[實用新型]微生物培養用智能補料裝置無效
| 申請號: | 200920075100.5 | 申請日: | 2009-07-23 |
| 公開(公告)號: | CN201506796U | 公開(公告)日: | 2010-06-16 |
| 發明(設計)人: | 張艷樂;吳子岳;許哲;歐杰;田昌鳳;諸邐瑩 | 申請(專利權)人: | 上海海洋大學 |
| 主分類號: | C12M1/36 | 分類號: | C12M1/36 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 201306 上*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 微生物 培養 智能 裝置 | ||
1.一種微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,它包括發酵罐(1)、基于神經網絡模式識別的補料控制系統、溶氧反饋補料控制系統、補料計量系統,發酵罐(1)為被控對象。基于神經網絡模式識別的補料控制系統為主要的補料控制系統,溶氧反饋補料控制系統為輔助的補料控制系統,二者并行工作,。補料計量系統用于計量溶氧反饋補料控制系統所控制的高精度蠕動泵(8)和基于神經網絡模式識別的補料控制系統所控制的高精度蠕動泵(16)的補料速率。
2.根據權利要求1所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,該裝置中的基于神經網絡模式識別的補料控制系統包括溶氧電極(2)、pH電極(3)、A/D轉換模塊(11、12)、模式識別用計算機(13)、電壓輸出卡(14)、電壓電流轉換模塊(15)、高精度蠕動泵(16)。
3.根據權利要求1所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,基于神經網絡模式識別的補料控制系統中,溶氧電極(2)、pH電極(3)分別將測得的溶氧信號、pH信號,分別通過A/D轉換模塊(11、12)傳輸給模式識別用計算機(13),模式識別用計算機(13)調用內含的已經訓練好的人工神經網絡模型,得出底物濃度的識別結果,通過虛擬串口技術將識別結果傳輸給控制軟件,由控制軟件給出蠕動泵(16)的數字控制量,經過電壓輸出卡(14)轉換為模擬信號量,然后通過電壓電流轉換模塊(15),得到一定范圍的電流,調節、驅動高精度蠕動泵(16)工作,同時高精度蠕動泵(16)通過通信端口將補料速率信號實時地傳輸給計算機(5)。
4.根據權利要求1所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,該裝置中的溶氧反饋補料控制系統包括溶氧電極(2)、A/D轉換模塊(4)、計算機及專用控制軟件(5)、電壓輸出卡(6)、電壓電流轉換模塊(7)、高精度蠕動泵(8)。
5.根據權利要求1所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,溶氧反饋補料控制系統中,溶氧電極(2)所測得的溶氧值,通過A/D轉換模塊(4)傳輸給計算機(5),由控制軟件計算出蠕動泵(8)的數字控制量,經過電壓輸出卡(6)轉換為模擬信號量,然后通過電壓電流轉換模塊(7),得到一定范圍的電流,調節、驅動高精度蠕動泵(8)工作,同時高精度蠕動泵(8)通過通信端口將補料速率信號實時地傳輸給計算機(5)。
6.根據權利要求1所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,該裝置中補料計量系統包括電子天平(10、18)、補料瓶(9、17),電子天平(10、18)和補料瓶(9、17)的數量可以根據需要增加,每個補料瓶對應一個電子天平,同時電子天平(10、18)通過通信接口將所測重量信號實時地傳輸給計算機(5)。
7.根據權利要求2或4所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,高精度蠕動泵(8)、高精度蠕動泵(16)之間相互獨立工作,高精度蠕動泵(8、16)的數量可以根據需要增加,每個蠕動泵連接一個補料瓶。
8.根據權利要求2或4所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,電壓電流轉換模塊將電壓模擬量轉換為電流模擬量,調節驅動高精度蠕動泵(8、16)工作。
9.根據權利要求1所述的微生物培養用智能補料裝置,其特征在于,發酵罐(1)的容積為5、10、50L。
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