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一种智能藻类培养装置pdf

时间:2025-11-30 19:07:11 作者:小编 点击:

  

一种智能藻类培养装置pdf(图1)

  本发明涉及浮游植物培养领域,具体为一种智能藻类培养装置,包括:中控平台,培养水箱,LED光源组件,设置于培养水箱顶部和是培养水箱内侧壁;温度调节组件,设置于培养水箱的侧壁上;光感探头,滑动安装于培养水箱内侧上;温度传感器,滑动安装与培养水箱顶部固定连接;LED光源组件、温度调节组件、光感探头和温度传感器均与中控平台电性连接,本申请设置温度调节组南宫28件,将温度调节组件设置成分段式体温度调节,能够对培养水箱中不同深度的水进行加热或者降温处理,设置LED光源组件,将LED光源组件设置为由多条带有不同颜色光

  LED光源组件(1),设置于培养水箱(4)顶部和内侧壁,包括多条不同色光的LED光源带;

  温度调节组件,设置于培养水箱(4)的侧壁上,包括多个温度调节器(3)组成,形成分段

  所述LED光源组件(1)、温度调节组件、光感探头(6)和温度传感器(5)均与中控平台(2)

  2.根据权利要求1所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,所述培养水箱(4)的外

  所述取样口在竖直方向上均匀分布,所述取样口的高度高于排水口(12)的高度,且所

  3.根据权利要求2所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,还包括搅拌器(7),所述

  搅拌器(7)与培养水箱(4)的顶部固定连接,底部伸入培养水箱(4)的水中。

  4.根据权利要求3所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,所述的一种智能藻类培

  养装置,其特征在于,所述LED光源带分为蓝、绿、红、红外以及紫外光源带;

  5.根据权利要求4所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,所述取样口上固定连接

  有取样管(13),所述取样管(13)上设置有第一取样支管(10)和第二取样支管(8),所述第一

  取样支管(10)与取样管(13)的端部固定连通,所述第二取样支管(8)设置于取样管(13)的

  6.根据权利要求3、4或5所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,还包括第一伸缩

  杆(14),所述第一伸缩杆(14)上端滑动连接在培养水箱(4)的顶部,所述第一伸缩杆(14)的

  7.根据权利要求6所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,还包括第二伸缩杆

  (15),所述第二伸缩杆(15)一端与光感探头(6)固定连接,所述第二伸缩杆(15)的另一端与

  8.根据权利要求7所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,还包括第三伸缩杆

  (16),所述第三伸缩杆(16)的上端与培养水箱(4)的顶部固定连接,所述第三伸缩杆(16)的

  9.根据权利要求8所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,所述中控平台(2)包括

  稳压电源(17)、控制单元(18)、监测单元(19)和控制面板(20),所述稳压电源(17)、控制单

  元(18)和监测单元(19)设置在中控平台(2)内部,所述控制面板(20)设置于中控平台(2)的

  所述第一伸缩杆(14)、第二伸缩杆(15)、第三伸缩杆(16)、LED光源组件(1)和温度调节

  10.根据权利要求2、3、4、5、7、8或9所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,所述培

  养水箱(4)的底部固定连接有倾斜平台(21),所述取样口设置于倾斜平台(21)较高一侧,所

  [0002]在对水生浮游植物进行研究时,会在实验室中进行浮游植物的培养,并且根据样

  品采集时的不同环境背景如光照,温度等,设置相应的培养条件,并在不同的生物培养阶

  段,需要从培养体系中取出部分藻类样品进行单独的观察、分析与研究,取出的同时不能影

  [0003]现有技术中,培养器光源结构和适应实验的种类均较为单一,且实验因素控制并

  不精准,其仅可对光照强度或部分光色进行调节,以及尚未有可同时精确模拟不同采样水

  深对应的光源光谱和温度的大体积藻类培养装置,所以提出一种智能藻类培养装置是十分

  [0004]本发明的目的在于提供智能藻类培养装置,能够精准控制多种试验因素,调节不

  同光强,不同温度,不同光色下进行精确培养,且适用于多种培养实验进行,以解决现有的

  [0005]为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能藻类培养装置,包括:

  [0008]LED光源组件,设置于培养水箱顶部和内侧壁,包括多条不色光的LED光源带;

  [0009]温度调节组件,设置于培养水箱的侧壁上,包括多个温度调节器组成,形成分段式

  [0012]LED光源组件、温度调节组件、光感探头和温度传感器均与中控平台电性连接,用

  [0015]取样口在竖直方向上均匀分布,取样口的高度高于排水口的高度,且最低水层处

  [0016]优选的,还包括搅拌器,搅拌器与培养水箱的顶部固定连接,底部伸入培养水箱的

  [0017]的一种智能藻类培养装置,其特征在于,LED光源带分为蓝、绿、红、红外以及紫外

  [0020]优选的,取样口上固定连接有取样管,取样管上设置有第一取样支管和第二取样

  支管,第一取样支管与取样管的端部固定连通,第二取样支管设置于取样管的中部,第一取

  [0021]优选的,还包括第一伸缩杆,第一伸缩杆上端滑动连接在培养水箱的顶部,第一伸

  [0022]还包括第二伸缩杆,第二伸缩杆一端与光感探头固定连接,第二伸缩杆的另一端

  [0023]优选的,还包括第三伸缩杆,第三伸缩杆的上端与培养水箱的顶部固定连接,第三

  [0024]优选的,中控平台包括稳压电源、控制单元、监测单元和控制面板,稳压电源、控制

  [0025]第一伸缩杆、第二伸缩杆、第三伸缩杆、LED光源组件和温度调节组件均与控制单

  [0027]优选的,培养水箱的底部固定连接有倾斜平台,取样口设置于倾斜平台较高一侧,

  [0029]1、本申请设置温度调节组件,将温度调节组件设置成分段式温度调节,能够对培

  养水箱中不同深度的水进行加热或者降温处理,为不同深度浮游植物的培养提供温度上的

  控制,实现为不同深度浮游植物要提供更好的培养环境的同时,还能够通过改变温度实现

  [0030]2、本申请设置LED光源组件,将LED光源组件设置为由多条带有不同颜色光源的光

  源带组成,以保证浮游植物对不同色光的需求,为浮游植物的培养提供全面的培养环境,也

  能够通过改变光的颜色实现不同条件下样品的精准培养,且LED光源带的数量设置为多条,

  [0031]3、本申请设置设置中控平台,通过中控平台完成对温度组件的精确调节,完成对

  LED光源组件的光色和光强度进行精准调节,提高对浮游植物培养环境更全面,更精准的调

  [0032]4、本申请置多个温度传感器和光感探头,通过多个管感探头能够实现对不同区域

  LED光源组件发出的光的效果进行监测,通过多个温度传感器对不同区域温度调节组件的

  [0033]5、通过设置第一伸缩杆、第二伸缩杆和第三伸缩杆的设置,第一伸缩杆和第二伸

  缩杆能够使光感探头和温度传感器能够完成不同深度和不同位置的温度及光度的全面精

  [0034]6、通过设置不同的取样口,能够对相同条件下培养的浮游植物进行不同取样,能

  [0035]7、本申请在培养水箱内侧壁上设置有LED光源组件,分段式温度调节,以及均匀分

  布的出水口,使本申请还能够完成以不同水层为变量的藻类培养实验,使本申请具有较好

  [0039]图中:LED光源组件1、中控平台2、温度调节器3、培养水箱4、温度传感器5、光感探

  头6、搅拌器7、第二取样支管8、过滤器9、第一取样支管10、阀门11、排水口12、取样管13、第

  一伸缩杆14、第二伸缩杆15、第三伸缩杆16、稳压电源17、控制单元18、监测单元19、控制面

  [0040]下面将结合本发明实施例中的附图1‑3,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、

  完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基

  于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其

  [0041]在本发明的描述中,需要理解的是:术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能

  理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第

  [0047]LED光源组件1,设置于培养水箱4顶部和内侧壁,包括多条不同颜色的LED光源带;

  [0048]温度调节组件,设置于培养水箱4的侧壁上,包括多个温度调节器3组成,形成分段

  [0051]所述LED光源组件1、温度调节组件、光感探头6和温度传感器5均与中控平台2电性

  [0052]本实施例通过设置分段式式调节,可以根据为不同水深提供不同的温度控制,能

  够精确为每个区域的水都进行精准调节,也能为不同实验提供不同区域温度的参数变化,

  提供较强适应性的同时,还提高了本实施例温度控制的精准度,具体的温度调节器33的温

  度调节范围为0‑60℃,控温精度为0.05℃,能够对培养水箱44中不同深度的水进行加热或

  者降温处理,为不同深度浮游植物的培养提供温度上的控制,实现为不同深度浮游植物要

  提供更好的培养环境的同时,还能够通过改变温度实现不同条件下样品的培养,本实施例

  具体通过控制培养水箱44内的水量,来设置整个培养水箱44中的水位和深度,而分段式温

  控处理能够避免加热冲突,能够在培养水箱44中水量较多时,对不同深度的水进行不同的

  [0053]且本实施例通过中控平台2智能控制所有影响培养实验因素的设备,智能化的同

  [0054]具体的本实施例中培养水箱44具体设置为100L,为大容量培养容器,能够一次性

  提供大量浮游植物的培养,以保证样品数量的充足,以提高培养出的浮游植物在取样是的

  [0055]而LED光源组件11有不同颜色组成,则能够为浮游植物提供不同光色的需求,以实

  [0056]如图1所示:所述培养水箱4的外侧壁上设置有排水口12和多个取样口;

  [0058]所述取样口在竖直方向上均匀分布,所述取样口的高度高于排水口12的高度,且

  [0059]首先,对于对于竖直方向上均匀设置多个取水口,其目的是能够完成对于培养水

  箱4中不同水层的培养藻类进行取样,以增加不同水深对藻类培养的影响实验,提高本实施

  [0060]其次,排水口12的设置能够更精准的培养容器内的水量,通过排水口12放水来减

  少多余水量,来控制培养时的水位,进而侧面改变浮游植物的水深,且设置在最底部,能够

  在培养结束后使培养水箱4中的水完全排除,防止残留水对下次培养产生影响,以保证培养

  参数更加精准,且最底部的水压最大,也能够加快排水速度,对于最底部的取样口与排水口

  12的位置设置,其目的在于,相对设置是为了增加取样口与排水口12间的距离,避免排水口

  [0061]如图1所示:还包括搅拌器7,所述搅拌器7与培养水箱4的顶部固定连接,底部伸入

  [0062]本实施例具体将搅拌器7设置为磁力搅拌器7,用于南宫28藻类培养时能够使不同水深的

  藻类能够得到相同程度的光照,即使水中藻类周期式的移动到离水面较近的距离。并且配

  [0063]如图1所示:所述的一种智能藻类培养装置,其特征在于,所述LED光源带分为蓝、

  [0066]具体的,本实施例中设置18条LED光源带,能够提高光的覆盖范围,提高光照求光

  照强度的可调节范围,因为如果光源密度小的话,随光的传播会逐渐减弱,但是密度大的光

  [0067]而对于不同色光的光源带周向分布的目的在于,能够弥补顶部光源带发出的光随

  距离的增加逐渐减弱的问题,周向设置能够使同一水层内各区域的光照差别更小,而同色

  光轴向设置是保证竖直方向上,弥补水深对光削弱产生的问题,并且也保证在竖直方向上

  同,不同水层不会过分受到其他色光的干扰,并配合搅拌器7,能够更好的保证各区域藻类

  在培养时,光照强度、光的颜色和光照时间的相似度,减少因光照不均而带来对实验时间、

  [0068]具体的,实施例中采用5000KLED光源,光源带发出光的波长包括310nm、450nm、

  [0069]如图1所示:所述取样口上固定连接有取样管13,所述取样管13上设置有第一取样

  支管10和第二取样支管8,所述第一取样支管10与取样管13的端部固定连通,所述第二取样

  [0070]本实施例通过设置两种取样支管,即取样管13一端与取样口固定连接,另一端与

  第一取样支管10固定连接,如此设置,能够在同批的培养中,在其他参数(深度,温度,光)不

  同的情况下,再进一步分类对照,进一步增加取样的种类,以形成对照,而过滤器9的作用则

  是过滤体积较大的藻类,以获取不同体积的藻类群体,且过滤器9采用可更换式,用于对不

  [0071]且排水口12、取样管13、第一取样支管10和第二取样支管8上均设置有阀门11,排

  水口12上阀门11的设置能够更精准的培养容器内的水量,通过排水口12放水来减少多余水

  量,来控制培养时的水位,进而侧面改变浮游植物的水深,而两个取样支管上的阀门11则是

  [0072]如图1所示:还包括第一伸缩杆14,所述第一伸缩杆14上端滑动连接在培养水箱4

  [0073]通过将温度传感器5设置为可伸缩式,是为了更好的检测不同区域的温度,能够使

  温度传感器5能够监测培养水箱4中的任意位置的温度,并反馈给中控平台2,为温度调节提

  [0074]并且在分层藻类培养实验中,温度传感器5的数量与取样口的数量相同,以便于同

  [0075]如图1所示:还包括第二伸缩杆15,所述第二伸缩杆15一端与光感探头6固定连接,

  [0076]将光感探头6设置为伸缩移动式,是为了精准测试不水深的光照效果,也能在同一

  水层内就检测不同区域的光照效果,并反馈给中控平台2,为光调节提供数据参考,保证光

  调节的精准,并且,在进行分层藻类培养时,光感探头6的数量与取样口的数量相同,以便于

  [0077]如图1所示:还包括第三伸缩杆16,所述第三伸缩杆16的上端与培养水箱4的顶部

  [0078]本实施例将设置伸缩式搅拌器7能够使搅拌器7实现不同水深的藻类搅拌,能够使

  培养水箱4中的藻类在受热程度和受光照程度上更加均匀,同时由于第三伸缩杆16的伸缩

  性,可以减小搅拌器7的功率设置,相比于固定的搅拌器7,本实施例在耗能较低的情况下也

  [0079]如图2‑3所示:所述中控平台2包括稳压电源17、控制单元18、监测单元19和控制面

  板20,所述稳压电源17、控制单元18和监测单元19设置在中控平台2内部,所述控制面板20

  [0080]所述第一伸缩杆14、第二伸缩杆15、第三伸缩杆16、LED光源组件1和温度调节组件

  [0082]本实施例中稳压电源17的设置,是与所有用电器电性连接,为装置内所有用电器

  供电,控制面板20上能够显示温度传感器5和光感探头6反馈所监测的数据信息,以及搅拌

  器7的转速,并且还包括上述三者的位置信息,以及温度调节组件的运转状态和LED光源组

  件1的运转状态,控制面板20采用多语言软件界面,且具体的本实施例的培养水箱4中和设

  置水位传感器,同样与监测单元19电性连接,用于水位监测,另外,本实施例的还设置有

  CO、叶绿素和溶解氧监测扩展接口,能够进一步的精准,全面地进行培养环境的监测和调

  [0083]具体的,本实施例的培养水箱4还连接有自动进样器,CO气配仪、藻类荧光剂、叶

  [0085]如图1所示:所述培养水箱4的底部固定连接有倾斜平台21,所述取样口设置于倾

  [0086]本实施例中倾斜平台21的设置,能够在在排水时,进一步实现将培养水箱4中的水

  排放干净,来保证下次使用时的环境,也防止排水时剩余藻类堆积于培养水箱4底部。

  [0087]以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技

  术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或

  基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将

  实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说

  明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明

  [0088]此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包

  含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当

  将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也能够经适当组合,形成本领域技术人员

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