GMS150A nagy pontosságú gázvezető rendszer akár négy különböző gázt is pontosan keverhet. Az egyes bemeneti gázok áramlását pontosan mérik a hő tömegáramlásmérő segítségével, és pontosan szabályozza a beépített tömegáramlási szabályozó, amely teljesen kevert homogén gázt ad ki. A Prestolok gyors és biztonságos csatlakozókkal a gázbevételi és kimeneti folyamat kényelmét és biztonságát biztosítja.
GMS150Nagy pontosságú gázrendszerek szén-dioxid, nitrogén, szén-monoxid, metán, ammónia és egyéb gázok koncentrációs szabályozásához használhatók.
GMS150A nagy pontosságú gázrendszer a GMS150 és a GMS150-MICRO verziókra oszlik, amelyek közül a GMS150-es verzió nagyobb pontossággal rendelkezik, a GMS150-MICRO verzió nagyobb áramlási sebességet szabályozhat.

Alkalmazási területek:
A növényi termesztőkamrákkal, fotonutritív bioreaktorokkal stb. kombinálva pontos gáz-ellenőrzési termesztés
Különböző CO szimuláció2Koncentrációs környezet, az üvegházhatás hatásának tanulmányozása a növényekre / algákra
Kutatás CO2A koncentráció és a fotoszintézis közötti kapcsolat
A káros gázok, például a füstgázok növényekre/algákra gyakorolt hatásának szimulálása
Növények/algák káros gázok kezelésének és felhasználásának tanulmányozása
Műszaki paraméterek:
Mérési elv: hőmérő tömegáramlási módszer
Regulálható gázok: levegő, nitrogén, szén-dioxid, oxigén, szén-monoxid, metán, ammónia és egyéb száraz, tiszta, korróziómentes, robbanási gázok
Szabványos 2 csatorna, 1 csatorna Air-N2A 2-es csatorna CO2Legfeljebb 4 csatornára bővíthető.
Működési hőmérséklet: 15-50 ℃
Bemeneti/kimeneti csatlakozó: Parker Prestolok csatlakozó (6 mm)
Bemeneti nyomás: 3-5 bar
Tömítés: fluor gumi
Kijelző: 8 x 21 karakteres LCD kijelző
Méret: 37cm x 28 x 15cm
Tápegység: 115-230V AC
Csatlakoztatható eszközök: FMT150 algát termesztő és online megfigyelő rendszer, MC1000 8 csatornás algát termesztő és online megfigyelő rendszer, FytoScope sorozat intelligens LED fényforrás növekedési dobozok, felhasználó által tervezett termesztő dobozok vagy reaktorok
|
|
GMS150 az FMT150 algát termesztő és online felügyeleti rendszerrel |
GMS150 a FytoScope intelligens LED fényforrás növekedési dobozával |
| |
A GMS150 a Kínai Tudományos Akadémia saját tervezett művelési eszközeivel | |
GMS150Változat szabályozási paraméterek:
Minimális áramlási tartomány: 0,02 - 1 ml/min
Maximális áramlási tartomány: 20 - 1000 ml/min
Testreszabható forgalmi tartomány: testreszabható a maximális és a minimális forgalom között. Szabványos konfigurációs csatorna 1 (Air-N)2): 20-1000 ml/min; Csatorna 2 (CO)2): 0.4-20 ml/min; szabályozható CO2Koncentráció 0,04% - 100% (a tényleges szabályozott koncentráció az áramláshoz kapcsolódik)
Pontosság: ± 0,5%, teljes mérték ± 0,1% (3-5 ml / perc teljes mérték ± 1%, <3 ml / perc teljes mérték ± 2%)
Stabilitás: < teljes mértékben ± 0,1% (hivatkozás 1ml/min N)2)
Stabilitási idő: 1-2s
Elmelegítési idő: 30 perc előmelegítés az optimális pontosság eléréséhez, 2 perc előmelegítési eltérés ± 2%
Hőmérséklet érzékenység: <0,05% / ℃
Nyomás érzékenység: 0,1%/bar2)
Pozíciós érzékenység: 1 bar nyomás alatt 90°-os hiba 0,2%-kal a vízszinttől (hivatkozás N)2)
Súly: 7 kg
GMS150-MICROVáltozat szabályozási paraméterek:
Minimális áramlási tartomány: 0,2 - 10 ml/min
Maximális áramlási tartomány: 100 - 5000 ml/min
Testreszabható forgalmi tartomány: testreszabható a maximális és a minimális forgalom között. Szabványos konfigurációs csatorna 1 (Air-N)2): 40-2000 ml/min; Csatorna 2 (CO)2): 0.8-40 ml/min; szabályozható CO2Koncentráció 0,04% - 100% (a tényleges szabályozott koncentráció az áramláshoz kapcsolódik)
Pontosság: ± 1,5%, teljesítmény ± 0,5%
Ismétlődés: áramlás < 20 ml / perc teljes mértékben ± 0,5%, áramlás > 20 ml / perc tényleges áramlás ± 0,5%
Stabilitási idő: 1s
Elmelegítési idő: 30 perc előmelegítés az optimális pontosság eléréséhez, 2 perc előmelegítési eltérés ± 2%
Hőmérséklet érzékenység: nulla pont < 0,01% / ℃, teljes < 0,02% / ℃
Pozíciós érzékenység: 1 bar nyomás alatt 90°-os hiba a vízszinttől 0,5 ml/perc (hivatkozás N)2)
Súly: 5 kg
Alkalmazási esetek:

Kék algák kutatása az FMT150 algát termesztő és online felügyeleti rendszerrelCyanotheceATCC 51142 szuperszoláris metabolikus ritmusa (Cervený, 2013, PNAS)
Származási hely:európai
Referenciák:
1. Sarayloo E,et al. 2018. Enhancement of the lipid productivity and fatty acid methyl ester profile ofChlorella vulgarisby two rounds of mutagenesis. Bioresource Technology, 250: 764-769
2. Mitchell M C,et al. 2017. Pyrenoid loss impairs carbon-concentrating mechanism induction and alters primary metabolism inChlamydomonas reinhardtii. Journal of Experimental Botany, 68(14): 3891-3902
3. Hulatt C J,et al. 2017.Polar snow algae as a valuable source of lipids? Bioresource Technology, 235: 338-347
4. Jouhet J,et al. 2017. LC-MS/MS versus TLC plus GC methods: Consistency of glycerolipid and fatty acid profiles in microalgae and higher plant cells and effect of a nitrogen starvation. PLoS ONE 12(8): e0182423
5. Angermayr S A,et al. 2016. CulturingSynechocystissp. Strain PCC 6803 with N2and CO2in a Diel Regime Reveals Multiphase Glycogen Dynamics with Low Maintenance Costs. Appl. Environ. Microbiol., 82(14):4180-4189
6. Acuña A M,et al. 2016.A method to decompose spectral changes inSynechocystisPCC 6803 during light-induced state transitions. Photosynthesis Research, 130(1-3): 237-249



