GMS150Wysoko precyzyjny system regulacji gazu umożliwia precyzyjne mieszanie do czterech różnych gazów. Przepływ każdego gazu wejściowego jest precyzyjnie mierzony za pomocą przepływomierza masy cieplnej i precyzyjnie kontrolowany przez wbudowany kontroler przepływu masy, który wydaje całkowicie mieszany homogeniczny gaz. Przy wejściu i wyjściu gazu wykorzystywane są szybkie bezpieczne złącza Prestolok, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo podczas użytkowania.
GMS150Wysoko precyzyjne systemy regulacji gazu mogą być stosowane do kontroli stężenia dwutlenku węgla, azotu, tlenku węgla, metanu, amoniaku i innych gazów.
GMS150Wysoko precyzyjny system regulacji gazu jest podzielony na wersje GMS150 i GMS150-MICRO, w których wersja GMS150 jest bardziej precyzyjna, a wersja GMS150-MICRO może regulować większą prędkość przepływu.

Obszary zastosowania:
W połączeniu z komorami do hodowli roślin, bioreaktorami fotonutricyjnymi itp. do precyzyjnej hodowli gazowej
Symulacja różnych CO2Koncentracja środowiska, badanie wpływu efektu cieplarnianego na rośliny / algi
Badania CO2Związek między stężeniem a fotosyntezą
Simulacja wpływu szkodliwych gazów, takich jak gazy dymowe, na rośliny / algi
Badania nad przetwarzaniem i wykorzystaniem gazów szkodliwych przez rośliny/algi
Parametry techniczne:
Zasada pomiaru: Metoda pomiaru przepływu masy cieplnej
Gaz regulowany: powietrze, azot, dwutlenek węgla, tlen, tlenek węgla, metan, amoniak i inne suche, czyste, niekorozyjne i niewybuchowe gazy, źródło gazu wymaga własnego użytkownika
Kanał regulacyjny: 2 kanały standardowe, 1 kanał Air-N2Kanał 2 jest CO2Można rozszerzyć do 4 kanałów.
Temperatura robocza: 15-50 ℃
Złącze wejściowe/wyjściowe: złącze Parker Prestolok (6mm)
Ciśnienie wejściowe: 3-5 bar
Uszczelnienie: Guma fluorowa
Wyświetlacz: 8 × 21 znaków LCD
Rozmiary: 37 cm x 28 x 15 cm
Zasilanie: 115-230V
Przyrządy łączne: system monitorowania i hodowli glonów FMT150, system monitorowania i hodowli glonów MC1000 8-kanałowy, inteligentna skrzynka do wzrostu światła LED z serii FytoScope, skrzynka do hodowli lub reaktor zaprojektowany przez użytkownika (dostępne rozwiązania łączenia dróg powietrznych) itp.
|
|
GMS150 w połączeniu z hodowlą glonów FMT150 i systemem monitorowania online |
GMS150 w połączeniu z inteligentnym zestawem LED FytoScope |
| |
GMS150 w połączeniu z urządzeniem hodowlanym zaprojektowanym przez Akademię Morza Chin | |
GMS150Parametry regulacji wersji:
Zakres minimalnego przepływu: 0,02 - 1 ml/min
Zakres maksymalnego przepływu: 20 - 1000 ml/min
Dostosowalny zakres przepływu: można dostosować pomiędzy maksymalnym a minimalnym przepływem. Kanał standardowy 1 (Air-N)2): 20-1000 ml/min; Kanał 2 (CO)2): 0.4-20 ml/min; regulowalny CO2Stężenie 0,04% - 100% (rzeczywiste stężenie regulowane jest zależne od przepływu)
Dokładność: ± 0,5%, zakres uzupełniania ± 0,1% (3-5 ml / min dla pełnego zakresu ± 1%, 3 ml / min dla pełnego zakresu ± 2%)
Stabilność: <0,1% w pełnym zakresie (odniesienie 1ml/min N)2)
Czas stabilności: 1-2s
Czas podgrzewania: 30min podgrzewania do osiągnięcia optymalnej dokładności, 2min odchylenie podgrzewania ± 2%
Czułość na temperaturę: <0,05% / ℃
Czułość na ciśnienie: 0,1%/bar (referencja N)2)
Czułość pozycji: 0,2% maksymalnego błędu od poziomu o 90° pod ciśnieniem 1 bar (odniesienie N)2)
Waga: 7 kg
GMS150-MICROParametry regulacji wersji:
Zakres minimalnego przepływu: 0,2 - 10 ml/min
Zakres maksymalnego przepływu: 100 - 5000 ml/min
Dostosowalny zakres przepływu: można dostosować pomiędzy maksymalnym a minimalnym przepływem. Kanał standardowy 1 (Air-N)2): 40-2000 ml/min; Kanał 2 (CO)2): 0.8-40 ml/min; regulowalny CO2Stężenie 0,04% - 100% (rzeczywiste stężenie regulowane jest zależne od przepływu)
Dokładność: ± 1,5%, zakres uzupełnienia ± 0,5%
Powtarzalność: przepływ < 20 ml / min w pełnym zakresie ± 0,5%, przepływ > 20 ml / min w rzeczywistym przepływie ± 0,5%
Czas stabilności: 1s
Czas podgrzewania: 30min podgrzewania do osiągnięcia optymalnej dokładności, 2min odchylenie podgrzewania ± 2%
Czułość na temperaturę: punkt zero < 0,01% / ℃, pełność < 0,02% / ℃
Czułość pozycyjna: maksymalny błąd o 90° od poziomu przy ciśnieniu 1 bar 0,5 ml/min (odniesienie N)2)
Waga: 5 kg
Przykłady zastosowania:

Badania glonów niebieskich w ramach hodowli glonów FMT150 i systemu monitorowania onlineCyanotheceATCC 51142 (Cervený, 2013, PNAS)
Miejsce pochodzenia:europejskiej
Referencje:
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



