1
Изобретение относится к области определения теплофизических характеристик лроцессов микробиологического синтеза.
Известны проточные микрокалориметры для измерения термогенеза микроорганизмов, содержащие массивный блок из высокотеплопроводного материала, внутри которого вмонтированы эталонная и рабочая камера, а сам блок помещен в термостатирующую среду. Однако отмеч ается невозможность точного измерения термогенеза микроорганизмов в процессе их жизнедеятельности из-за значительной протяженности транспортного пути суспензии от ферментера к реакционному сосуду.
Цель изобретения - уменьшение систематической ощибки при измерении термогенеза микроорганизмов. Это достигается тем, что в качестве термостатирующей жидкости используется сам ферментер (исследуемая жидкость), а в качестве насосов для циркуляции используются эжектора, установленные на выходных концах проточных реакционных сосудов, которые выполняют роль рабочей и эталонной камер. Эталонная жидкость прокачивается по замкнутому контуру внутри ферментера. Таким образом, в данном микрокалориметре совмещаются функции калори1метрической и термостатирующей среды.
На чертеже представлен микрокалориметр.
Микрокалориметр состоит из эжекторов 1,
рабочей 2 и эталонной 3 калориметрических камер, массивного блока 4 из высокотеплопроводного материала, пробок 5 из того же материала, трубки б, термостатируемой исследуемой жидкости 7, сборника эталонной жидкости 8 из высокотеплопроводного материала, трубки 9, трубки 10 из высокотеплопроводного материала ,трубки 11 для (подвода газа к эжекторам и термобатарей 12.
Микрокалориметр работает следующим образом.
Эжекторы 1 обеспечивают поток исследуемой жидкости через рабочую камеру 2 и эталонной жидкости - через камеру 3. Через
эжекторы продувается инертный газ или воздух. Массивный блок 4, пробки 5 обеспечивают равномерное температурное поле вокруг калориметрических камер. Трубка 6 подводит исследуемую жидкость в рабочую камеру.
Эталонная жидкость собирается .в сборник 8, освобождается от газа и снова попадает в эталонную камеру. Освобождающиеся газы отводятся по трубке 9. Трубка 10 является составной Частью замкнутой системы циркуляции
эталонной жидкости и выполнена из высокотеплопроводного материала для поддержания температуры эталонной жидкости, равной температуре термостатирующей среды. Газ по трубке 11 поступает одновременно в оба эжектора для обеспечения одинаковых скоростей
потока. Тепловые эффекты калориметрических камер фиксируются термобатареями 12.
Предмет изобретения
Проточный микрокалориметр для измерения термогенеза микроорганизмов, находящихся в жидкости, содержащий массивный блок из
высокотеплопроводного материала, внутрь которого вмонтированы эталонная и рабочая камеры, помещенный в термостатирующую среду, отличающийся тем, что, с целью уменьшения систематической ошибки три измерении, в качестве термостатирующей среды использована исследуемая жидкость, заключенная в сосуд с принудительной циркуляцией эталонной жидкости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Проточный микрокалориметр | 1977 |
|
SU1137343A1 |
Проточный дифференциальный калориметр | 1973 |
|
SU496476A1 |
Устройство для измерения термогене-зА МиКРООРгАНизМОВ | 1978 |
|
SU815032A1 |
Проточный микрокалориметр | 1985 |
|
SU1415083A1 |
Дифференциальный микрокалориметр | 1981 |
|
SU1054689A1 |
Дифференциальный калориметр | 1975 |
|
SU552525A1 |
Дифференциальный сканирующий микрокалориметр | 1981 |
|
SU1068740A1 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДИАБАТНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОКАЛОРИМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2364845C1 |
Устройство для измерения термогенеза микроорганизмов | 1983 |
|
SU1270170A1 |
Дифференциальный микрокалориметр | 1982 |
|
SU1089434A1 |
а
Авторы
Даты
1975-04-05—Публикация
1972-01-20—Подача