发酵罐气体分布器的使用
发酵罐根据发酵过程中耗氧量大小判断是否采用气体分布器,如果发酵过程耗氧较低,甚至紧靠气泡翻动就可以保持一定溶氧时,可通过空气分布器来减小进入培养液中气泡的直径,这样在一定程度上提高了溶氧量,达到节能和满足供氧需求的目的。而发酵过程中耗氧较大时,气液接触表面的增加更需要通过强制剪切破碎来实现。空气气泡的破损主要依靠搅拌器的剪切破碎作用,因此,多孔分布器对氧的传递效果并没有明显提高。相反还造成不必要的阻力损失,而且物料易堵塞小孔,引发灭菌不完全而增加染菌机会。
气体分布器是将大股的圆柱空气流分成很多细股的空气流,在下层搅拌器正下方喷出,被下层圆弧涡轮浆搅拌破损成更小气泡和培养基充分混合而设计的。开孔直径随单台罐体积的增大相应增大,一般由φ10mm增大到φ60 mm为宜。故部分厂家不采用气体分布器,而采用管口朝下的单孔管,以避免固体物料在管口聚积。而部分厂家采用环形多孔分布器,其环形圆管中心线圆直径ds=(0.67~0.8)d,环管直径和进罐空气管直径相同。分布器置于罐底底层搅拌器正下方,其环管中心线距罐底距离为 D/8。环管上半圆中心线上均布很多小孔,开孔总面积为进气管圆截面积的1.0~1.2倍。
抗i生素发酵罐设计特点
跟着制药职业的不断扩大出产,抗i生素发酵罐日趋大型化。抗i生素发酵罐归于拌和反应器,首要由拌和设备、轴封、罐体和加热设备及附件构成。据统计,抗i生素出产进程中,用于机械式拌和所耗费的动力占发酵总进程的50%摆布。在竞争剧烈的抗i生素市场上.怎么改造老抗i生素发酵罐,规划开发新式节能抗i生素发酵罐,无疑对降低成本、添加效益具有重要的含义。实践证明,在有杰出的气一液触摸和固一液混合性能,使物质传递、气体交换能有效地进行的前提下,抗i生素发酵应尽量削减机械拌和进程和通气进程所耗费的动力”这篇文章首要对空气散布设备、挡板、拌和器转速的规划进行剖析。
抗i生素发酵罐通入无菌空气的意图是使发酵液维持必定的溶解氧,由于在好氧发酵出产中,好氧微生物的呼吸和代谢活动离不开氧气,所以通人无菌空气可以加强菌体代谢,避免形成染菌。常用的抗i生素发酵罐进气管有两种方式:(1)单根进气管,深化到罐底。(2)由一根直径为25-SOmm的管子制成,下部曲折成环状或长方形,在底面的曲折部分则钻有c}3}8rnm的小孔,即鼓泡器, 抗i生素发酵罐的进气比约为1 :0.81.1。发酵罐容积的大小也影响进气量的断定。
于发酵罐的容积大,空气中氧的利用率就高,容积小的利用率就低,因而关于不一样的发酵罐应选择不一样方式和布局的进气管实践出产中发现,关于较大容积的发酵罐,配钻有功3--***m的小孔鼓泡器的孔常常被物料堵住,形成空气散布不均匀,有时会形成染菌,给公司带来巨大损失,而且这种方式拌和功率低。所以尽量避不用这种布局.直接用较大的进气管就不存在上述问题~例如120吨发酵罐在底部设有小219的进气管作用就***而小型发酵罐如6吨发酵罐用X59进气管就能较好地散布空气
为了消除湍流状况时的“圆柱状回转区”和“打旋现象,可在发酵罐内安设挡板挡板作用:将切向流变为轴向和径向活动,关于罐体内液体的主体对流分散,轴向和径向活动都是有效的f曾大被搅动液体的湍动程度,从而改动拌和作用。
发酵罐校正pH电极和溶氧电极,根据需要将培养基配入罐体,按要求封好后将罐体放入大灭菌锅灭菌,待罐体冷却后,将其置于发酵台上,安装完好;打开冷却水,打开气泵电源,连接通气管道开始通气,调节进气旋钮使通气量适当;打开发酵罐电源,设置温度、pH、搅拌速度等,设定溶氧电极为100。待温度稳定,各项参数都正确后,将预摇好的种子接入,开始发酵计时,并开始记录各种参数,发酵罐发酵完毕后清洗罐体和电极,将电极插入有氯i化钾的三角瓶中待用。发酵罐罐体灭菌前务必检查其中液面高度,要求所有的电极都没于液面以下,打开发酵罐电源前务必检查冷却水是否已打开,温度探头是否已插入槽中,否则会烧坏加热电路。发酵罐发酵过程中一定要保持工作台的清洁,用过的培养瓶及其它物品及时清理,因故溅出的酸碱液或水应立即擦干,对罐体安装,拆卸和灭菌时要特别小心pH电极和罐体的易损又昂贵部件。
