Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании микроводорослей и биологической регенерации кислорода.
Целью изобретения является повышение производительности устройства.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемого культиватора микроводорослей; на фиг. 2 - разбрызгиватель суспензии; на фиг. 3 - воздуховод с вентилятором и наклонными перегородками, вид сверху; на фиг. 4 - то же, фронтальный разрез.
Культиватор мнкроводорослей содержит собирающую емкость 1 с расположенными над ней боковыми наклонным светопрозрачными стенками 2 и разбрызгивателем 3. Стенки 2 ограничивают рабочий объем 4 между собирающей емкостью 1 и разбрызгивателем 3. В проемах 5 разбрызгивателя 3 установлены светильники 6, ориентированные вниз к центру емкости 1. Трубо- провод 7 с насосом 8 соединяет емкость 1 с разбрызгивателем 3. Над собирающей емкостью 1 в зоне свето- отражающей нижней части 9 боковых стенок 2 расположены источники 10 света, прикрытые сверху ступенчато установленными наклонными светопрозрачными перегородками 11. Между собой перегородки 11 соединены кронштейнами 12. Под перегородками 11 в нижнюю часть боковой стенки 2 вмонтирован патрубок 13 воздуховода 14 с вентилятором 15 и фильтром 16.
Над разбрызгивателем 3 последовательно расположены испаритель 17 и конденсатор 18 холодильной машины 19 и выходной патрубок 20. На испарителе выполнено оребрение 21.
Культиватор снабжен аккумулятором 22 тепла с двумя теплообменниками. Теплообменник 23 соединен через многоходовой вентиль 24 с конденсатором 18, а второй теплообменник 25 через насос 26 соединен с теплообменником 27, установленным в собирающей емкости t.
Культиватор оснащен блоком 28 управления, связанным линиями электропроводов с источником энергии и с приводами холодильной машины 19, насоса 26,. насрса 8, вентилятора 15, источниками 6 и 10 света.
Культиватор микроводорослей работает следующим образом.
5
0
5
Питательный раствор и маточная культура микроводорослей наливаются в собирающую емкость 1. Насос 8 через трубопровод 7 подает суспензию в разбрызгиватель 3. Суспензия дро- бится на струи и капли и падает вниз к собирающей емкости 1 . З начительная часть суспензии попадает вниз к собирающей емкости 1. Значительная часть суспензии попадает на свето- прозрачную наклонную стенку 2 и стекает по ней. В нижней части рабочего объема 4 суспензия попадает на наклонные светопрозрачные перегородки 1 1 и стекает с одной перегородки на другую до попадания ее в емкость 1. Далее процесс подачи суспензии повторяется.
Воздух через патрубок 13 воздуховода 14, фильтр 16 вентилятором 15 подается под перегородки 11. Он движется по объему между внутренней светоотражающей поверхностью нижней части 9 стенок 2 и наклонными перегородками 11 и проходит по щелям между перегородками 11 в рабочий объем 4 культиватора. Поток суспензии покрывает наклонные перегородки 11 тонким сплошным потоком. Воздух разрывает этот поток и осуществляет барботиро- вание. В рабочем объеме 4 осуществляется встречное движение воздуха и суспензии. Углекислый газ, аммиак захватываются суспензией и используются для питания. Механические примеси, прошедшие через фильтр 16, также захватываются суспензией.
Воздух из рабочего объема 4 переходит в выходной патрубок 20, расположенный над разбрызгивателем 3. Перед выходным патрубком 20 размещен испаритель 17 холодильной машины 19. Воздух охлаждается. Влага воздуха выпадает в виде дождя, имеющего тем- 5 пературу 0-2°С, который сильно растворяет углекислый газ. Углекислый газ и вода возвращаются в рабочий объем 4.
Q Охлажденный воздух проходит в выходной патрубок 20, направленный вверх и соединяющий рабочий объем 4, например, с животнов одческим помеще - нием. Воздух на выходе из культива2 тора обогащен кислородом, очищен и охлажден до температуры 2-5 с. Пос7 кольку в зимнее время подача воздуха с температурой 5°С неприемлема, то для подогрева воздуха предусмо грен
0
5
0
конденсатор 18 холодильной машины 19. Отобранное из воздуха испарителем .17 тепло возвращается воздуху конденсатором 18.
С помощью теплообменников 25 и 27 и насоса 26 осуществляется передача тепла от аккумулятора 22 тепла в холодный период к суспензии.
Освещение рабочего объема осуществляется комплектом светильников 6. Оси световых потоков светильников 6 направлены ha поверхность перегородок 11 так, чтобы свет шел вдоль наклонной поверхности стенок 2. Это позволяет использовать внутреннее многократное отражение света. Источники 10 света могут при необходимости включать бактерицидные лампы.
Формула изобретения
1. Культиватор микроводорослей, включающий собирающую емкость с расположенными над ней боковыми наклонHbiMrt светопрозрачными стенками, раз- обменником собирающей емкости.
25
обменником собирающей емкости.
брызгиватель, трубопровод с насосом, соединяющий собирающую емкость и разбрызгиватель, отличающий- с я тем, что, с целью повьшения производительности, над собирающей ) костью ступенчато установлены наклонные светопрозрачнь1е перегородки с расположенными под ними источниками света, в нижнюю часть боковой стенки посредством расположенного под наклонными перегородками патрубка вмонтирован воздуховод с вентилятором, а над разбрызгивателем последовательно расположены испаритель и конденсатор холодильной машины и выходной патрубок газовоздушной смеси.
2. Культиватор по п. 1, отличающийся тем, что ои снабжен
установленным в собирающей емкости
I
теплообменником и аккумулятором тепла с двумя теплообменниками, один из которых соединен через миоговхо- довой вентиль с конденсатором холодильной машины, а другой - с теплоф1/г.2
фи. 3
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Культиватор микроводорослей | 1985 |
|
SU1338815A1 |
Культиватор для выращивания хлореллы | 1986 |
|
SU1386117A1 |
Климатостат для биотестирования на различных тест-организмах (варианты) | 2022 |
|
RU2782746C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КРУПКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОТРОФНОЙ БИОМАССЫ И ФУЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ЛИНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2411885C1 |
КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ МИКРОСОДОРОСЛЕЙ | 1972 |
|
SU418519A1 |
Сельскохозяйственная ферма | 1989 |
|
SU1724123A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА В КАБИНЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 2002 |
|
RU2231453C1 |
Культиватор для выращивания микроводорослей | 1980 |
|
SU969211A1 |
Установка для выращивания фотоавтотрофных микроорганизмов | 1980 |
|
SU880363A1 |
Культиватор микроводорослей | 1985 |
|
SU1289880A1 |
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для выращивания микроводорослей и биологической регенерации кислорода. Целью изобретения является повышение производительности устройства. В нижней части стенок 2 суспензия микроводорослей стекает на ступенчато расположенные светопрозрач- ные наклонные перегородки 11, а затем - в собирающую емкость 1. Вентилятор 15 через патрубок 13 нагнетает воздух под наклонные перегородки, осуществляя барботаж суспензии. Источники 10 света также расположены под наклонными перегородками 11. В верхней части устройства последовательно расположены испаритель 17 и конденсатор 18 холодильной машины 19 и выходной патрубок 20. Влага из газовоздушной смеси конденсируется на испарителе 17 и возвращается а рабочий объем. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. I (Л
Ю
Редактор Ю. Середа
Составитель С. Чернобровкин
Техред Л.Сердюкова Корректор А. Зимокосов
Заказ 954/2
Тираж 630
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Подписное
УСТАНОВКА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ | 0 |
|
SU292667A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1987-03-30—Публикация
1985-11-22—Подача