第4章-发酵罐的比拟放大课件

上传人:txadgkn****dgknqu... 文档编号:241818902 上传时间:2024-07-27 格式:PPT 页数:26 大小:388.65KB
返回 下载 相关 举报
第4章-发酵罐的比拟放大课件_第1页
第1页 / 共26页
第4章-发酵罐的比拟放大课件_第2页
第2页 / 共26页
第4章-发酵罐的比拟放大课件_第3页
第3页 / 共26页
点击查看更多>>
资源描述
为了使小型发酵试验所获得的规律和数据能在大生产中再现,就要掌握和运用放大技术。一般采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。第四章第四章 发酵罐的比拟放大发酵罐的比拟放大7/27/20241为了使小型发酵试验所获得的规律和数据能在大第四章 发酵罐的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。7/27/20242比拟放大不是简单的按比例放大,而是建8/17/20232 化学工业中,每级放大在50倍以下,而且每级放大时需对前级参数进行修正。生物工业中,放大的倍数有的高达200倍,如外国某公司用于单细胞蛋白生产的300m3反应器是从1.5m3反应器直接放大得到的。一般生物反应器的放大倍数为10。7/27/20243 化学工业中,每级放大在50倍以下,而且每级放大时需对前(一)比拟放大的方法1.几何尺寸的放大根据几何相似的原则DT2/DT1=D2/D1=(V2/V1)1/3DT-反应器直径D-搅拌器直径V-反应器的装料容积7/27/20244(一)比拟放大的方法8/17/202342.通风量的放大按单位体积液体通风量Q/V相等(等VVM放大)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。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。7/27/202452.通风量的放大8/17/20235按体积溶氧系数相等放大经过实验和有关准数的整理,可得通风量Q与溶氧系数kLa(Q/V)HL2/3kLa-体积溶氧系数(1/h)Q-通风量(m3/min);V-发酵液体积(m3)HL-发酵液深度(m)(kLa)2/(kLa)1=(Q/V)2/(Q/V)1.(HL2/HL1)2/3(Q/V)2/(Q/V)1=(HL1/HL2)2/3=(D1/D2)2/3大罐单位体积需要的通风量要比小罐的小得多。7/27/20246按体积溶氧系数相等放大8/17/202363.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。7/27/202473.搅拌功率放大8/17/20237按雷诺准数Re相等放大n2/n1=(Di1/Di2)2=(D1/D2)2在某些情况下可作为放大的依据按单位体积液体消耗功率P/V相等放大Pn3Di5 P/V n3Di2若P/V相等,即(n3Di2)1=(n3Di2)2n2/n1=(Di1/Di2)2/3=(D1/D2)2/3上述功率P是不通气时的搅拌功率,它与通气情况下的功率消耗是成比例的。按体积溶氧系数相等放大溶氧系数是所有好气性发酵的主要指标,任何通气发酵在一定条件下都有一个达到最大产率的溶氧系数,故维持大、小罐的溶氧系数相等进行放大是合理的。7/27/20248按雷诺准数Re相等放大8/17/20238按搅拌器末端线速度nDi相等放大如果在小型设备中搅拌器所产生的最大剪切力已接近微生物的剪应极限,这时就必须按搅拌器末端线速度相等来进行放大。7/27/20249按搅拌器末端线速度nDi相等放大8/17/20239其他放大方法恒混合时间 混合时间的定义是把少许具有与搅拌 罐内的液体相同物性的液体注入搅拌罐内,两者达到分子水平的均匀混合所需要的时间。混合时间主要与发酵液的粘度有关,通常,低粘度的液体混合时间要少于高粘度的液体。另外,放大罐的体积越大,混合时间就越长。7/27/202410其他放大方法恒混合时间8/17/202310其他放大方法恒周线速度 丝状菌发酵受剪率、特别是搅拌叶轮尖端线速度的影响较为明显。如果仅仅保持kLa相等或Po/V相等,可能会导致严重的失误。在Po/V相等的条件下,D/T比越小,造成的剪率越大,也有利于菌丝团的破碎和气泡的分散,这对于产物抑制的发酵有重要意义。所以,对于这类发酵体系,搅拌涡轮周线速度也被认为是比拟放大的基准之一。7/27/202411其他放大方法恒周线速度8/17/202311(二)机械搅拌发酵罐的比拟放大1.放大依据准则的选择对于机械搅拌通风发酵罐,搅拌功率和通风量都是影响传质的重要因素,而发酵液的混合则主要决定于搅拌功率,因而搅拌功率对发酵罐影响相对较大。故搅拌功率放大严于通风量的放大。体积溶氧系数KLa相等单位体积发酵液消耗功率P0/V相等7/27/202412(二)机械搅拌发酵罐的比拟放大8/17/202312以体积溶氧系数相等为基准的比拟放大方法体积溶氧系数(亚硫酸盐氧化值)kd 主要步骤1)确定试验设备的主要参数,并试算kd值2)按集合相似原则确定放大设备的主要尺寸3)决定通风量4)按溶氧系数相等的原则确定搅拌功率及转速7/27/202413以体积溶氧系数相等为基准的比拟放大方法8/17/202313 例:某厂试验车间用枯草杆菌在100升罐中进行生产-淀粉酶试验,获得良好成绩。放大至20立方米罐。7/27/202414 例:某厂试验车间用枯草杆菌在100升罐中进行生产-淀粉7/27/2024158/17/2023157/27/2024168/17/2023167/27/2024178/17/2023177/27/2024188/17/2023187/27/2024198/17/2023197/27/2024208/17/2023207/27/2024218/17/2023217/27/2024228/17/2023227/27/2024238/17/2023237/27/2024248/17/202324以单位体积发酵液消耗功率相等为基准的比拟放大步骤1)确定试验设备的主要参数,并试算kd值2)按集合相似原则确定放大设备的主要尺寸3)决定通风量前3步如前4)以P/V相等计算功率和转速。5)验算放大后的kd7/27/202425以单位体积发酵液消耗功率相等为基准的比拟放大8/17/202生物反应器的比拟放大,到底以什么为基准呢?首先要从大量的试验材料中把握和找出影响生产过程的主要矛盾,在着重解决主要矛盾的同时,不要使次要矛盾激化。例如,单纯按照kLa相等为准则放大的生物反应器,液体剪切力可能会上升到剪切敏感系统不可接受的程度,投入生产,就可使生产失败,必须注意不使这类情况出现,为此往往或多或少地牺牲几何相似的原则。7/27/202426生物反应器的比拟放大,到底以什么为基准呢?8/17/2023
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学培训


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!