生物反应器和比拟放大精品PPT课件

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《生物反应器》PPT课件

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第二章 生物反应器
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生物反应器:是指有效利用生物反应机能的系统(或 场所),不仅包括传统得发酵罐(fermenter)、酶反 应器,还包括采用固定化技术后的固定化酶或细胞反 应器、动植物细胞培养用反应器和光合生物反应器等。
生物反应器:为生物催化剂进行反应而提供良好反应 环境的核心设备。
对细胞生长: 累积量=进入量-流出量+生长量-死亡量
对底物消耗: 累积量=进入量-流出量-反应消耗量
对产物生成: 累积量=进入量-流出量+反应生成量
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9
反应器设计和操作参数
停留时间τ 反应器体积VR 转化率φ=(S0-S)/S0 生产能力(生产强度)PX: 单位时间单位体积 的细胞的生产量(kg *m-3 *h-1)。
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5
生物反应器选型与设计的要点
选择适宜的生物催化剂。这包括要了解产物在生物反 应的哪一阶段大量生成、适宜的pH和温度,是否好氧 和易受杂菌污染等。
确定适宜的反应器形式。 确定反应器规模、几何尺寸、操作变量等。 传热面积的计算。 通风与搅拌装置的设计计算。 材料的选择与确保无菌操作的设计。 检验与控制装置。 安全性。 经济性。
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24
连续活塞流反应器
平稳,等速流动,不存在返混,所有微元体在反应器 中的停留时间都是相同的。
返混:反应器内停留时间不同的微元流体之间的“混 合”。
CSTR反应器可使这种返混的程度达到最大,常称为全 混流反应器;CPFR是另一个极端,在反应器中不存在 返混,是活塞流反应器。
主要用途:对剪切敏感的组织培养过程,废水处理过 程,固定化酶和固定化细胞的反应过程。
优点:较高的产率,易优化控制

《生物反应器》课件

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新药研发中的应用实例
01
药物筛选
利用生物反应器进行药物筛选, 寻找具有药效的化合物或微生物 。
药物合成
02
03
药物改造
通过生物反应器合成药物,如蛋 白质、多糖等,提高药物的生产 效率和纯度。
利用生物反应器对药物进行改造 ,如蛋白质工程、基因工程等, 提高药物的疗效和安全性。
05
生物反应器的发展趋势与挑战
生产成本
生物反应器的生产成本较高,需要采取有效措施降低成本,提高经济 效益。
人才短缺
生物反应器技术的发展需要大量的专业人才和技术工人,但目前市场 上相关人才短缺,制约了产业的发展。
生物反应器的未来展望
广泛应用
随着生物技术的不断发展和 应用领域的扩大,生物反应 器将在医药、食品、化工等 领域得到更广泛的应用。
生物反应器应能高效地进行生物反应,确保 高转化率和产物浓度。
适应性原则
生物反应器应能适应不同的生物反应需求, 具备灵活性和可扩展性。
稳定性原则
生物反应器应具备稳定的操作性能,保证反 应的连续性和可靠性。
易于维护原则
生物反应器应便于清洁、维修和保养,降低 运营成本。
生物反应器的优化目标
提高转化率
通过优化反应条件和操作参数,提高生物反 应的效率。
THANKS
感谢观看
01
温度
维持适宜的温度,保证微生物的正 常生长和代谢。
溶解氧
维持适宜的溶解氧浓度,以满足微 生物的需氧需求。
03
02
pH值
维持适宜的pH值,保证微生物的正 常生长和代谢。
底物浓度
控制底物浓度,以调节微生物的生 长和产物生成。
04
生物反应器的效率评估

第六章_生物反应器的比拟放大

第六章_生物反应器的比拟放大
(Q/VL) 2 /(Q/VL) 1 =(HL1 /HL2 ) 2/3 =(D1 /D2 ) 2/3 (VVM) 2 /(VVM) 1 =(D1 /D2 ) 2/3
从而求得(VVM)2
• 用不同的放大原则放大反应器的结果是不同的。举
例如下:
• 若V2/V1=125, D2=5D1,P2=1.5P1,则用上述三种不
• 内容:罐的几何尺寸,通风量,搅拌功率,传热
面积和其他方面的放大问题,这些内容都有一定 的相互关系。
二、比拟放大的依据
1、单位体积液体的搅拌消耗功率 2、搅拌雷诺准数 3、溶氧系数 4、搅拌桨末端线速度, 5、混合时间
三、比拟放大基本步骤:
• 首先,找出系统的各有关参数,把这些参数组成几
个具有一定物理含义的无因次数,并建立它们间的 函数式。
点 ,放大罐的涡轮转速要比小罐提高很多。但作为一 个校核指标,对某些体系确实必要。
• 恒混合时间指大罐的混合时间不要比小罐长太多。
• 降低混合时间较合理的措施是增加进液点。
• 例如ICI公司用1500 m3的气升内环流反应器以甲
醇为原料连续生产SCP ,为了解决甲醇浓度的分 布问题,在全反应器中采用了多达到3千只进甲 醇的喷嘴,使得稳态发酵液中的甲醇浓度保持为 2ppm。解除了甲醇对生产菌株的生长抑制。
第六章 生物反应器的比拟放大
• 学习要求:弄清楚生物反应器比拟放大的
定义及意义,掌握以KLa值等为基准的经验 放大方法。
• 重点: KLa 值等为基准的经验方法对生物
反应器进行比拟放大。
• 通常一个生物反应过程的开发,包括:
1)利用实验室规模的反应器进行种子筛选和 工艺试验; 2)在中间规模的反应器中试验(中试),确 定最佳的操作条件; 3)在大型生产设备中投入生产。

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酒精发酵罐的洗涤:喷射洗涤装置 酒精发酵罐的计算:
发酵罐结构尺寸:V体积=V发酵液量/φ(0.850.9)
发酵罐罐数确定:N=(nt/24)+1(个) n----每天加料的罐数,t---一次发酵周期所需
时间 发酵罐冷却面积计算:A=Q/K△Tm (m2 )
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第二节 啤酒发酵设备
1、前发酵设备 传统的前发酵槽均置于发酵室内, 发酵槽大部分为开口式。 前发酵槽可由钢板或钢筋混凝土 制成,形式以长方形或方形为主。 了防止啤酒中有机酸对各种材质 的腐蚀,前发酵槽内均要涂布一 层特殊涂料作为保护层。
(5)厌氧发酵的培养基应先通过加热或喷入无
氧气体来预还原。完整版课件ppt
5
第一节 酒精发酵设备
酒精发酵罐的结构必须首先满足 工艺要求。此外,从结构上还应考 虑有利于发酵液的排出、设备的清 洗、维修以及设备制造安装方便等 问题。
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6
1.冷却水入口 2.取样口
酒精发酵罐
3.压力表
生物反应器的设计
生物反应器设计的重要方面包 括改善生物催化剂,更好的进行过 程控制,有更好的无菌条件以及能 克服速度限制因素(特别是热量和 质量传递)等。
微生物反应器设计的基本要求
(1)避免将需蒸汽灭菌的部件与其
它部件连接,因为即使阀门关闭,细
菌也可在阀门内生长;
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1
(2)尽量减少法兰连接,因为设备震动和 热膨胀会引起连接处的移位,导致染菌。如 有可能,应采用全部焊接结构,焊接部位一 定要确实磨光,以消除积蓄耐灭菌的固体物 质的场所;
(2)罐内的发酵液应尽量装满,以便减少上层 气相的影响。
(3)使用大剂量接种(一般接种量为总操作体 积的10~20%),使培养物迅速生长,减少

生物反应器比拟放大幻灯片

生物反应器比拟放大幻灯片

in 颗 粒 颗 内 粒 无 内 浓 的 度 实 梯 际 度 有 时 效 的 反 反 应 应 速 速 率 率 r r i0 n
对于球形固定化酶颗粒的内扩散效率因子有
酶反响器:酶为催化剂进展生物反 响的场所.
游离酶反响器、固定化酶反响器 〔分:固定化单一酶、复合酶、
细胞器、细胞等形式〕
停留时间τ 停留时间τ:指反响物料进入反响器至离
开反响器止所经历的时间 对于CSTR,常用平均停留时间
τ=V/F
=反响器容积/物料的体积流量
2、转化率χ
PPt [S]0
转化率χ:说明供给t 反响t器的底物发生转变的 分(量初始底物浓度-t时间底物浓度)/初始底物浓度
分批式操作中:
[S]in[S]out
)3
P2
P1(
D2 D1
)3
对于于通通气气式式机机械械搅搅拌拌生生物物反反应响器,器可,取可单取位单体位积体液积体
液分配体的分通配气的搅通拌气功搅率拌相功同率的一准样则进的行准放那大么进展放大,
即: 对于n2不通n1(气D D2 1时)0.7的5 (Q 机QG G2 1械)0.0搅8 拌生P g 物2 反P g 响1(D D 器2 1),2.77 轴(Q Q 功G关的主要因素
与细胞形态学、细胞生理学和过程动 力学之间的关系
与生物反响器中的流体力学性质、传 递现象及发酵液的理化性质之间的关 系。
第一节 生物反应器放大的目标及方法
一、放大目的 产品的质量高,本钱低。必须使菌
体在大中小型反响器中所处的外界环 境完全或根本一致。
二、生物学根底
k-1
E [S] X [P]
k+1 k-1 k+2-----相应各步的反响速度常 数

生物反应器的比拟放大共59页

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Thank you
ห้องสมุดไป่ตู้
生物反应器的比拟放大
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿

生物反应器比拟放大

生物反应器比拟放大


三点据说:
(1)底物浓度[S]远大于酶浓度E时,X 的形成不会降低底物浓度[S],底物浓 度以初始浓度计算; (2)不考虑 E+P→ES这个可逆反应的 存在。 (3)ES→ E+P是整个反应的限速阶段
米氏方程:
rp ( rs ) rp ,max S Km S
rp 底物的消耗速率 rs 产物的生成速率 K m 米氏常数 k 1 k 2 Km k 1
第三节 酶反应器的放大 酶反应器的放大基础和准则 酶反应器放大设计计算方法
一、酶促反应动力学基础

与一般化学反应相比,酶促反应要复杂 一些,影响酶促反应的主要因素有:酶 浓度,底物浓度,温度压力,溶液的介 电常数与离强度,PH、内部结构因素等。

最根本的是浓度因素
1、零级反应:酶促反应速率与底物浓度无 关。 2、一级反应:反应速率与底物浓度的一次 方成正比。即酶催化A→B的过程


KL-----液膜传质系数 a------传质比表面积 [S]----液体主体中的底物浓度 [S]s----固定化酶表面处底物浓度

在稳定状态下,传质速率等于酶促反 应速率,当反应按米氏方程规则时有:
Ns=KLa([S]—[S]s) 当 [S]s→[S]时,主体传递阻力可以忽略 当[S]s远大于[S]时,整个反应速率由外扩 散控制

对CPFR进行物料衡算,沿反应器轴向 任意切出长度为dl的一个微元管段作为 反应器微元,该微元的体积记为dV= Adl,
对于其他各级反应可得到一般的关系式:
d [s] rs
(1)
2、CSTR型酶反应器


在稳定状态下,CSTR型酶反应器内各处的浓度 和温度均不随空间位置和时间而变化,因而反 应器内各处的反应速率相等,所以可对整个反 应进行物料衡算,一级反应条件下,对组分S (单位时间内)有: 流入量 = 流出量 + 反应量 + 积累量 F[S]0 F[S]t (—rs)V 0 F(F[S]0—F[S]t)=(—rs)V

第三章第四节 生物反应器的比拟放

第三章第四节  生物反应器的比拟放

Di gg ( Di ( • 则 n1 1 ) / ) 2n /
0 . 533 2 1
5

0 . 23 2
n2 由P2 P 1 n1
3
Di2 Di 1
P(2 ) /g Di ( Dig ) 2 P/ 1
3 . 40 1 1
液 膜 气 界 - 面 液 气 泡
细- 相面 胞 界 液
主流 体 细内 胞膜
细 胞
气 膜
细周液 胞围膜
高好氧发酵应用
KLa 相等的原则进行 反应器放大通常可获得良好结果。 应用亚硫酸钠氧化法测定 KLa 值。
2、以单位发酵液体积所消耗的功率为 基准的放大方法( P / VL )。 放大以不通气时单位体积发酵液所消 耗的功率不变。
几何尺寸放大 空气流量放大
搅拌功率放大及搅拌转速放大
求空气流量放大量的三种方法
(1)以单位培养液体积中空气流量相同的 VVM VVM 原则放大即 1 2
VVM
2
g P
D
21
2
VVM)P g ( )( D P D ) ( ( ) VVM P g ( )D D P ( )
(3)以KLа 值相同原则放大(常用)
L Ka2 K 1 L a
2 / 3 L
根据文献 :L (/ ) K a V LH Vg
2 / 3 L 1 2 / 3 L 2
(/ ) ( ) VgH D V 2 / L 2 13 则得: ) ( (/ ) ( ) VgH D V L 1 2
0.65 1.2 60 (273 28) 1.0133 10 g 1 2 0.785 0.8 273 138000 3 2 75 m / m hr

生物反应器的比拟放大

生物反应器的比拟放大

生物反应器的比拟放大 • 生物反应器的放大:
是指在反应器的设计与操作 上,将小型反应器中的最优反应 结果转移至工业规模生物反应器 中重现的过程。
生物反应器的放大的目的及方法
生物反应器的放大目的
应用理论分析和实验研究相结合的方法,总结生物反应系统的
内在规律及影响因素,重点研究解决有关的质量传递、动量传
(4)按kd相等原则计算放大罐的搅拌转速和搅拌轴功率
k d 2.36 3.3n Pg / VL
0.56
vs 0.7 10 9 7.434 10 8 Pg0.56n 0.7
故有7.01×10-6=7.343×10-8Pg0.56n0.7 由此可得Pg= 3356n-1.25 根据Pg=2.25×10-3( P0 NDi3/Q0.08)0.39 ,得Pg的表达式,即:
生物反应器放大时的操作限制
生物反应器设计可 认为改变的参数: 几何结构 搅拌速度 通气速率
操作时只能改变: 搅拌速度 通气速率
生物反应器的放大的准则:
1、反应器的几何特征 2、氧的体积传递系数(kLa) 3、最大剪切力(对机械搅拌反应器,可用搅拌器叶 尖线速度表示) 4、单位体积液体的搅拌消耗功率(P/VL) 5、单位反应器有效体积的通气速率(VVM)
生物反应器的比拟放大
生物反应器的放大目的及方法

生物反应器的放大目的、内容
生物反应器放大的原理及方法
通风发酵罐的放大设计
机械搅拌通风发酵罐的经验放大
气升式发酵罐的放大
生物反应器的比拟放大
传统上生物反应过程的开发周期必 须经历3个阶段:
(1)实验室阶段
(2)中试阶段 (3)工厂化规模
vs Q

生物反应器的比拟放大

生物反应器的比拟放大


(3)工厂化生产
4
第一阶段 实验室规模,进行菌种的筛选和培养基的研究
5
第二阶段 中试工厂规模,确定菌种培养的最佳操作条件
6
第三阶段
工厂大规模生产
7
表1 小型和大型生物反应器设计的不同点
项目
功率消耗 实验用反应器 不必考虑 控制检测装置占去一定 空间 可不必考虑 较易解决 生产用反应器 需认真对待
③按通风准数相等放大; ④按体积溶氧系数相等放大。
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(3)搅拌功率放大


搅拌功率是影响溶氧最主要的因素,因而 在机械搅拌生化反应器中,搅拌功率的放大是 整个放大中最主要的内容。 对于一定性质的液体,由于搅拌功率的 大小取决于搅拌转速 n 和搅拌器直径 Di ,因 此搅拌功率的放大实际上是 n 和 Di 的放大。 若集合相似,则 Di 一定,放大问题就只是选 择搅拌转速 n 的问题。
大型反应器液柱高,空气在液体中所走的路程和 气液接触时间均长于小型反应器。因此大型反应器的 有较高的空气利用率,放大时大型反应器的 Q/V 比小 型设备的 Q/V 小。
②按通风截面空气线速度 Vs相等;
放大反应器空截面的空气线速度 Vs 的大小表征 了液体的通风强度。对于空气利用率较好的反应器, 大罐的 Vs 应适当大于小罐的。
反应器内空间
混合特性 换热系统
无此影响
需认真对待 较难解决
8
1.2 放大的核心问题和目的
核心问题:
9
生物反应器中有三种重要的过程: (1)热力学过程, (2)微观动力学过程, (3)传递过程。 ※而核心问题是传递过程。因为规模的放大对 传递过程的影响最大。 放大目的: 维持中试所得到的最佳的细胞生长速率,产物的 生成速率。产品的质量高,成本低。必须使菌体在大 中小型反应器中所处的外界环境完全或基本一致。

第7章生物反应器及其工程放大

第7章生物反应器及其工程放大
如需
工业重要特性 主要应用领域
人事费用高 流速受冲出限制 空压机出口压力 要高 可采用鼓风机 需转子高速旋转 人事费用高 无需通风设备 剪切应力小
需光源
大多数工业生产 污水处理、SCP生产等 有机酸,如柠檬酸生产等
面包酵母等生产 乙酸、酵母等生产 麸曲、酶制剂和麦芽生产等 酒精、啤酒等生产 杂交瘤单克隆抗体、烟草细胞 培养等 微藻等生产
7-1 生物反应器设计基础
1 生物反应器的特点与生物学基础
内容提纲
4
2 生物反应器的分类和结构特点 3 生物反应器中的混合
ห้องสมุดไป่ตู้生物反应器传热
7-1 生物反应器设计基础
生物反应器定义:
生物反应器(Bioreactor)是指任何提供生物活性环境的 制造或工程设备,是有效利用生物反应机能的系统或场所。
生物工业中使用的生物反应器有多种型式,即使在同一行 业中也可能采用不同型式的生物反应器。
基因、细胞代谢和反应器工程水平上多尺度的系统反应,虽 然,不同尺寸的反应器可能只是大小的不同,但是引起的细 胞内的生物反应的种类和速度可能大不相同,因此,达到上 述目的存在一定的挑战。
7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础
4)生物反应器选型与设计的要点 (1)选择适宜的生物催化剂。
7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础
表1 生物反应器的操作特性
反应器类型 pH 温度
控制 控制
批式(通用罐) 如需 如需 连续搅拌罐式 如需 如需 气升式反应器 如需 如需
鼓泡式反应器 自吸式反应器 通风制曲设备 嫌气反应器
动植物细胞用 反应器 光合反应器
如需 如需 难控 如需 如需
如需
如需 如需 如需 如需 如需

生物反应器和比拟放大(共44张PPT)

生物反应器和比拟放大(共44张PPT)

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①优点:
节约空气净化系统中的空气压缩机、冷却器、油 水分离器、空气贮罐等设备,减少了厂房占地面 积,节省投资;通气质量是最好的,通入发酵液 中的2315m2气液接触面积/m3空气;动力消耗低;
设备便于自动化、连续化、降低了劳动强度,减 少劳动力。 ②缺点:
用相似原理进行比拟放大。
比拟放大的基本方法:首先必须找出表征此系统 的各种参数,将它们组成几个具有一定物理含义
的无因次数,并建立它们之间的函数式,然后用
实验的方法在试验设备里求得此函数式中所包含 的 常数和指数,则此关系式便可用作与此试验
设备几何相似的大型设备的设计。
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比拟放大不是简单的按比例放大,而是建 立在几何相似、培养条件相同和微生物在 反应器中充分分散等基本假设之上的。放 大与通气、搅拌等技术构成了生化工程的 核心部分。应用在微生物的放大方面,则 需要由小试放大到中试进行讨论,这是生 化工程的一个基本特征。
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(二)自吸式发酵罐 原理: 它是由充气搅拌叶轮或循环泵来完成对发酵液的搅拌 、充气的。自吸式发酵罐的主要构件是自吸搅拌器和 导轮,简称为转子及定子。转子由罐底向上升入的主 轴带动,当转子转动时空气则由导气管吸入。在转 子启动前,先用液体将转子浸没,然后启动马达使 转子转动,由于转子高速旋转,液体或空气在离心 力的作用下,被甩到叶轮外缘,在这个过程中,流 体便获得能量,在转子中心处形成了负压,转子转 速愈快,所造成的负压也愈大,由于转子的空膛用 管子与大气相通,因此大气的空气不断地被吸入, 甩向叶轮的外缘,通过导向叶轮而使气液均匀分布 。
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③轴封 轴封的作用是防止泄漏和染菌。常用的轴 封有填料函和端面轴封。 填料函由填料箱体、底衬套、压盖和压紧 螺栓等零件组成。 端面轴封的作用是靠弹性元件的压力使垂直于轴 线的动环和静环光滑表面紧密地相互贴合,并作 相对运动而达到密封。
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④由于酶作用对底物的高度特异性,它可以定向 的产生一些用一般化学方法难以甚至无法得到 的产品
⑤大多数生化反应都在水相中进行,相对来说产 物浓度较
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三. 生化反应器的种类及选择与操作
按生化反应是在一个相或是在多个相内进行,可 分为均相反应器和非均相反应器。发酵工业中的 绝大多数都属于非均相反应器。
种生化反应条件,如温度、压力、供氧量、密封防漏
防止染菌等,促进微生物的新陈代谢,使之能在低消
耗下获得较高的产量。
①厌氧生物反应器:其反应器不需供氧,设备结构一
般较为简单。应用于乙醇、啤酒、丙酮、丁醇的生产。
②好氧生物反应器:生产过程中需不断通入无菌空气,
因而其设备的结构比厌氧生物反应器复杂。应用于氨
①罐体由圆柱体及椭圆形或碟形封头焊接成,材
料为碳钢或不锈钢。为满足工艺要求,罐需承受
一定压力,通常灭菌压力0.25MPa(绝对大气压)
②搅拌器和挡板
涡轮式搅拌器的叶片有平叶式、弯叶式、箭叶式
三种,其主要是打碎气泡,加速和提高溶氧。平
叶式功率消耗较大,弯叶式较小,箭叶式又次之。
挡板的作用是防止液面中央产生旋涡,促使液体
(一)机械搅拌式生化反应器
它是借搅拌涡轮输入混合以及相际传质所需要的 功率。这种反应器的适应性最强,从牛顿型流体 直到非牛顿型的丝状菌发酵液,都能根据实际情 况和需要,为之提供较高的传质速率和必要的混 合速度。缺点是机械搅拌器的驱动功率较高,一 般2~4kw/m3,这对大型的反应器来说是个巨大 负担。
基酸、有机酸、酶制剂、抗生素和单细胞蛋白SCP等
的生产。
根据反应器通风和搅拌的方式不同可分为三类:机械
搅2拌021/通1/10 风式、自吸式和通风搅拌式。
2
二.生化反应器的特点
㈠生化反应器的特点
①生化反应与一般化学反应的不同主要在于其反 应皆由生物催化剂-酶来催化的。决定了酶反应 必须在比较温和的条件下进行,也就是在接近中 性的pH、较低的温度及近似细胞生理条件下进行。
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机械搅拌发酵罐的基本条件
①发酵罐应具有适宜的高径比。一般高径比为 2.5~4。
②发酵罐能承受一定的压力。由于发酵罐在消毒
和正常工作时,罐内有一定的压力和温度,因
此罐体各部件要有一定的强度,能承受一定的 压力。
③发酵罐的通风搅拌装置要能使气泡分散细碎,
被甩到叶轮外缘,在这个过程中,流体便获得
能量,在转子中心处形成了负压,转子转速愈
快,所造成的负压也愈大,由于转子的空膛用
管子与大气相通,因此大气的空气不断地被吸
入,甩向叶轮的外缘,通过导向叶轮而使气液
202均1/1/1匀0 分布。
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①优点:
节约空气净化系统中的空气压缩机、冷却器、 油水分离器、空气贮罐等设备,减少了厂房占 地面积,节省投资;通气质量是最好的,通入 发酵液中的2315m2气液接触面积/m3空气;动力 消耗低;设备便于自动化、连续化、降低了劳 动强度,减少劳动力。 ②缺点:
空气靠负压吸入到罐内,所以要求使用低阻力、
高除菌效率的空气净化系统;由于结构上的特
点,大型自吸式充气发酵罐的搅拌充气叶轮的
线速度在30m/s左右,在叶轮周围形成强烈的
剪切区域。充气搅拌叶轮的充气量随发酵液的
深度增大而减少,因此比拟放大有一最适范围。
罐压较低,对某些产品生产容易造成染菌。
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(三)气升式生化反应器 工作机理: 是在罐外装设上升管,上升管两端与罐底及罐上 部相连接,构成一个循环系统。在上升管的下部 装设空气喷嘴,空气喷嘴以250~300(m/s)的 高速度喷入上升管借喷嘴的作用而使空气泡分割 细碎,与上升管的发酵液密切接触。由于上升管 内的发酵液轻。加上压缩空气的喷流动能,因此 使上升管的液体上升,罐内的液体下降而进入上 升管,形成反复的循环,供给发酵液所耗的溶解 气量,使发酵正常进行。分内循环和外循环两种。
气液充分混合,保证发酵液必须的溶解氧,提 高氧的利用率。
④发酵罐应具有足够的冷却面积。
⑤发酵灌内应抛光,尽量减少死角,避免藏垢积 污,使灭菌彻底,避免染菌。
⑥搅拌器的轴封严密,尽量减少泄漏。
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机械搅拌罐结构
设备主要部件包括罐身、搅拌器、轴封、消泡器
中间轴承,空气喷射器、挡板、冷却装置、人孔
一. 概述 生化反应器(生物反应器)就是为适应 生化反应(生物反应)的特点而设计的 反应设备。生化反应器的实质也就是 酶反应器。包括酶反应器、微生物反 应器(发酵罐)和动植物细胞培养用 反应器。
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微生物反应器:是生产中最基本也是最主要的设备,
其作用就是按照发酵过程的工艺要求,保证和控制各
激烈翻动,提高溶氧。挡板宽度约为(0.1~0.12) D。装设6~4块挡板,可满足全挡板条件。
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全挡板条件 是指在一定转速下,再增加罐内附件,轴功率仍 保持不变。要达到全挡板条件必须满足下式要求:
(W/D)Z=0.5 D------------罐的直径 Z------------挡板数 W-----------挡板宽度
②生物的酶系是非常复杂的,在活细胞中它们是 相互协调而处于最优化的状态,故活细胞常被用 来合成一些代谢产物如多糖及蛋白质等。由于反 应的环境会随着时间的进程而改变,就产生了一 个如何控制反应过程使其最优化的问题。
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③对生长细胞来说,要考虑到如何维持发酵的最 佳条件,主要包括细胞营养、代谢的调控以及 反应产物的干扰。
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(二)自吸式发酵罐
原理:
它是由充气搅拌叶轮或循环泵来完成对发酵液
的搅拌、充气的。自吸式发酵罐的主要构件是
自吸搅拌器和导轮,简称为转子及定子。转子
由罐底向上升入的主轴带动,当转子转动时空
气则由导气管吸入。在转子启动前,先用液体
将转子浸没,然后启动马达使转子转动,由于
转子高速旋转,液体或空气在离心力的作用下,
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