MD4372C1 - Installation for cultivation of microalgae - Google Patents
Installation for cultivation of microalgae Download PDFInfo
- Publication number
- MD4372C1 MD4372C1 MDA20140022A MD20140022A MD4372C1 MD 4372 C1 MD4372 C1 MD 4372C1 MD A20140022 A MDA20140022 A MD A20140022A MD 20140022 A MD20140022 A MD 20140022A MD 4372 C1 MD4372 C1 MD 4372C1
- Authority
- MD
- Moldova
- Prior art keywords
- valve
- installation
- microalgae
- pump
- base
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 26
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 2
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 abstract description 4
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 abstract description 2
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 abstract description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 4
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 2
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 2
- 235000016425 Arthrospira platensis Nutrition 0.000 description 1
- 240000002900 Arthrospira platensis Species 0.000 description 1
- 244000249214 Chlorella pyrenoidosa Species 0.000 description 1
- 235000007091 Chlorella pyrenoidosa Nutrition 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 241000209499 Lemna Species 0.000 description 1
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 230000001476 alcoholic effect Effects 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 description 1
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 229940116540 protein supplement Drugs 0.000 description 1
- 235000005974 protein supplement Nutrition 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Abstract
Description
Invenţia se referă la instalaţiile pentru cultivarea continuă a microalgelor cu posibilitatea utilizării biomasei proteice crescute pentru hrana animalelor. The invention refers to the installations for the continuous cultivation of microalgae with the possibility of using the grown protein biomass for animal feed.
Este cunoscută instalaţia pentru creşterea microalgelor, care include un corp cu un rezervor pentru suspensia de microalge, confecţionat din material transparent. În interiorul rezervorului sunt amplasate lămpi luminescente şi un ventilator în înveliş de sticlă. Instalaţia mai include un compresor de aer pentru admisia bioxidului de carbon [1]. The installation for growing microalgae is known, which includes a body with a reservoir for microalgae suspension, made of transparent material. Inside the tank are placed luminescent lamps and a glass-encased fan. The installation also includes an air compressor for carbon dioxide intake [1].
Dezavantajul instalaţiei constă în faptul că aceasta nu este productivă, nu asigură îngroşarea biomasei de microalge pentru evacuarea şi reutilizarea acesteia. The disadvantage of the installation is that it is not productive, it does not ensure the thickening of the microalgae biomass for its evacuation and reuse.
Cea mai apropiată soluţie este instalaţia pentru cultivarea microalgelor, care include rezervoare cu racorduri şi ventile, o sursă de lumină, un rezervor pentru mediul nutritiv şi o pompă. Instalaţia este dotată cu un sistem de rezervoare deschise amplasate unul deasupra altuia şi care comunică între ele, deasupra acestora fiind amplasate lămpi luminescente, agitatoare cu palete şi pereţi de separare verticali [2]. The closest solution is the microalgae cultivation plant, which includes tanks with connections and valves, a light source, a tank for the nutrient medium and a pump. The installation is equipped with a system of open tanks placed one above the other and communicating with each other, above them are placed luminescent lamps, stirrers with paddles and vertical separation walls [2].
Dezavantajele instalaţiei constau în productivitatea redusă, imposibilitatea îngroşării şi deshidratării suspensiei de microalge pentru utilizarea acesteia, caracterul sezonier de funcţionare, deoarece aceasta nu poate fi utilizată în perioada rece a anului. The disadvantages of the installation are the low productivity, the impossibility of thickening and dehydrating the microalgae suspension for its use, the seasonal nature of its operation, since it cannot be used in the cold period of the year.
Problema pe care o rezolvă invenţia constă în posibilitatea de exploatare a instalaţiei anul împrejur, majorarea eficacităţii procesului de creştere şi asigurarea condiţiilor de utilizare a microalgelor datorită evacuării acestora în formă de pastă sau de masă deshidratată. The problem that the invention solves consists in the possibility of operating the installation all year round, increasing the effectiveness of the growth process and ensuring the conditions for the use of microalgae due to their evacuation in the form of a paste or dehydrated mass.
Invenţia înlătură dezavantajele menţionate mai sus prin aceea că conţine un rezervor, în interiorul căruia sunt amplasate un schimbător de căldură, blocuri de lămpi de tip LED şi un corp cilindric cu un spaţiu deschis în partea de sus. În interiorul corpului este fixat un filtru conic în formă de arc cu fante cu bază oarbă, de care este fixată o tijă verticală, unită cu un vibrator electric. Printr-o bază trece un tub, unit cu un traductor de presiune hidraulică cu contacte electrice. Partea de jos a corpului este executată conică şi este unită, printr-o conductă cu un ventil, cu o pompă cu un by-pass. Conducta este unită printr-o conductă de evacuare a biomasei cu un ventil, cu un bloc de centrifugă cu autocurăţire. Instalaţia mai conţine un compresor pentru admisia amestecului de gaze-aer cu conţinut sporit de bioxid de carbon, unit cu un barbotor, amplasat în partea de jos a rezervorului. Instalaţia conţine, de asemenea, un aparat de comandă, legat cu vibratorul electric, ventilele, pompa, centrifuga şi traductorul. The invention removes the disadvantages mentioned above in that it contains a tank, inside which are placed a heat exchanger, LED lamp blocks and a cylindrical body with an open space at the top. A conical spring-shaped slotted filter with a blind base is fixed inside the body, to which is fixed a vertical rod, joined to an electric vibrator. A tube passes through a base, connected to a hydraulic pressure transducer with electrical contacts. The lower part of the body is conical and is connected, through a pipe with a valve, to a pump with a by-pass. The pipe is connected by a biomass discharge pipe with a valve, to a self-cleaning centrifuge block. The installation also contains a compressor for the intake of the gas-air mixture with increased carbon dioxide content, connected to a bubbler, located at the bottom of the tank. The installation also contains a control device, connected with the electric vibrator, the valves, the pump, the centrifuge and the transducer.
În calitate de lămpi de tip LED pot fi utilizate lămpi cu flux de lumină albă de 1000…2000 lm sau de tipul 5G LED GROW cu lumina roşie cu λ=660 nm şi lumina albastră cu λ=470 nm pentru deconectarea şi conectarea lor consecutivă în timpul zilei şi nopţii. Filtrul poate fi executat din sârmă de oţel cu grosimea de 1…3 mm. As LED lamps, lamps with a white light flux of 1000...2000 lm or 5G LED GROW lamps with red light with λ=660 nm and blue light with λ=470 nm can be used for their consecutive disconnection and connection in day and night time. The filter can be made of steel wire with a thickness of 1...3 mm.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în posibilitatea de exploatare a instalaţiei anul împrejur, majorarea eficacităţii procesului de creştere şi asigurarea condiţiilor de utilizare a microalgelor datorită evacuării acestora în formă de pastă sau masă deshidratată. The technical result of the invention consists in the possibility of operating the installation all year round, increasing the effectiveness of the growth process and ensuring the conditions for the use of microalgae due to their evacuation in the form of a paste or dehydrated mass.
Acest rezultat se obţine datorită construcţiei instalaţiei, care este realizată în baza unei cisterne standard sau a unei capacităţi similare, care poate fi executată cu termoizolare din partea exterioară, sau poate fi exploatată într-o încăpere încălzită şi încălzită suplimentar cu ajutorul schimbătoarelor de căldură. Totodată, microflora este iluminată de lămpile LED ergonomice cu flux de lumină roşie şi albastră, care sunt optime pentru dezvoltarea microalgelor. Datorită acestui fapt, procesul de creştere a microalgelor poate decurge şi noaptea, ceea ce majorează productivitatea de obţinere a biomasei verzi. În condiţiile de fotosinteză a microalgelor de Spirulina platensis şi/sau Lemna, şi/sau Chlorella pyrenoidosa conţinutul de proteine este de 70%, ceea ce reprezintă un supliment proteic preţios pentru animale. This result is obtained due to the construction of the installation, which is made on the basis of a standard tank or a similar capacity, which can be executed with thermal insulation from the outside, or it can be operated in a heated room and additionally heated with the help of heat exchangers. At the same time, the microflora is illuminated by the ergonomic LED lamps with red and blue light flow, which are optimal for the development of microalgae. Due to this fact, the growth process of microalgae can also take place at night, which increases the productivity of obtaining green biomass. Under the conditions of photosynthesis of microalgae Spirulina platensis and/or Lemna, and/or Chlorella pyrenoidosa the protein content is 70%, which represents a valuable protein supplement for animals.
Eficacitatea procesului de cultivare a microalgelor se asigură prin introducerea continuă a amestecului de bioxid de carbon necesar pentru dezvoltarea microalgelor, prin crearea condiţiilor pentru un schimb de masă sporit în instalaţie şi prin dozarea în mediul apos a substanţelor nutritive. Totodată, în calitate de absorbant al bioxidului de carbon se utilizează apa, care circulă prin instalaţie, în care solubilitatea acestuia la temperatura camerei este de 1174 ml/l, şi care îmbogăţită este direcţionată la creşterea microalgelor cu transformarea biochimică concomitentă din СО2 în О2 în condiţiile fotosintezei. Astfel, 1 kg de masă de microalge generează 2 kg de oxigen (О2), care se elimină în atmosferă, diminuând şi degajarea bioxidului de carbon în atmosferă. The effectiveness of the microalgae cultivation process is ensured by the continuous introduction of the carbon dioxide mixture necessary for the development of microalgae, by creating the conditions for an increased mass exchange in the installation and by the dosing of nutrients into the aqueous environment. At the same time, water is used as a carbon dioxide absorber, which circulates through the installation, in which its solubility at room temperature is 1174 ml/l, and which, when enriched, is directed to the growth of microalgae with the simultaneous biochemical transformation from СО2 to О2 in conditions of photosynthesis. Thus, 1 kg of microalgae mass generates 2 kg of oxygen (О2), which is eliminated in the atmosphere, reducing the release of carbon dioxide in the atmosphere.
Prezenţa filtrului conic în formă de arc cu fante în mediul apos de microalge asigură posibilitatea evacuării continue sau periodice a microalgelor crescute prin îngroşarea şi deshidratarea lor. Această instalaţie este simplă din punct de vedere constructiv, cu un proces de filtrare eficient, cu capacitate sporită a concentratului şi cu durata ciclului de filtrare sporită. Procesul de regenerare a dispozitivului de filtrare de acest gen se asigură prin întinderea arcului şi mărirea distanţei dintre spirele acestuia, ceea ce conduce la spălarea microalgelor concentrate la trecerea în sens invers a apelor limpezite din spaţiul de deasupra filtrului. Astfel se diminuează consumul total de apă pentru spălarea filtrului şi se asigură posibilitatea dirijării procesului în regim automat. The presence of the conical spring-shaped filter with slits in the aqueous environment of microalgae ensures the possibility of continuous or periodic evacuation of the grown microalgae by thickening and dehydrating them. This installation is simple in construction, with an efficient filtration process, increased concentrate capacity and increased filtration cycle time. The regeneration process of this kind of filter device is ensured by stretching the spring and increasing the distance between its coils, which leads to the washing of concentrated microalgae when the clarified water from the space above the filter passes in the opposite direction. Thus, the total water consumption for washing the filter is reduced and the possibility of directing the process in automatic mode is ensured.
Invenţia se explică prin desenul din figură, care reprezintă schema instalaţiei. The invention is explained by the drawing in the figure, which represents the scheme of the installation.
Instalaţia conţine compresorul 1 al amestecului de gaze-aer, rezervorul 2 cu un capac 3, un închizător hidraulic 4 cu un racord 5 pentru debitarea apei, rezervorul 6 pentru mediul nutritiv, blocuri de lămpi de tip LED 7, schimbătorul de căldură 8, barbotorul 9, corpul cilindric 10 cu filtrul 11 conic în formă de arc cu fante cu baza oarbă 12, de care este fixată tija 13 verticală unită cu vibratorul electric 14, baza 15 în formă de disc, o zonă de filtrare 16, spaţiul 17 deschis în partea de sus a corpului 10, conducta 18 cu ventilul electromagnetic 19 şi pompa 20 cu by-passul 21, conducta de evacuare 22 cu ventilul electromagnetic 23, blocul de centrifugă 24 cu autocurăţire, traductorul 25 de presiune hidraulică cu contacte electrice şi aparatul de comandă 26. The installation contains the compressor 1 of the gas-air mixture, the tank 2 with a cover 3, a hydraulic shutter 4 with a connection 5 for water discharge, the tank 6 for the nutrient medium, LED lamp blocks 7, the heat exchanger 8, the bubbler 9, the cylindrical body 10 with the conical slotted spring filter 11 with the blind base 12, to which is fixed the vertical rod 13 united with the electric vibrator 14, the disc-shaped base 15, a filtering area 16, the space 17 open in the upper part of the body 10, the pipe 18 with the electromagnetic valve 19 and the pump 20 with the by-pass 21, the exhaust pipe 22 with the electromagnetic valve 23, the centrifuge block 24 with self-cleaning, the hydraulic pressure transducer 25 with electrical contacts and the control device 26.
Instalaţia funcţionează în modul următor. The installation works in the following way.
Prin racordul 5 se debitează apa şi cultura de microalge pânâ la nivelul stabilit şi din rezervorul 6 se dozează cantitatea prestabilită de mediu nutritiv, de exemplu uree. Apoi se conectează compresorul 1 şi în barbotorul 9 se debitează amestecul de gaze-aer, saturat cu bioxid de carbon, de exemplu, de la procesul de fermentaţie alcoolică, care asigură activitatea vitală a microalgelor, precum şi schimbul de masă în volumul instalaţiei. Concomitent, se conectează schimbătorul de căldură 8 pentru asigurarea temperaturii optime de 31…33°С în rezervorul 2, precum şi lămpile de tip LED 7. Prin aceasta se asigură creşterea rapidă a microalgelor cu productivitatea culturii de până la 8 g recalculată în biomasă uscată la 1 l de mediu. Bioxidul de carbon din amestecul de gaze-aer, debitat în barbotorul 9, se dizolvă în apă, accelerând creşterea microalgelor, iar excesul de aer se evacuează prin închizătorul hidraulic 4. Through the connection 5, the water and the microalgae culture are discharged up to the set level and from the tank 6, the predetermined amount of nutrient medium, for example urea, is dosed. Then the compressor 1 is connected and in the bubbler 9 the gas-air mixture, saturated with carbon dioxide, for example, from the alcoholic fermentation process, which ensures the vital activity of the microalgae, as well as the mass exchange in the volume of the installation, is discharged. At the same time, the heat exchanger 8 is connected to ensure the optimal temperature of 31…33°С in the tank 2, as well as the LED type lamps 7. This ensures the rapid growth of microalgae with the culture productivity of up to 8 g recalculated in dry biomass to 1 l of medium. The carbon dioxide from the gas-air mixture, discharged in the bubbler 9, dissolves in the water, accelerating the growth of microalgae, and the excess air is evacuated through the hydraulic shutter 4.
Totodată, microalgele se distribuie practic uniform în mediul apos, formând o suspensie slab concentrată, care necesită îngroşarea şi deshidratarea biomasei pentru utilizarea acesteia ca hrană concentrată pentru animale. At the same time, the microalgae are distributed practically uniformly in the aqueous environment, forming a weakly concentrated suspension, which requires the thickening and dehydration of the biomass for its use as concentrated feed for animals.
În acest scop, pe măsura atingerii concentraţiei necesare a biomasei, se realizează îngroşarea şi deshidratarea acesteia, pentru care, cu ajutorul aparatului de comandă 26, se deschide ventilul 19 şi se conectează pompa 20, suspensia prin by-passul 21 se repompează în corpul cilindric 10 cu filtrul 11, unde soluţia apoasă se limpezeşte trecând prin fantele de spire ale arcului din filtrul 11, umplând spaţiul 17 şi ajungând în rezervorul 2. În aşa mod microalgele se îngroaşă în zona de filtrare 16 până la o anumită densitate. Prin urmare, permeabilitatea apei prin fante se micşorează, şi presiunea în zona de filtrare 16 creşte, ajungând la valoarea prestabilită, care este înregistrată de traductorul 25 de presiune hidraulică. For this purpose, as the required concentration of the biomass is reached, it is thickened and dehydrated, for which, with the help of the control device 26, the valve 19 is opened and the pump 20 is connected, the suspension is pumped back into the cylindrical body through the by-pass 21 10 with the filter 11, where the aqueous solution is clarified by passing through the loop slots of the spring in the filter 11, filling the space 17 and reaching the reservoir 2. In this way, the microalgae thicken in the filtration zone 16 to a certain density. Therefore, the water permeability through the slits decreases, and the pressure in the filtering zone 16 increases, reaching the preset value, which is recorded by the hydraulic pressure transducer 25.
În această perioadă de la traductorul 25 semnalul se transmite la aparatul de comandă 26, se deconectează pompa 20, se închide ventilul 19, se deconectează vibratorul electric 14 şi concomitent se deschide ventilul 23 şi se conectează blocul de centrifugă 24. Prin urmare, la funcţionarea vibratorului electric 14 cu ajutorul tijei 13, fixată la baza oarbă 12 a filtrului 11, arcul acestuia se întinde şi apa din spaţiul 17 trece în zona de filtrare 16, spălând stratul de microalge din partea exterioară a arcului din filtrul 11 şi evacuându-l prin conducta de evacuare 22 în centrifuga 24 pentru deshidratarea biomasei. During this period, the signal from the transducer 25 is transmitted to the control device 26, the pump 20 is disconnected, the valve 19 is closed, the electric vibrator 14 is disconnected and at the same time the valve 23 is opened and the centrifuge block 24 is connected. Therefore, during operation of the electric vibrator 14 with the help of the rod 13, fixed to the blind base 12 of the filter 11, its spring stretches and the water from the space 17 passes into the filtering zone 16, washing the layer of microalgae from the outer part of the spring in the filter 11 and evacuating it through the exhaust pipe 22 in the centrifuge 24 for dewatering the biomass.
În calitate de centrifugă 24 poate fi utilizată construcţia orizontală cu mecanism cu cuţite pentru înlăturarea continuă a sedimentului. As a centrifuge 24, the horizontal construction with knife mechanism can be used for the continuous removal of the sediment.
Pe măsura evacuării din zona de filtrare 16 a microalgelor, presiunea controlată de traductorul 25 în această zonă scade, semnalul se transmite la aparatul de comandă 26, se închide ventilul 23, se deconectează vibratorul electric 14 şi centrifuga 24, concomitent se deschide ventilul 19 şi se conectează pompa 20 şi astfel se reia fitociclul. Totodată intervalul de timp de conectare a fitociclului poate fi reglat în funcţie de viteza de creştere a biomasei, care se stabileşte experimental. As the microalgae are evacuated from the filter area 16, the pressure controlled by the transducer 25 in this area decreases, the signal is transmitted to the control device 26, the valve 23 is closed, the electric vibrator 14 and the centrifuge 24 are disconnected, at the same time the valve 19 is opened and pump 20 is connected and thus the phytocycle resumes. At the same time, the phytocycle connection time interval can be adjusted according to the biomass growth rate, which is established experimentally.
Astfel se atinge scopul prezentei invenţii. Thus the purpose of the present invention is achieved.
1. RU 91338 U1 2009.06.25 1. RU 91338 U1 2009.06.25
2. MD 73 B1 1994.11.30 2. MD 73 B1 1994.11.30
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MDA20140022A MD4372C1 (en) | 2014-03-04 | 2014-03-04 | Installation for cultivation of microalgae |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MDA20140022A MD4372C1 (en) | 2014-03-04 | 2014-03-04 | Installation for cultivation of microalgae |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| MD4372B1 MD4372B1 (en) | 2015-09-30 |
| MD4372C1 true MD4372C1 (en) | 2016-04-30 |
Family
ID=54207226
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| MDA20140022A MD4372C1 (en) | 2014-03-04 | 2014-03-04 | Installation for cultivation of microalgae |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| MD (1) | MD4372C1 (en) |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| MD73B1 (en) * | 1989-08-22 | 1994-11-30 | Valeriu Rudic | Installation for the cultivation of microalgae |
| CN101050419A (en) * | 2007-05-18 | 2007-10-10 | 王逢旦 | Production apparatus for culturing tiny alga and production method |
| CN101294132A (en) * | 2008-06-19 | 2008-10-29 | 蔡志武 | Gas push type photobioreactor |
| UA39105U (en) * | 2008-07-07 | 2009-02-10 | Петр Яковлевич Чернов | Unit for growing and processing microalgae |
| UA89314C2 (en) * | 2008-07-07 | 2010-01-11 | Петр Яковлевич Чернов | Unit for growing and processing microalgae |
| RU91338U1 (en) * | 2009-06-25 | 2010-02-10 | Михаил Владиславович Куницын | PLANT FOR GROWING MICROALGAE |
| UA93282C2 (en) * | 2009-05-25 | 2011-01-25 | Петр Яковлевич Чернов | Photobioreactor for cultivating microalgae |
| CN202865219U (en) * | 2012-10-24 | 2013-04-10 | 南京农业大学 | Adjustable micro-alga high-density culture photobioreactor |
-
2014
- 2014-03-04 MD MDA20140022A patent/MD4372C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| MD73B1 (en) * | 1989-08-22 | 1994-11-30 | Valeriu Rudic | Installation for the cultivation of microalgae |
| CN101050419A (en) * | 2007-05-18 | 2007-10-10 | 王逢旦 | Production apparatus for culturing tiny alga and production method |
| CN101294132A (en) * | 2008-06-19 | 2008-10-29 | 蔡志武 | Gas push type photobioreactor |
| UA39105U (en) * | 2008-07-07 | 2009-02-10 | Петр Яковлевич Чернов | Unit for growing and processing microalgae |
| UA89314C2 (en) * | 2008-07-07 | 2010-01-11 | Петр Яковлевич Чернов | Unit for growing and processing microalgae |
| UA93282C2 (en) * | 2009-05-25 | 2011-01-25 | Петр Яковлевич Чернов | Photobioreactor for cultivating microalgae |
| RU91338U1 (en) * | 2009-06-25 | 2010-02-10 | Михаил Владиславович Куницын | PLANT FOR GROWING MICROALGAE |
| CN202865219U (en) * | 2012-10-24 | 2013-04-10 | 南京农业大学 | Adjustable micro-alga high-density culture photobioreactor |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MD4372B1 (en) | 2015-09-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103734063B (en) | Bao algae symbiotic cultivation method and culturing pool thereof | |
| WO2016165659A1 (en) | Artificially lighted microalgae farming apparatus | |
| CN209073256U (en) | Household water planting formula fish and vegetable symbiotic device | |
| CN204162717U (en) | A kind of microorganism continuous culture device | |
| RU2571939C1 (en) | Plant for continuous growing planktonic algae | |
| RU2477040C2 (en) | Plant to cultivate chlorella | |
| CN107099458A (en) | A kind of biological respinse kettle and the method for promoting haematococcus pluvialis propagation and redden | |
| CN204047627U (en) | A kind of movable energy-saving type fish support device temporarily | |
| CN203407359U (en) | Intelligent ecological fish tank | |
| RU151251U1 (en) | PLANT FOR GROWING MICROALGAE | |
| CN202530075U (en) | Reactor for culturing photosynthetic microorganisms | |
| MD4204C1 (en) | Installation for anaerobic production of biohydrogen | |
| CN212713468U (en) | Plate-type photoreactor device for high-density bait microalgae culture | |
| CN201241156Y (en) | Toxin production algae light biological reaction apparatus | |
| CN104542230B (en) | A kind of plant walls air purifier | |
| CN202535914U (en) | Aquarium | |
| WO2021076021A2 (en) | Method for cultivating microalgal biomass and apparatus for the implementation thereof | |
| CN115747004B (en) | A device for outdoor large-scale cultivation of photosynthetic bacteria in aquaculture | |
| CN204518894U (en) | A kind of domestic intelligent household fish jar | |
| SU505405A1 (en) | Plant for the production of algae | |
| CN118120614A (en) | A method for rapid propagation of free filaments of Porphyra yezoensis | |
| RU139711U1 (en) | INSTALLATION FOR CULTIVATION OF MICROWEEDS | |
| CN205161430U (en) | Multi -functional alga culture apparatus | |
| CN206266605U (en) | A kind of blake bottle air interchanger | |
| CN205018096U (en) | Fish culture circulating water breeding device |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG4A | Patent for invention issued | ||
| KA4A | Patent for invention lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration) | ||
| MM4A | Patent for invention definitely lapsed due to non-payment of fees |