一种微藻培养采收装置

本技术涉及微藻培养,具体为一种微藻培养采收装置。
背景技术:
1、微藻是一类生活在水体中的单细胞或多细胞的浮游植物。微藻作为一种具有潜力的新型可再生生物质能源,具有光合效率高、零净碳值、易培养等优点。如何有效的利用微藻的生物质能源,是目前国内外研究的热点之一。微藻的高效培养富集是其中很重要的一个研究内容。
2、在微藻固定化培养过程中,藻层的厚度会随着培养时间的增长而逐渐增大,这种现象被称为“生物阻留”,当藻层厚度过大时会影响营养盐的传质以及光的穿透深度,导致微藻固定化培养的产量降低,为了避免上述问题,在微藻的固定化培养过程中需要对微藻进行定期采收。
3、目前微藻采收方法主要有离心、过滤、絮凝、气浮等。微藻采收受藻细胞自身特征(大小、密度等)的影响,微藻培养的浓度低,细胞易损伤而破裂,且细胞稳定悬浮于培养液中,给采收效率带来很大的挑战。
4、在微藻的培养过程中通过三级扩培到光生物反应器中,通过光生物反应器进行微藻养殖,但是在光生物反应器中,微藻容易附着在光生物反应器内壁上,会影响微藻的光合作用效率和收集效果,进而影响整个养殖系统的运行效率,导致微藻采收不便。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种微藻培养采收装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
3、一种微藻培养采收装置,包括固定架、用于藻类培养的光生物反应器、太阳能板、培养光源、用于对光生物反应器内壁藻类进行采集的藻类采收组件和用于对所述藻类采收组件进行驱动的采收驱动组件,所述藻类采收组件包括有采收海绵、采收固定环和弹簧,所述采收海绵外圆周壁结构与所述光生物反应器内圆周壁结构相匹配,所述采收固定环呈对称结构分布位于所述采收海绵两端内部,所述弹簧嵌设位于所述采收海绵内部两个所述采收固定环之间,所述弹簧一端与其中一个所述采收固定环内中部相连接,所述弹簧另一端与另一个所述采收固定环内中部相连接。
4、作为本实用新型优选的方案,所述采收驱动组件包括有第一半圆环形电池铁和第二半圆环形电磁铁,所述第一半圆环形电池铁和第二半圆环形电磁铁一端通过连接件组成可开口的环形电池铁,所述第一半圆环形电池铁和第二半圆环形电磁铁组成的环形电池铁套设位于所述光生物反应器外壁上。
5、作为本实用新型优选的方案,所述光生物反应器通过固定件安装位于所述固定架外壁上,所述培养光源安装位于所述光生物反应器一侧所述固定架外壁上,所述培养光源与所述光生物反应器结构相平行。
6、作为本实用新型优选的方案,所述太阳能板安装位于所述固定架顶部,所述太阳能板通过导线连接有蓄电池,所述蓄电池通过导线与所述培养光源电性相连接。
7、作为本实用新型优选的方案,所述第一半圆环形电池铁和第二半圆环形电磁铁内壁粘贴设置有光生物反应器外壁清洁棉,所述外壁清洁棉为可拆卸。
8、作为本实用新型优选的方案,所述采收海绵端部外壁与光生物反应器内壁相抵接。
9、作为本实用新型优选的方案,所述采收固定环直径小于采收海绵和光生物反应器内壁直径,且所述弹簧可根据光生物反应器内壁结构进行弯曲。
10、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
11、针对背景技术中提出的问题,本申请通过在光生物反应器内部设置藻类采收组件配合外部采收驱动组件,便于对位于光生物反应器内部及内壁上的微藻进行采收,采收方便,一方面防止在光生物反应器内部培养藻类时,藻类附着于光生物反应器内壁上,影响微藻的光合作用效率和整个养殖系统的运行效率,另一方面,方便对附着于光生物反应器内部及内壁上的微藻进行采收,结构简单,使用操作方便。
技术特征:
1.一种微藻培养采收装置,包括固定架(1)、用于藻类培养的光生物反应器(2)、太阳能板(4)、培养光源(5)、用于对光生物反应器(2)内壁藻类进行采集的藻类采收组件(6)和用于对所述藻类采收组件(6)进行驱动的采收驱动组件(7),其特征在于:所述藻类采收组件(6)包括有采收海绵(61)、采收固定环(62)和弹簧(63),所述采收海绵(61)外圆周壁结构与所述光生物反应器(2)内圆周壁结构相匹配,所述采收固定环(62)呈对称结构分布位于所述采收海绵(61)两端内部,所述弹簧(63)嵌设位于所述采收海绵(61)内部两个所述采收固定环(62)之间,所述弹簧(63)一端与其中一个所述采收固定环(62)内中部相连接,所述弹簧(63)另一端与另一个所述采收固定环(62)内中部相连接。
2.根据权利要求1所述的一种微藻培养采收装置,其特征在于:所述采收驱动组件(7)包括有第一半圆环形电池铁(71)和第二半圆环形电磁铁(72),所述第一半圆环形电池铁(71)和第二半圆环形电磁铁(72)一端通过连接件(73)组成可开口的环形电池铁,所述第一半圆环形电池铁(71)和第二半圆环形电磁铁(72)组成的环形电池铁套设位于所述光生物反应器(2)外壁上。
3.根据权利要求1所述的一种微藻培养采收装置,其特征在于:所述光生物反应器(2)通过固定件安装位于所述固定架(1)外壁上,所述培养光源(5)安装位于所述光生物反应器(2)一侧所述固定架(1)外壁上,所述培养光源(5)与所述光生物反应器(2)结构相平行。
4.根据权利要求1所述的一种微藻培养采收装置,其特征在于:所述太阳能板(4)安装位于所述固定架(1)顶部,所述太阳能板(4)通过导线连接有蓄电池,所述蓄电池通过导线与所述培养光源(5)电性相连接。
5.根据权利要求2所述的一种微藻培养采收装置,其特征在于:所述第一半圆环形电池铁(71)和第二半圆环形电磁铁(72)内壁粘贴设置有光生物反应器(2)外壁清洁棉(74),所述外壁清洁棉(74)为可拆卸。
6.根据权利要求1所述的一种微藻培养采收装置,其特征在于:所述采收海绵(61)端部外壁与光生物反应器(2)内壁相抵接。
7.根据权利要求1所述的一种微藻培养采收装置,其特征在于:所述采收固定环(62)直径小于采收海绵(61)和光生物反应器(2)内壁直径,且所述弹簧(63)可根据光生物反应器(2)内壁结构进行弯曲。
技术总结
本技术涉及微藻培养技术领域,尤其为一种微藻培养采收装置,包括固定架、用于藻类培养的光生物反应器、太阳能板、培养光源、用于对光生物反应器内壁藻类进行采集的藻类采收组件和用于对藻类采收组件进行驱动的采收驱动组件,藻类采收组件包括有采收海绵、采收固定环和弹簧;本申请通过在光生物反应器内部设置藻类采收组件配合外部采收驱动组件,便于对位于光生物反应器内部及内壁上的微藻进行采收,采收方便,一方面防止在光生物反应器内部培养藻类时,藻类附着于光生物反应器内壁上,影响微藻的光合作用效率和整个养殖系统的运行效率,另一方面,方便对附着于光生物反应器内部及内壁上的微藻进行采收,结构简单,使用操作方便。
技术研发人员:朱江煜,蔡艺菲,杨正飞,尹永祺,方维明
受保护的技术使用者:扬州大学
技术研发日:20240613
技术公布日:2024/12/19
技术研发人员:朱江煜,蔡艺菲,杨正飞,尹永祺,方维明
技术所有人:扬州大学
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