токсикантов был выявлен в ...


2005344 Способ облучения живых организмов или растений

... для обеспечения получения живым организмом доза энергии I, обуславливающей изменение функциональной активности клетки биологического объекта. П р и м е р. Предлагаемый способ был осуществлен в ходе экспериментальных исследований применения гелий-неонового лазера для увеличения привеса поросят возросла 0 - 2 месяца. Проведение экспериментальных работ проводилось с помощью установки, состоящей из следующих основных узлов: лазера гелий-неонового (мощностью 25 мВт), оптической системы, стойки для крепления лазера на подвижной платформе. С помощью установки в соответствии с выбранными режимами проводилось: - формирование с помощью оптической системы световое пятно (диаметр рассеянного ...


2010519 Способ биологической борьбы с вредителями растений

... с вредителями, паразитирующими на культурных растениях с помощью привлечения на плантации их естественных врагов-птиц. Способ имеет преимущества - он экологически чистый экономный по затратам сил и средств. В этих целях производят специально насаждения (лесополосы), где птицы вьют гнезда, выкармливают потомство. К недостаткам способа можно отнести тот факт, что не все вредители полей поедаются птицами, часть из них в процессе эволюции выработали приспособительные механизмы (окраску, специфический запах), которые отпугивают птиц. (Советы агроному 1965 г. стр. 126-134). Целью настоящего изобретения является расширение перспектив биологических методов борьбы с вредителями растений - ...


2124820 Устройство для изменения объемного заряда в атмосфере

... свернутого в петлю диаметром 15 - 20 см. Сверху на несущей плите 14 наварена прочная стальная дуга 24 таким образом, чтобы через нее можно было бы легко и свободно протащить верхний конец свернутого в петлю металлического троса 12 коронирующего электрода. Крепление металлического троса 12 коронирующего электрода 1 к внутреннему узлу металлического кольца 13 коронирующего электрода осуществляется нижеописанным способом. Верхний конец троса 12 с петлей протягивается вверх через внутреннюю полость конуса 19, затем вверх вдоль плоскости тросовой плиты 15 и затем через левое отверстие 18 в несущей плите 14. Далее трос с петлей протягивается через петлю 24 и затем через правое отверстие 18 ...


Еще из этого раздела:

2452155 Лапа культиватора

2490849 Способ переработки безподстилочного помета птиц клеточного содержания и навоза свиней в топливные брикеты

2250583 Агрегат дернинный комбинированный

2270554 Сепарирующее устройство зерноуборочного комбайна (варианты)

2112341 Лапа плоскорежущая

2106082 Устройство для укладки подстилочного навоза в бурт

2479996 Экологический комплекс для аквакультуры и рекультивации морских вод

2120753 Способ получения пестицидного водного суспензионного концентрата и пестицидный водный суспензионный концентрат

2406295 Способ экологического мониторинга лесов

2241322 Навесное устройство трактора