[go: up one dir, main page]

RU86395U1 - Биореактор для культивирования микроорганизмов - Google Patents

Биореактор для культивирования микроорганизмов Download PDF

Info

Publication number
RU86395U1
RU86395U1 RU2009117822/22U RU2009117822U RU86395U1 RU 86395 U1 RU86395 U1 RU 86395U1 RU 2009117822/22 U RU2009117822/22 U RU 2009117822/22U RU 2009117822 U RU2009117822 U RU 2009117822U RU 86395 U1 RU86395 U1 RU 86395U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cultivation
source
bath
cultivation bath
cavity
Prior art date
Application number
RU2009117822/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Макарович Цымбаленко
Андрей Георгиевич Косолапов
Original Assignee
Валерий Макарович Цымбаленко
Андрей Георгиевич Косолапов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Макарович Цымбаленко, Андрей Георгиевич Косолапов filed Critical Валерий Макарович Цымбаленко
Priority to RU2009117822/22U priority Critical patent/RU86395U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU86395U1 publication Critical patent/RU86395U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Биореактор для культивирования микроорганизмов, содержащий культивационную ванну с цилиндрическими стенками, снабженную крышкой и технологическими патрубками для подключения источника суспензии, источника посевного материала, и слива готовой продукции, лопастную мешалку,снабженную приводом, и средство регулирования температуры в полости культивационной ванны, отличающийся тем, что культивационная ванна и лопастная мешалка выполнены из нержавеющей стали, источник суспензии выполнен как средство подачи морской воды, источник посевного материала выполнен с возможностью подачи цианобактерий Prochlorococus marinus, средство регулирования температуры в полости культивационной ванны выполнено в виде водяной рубашки, размещенной на боковых стенках культивационной ванны, с возможностью поддержания в ее полости температуры до 35°С, кроме того, культивационная ванна снабжена заземлением, кроме того, верхняя часть корпуса культивационной ванны снабжена штуцером, подключенным к источнику жидкого нефтепродукта, выполненного с возможностью дозирования подаваемого материала.

Description

Полезная модель относится к микробиологической промышленности и может использоваться для культивирования микроорганизмов, а именно, цианобактерий Prochlorococus marinus и получения из них биотоплива.
Известен биореактор, предназначенный для культивирования 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 (А.с. СССР N 1347911, кл. A01G 31/02, 1985).
Недостаток названного решения невысокий уровень турбулизации суспензии, необходимой для тепломассообмена. Это ухудшает качество культивируемых микроорганизмов.
Известен также биореактор для культивирования микроорганизмов, содержащий культивационную ванну с цилиндрическими стенками, снабженную крышкой и технологическими патрубками для подключения источника суспензии, источника посевного материала, и слива готовой продукции, лопастную мешалку снабженную приводом и средство регулирования температуры в полости культивационной ванны (А.с. СССР 1570678, кл. А01G 31/02, 1988).
Недостаток этого решения невозможность его использования в цикле производства жидкого биотоплива, по своим характеристикам близкого к нефтепродуктам.
Задача на решение которой направлена заявленная полезная модель выражается в обеспечении возможности культивирования биомассы, по своим характеристикам пригодной для использования в качестве топлива, подобного нефтепродуктам.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в, обеспечении возможности производства биомассы, по своим характеристикам пригодной для использования в качестве топлива, подобного нефтепродуктам, пригодного для сжигания в двигателях внутреннего сгорания, котельных установках и т.п.
Поставленная задача решается тем, что биореактор для культивирования микроорганизмов, содержащий культивационную ванну с цилиндрическими стенками, снабженную крышкой и технологическими патрубками для подключения источника суспензии, источника посевного материала, и слива готовой продукции, лопастную мешалку снабженную приводом и средство регулирования температуры в полости культивационной ванны, отличается тем, что культивационная ванна и лопастная мешалка выполнены из нержавеющей стали, источник суспензии выполнен, как средство подачи морской воды, источник посевного материала выполнен с возможностью подачи цианобактерий Prochlorococus marinus, средство регулирования температуры в полости культивационной ванны выполнено в виде водяной рубашки, размещенной на боковых стенках культивационной ванны, с возможностью поддержания в ее полости температуры до 35°С, кроме того, культивационная ванна снабжена заземлением, кроме того, верхняя часть корпуса культивационной ванны снабжена штуцером подключенным к источнику жидкого нефтепродукта, выполненного с возможность дозирования подаваемого материала.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков полезной модели обеспечивают решение заявленной технической задачи, а именно, обеспечивает возможность ускоренного культивирования биомассы, по своим характеристикам пригодной для использования в качестве топлива, подобного нефтепродуктам.
Заявленное устройство иллюстрируется чертежом, на котором показан его вертикальный разрез.
На чертеже показаны культивационная ванна 1 с цилиндрическими стенками, снабженная крышкой 2, с первого по третий технологические - загрузочные патрубки, соответственно 3-5, подключенные, соответственно, к источнику суспензии 6, источнику жидкого нефтепродукта 7 и источнику посевного материала 8, технологический разгрузочный патрубок 9 для выгрузки готового продукта, лопастная мешалка 10, снабженная приводом 11, размещенным вне полости культивационной ванны 11, водяная рубашка 12, заземление 13 (средство снятия ионизации). Кроме того, на чертежах показаны смотровое стекло 14, смонтированное в крышке 2 и зачистной патрубок 15, смонтированный на дне 16 культивационной ванны 1, выполненном с наклоном к центральной его части, где размещены разгрузочный патрубок 9 и зачистной патрубок 15. Кроме того, на чертеже показаны опорные стойки 17 культивационной ванны 1.
Целесообразно, чтобы биореактор был снабжен комплектом контрольно-измерительной аппаратуры обеспечивающим автоматическое поддержание стабильной температуры, дозирования компонентов суспензии и посевного материала (на чертежах не показаны) и т.п.. Для этого могут использоваться известные приборы сходного назначения, обеспечивающие возможность измерений в агрессивной среде - подогретой морской воде в смеси с продуктами жизнедеятельности культивируемых микроорганизмов. При этом, культивационная ванна и лопастная мешалка (по крайней мере) их поверхности работающие в контакте с суспензией выполнены из нержавеющей стали. Аналогичные требования предъявляются к источнику суспензии 6 и источнику посевного материала 8, выполненным в виде герметичных емкостей подключенных к соответствующим патрубкам биореактора и снабженных средствами приема соответствующих расходных материалов (на чертежах не показаны). При использовании чистых нефтепродуктов специальные требования к материалу, используемому в конструкции источника жидкого нефтепродукта 7 не устанавливаются. При использовании в качестве нефтепродуктов водотопливных смесей и/или замазученных вод, в качестве материала в конструкции источника жидкого нефтепродукта 7 используют нержавеющую сталь.
Все патрубки подключенные к культивационной ванне ниже уровня загрузки суспензии снабжены приемными клапанами известной конструкции (на чертежах не показаны), исключающими потерю загружаемого материала.
Заявленное устройство работает следующим образом. В полость культивационной ванны 1 через патрубок 3, подключенный к источнику суспензии 6 заливают морскую воду заполняя порядка 70% ее объема (при этом, через смотровое стекло 14 ведут наблюдение за процессом, во избежание перелива). По окончанию заливки морской воды, начинают ее подогрев, для чего в полость водяной рубашки 12 подают теплоноситель - горячую воду (от подогревателя известной конструкции - на чертежах не показан). Когда вода подогревается до температуры 35°С температуру теплоносителя ограничивают температурой около 35°С, чтобы в полости культивационной ванны 1 температура была в пределах 18-35°С. При прогреве жидкости до названного предела, запускается система снятия ионизации (включается заземление культивационной ванны). Снятие ионизации позволяет повысить скорость наращивания биомассы, поскольку ионизация отрицательно влияет на рост и размножение цианобактерий, а также на продолжительность их жизни.
Затем в морскую воду (через патрубок 5, подключенный к источнику посевного материала 8) вводят посевной материал - цианобактерии Prochlorococus marinus. Объем посевного материала составляет 20-25% от рабочего объема культивационной ванны 1.
Включают в работу привод 11 лопастной мешалки 10, обеспечивающий равномерное распределение посевного материала по объему культивационной ванны 1, что позволяет повысить скорость наращивания биомассы. Далее мешалку включают периодически на 5-10 минут, через каждые 30-45 минут.
По истечении 3-4 часов в полость культивационной ванны 1 через патрубок 4, подключенный к источнику нефтепродукта 7 заливают жидкий нефтепродукт (3-5% от рабочего объема культивационной ванны 1).
Вновь включают в работу привод 11 лопастной мешалки 10, обеспечивая тщательное перемешивание в течении 20-30 минут морской воды, нефтепродукта и культивированной биомассы. Далее мешалку включают периодически на 10-15 минут, через каждые 20-30 минут.
Через сутки культивационную ванну 1 освобождают, перемещая материал из ее полости через технологический разгрузочный патрубок 9 в доводочную емкость (на чертежах не показана), где в течение 6-7 дней (в условиях периодического перемешивания) идет процесс дозревания биотоплива. По завершении названного процесса биотопливо готово к работе. При этом биотопливо представляет из себя биомассу бактерий, содержащую жидкостную примесь, включающую смесь свободного нефтепродукта с примесью суспензии. По своим рабочим характеристикам биотопливо пригодно для использования в качестве дизельного моторного топлива и котельного топлива для энергетических установок.

Claims (1)

  1. Биореактор для культивирования микроорганизмов, содержащий культивационную ванну с цилиндрическими стенками, снабженную крышкой и технологическими патрубками для подключения источника суспензии, источника посевного материала, и слива готовой продукции, лопастную мешалку,снабженную приводом, и средство регулирования температуры в полости культивационной ванны, отличающийся тем, что культивационная ванна и лопастная мешалка выполнены из нержавеющей стали, источник суспензии выполнен как средство подачи морской воды, источник посевного материала выполнен с возможностью подачи цианобактерий Prochlorococus marinus, средство регулирования температуры в полости культивационной ванны выполнено в виде водяной рубашки, размещенной на боковых стенках культивационной ванны, с возможностью поддержания в ее полости температуры до 35°С, кроме того, культивационная ванна снабжена заземлением, кроме того, верхняя часть корпуса культивационной ванны снабжена штуцером, подключенным к источнику жидкого нефтепродукта, выполненного с возможностью дозирования подаваемого материала.
    Figure 00000001
RU2009117822/22U 2009-05-12 2009-05-12 Биореактор для культивирования микроорганизмов RU86395U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009117822/22U RU86395U1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Биореактор для культивирования микроорганизмов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009117822/22U RU86395U1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Биореактор для культивирования микроорганизмов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU86395U1 true RU86395U1 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41166821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009117822/22U RU86395U1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Биореактор для культивирования микроорганизмов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU86395U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8304232B2 (en) 2009-07-28 2012-11-06 Joule Unlimited Technologies, Inc. Photobioreactors, solar energy gathering systems, and thermal control methods
RU2565557C1 (ru) * 2014-07-02 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова" Аппарат для культивирования микроорганизмов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8304232B2 (en) 2009-07-28 2012-11-06 Joule Unlimited Technologies, Inc. Photobioreactors, solar energy gathering systems, and thermal control methods
RU2565557C1 (ru) * 2014-07-02 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова" Аппарат для культивирования микроорганизмов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2524962A1 (en) Algae culture system
RU86395U1 (ru) Биореактор для культивирования микроорганизмов
RU2662974C2 (ru) Способ получения суспензии пищевой хлореллы и емкость для осаждения хлореллы при получении суспензии пищевой хлореллы
CN210340917U (zh) 一种用于微生物菌种培养的发酵装置
CN202415527U (zh) 一种方便清洗的发酵罐
KR101459022B1 (ko) 광생물 배양용 반연속식 배양 시스템 및 그 배양 방법
KR101417859B1 (ko) 유기성 폐기물의 혐기소화 활성 유도용 미생물 배양기
KR20120100104A (ko) 유용미생물 재배양기
CN102792916B (zh) 一种适用于体式显微镜下观察鱼类胚胎发育的方法及装置
CN209276501U (zh) 用于海洋红酵母菌活化培养虾青素的发酵设备
CN205668990U (zh) 一种畜禽粪便厌氧发酵产沼气的快速启动装置
RU139711U1 (ru) Установка для культивирования микроводорослей
CN202016902U (zh) 一种工程菌加速繁殖装置
RU152918U1 (ru) Биореактор
RU135489U1 (ru) Ферментер
EP3333250A1 (en) Bioreactor and biogas production method
CN206799648U (zh) 一种藻类培养及毒理试验装置
RU129096U1 (ru) Система ресурсного обеспечения замкнутого цикла сельскохозяйственного производства
CN217973175U (zh) 一种养殖场专用微藻光生物反应器
RU230368U1 (ru) Метантенк
RU131573U1 (ru) Устройство для культивирования личинок синантропных мух
CN222250712U (zh) 一种微生物益生菌发酵装置
CN212128171U (zh) 一种批量式微藻扩培装置
RU147889U1 (ru) Биогазовая установка с равномерным распределением свч энергии
RU2796354C1 (ru) Биогазовая установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100513