Fotobiorreactores a Gran Escala (25 l o 100 l de volumen)

Fotobiorreactores

PSI

Nuevo

Los fotobiorreactores a gran escala PSI son sistemas que crean un entorno artificial controlado para aumentar la producción de biomasa de microorganismos fotosintéticos. Los sistemas estándar se basan en recipientes de cultivo planos (25 lo 100 l de volumen), mientras que los sistemas personalizados comprenden una gama de varios tanques de cultivo que satisfacen los diferentes requisitos de los clientes. La unidad de cultivo es operada por la unidad de control independiente.

Recipiente de cultivo

Recipiente de cultivo de vidrio plano y rectangular con un recorrido de luz corto (6,5 cm ± 5%) para una irradiancia óptima.
Diferentes tamaños: 25 l, 100 l.
Tapa de recipiente de acero inoxidable con accesorios de gas y electrónica acompañada de sellos de silicona.
Tubo en U de plástico de aireación integrado con rociador de polietileno poroso (tamaño de poro 50 µm). Autoclavable (con reutilización limitada).
Válvula de vaciado.
Esterilización química o con vapor caliente.


Termorregulación

Regulación de temperatura incorporada en el rango de 30 - 50 ° C (con temperatura ambiente alrededor de 20 ° C).
El módulo de refrigeración (opcional) amplía el rango de temperatura a 15 - 60 ° C (la temperatura ambiente no supera los 30 ° C). Incluye batería de refrigeración por agua, unidad de refrigeración, electrónica y control por software.


Iluminación

Tecnología LED.
Panel de luz bicolor con canales controlables por separado.
Blanco-rojo frío o blanco-azul frío. Otra combinación de colores bajo pedido.
Intensidad de iluminación total hasta 500 y 200 µmol. m-2. s-1 para luz blanca y roja, respectivamente.
Opcionalmente, hasta 2.000 µmol. m-2. s-1 con Light Upgrade (disponible solo para 25 l PBR).
Trayectoria de luz: 6,5 cm ± 5%.
La iluminación se puede ajustar de forma independiente para el color de la luz en intensidad, sincronización y modulación.
Condiciones de luz constante o la alternancia de varios ciclos de luz y oscuridad.
La duración de los ciclos individuales: desde segundos hasta días.
El modo de los ciclos de luz: constante, aumento o disminución lineal, modo sinusoide para imitación simple de ritmos diurnos. Además, el script java está incorporado en el software de control del fotobiorreactor (versión avanzada) para la creación de protocolos de luz avanzados (por ejemplo, ajuste automático de la intensidad de la luz en función de la concentración real de biomasa).
Gafas protectoras adicionales: Gafas de seguridad contra radiación que protegen contra la radiación LED excesiva, equipadas con cubierta lateral y filtros protectores. Se proporciona un par de gafas con el dispositivo de forma gratuita.


Sistema de aireación

El sistema de aireación proporciona mezcla y también suministro de aire / CO2 a los cultivos.
Tubo en U de plástico de aireación integrado con rociador de polietileno poroso (tamaño de poro 50 µm). Autoclavable (con reutilización limitada).
La fuente de aire: Bomba de aire complementada con una válvula, que interrumpe el burbujeo antes de las mediciones de OD y fluorescencia para evitar cualquier interferencia de burbujas con las mediciones y así permitir lecturas más precisas.
Opcionalmente, el fotobiorreactor se puede conectar al sistema de mezcla de gases GMS 150 que proporciona una concentración y un caudal precisos de los gases necesarios.


Monitoreo de fluorescencia de OD y clorofila-a

Turbidímetro integrado (OD 680 y 720 nm) y fluorómetro de doble modulación (luces de excitación azul y roja) para mediciones automáticas (opcional).
La trayectoria óptica de la medición de la fluorescencia OD y Chl-a: 10 mm.
La DO 720 mide la dispersión de la luz en las partículas y puede servir como un indicador del crecimiento de la biomasa, mientras que la DO 680 está relacionada con la absorción de clorofila y puede usarse para estimar la concentración de clorofila.
La medición de la fluorescencia de la clorofila a se puede utilizar para una evaluación aproximada del estado fisiológico de la biomasa. Luz de excitación azul y roja. Parámetros determinados: F0, FT, FM, F’M, (F’M - FT / F’M).
El software de control del fotobiorreactor permite la visualización remota en línea de los datos registrados en tiempo real. Además, el software permite ajustar los datos de DO con las diversas funciones de regresión para facilitar la evaluación de la tasa de crecimiento real.


Sensores

Módulo de electrodos: permite conectar hasta cuatro sensores de medición al fotobiorreactor.
Sensor de temperatura: sensor de platino Pt 1000.
El módulo de pH (opcional) incluye un sensor de pH de membrana digital InPro 3253i / SG / 325, cable, control SW.
Módulo de O2 (opcional) para medir la concentración de O2 disuelto (incluye sensor de O2 óptico digital InPro 6860i / 325, cable, control SW).
Módulo de CO2 (opcional) para determinar la concentración de dióxido de carbono disuelto en el medio (incluye sensor de CO2 digital InPro 5000i / 325, cable, control SW).

Estrategias de cultivo

El uso altamente flexible se permite mediante la conexión y el control de varias bombas adicionales. Dicho diseño permite utilizar cualquiera de los parámetros medidos (por ejemplo, DO, pH, dCO2 o dO2, incluida la información de los sensores de nivel de agua) como regulador de control para operar el sistema en régimen automático.
Se pueden conectar dos bombas de diafragma PWM (opcional) y hasta 8 bombas peristálticas (opcional) al Fotobiorreactor para el suministro de diferentes nutrientes, medios, catalizadores, inhibidores, tóxicos, base o ácido, organismos, etc.
Cultivo por lotes
Cultivo semicontinuo
Cultivo turbidostático
Cultivo quimiostático
Cultivo anaeróbico
Módulo turbidostato (opcional): mantiene una concentración celular preestablecida (determinada a través de OD 680 o OD 720) en un volumen de biomasa constante. La concentración celular preestablecida puede ser constante, fluctuar en varios rangos o cambiar dinámicamente. El módulo incluye dos bombas peristálticas y software de control de apoyo.
Módulo de quimiostato (opción

al): En el modo quimiostato, el valor de pH del medio de cultivo se ajusta continuamente mediante la adición de ácido o base al recipiente de cultivo para mantener el nivel de pH en un nivel definido. El módulo incluye dos bombas peristálticas (una bomba sirve para agregar ácido, la otra bomba agrega base).
Cultivo pH-Stat a través del sistema de mezcla de gases GMS 150 (opcional): El software de control de fotobiorreactor para GMS 150 permite crear un script Java que mantendrá el pH del medio de cultivo en un nivel definido mediante la adición de CO2 gaseoso regulado.
Cultivo anaeróbico mediante tapa hermética a gases y burbujeo de N2.

Fotobiorreactores de gran escala personalizados

El Fotobiorreactor Vertical Tubular Airlift es un sistema modular escalable entre 100 - 1.000 l. Iluminación LED ambiental o artificial. Monitorización de OD 680, 720 y fluorescencia de clorofila. Sondas adicionales: pH / T, dO2, CO2
Fotobiorreactor inoxidable 1.000 l. Tanque de cultivo con temperatura controlada con iluminación LED sumergida y sistema de burbujeo integrado. Monitorización de OD 680, 720 y fluorescencia de clorofila. Sondas adicionales: pH / T, dO2, CO2
Fotobiorreactor modular helicoidal tubular (250 l por unidad) con sistema de desgasificación. Iluminación LED ambiental o artificial. Monitorización de OD 680, 720 y fluorescencia de clorofila. Sondas adicionales: pH / T, dO2, CO2


Software de control del fotobiorreactor

Todo el sistema de fotobiorreactor y todas sus funciones y accesorios de cultivo y monitoreo se pueden controlar a través del software de control de fotobiorreactor. El software de control proporciona una interfaz intuitiva y dinámica para el monitoreo y visualización en línea de todos los datos medidos, así como la creación de protocolos definidos por el usuario.
Se debe solicitar una versión avanzada del software de control del fotobiorreactor para el fotobiorreactor a gran escala.
Para obtener más detalles, consulte nuestro sitio web sobre el software de control de fotobiorreactor.

Aplicaciones

Verificación de la ampliación del cultivo
Producción de biomasa
Optimización del rendimiento del producto final

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