原片 · P16 P16 (4)挡板
挡板的作用 :改变液流方向,由径向流改为轴向流 ,促使液体剧烈翻动,增加溶解氧。
挡板宽度取 (0.1~0.2)D ,装设 4~6 块 即可满足全挡板条件。
全挡板条件 :在一定转数下再增加罐内附件而轴功率仍保持不变。须满足:
\dfrac{W}{D}\cdot Z = \dfrac{(0.1\sim0.12)D}{D}\cdot Z = 0.5\quad(\text{D 罐径,Z 挡板数,W 挡板宽,单位毫米})
原片 · P77 P77 2. 氧传递模型 The oxygen transfer model
当主体混合充分、悬浮细胞培养时,限速步一般是气泡边界层扩散(步骤3) 。因此可用相间氧传递方程描述氧传递速率(OTR) :
OTR = \dfrac{dC}{dt} = k_L\,a\,(C^{*}-C_L)
C_O 主体液溶氧浓度;k_L 气泡边界层传质系数;a 单位体积界面积;C_O* 气泡边界层氧浓度。
原片 · P92 P92 (4)发酵罐内液柱的高度
提高氧分压的一个方法是提高气泡总压力 。如将气泡压力提高到 10 atm ,则氧分压可达 2.1 atm 。
直接提高罐压有工程问题,因此可通过提高液柱高度 来解决:
P_{base} = \rho\,g\,h + 1\ \text{atmosphere}
P_base 罐底压力(pa);g 重力加速度(9.8 m·s⁻²);h 液柱高度(m)。
原片 · P115 P115 (1) 通过冷却水带走的热量计算
选定同类型发酵罐,于气温最热季节、主发酵期产生热量最快最大时刻,测冷却水进/出口水温及每小时冷却水用量,按下式计算单位体积发酵液每小时传给冷却器的最大热量 :
Q_{\text{最大}} = \dfrac{4.186\,W\,c\,(t_2-t_1)}{V}
Q最大 每米³每小时传给冷却器最大热量(千焦/米³·小时);W 冷却水流量(公斤/小时);t₁/t₂ 进/出口温度(℃);c 冷却水比热(千焦/公斤·℃);V 发酵液总体积(米³)。
原片 · P117 P117 (2) 通过发酵液温度升高计算
气温最热季节、主发酵期产热最快最大时刻,先用罐温自控使罐温恒定,关闭冷却水 ,观察罐内发酵液半小时内上升温度,换算为一小时上升温度,按下式计算单位体积发酵液每小时放出最大热量近似值:
Q_{\text{最大}} = \dfrac{4.186\,(G\,c\,t + G_1 c_1 t)}{V}\quad(\text{千焦/米}^{3}\cdot\text{小时})
G 发酵液重量(公斤);c 发酵液比热;t 1小时内温升度数(℃);G₁ 罐筒体重量(公斤);c₁ 筒体材料比热;V 发酵液体积(米³)。
原片 · P118 P118 (3) 通过生物合成进行计算
发酵过程总发酵热:Q总 = 发酵过程散发热 + 搅拌热 − 汽化热 。散发热包括生物呼吸燃烧热和发酵热。
\text{呼吸燃烧热:}\ C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 4.186\times673\ \text{千焦}
\text{发酵热:}\ C_6H_{12}O_6 + NH_3 + \tfrac{3}{2}O_2 \rightarrow C_5H_9O_4N + CO_2 + \tfrac{3}{2}H_2O + 4.186\times213\ \text{千焦}
1公斤糖呼吸热 = 1000×(673×4.186/180) ≈ 15659 千焦/公斤糖 ;1公斤糖发酵热 = 1000×(213×4.186/180) ≈ 4857 千焦/公斤糖 。
通风发酵罐又称什么?举几个发酵用途。
好气性发酵罐;用于谷氨酸、柠檬酸、酶制剂、抗生素、酵母等发酵。
通风发酵罐的五种类型?
机械搅拌、气升式、自吸式、伍式、文氏管发酵罐(口诀:机·气·自·伍·文)。
搅拌器的主要作用?
打碎气泡,使空气与溶液均匀接触,使氧溶解于发酵液中。
挡板的作用与全挡板条件?
改变液流由径向流为轴向流、消除旋涡增加溶氧;全挡板条件:一定转数下再增罐内附件而轴功率不变,(W/D)·Z=0.5。
发酵罐轴封的两种型式及优缺点?
填料函式(简单但死角多、易染菌、寿命短);端面式机械轴封(清洁可靠无死角、寿命长,但结构复杂、动静环要求高)。
夹套式与蛇管式换热装置如何选用?
夹套式用于小容积罐(简单、死角少但降温差);竖式蛇管用于≥5米³罐(传热系数高,但弯曲处易蚀穿、热区降温难)。
气升式发酵罐的通风原理和主要部件?
靠空气喷嘴喷气使液体密度降低上升、形成循环(内/外循环);主要部件:罐体、上升管、空气喷嘴。
气升式发酵罐的主要特点?
结构简单、节省动力约50%、无噪音、装料系数80~90%不用消泡剂、维修清洗简便;但不适合好气量大或高粘度发酵液。
自吸式发酵罐的充气原理?
不要空压机,靠自吸搅拌器(转子)及导轮(定子)旋转时产生负压由导气管自动吸入空气;氧利用率70~80%。
自吸式发酵罐的主要优点?
省净化系统设备、减少投资约30%、便于自动化连续化、溶氧效果高、结构简单操作方便。
伍式发酵罐的主要部件和缺点?
套筒和空心管搅拌器(兼空气分配器);缺点:结构复杂、清洗套筒困难、消耗功率高。
文氏管发酵罐的原理和优缺点?
泵将发酵液压入文氏管收缩段产生真空自吸空气;优点吸氧率高、设备简单无空压机搅拌器、动力少;缺点气液比低、不适合好氧量大的发酵。
发酵罐搅拌器分哪两大类,各举例?
轴向式(螺旋桨式)和径向式(涡轮式);涡轮按叶分平直叶、弯叶、箭叶。
圆盘涡轮中圆盘的作用?
阻挡大气泡从轴部叶片空隙上升,保证气泡更好分散。
什么是搅拌轴功率(轴功率)?
搅拌器以既定速度旋转克服介质阻力所需的功率,不包括机械传动摩擦,不等于电机耗用功率。
功率准数 N_P 的定义和物理意义?
N_P=P₀/(ρN³D⁵),无因次;表征机械搅拌施加于单位体积液体的外力与惯性力之比。
Re_M>10⁴ 充分湍流后三种六叶涡轮的 N_P 值?
平直叶≈6、弯叶≈4.7、剪(箭)叶≈3.7。
迈凯尔修正的通气搅拌轴功率公式?
P_g=2.25·(P₀²ND³/Q^0.08)^0.39×10⁻³(千瓦)。
通气后搅拌功率为什么比不通气低?
通气使液体重度降低,并主要取决于涡轮周围气液接触状况。
非牛顿型流体发酵液举例?计算时怎么近似?
霉菌醪、放线菌醪;其N_P~Re_M曲线仅在Re_M=10~300区间与牛顿型有别,近似计算可用牛顿型曲线代替。
氧传递为什么是发酵难题?
氧在水中溶解度极低(4℃纯水仅8mg/L),远低于蔗糖600g/L。
氧传递9步中限速步是哪一步?
气泡边界层扩散(步骤3),主体混合充分、悬浮细胞时。
氧传递速率方程?K_La 代表什么?
OTR=k_L·a·(C*−C_L);K_La是k_L与a的合并项,代表单位体积氧传递速率。
供氧与耗氧平衡时K_La等于多少?
OTR=γ时 K_La=Q_O₂·X/(C*−C_L)。
影响K_La的因素有哪些?
搅拌、空气流速、空气分布管、液柱高度、发酵液性质、泡沫和消泡剂。
影响传质推动力(C*−C_L)的因素?
温度、溶液性质(盐糖)、氧分压、液柱高度。
温度对溶氧饱和浓度的影响(亨利定律)?
C*=P_O₂/H_O₂;温度升高亨利常数增大、溶解度下降(25℃0.0258→35℃0.0299)。
液柱高度对K_La的经验数据?
H/D从1到2,K_La增40%;从2到3,增20%。
消泡剂对氧传递的作用?
降低氧传递速率(积聚在气液界面阻碍氧运动并促进气泡聚并)。
测定K_La的方法有哪些?
亚硫酸盐氧化法、排气法、取样极谱法、复膜电极和氧分析仪法。
发酵罐设计中罐容积如何确定?
据生产规模和发酵水平算每日所需发酵液量,再据装液系数确定罐容积及台数。
发酵罐全容积公式?
V₀=V₁+2V₂=(π/4)D²·[H₀+2(h_b+D/6)]。
冷却面积如何计算?
F=Q总/(K·Δt_m),Δt_m为对数平均温差。
发酵过程总发酵热由哪几部分组成?
Q总=发酵过程散发热(呼吸燃烧热+发酵热)+搅拌热−汽化热。
各类发酵中传给冷却器最大热量谁最高谁最低?
谷氨酸最高(4.186×7500),肌苷最低(4.186×4200)。
赫斯定律用于燃烧热计算的表述?
热效应只决定于初态和终态、与途径无关;Q总=Σ产物生成热−Σ作用物生成热。