本实用新型涉及微藻养殖技术领域,具体而言,涉及一种固定化微藻养殖培养基供给装置及养殖系统。
背景技术:
微藻固定化养殖是一种微藻养殖模式,是指光生物细胞固定/附着在培养介质表面,或者表面及内部,通过布水装置向细胞持续供给营养液而使细胞分裂繁殖。
由于保证养殖过程中微藻营养的供给,现有工艺基本上是在每片养殖载体上端加装布水管,培养基通过布水管添加在微藻养殖表面。由于每片养殖载体上端都需要加装布水管,导致整个布水系统管路复杂。
技术实现要素:
鉴于此,本实用新型提出了一种固定化微藻养殖培养基供给装置及养殖系统,旨在解决现有技术中由于每片养殖载体上端都需要加装布水管,导致整个布水系统管路复杂的问题。
一个方面,本实用新型提出了一种固定化微藻养殖培养基供给装置,其中,该装置包括:供液装置、喷淋装置和支撑装置。其中,供液装置用于对微藻养殖系统提供培养基;喷淋装置与供液装置通过第一管道相连通,喷淋装置用于对微藻养殖系统喷淋培养基;支撑装置与喷淋装置相连接,支撑装置用于支撑喷淋装置。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置中,供液装置包括:供液池和输送泵;其中,输送泵的入口与供液池相连通,输送泵的出口通过第一管道与喷淋装置相连通,供液池用于盛放培养基。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置,还包括:阀门和压力表;其中,阀门和压力表均设置于第一管道,并且,阀门和压力表置于输送泵和喷淋装置之间。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置中,供液装置还包括:补给装置和浮球阀;其中,补给装置与浮球阀通过第二管道相连通,浮球阀置于供液池内,补给装置用于向供液池输送培养基。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置中,喷淋装置包括:多个喷头;其中,各喷头均设置于第一管道,并且,各喷头均设置于微藻养殖系统的上方,各喷头用于对微藻养殖系统喷淋培养基。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置中,还包括:回收装置;其中,回收装置设置于微藻养殖系统的下方,并且,回收装置与供液池相连通,回收装置用于回收培养基。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置中,还包括:过滤装置;其中,过滤装置设置于回收装置与供液池之间,并且,回收装置和供液池均与过滤装置相连通,过滤装置用于过滤回收装置回收的培养基。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置中,过滤装置包括:溢流池和过滤网;其中,溢流池设置于回收装置与供液池之间,并且,溢流池与回收装置相连通;过滤网设置于溢流池与供液池之间,并且,溢流池与供液池通过过滤网相连通。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置中,溢流池为多级,并且,各级溢流池依次相连通;首级溢流池与回收装置相连通,末级溢流池与供液池通过过滤网相连通。
进一步地,上述固定化微藻养殖培养基供给装置,还包括:沉沙过滤装置和碟片过滤装置;其中,沉沙过滤装置和碟片过滤装置均设置于第一管道,并且,沉沙过滤装置和碟片过滤装置均设置于输送泵与喷淋装置之间。
本实用新型采用喷淋装置取代了布水管对微藻养殖系统喷淋培养基,减少了布水管路,结构简单,减少了成本,经济效益好。
另一方面,本实用新型还提出了一种固定化微藻养殖系统,其中,该系统设置有上述的固定化微藻养殖培养基供给装置。
由于培养基供给装置具有上述效果,所以具有该培养基供给装置的固定化微藻养殖系统也具有相应的技术效果。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本实用新型实施例固定化微藻养殖培养基供给装置的结构示意图;
图2为本实用新型实施例固定化微藻养殖培养基供给装置的又一结构示意图;
图3为本实用新型实施例固定化微藻养殖培养基供给装置的又一结构示意图;
图4为本实用新型实施例固定化微藻养殖培养基供给装置的又一结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
供给装置实施例:
参见图1,图1示出了本实施例提供的固定化微藻养殖培养基供给装置的优选结构。如图所示,该装置包括:供液装置1、喷淋装置3和支撑装置5。
其中,供液装置1用于对微藻养殖系统2提供液体培养基。喷淋装置3与供液装置1通过第一管道4相连通,喷淋装置3将培养基喷淋至微藻养殖系统2,以供给微藻生长所需的能量。
支撑装置5与喷淋装置3相连接,支撑装置5用于支撑喷淋装置3。具体实施时,支撑装置5可以为两个支撑板,各支撑板分别置于微藻养殖系统的两侧,并且,各支撑板与喷淋装置3可以通过支撑杆相连接。
与现有技术相比,本实施例中,用喷淋装置取代了布水管以对微藻养殖系统喷淋培养基,减少了布水管路,结构简单,减少了成本,经济效益好。
上述实施例中,供液装置1可以包括:供液池11和输送泵12。其中,供液池11中盛放有培养基,输送泵12的入口与供液池11相连通,输送泵12的出口通过第一管道4与喷淋装置3相连通。
本实施例中,通过输送泵将培养基输送至第一管道内,再通过喷淋装置将培养基均匀地喷淋至微藻养殖系统,结构简单,易于实现。
参见图2,图2示出了本实施例提供的固定化微藻养殖培养基供给装置的优选结构。如图所示,上述实施例中,还可以包括:阀门6和压力表(图中未出示)。其中,阀门6和压力表均设置于第一管道4,并且,阀门6和压力表置于输送泵12和喷淋装置3之间。具体实施时,阀门6和压力表可以为一体。
本实施例中,通过调节阀门6的开度来调整第一管道4内培养基的压力在一定范围内,例如,调整第一管道4内培养基的压力在0.03MP~1MP之间,以使培养基的喷淋达到最佳状态。压力表可以实时监控第一管道内培养基的压力,从而避免压力过小或过大,导致培养基的喷淋达不到最佳状态或第一管道易损坏的问题。
上述实施例中,供液装置1还可以包括:补给装置13和浮球阀14。其中,补给装置13与浮球阀14通过第二管道7相连通,浮球阀14置于供液池11内,补给装置13内储存有培养基。通过浮球阀14可以预设供液池11内培养基的液位值,当供液池11内的培养基液位值低于预设液位值时,浮球阀14打开,补给装置13内储存的培养基流入供液池11内。当供液池11内的培养基液位值达到预设液位值时,浮球阀14关闭。
需要说明的是,供液池11内的培养基预设液位值可以根据实际需要而设定,本实施例对其不做任何限定。
本实施例通过浮球阀和供给装置的配合,可以实现培养基的自动补充,有效的解决了培养基蒸发、消耗导致的微藻养殖受到影响、产量降低的问题。
上述实施例中,喷淋装置3可以包括:多个喷头31。其中,各喷头31均设置于第一管道4,各喷头31之间可以存在一定的距离,并且,各喷头31均设置于微藻养殖系统2的上方,第一管道内的培养基经过各喷头31均匀地喷淋至微藻养殖系统2。
具体实施时,各喷头31之间的距离可以根据微藻养殖系统的密度来设定,本实施例对其不做任何限定。
本实施例中,培养基通过各喷头喷淋至微藻养殖系统,使得培养基的喷淋更加均匀,有利于微藻的生长。
上述各实施例中,还可以包括:回收装置8。其中,为了有效地回收微藻养殖系统流下来的培养基,可以将回收装置8设置于微藻养殖系统2的下方,并且,回收装置8与供液池11相连通。
具体实施时,回收装置8可以为池体,回收装置8与供液池11相连接的壁面可以开设有通孔,回收装置8回收的培养基可以通过通孔流入供液池11中。当然,也可以在回收装置8和供液池11之间设置第三管道,回收装置8回收的培养基可以通过第三管道流入供液池11中。当然,回收装置8与供液池11之间的连通方式也可是其他方式,本实施例对其不做任何限定。
本实施例中,通过回收装置实现了微藻养殖系统上流下来的培养基的回收,使得培养基可以重复利用,避免了培养基的浪费,经济效益好。
参见图3,图3示出了本实施例提供的固定化微藻养殖培养基供给装置的优选结构。如图所示,上述实施例中,还可以包括:过滤装置9。其中,由于回收装置8所回收的培养基会存在杂质,例如存在尘沙和微藻,所以在回收装置8和供液池11之间可以设置有过滤装置9,并且,回收装置8和供液池11均与过滤装置9相连通。回收装置8所回收的培养基通过过滤装置9进行过滤,然后再流入供液池11中。
具体实施时,回收装置8与过滤装置9相连接的壁面可以开设有通孔,回收装置8回收的培养基可以通过通孔流入过滤装置9中。当然,回收装置8与过滤装置9之间的连通方式也可是其他方式,本实施例对其不做任何限定。
本实施例中,过滤装置可以将回收装置所回收的培养基进行过滤,以防止回收的培养基中含有杂质,进而堵塞第一通道。
继续参见图3,上述实施例中,过滤装置9可以包括:溢流池91和过滤网92。其中,溢流池91设置于回收装置8与供液池11之间,并且,溢流池91与回收装置8相连通,尘沙在溢流池91中沉淀。具体实施时,溢流池91与回收装置8相连接的壁面可以开设有通孔。过滤网92设置于溢流池91与供液池11之间,并且,溢流池91与供液池11通过过滤网92相连通,过滤网92可以将微藻过滤掉。具体实施时,过滤网92的目数可以根据微藻直径的大小和需要达到的过滤效果而定,本实施例对其不做任何限定。
输送泵12将培养基从供液池11通过第一管道4加压到各喷头31上。通过调整第一管道4上的阀门6将第一管道4内的培养基的压力调整至0.03MP~1MP之间。培养基经过各喷头31,并均匀降落在微藻养殖系统2的养殖载体上面,供给微藻生长所需能量。同时通过微藻养殖系统2下端的回收装置8把多余的培养基通过通孔流到溢流池91中,培养基在溢流池91沉降溢流后将尘沙过滤掉,然后培养基再经过过滤网92,过滤掉培养基中的微藻及杂物。最后再经输送泵12再一次循环应用。整个养殖过程中可以通过补给装置13和浮球阀14补充培养基在日常养殖中的损耗。
本实施例中,过滤装置与过滤网相结合,既可以将尘沙过滤掉,又可以将微藻过滤掉,避免了回收的培养基中的杂质将第一通道堵塞的问题。
上述实施例中,溢流池91可以为多级并依次设置,各级溢流池91之间可以通过过滤网92相连通。具体实施时,溢流池91的级数可以根据回收的培养基中的尘沙情况和需要达到的过滤效果来设定,本实施例对其不做任何限定。首级溢流池91与回收装置8相连通,末级溢流池91与供液池11通过过滤网92相连通。具体实施时,首级溢流池91与回收装置8相连接的壁面可以开设有通孔。
本实施例中,多级溢流池可以更好地过滤掉回收的培养基中的尘沙,使得尘沙过滤效果更好。
参见图4,图4示出了本实施例提供的固定化微藻养殖培养基供给装置的又一优选结构。如图所示,上述各实施例中,还包括可以:沉沙过滤装置10和碟片过滤装置15。其中,沉沙过滤装置10和碟片过滤装置15均设置于第一管道4,并且,沉沙过滤装置10和碟片过滤装置15均设置于输送泵12与喷淋装置3之间。具体实施时,沉沙过滤装置10和碟片过滤装置15可以一次设置于阀门6和喷淋装置3之间,并且,沉沙过滤装置10靠近阀门6设置。沉沙过滤装置10将培养基中的尘沙过滤掉,碟片过滤装置15将微藻过滤掉。具体实施时,可以调整碟片过滤装置15的目数,使过滤效果达到最佳。
需要说明的是,可以单独使用沉沙过滤装置10与碟片过滤装置15相结合的结构,也可以同时使用溢流池91与过滤网92相组合的结构与沉沙过滤装置10与碟片过滤装置15相结合的结构。具体的使用方式可以根据实际需要而定,本实施例对其不做任何限定。
下面将以单独使用沉沙过滤装置10与碟片过滤装置15相结合的结构为例,介绍培养基供给装置的工作过程。
输送泵12将培养基从供液池11通过第一管道4经由沉沙过滤装置10和碟片过滤装置15加压到各喷头31。第一管道4上的阀门6将第一管道4内的培养基的压力调整至0.03MP~1MP之间。培养基经过各喷头31,并均匀降落在微藻养殖系统2的养殖载体上面,供给微藻生长所需能量。同时通过微藻养殖系统2下端的回收装置8把多余的培养基通过通孔流到溢流池91中,培养基在溢流池91沉降溢流后将尘沙过滤掉,然后培养基再经过过滤网92,过滤掉培养基中的微藻及杂物。最后再经输送泵12再一次循环应用。整个养殖过程中可以通过补给装置13和浮球阀14补充培养基在日常养殖中的损耗。
本实施例中,沉沙过滤装置与碟片过滤装置相结合可以使尘沙和微藻的过滤效果更好,有效地避免了第一通道的堵塞。
综上,本实施例中采用喷淋装置取代了布水管对微藻养殖系统喷淋培养基,减少了布水管路,结构简单,减少了成本,经济效益好。
养殖系统实施例:
本实施例提出了一种固定化微藻养殖系统,该系统上设置有培养基供给装置。其中,培养基供给装置的具体结构参见培养基供给装置实施例即可,本实施例在此不再赘述。
由于培养基供给装置具有上述效果,所以具有该培养基供给装置的固定化微藻养殖系统也具有相应的技术效果。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。