JPH03201975A - Sparging method for gas in rotary reactor and system therefor - Google Patents

Sparging method for gas in rotary reactor and system therefor

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JPH03201975A
JPH03201975A JP1343712A JP34371289A JPH03201975A JP H03201975 A JPH03201975 A JP H03201975A JP 1343712 A JP1343712 A JP 1343712A JP 34371289 A JP34371289 A JP 34371289A JP H03201975 A JPH03201975 A JP H03201975A
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gas
sparging
rotating body
pipe
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本多 芳彦
Hiroshi Aoyama
浩 青山
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Abstract

PURPOSE:To provide the title method intended to feed a gas in high efficiency into a rotator for incubating e.g. cells, so designed that the interior of a rotator with immobilized material therein within a rotary reaction vessel is partitioned into a number of chambers, and a gas is sparged into the respective chambers or some of these chambers. CONSTITUTION:In a rotary reaction vessel made up of (A) a drum-shaped reaction vessel (a) composed of a shell 1 and end plates 2, 2' on both sides and (B) a rotator (b) rotating within the reaction vessel (a), revolving shafts 12, 12' are externally projected on the respective end plates 11, 11' on both the sides of the rotator (b). The revolving shaft 12', which is a hollow one, is equipped with a solution-ejective pipe 15 with small holes 14 extended inwardly from the end plate 11', and a number of partition plates 16 are projected radially on this pipe 15 to partition the rotator (b) into a number of chambers 18, and each of these chambers 18 is branchedly provided with a gas feed pipe 19, and its end is fitted with a gas-sparging pipe 22 with fine holes on its circumference. With this system, a gas is sparged into the respective chambers 18 or some of these chambers.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、動物細胞、植物細胞、微生物などを固定化し
たものを培養し、有用物質を生産させるための回転型反
応器において、回転体内に効果的に気体を供給する方法
及びその装置に関するものである。
Detailed Description of the Invention (Field of Industrial Application) The present invention is directed to a rotary reactor for culturing immobilized animal cells, plant cells, microorganisms, etc. and producing useful substances. The present invention relates to a method and apparatus for effectively supplying gas to a gas.

(従来の技術) 従来の技術としては、複数に仕切られた回転体の各部屋
に固定化酵素を内蔵させ、この固定化酵素に対し、回転
体の中空の回転軸を通してそれの小孔から溶液を供給す
るようにした固定化酵素を内蔵する回転カラムからなる
活性反応器(特公昭56−43228号公報)が、また
網製回転ドラムを軸架している反応器本体に反応液とガ
スとを導入するようにした隔室回転ドラム式バイオリア
クター(特開平1−215277号公報)が知られてい
る。
(Conventional technology) In the conventional technology, an immobilized enzyme is housed in each chamber of a rotating body divided into multiple parts, and a solution is supplied to the immobilized enzyme through a small hole in the rotating body through a hollow rotating shaft of the rotating body. An active reactor (Japanese Patent Publication No. 56-43228) consists of a rotating column containing an immobilized enzyme that is designed to supply a reaction liquid and a gas. A compartment rotating drum type bioreactor (Japanese Patent Application Laid-open No. 1-215277) is known.

(発明が解決しようとする課題) 細胞や微生物を培養し有用物質を得るとき、細胞や微生
物への酸素供給を円滑にすることを図らなければならな
いことは常識である。
(Problems to be Solved by the Invention) It is common knowledge that when culturing cells and microorganisms to obtain useful substances, it is necessary to ensure smooth oxygen supply to the cells and microorganisms.

この酸素供給において、従来は培養槽内へ直接的にイバ
ージングすることによって解決する例が多かったが、培
養技術が確立し発展していく中で、気体のスパージング
技術も進歩し、培地を別途調整タンクにて養分調整する
際に、高度の酸素溶解を果たす酸素スパージングや、空
気スパージングを行なう方法や、細胞への剪断ダメージ
を考慮したスパージング方法など種々の方法が提案され
実施されている。
In the past, this problem of oxygen supply was often solved by direct evaporation into the culture tank, but as culture technology was established and developed, gas sparging technology also progressed, and the culture medium was adjusted separately. When adjusting nutrients in a tank, various methods have been proposed and implemented, including oxygen sparging, which achieves a high degree of oxygen dissolution, air sparging, and sparging methods that take into account shear damage to cells.

この従来技術においては、担体に付着する細胞や微生物
などに酸素を供給するとき、培地への酸素溶解を目的と
するものが多く、これはスパージングによる細胞等への
剪断力ダメージの防止を目的として広く用いられている
が、中には直接気体状態で接触した方が効果的な細胞や
微生物もある。しかし、まだ積極的に気体と接触を目的
としたスパージング方法については、その例が少ない。
In this conventional technology, when supplying oxygen to cells, microorganisms, etc. attached to a carrier, the purpose is often to dissolve oxygen into the culture medium, and this is to prevent shear force damage to cells etc. due to sparging. Although it is widely used, there are some cells and microorganisms that are more effective when contacted directly in a gaseous state. However, there are still few examples of sparging methods that actively aim at contacting with gas.

特に回転体内に担体を充填する装置においては具体的な
例がなく、別途培地調整槽で酸素を溶解させるか、回転
体の外にあって、培養槽の中である空間を利用して培地
にスパージングする方法がとられている。
In particular, there are no specific examples of equipment that fills carriers into a rotating body, and oxygen is dissolved in a separate culture medium adjustment tank, or a space outside the rotating body inside the culture tank is used to fill the culture medium. A sparging method is used.

上記の従来技術として知られている前者のものにあって
は、回転体内に固定化酵素を充填し、これに溶液を供給
して反応を促進する装置に関するものだが、こくれは培
養に利用する考察がなく、気体スパージングについては
考慮がされておらず、また後者のものにあっては、この
点気体の供給はあるが、気体はすぐ上方に移動し、回転
体内部の細胞や微生物との接触が少なく、効果的な気体
の溶解、接触は得られないものである。
The former, known as the above-mentioned prior art, involves a device that charges immobilized enzymes into a rotating body and supplies a solution to the rotating body to promote the reaction. There is no consideration given to gas sparging, and in the case of the latter, although there is a gas supply, the gas moves immediately upwards and interacts with the cells and microorganisms inside the rotating body. There is little contact, and effective gas dissolution and contact cannot be obtained.

本発明は、このような点について種々実験し研究した結
果創出されたもので、反応器内の回転体に内蔵する担体
に対し、養分の均等な供給を図るとともに、チャンネリ
ング(養分が行き渡らず死滅する部分が生ずる現象)を
防いで、有効的に気体をスパージングすることを目的と
するものである。
The present invention was created as a result of various experiments and research on these points, and it aims to uniformly supply nutrients to the carrier built in the rotating body in the reactor, and also to prevent channeling (nutrients are not distributed properly). The purpose of this is to effectively sparge the gas by preventing the phenomenon in which some parts die (the phenomenon in which parts die).

(課題を解決するための手段) 上記の目的を遠戚するために、本発明にあっては、回転
型反応器内における回転体の各部屋、もしくは一部の部
屋に内蔵された担体に対し、気体をスパージングするこ
とによって問題点の解決を図っている。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides a method for supporting carriers built in each chamber or some of the chambers of a rotating body in a rotary reactor. , attempts to solve the problem by sparging the gas.

すなわち、本発明においては、以下のような方法と装置
をとっている。
That is, the present invention employs the following method and apparatus.

(1)  上記のように担体が内蔵されている各部屋、
もしくは一部の部屋に対して気体をスパージングする方
法、 (2)  この方法において、各部屋の回転位置により
、気体のスパージングを実施したり、停止したりする方
法、 (3)回転体の各部屋、もしくは一部の部屋に対する気
体のスパージング手段として、各部屋、もしくは一部の
部屋の回転体と共に回転する気体導管を、回転体と共に
回転する気体導管を、中空の回転軸より立設し、この気
体導管に、スパージング管を連結した装置、 (4)この気体導管を大径部と小径部とから構成し、大
径部に小径部への連結口を開閉する球体を組込んだ装置
、 (5)気体導管内に組込まれた球体が、回転体外の反応
器壁に設けた磁石の磁力によって制御される装置。
(1) Each room in which the carrier is built as described above,
or a method of sparging gas to some rooms; (2) a method of performing or stopping gas sparging depending on the rotational position of each room in this method; (3) a method of sparging gas to each room of a rotating body; Or, as a gas sparging means for some rooms, a gas conduit that rotates together with the rotating body in each room or some rooms is installed upright from a hollow rotating shaft, and this A device in which a sparging pipe is connected to a gas conduit, (4) a device in which the gas conduit is composed of a large diameter part and a small diameter part, and a sphere is incorporated in the large diameter part to open and close the connection port to the small diameter part; ( 5) A device in which a sphere built into a gas conduit is controlled by the magnetic force of a magnet provided on the reactor wall outside the rotating body.

(実施例) 以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。(Example) Embodiments of the present invention will be described below based on the drawings.

本発明における回転型反応器は、反応容器(a)とその
内部で回転する回転体(b)とより構成されるものであ
る。
The rotary reactor according to the present invention is composed of a reaction vessel (a) and a rotating body (b) rotating inside the reaction vessel (a).

反応容器(a)は、ドラム形で胴体部(1)と両側の端
板(2)、(2°)とから構成され、この胴体部(1)
の外面には冷却水用のジャケット(3)があり、上方に
は担体を投入するための取手(4)付きの開閉M(5)
及びこれと並んで空気排出口(6)があり、下方には溶
液排出口(7)がある。
The reaction vessel (a) is drum-shaped and consists of a body part (1) and end plates (2), (2°) on both sides, and this body part (1)
There is a cooling water jacket (3) on the outer surface of the M, and an opening/closing M (5) with a handle (4) for inserting carriers is provided above.
Alongside this is an air outlet (6), and below is a solution outlet (7).

一方の端板(2)には、軸受部(8)の内側にボックス
(9)があり、その側面には、円弧状の磁石(10)が
設けられている。
One end plate (2) has a box (9) inside the bearing part (8), and an arc-shaped magnet (10) is provided on the side surface of the box (9).

他方の端板(2)にも軸受のあることは勿論であるが図
示されていない。
It goes without saying that the other end plate (2) also has a bearing, but this is not shown.

回転体(b)を構成する両側の端板(11)、(IF〉
には、外方に向う回転軸(12)、(12’)が突設し
ており、これは反応容器(a)の端板(2)、(2゛)
を貫通していて、回転軸(12)にはプーリー(13)
が設けられている。
End plates (11) on both sides constituting the rotating body (b), (IF>
have rotating shafts (12), (12') protruding outward, which are connected to the end plates (2), (2') of the reaction vessel (a).
The rotary shaft (12) is equipped with a pulley (13).
is provided.

回転軸(12’)は中空であって、これは端板(11’
)より内方に延設して、図面に小孔(14)を有する溶
液の噴出管(15)を形成している。
The rotating shaft (12') is hollow, and the end plate (11')
) extends inward to form a solution spouting pipe (15) having a small hole (14) in the drawing.

この噴出管(15)には、放射方向に4枚の仕切板(1
6)、(16)、(16)、(16)が突設しており、
この仕切板(16)にも透孔(16’)が穿設されてい
る。
This ejection pipe (15) has four partition plates (1
6), (16), (16), (16) are protruding,
This partition plate (16) is also provided with a through hole (16').

回転軸(12)には、給気管(17)が挿通されていて
、これは、端板(11)の内側において、仕切板(16
)で仕切られた各部屋(18)内に位置するように放射
方向に4つの気体導管(19)、(19)、(19)、
(19)に分岐配設されている。
An air supply pipe (17) is inserted through the rotating shaft (12), and is connected to the partition plate (16) inside the end plate (11).
) four gas conduits (19), (19), (19), located in the radial direction within each room (18) partitioned by
(19) is branched.

給気管(17)の外端には空気ポンプ(p)よりの空気
を回転部に伝える継手部(17’)がある。
At the outer end of the air supply pipe (17) there is a joint part (17') for transmitting air from the air pump (p) to the rotating part.

気体導管(19)は、大径部(19’)と小径部(19
”)とから構成され、大径部(19’)には途中に綱(
20)が設けられており、この、vl(20)と小径部
(19’)への連結口(19゛)との間に連結口(19
″”〉を開閉する球体(21)が組込まれており、さら
に大径部(19”)の端部には、回転軸(12)、(1
2’)方向に周面に細孔(22’)を有する気体スパー
ジング管(22)が設けられており、この気体スパージ
ング管(22)の端部は、端板(11’)の内面に当接
支持されている。
The gas conduit (19) has a large diameter part (19') and a small diameter part (19').
”), and the large diameter part (19') has a rope (
A connecting port (19') is provided between the vl (20) and the connecting port (19') to the small diameter part (19').
A sphere (21) that opens and closes the large diameter part (19'') is incorporated, and a rotating shaft (12), (1
A gas sparging pipe (22) having pores (22') on the circumferential surface is provided in the direction 2'), and the end of this gas sparging pipe (22) is in contact with the inner surface of the end plate (11'). directly supported.

噴射管(15)に突設されている仕切板(16)、(1
6)、(16)、(16)の端辺に接するように網板(
23)が捲回されている。この綱板(23)は、多数の
小孔を有する打抜き板であってもよい。
Partition plates (16), (1) protruding from the injection pipe (15)
6), (16), and the mesh plate (
23) is wound. This steel plate (23) may be a punched plate with a large number of small holes.

また、噴射管(15)寄りには、各仕切板(16)との
間に網板(24)、(24)、(24)、(24)が張
設されている。
Moreover, mesh plates (24), (24), (24), and (24) are stretched between each partition plate (16) near the injection pipe (15).

そして、これらの噴射管(15) 、仕切板(16)、
気体スパージング管(22) 、綱板(23)、(24
)は、両端板(11)、(11°)の間において、緊締
杆(25)をボトル締めすることによって挟着されて、
回転体(b)が構成される。
And these injection pipes (15), partition plates (16),
Gas sparging pipe (22), rope plate (23), (24
) is sandwiched between both end plates (11), (11°) by tightening the tightening rod (25),
A rotating body (b) is constructed.

反応容器(a)の端板(2)に設けられているボックス
(9)上の円弧状の磁石(10)、(lO)は、第5図
に示すように水平方向にハ字状にあり、気体導管(19
)が給気管(17)より上方の鉛直線上にあるときは、
大径部(19’)内の球体(21)は、自重で小径部(
19”)への連結口(19”)を閉じ、気体導管(19
)は回転によって、連結口(19°”)の位置が、円弧
状の磁石(10)、(10)の位置にあるときは、磁力
にて球体(21)は閉鎖位置を保つが、連結口(19゛
)の位置が、下方において両磁石(lO)、(10)の
位置から離れて磁力の影響を受けなくなると、球体(2
1)は網(20)上に落下する。
The arc-shaped magnets (10), (lO) on the box (9) provided on the end plate (2) of the reaction vessel (a) are horizontally arranged in a V-shape as shown in Fig. 5. , gas conduit (19
) is on the vertical line above the air supply pipe (17),
The sphere (21) in the large diameter part (19') moves under its own weight to the small diameter part (
Close the connection port (19”) to the gas conduit (19”).
) is rotated, and when the position of the connection port (19°") is at the position of the arc-shaped magnets (10), (10), the sphere (21) is kept in the closed position by magnetic force, but the connection port When the position of (19゛) moves downward away from the positions of both magnets (lO) and (10) and is no longer affected by the magnetic force, the sphere (2
1) falls onto the net (20).

これにより、給気管(17)よりの空気は、小径部(1
9’)より大径部(19’)の綱(20)を通って気体
スパージング管(22)により噴出する。
As a result, the air from the air supply pipe (17) is transferred to the small diameter portion (1
9') through the line (20) of the larger diameter part (19') and is injected by a gas sparging pipe (22).

第5図に示すものは、1つの気体導管(19)について
の説明であるが、第4図に示すように仕切板(16)で
仕切られた4つの部屋(18)に配設されている気体導
管(19)は、回転体(b)の回転につれて、下方に到
るにしたがって、各部屋(18)の気体スパージング管
(22)より順次空気が噴射され、空気は上昇する。
What is shown in Fig. 5 is an explanation of one gas conduit (19), but as shown in Fig. 4, it is arranged in four rooms (18) separated by partition plates (16). As the rotating body (b) rotates, air is sequentially injected from the gas sparging pipes (22) of each room (18) into the gas conduit (19), and the air rises.

第6図に示すものは、空気導管(19)における大径部
と小径部との連結口の開閉をカム機構で行うようにした
ものの例である。
What is shown in FIG. 6 is an example in which a cam mechanism is used to open and close the connecting port between the large diameter portion and the small diameter portion of the air conduit (19).

この例のように気体導管の開閉は、球体を利用したもの
に限られるものではない。
The opening and closing of the gas conduit is not limited to the use of spheres as in this example.

次に作用について説明する。Next, the effect will be explained.

回転体(b)の仕切体(16)で仕切られた各部ffi
 (18)の網板(23)と(24)との間には、細胞
や微生物の固定化物が充填されている。
Each part ffi of the rotating body (b) partitioned by the partition body (16)
The space between the mesh plates (23) and (24) of (18) is filled with immobilized cells and microorganisms.

この充填された固定化物に対して、回転中の回転軸(1
2′)より溶液を送り込み、噴出管(15)の小孔(1
4)より噴出させる。この噴出溶液は、網板(24)を
通ることにより、拡散されて固定化物内に分散する。
The rotating shaft (1
2') and through the small hole (1) of the spout tube (15).
4) Make it squirt more. This ejected solution is diffused and dispersed within the immobilized material by passing through the mesh plate (24).

一方、この溶液が供給されている固定化物に対して、そ
の溶液の均等供給を図るために、回転軸(12)内の給
気管(17)を通して空気を送って酸素を供給する。
On the other hand, in order to uniformly supply the solution to the immobilized object to which the solution is being supplied, air is sent through the air supply pipe (17) within the rotating shaft (12) to supply oxygen.

この空気は、給気管(17)より各気体導管(19)内
に導入され、これより各部屋(18)に配設されている
気体スパージング管(22)を通してその細孔(22′
)より噴射される。
This air is introduced into each gas conduit (19) from the air supply pipe (17), and then passes through the gas sparging pipe (22) arranged in each room (18) through its pores (22').
).

この気体スパージング管(22)より噴射される空気は
、各部屋(18)が回転しているので、溶液の噴出と相
俟って、各部屋(18)内の固定化物を拡散し、溶液を
均等に供給する。
Since each chamber (18) is rotating, the air injected from this gas sparging pipe (22), together with the ejection of the solution, diffuses the immobilized material in each chamber (18) and causes the solution to Supply evenly.

この気体スパージング管(22)よりの空気の噴射は、
第4図、第5図に示すように、各部屋(18)の気体導
管(19〉が、給気管(17)に対し、鉛直線上の下方
の位置にある場合には、球体(21)が連結口(19”
)より離れて、気体スパージング管(22)より噴射す
るが、その他の位置にあっては、球体(21)は、自重
、あるいは磁石(10)、(10)の磁力によって閉鎖
される。
This air injection from the gas sparging pipe (22) is as follows:
As shown in Figures 4 and 5, when the gas conduit (19> of each room (18) is located below the air supply pipe (17) on the vertical line, the sphere (21) Connection port (19”
), the gas is injected from the gas sparging tube (22), but at other positions, the sphere (21) is closed by its own weight or by the magnetic force of the magnets (10), (10).

この下方よりの空気は、回転と溶液の噴出によって拡散
される固定化物中を、さらにこれを拡散して上昇する。
This air from below diffuses through the immobilized material, which is diffused by the rotation and jetting of the solution, and rises.

溶液は、各部屋(18)内で養分を固定化物に与えた後
、反応容器(a)の下部の溶液排出管(7)より排出さ
れ、処理された後ポンプで再び回転軸(12°)より回
転体(b)内に送り込まれて循環する。
After the solution provides nutrients to the immobilized material in each chamber (18), it is discharged from the solution discharge pipe (7) at the bottom of the reaction vessel (a), and after being processed, it is pumped again to the rotating shaft (12°). It is fed into the rotating body (b) and circulated.

一方、固定化物を拡散し、活性化を与えた空気は、反応
容ff1li(a)の上部の空気排出口(6)より外部
に排出される。
On the other hand, the air that has diffused and activated the immobilized product is discharged to the outside from the air outlet (6) at the top of the reaction volume ff1li(a).

なお、回転体も反応容器もその形状が円筒形の外、角筒
状であってもよい。回転体の仕切は何故にも仕切ること
ができ、その仕切りは軸方向に仕切るものに、さらに円
周方向に幾つかに仕切ってもよい。
Note that the shape of both the rotating body and the reaction container may be cylindrical or rectangular. The rotating body can be partitioned for any reason, and the partitions may be partitioned in the axial direction or further into several partitions in the circumferential direction.

また、培地の供給υ1出は、中空軸によらなくても、反
応容器の外壁から供給排出を行ってもよい。軸からの供
給は効果的であるというだけである。
Furthermore, the medium may be supplied and discharged from the outer wall of the reaction container instead of using the hollow shaft. It is only that feeding from the shaft is effective.

(発明の効果) 本発明の方法と装置によれば、回転体の仕切られた各部
屋、もしくは一部の部屋に充填された固定化物に対して
、各部屋毎に気体をスパージングするため、気体を固定
化物との直接接触する機会が多くなり、効果的に気体の
供給をすることができる。
(Effects of the Invention) According to the method and apparatus of the present invention, gas is sparged for each room of the immobilized material filled in each partitioned room or some of the rooms of the rotating body. There are more opportunities for direct contact with the immobilized material, and gas can be supplied effectively.

回転体の回転位置によって、気体を供給したり、停止し
たりすることができるから、例えば回転体中のスパージ
ング管が上方にきたとき、スパージングを停止し、スパ
ージング管が下方にきたとき、スパージングを実施する
から、気体が固定化物の溶液中を上昇する力も加わって
、溶液の拡散的な供給が可能となり、均一な供給ができ
るし、気体導管に開閉弁を設けないとすると、気体が圧
力の低い方のみに流れて、スパージング効果を低下させ
ることになるが、開閉弁を設けることによってこれを防
止することができる。
Gas can be supplied or stopped depending on the rotational position of the rotating body. For example, when the sparging tube in the rotating body is at the top, sparging is stopped, and when the sparging tube is at the bottom, sparging is stopped. Since the gas is carried out, the force of the gas rising in the solution of the immobilized substance is also added, making it possible to supply the solution in a diffusive manner and uniformly. This will flow only in the lower direction, reducing the sparging effect, but this can be prevented by providing an on-off valve.

また、これは回転体の回転力と相俟って、固定化物同士
の付着を防止するための単なる回転による固定化物の攪
拌より、効果的攪拌を実施することができる。
In addition, this combined with the rotational force of the rotating body enables more effective stirring of the immobilized materials than simply stirring the immobilized materials by rotation to prevent the immobilized materials from adhering to each other.

さらに、回転体内の各部屋でのスパージングによる攪拌
により、チャンネリングをさらに効果的に防止すること
ができる。
Furthermore, channeling can be more effectively prevented by stirring by sparging in each chamber within the rotating body.

また、これにより、養分の供給が均等になるとともに、
老廃物の滞流もなくなり、有用物質の生産性を高く維持
することができる。
This also ensures an even supply of nutrients and
There is no backflow of waste products, and the productivity of useful substances can be maintained at a high level.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

図面は本発明の装置にかかるもので、第1図は一部を切
欠して断面で示した斜視図、第2図は一部を切欠して断
面で示した正面図、第3図は第2図のX−X線の断面図
、第4図及び第5図は気体導管の機能の説明図、第6図
は気体導管の別形態の一部を断面をもって示した斜視図
である。 符号 a  ・  ・  ・  ・  ・ b ・ ・ ・ ・ ・ 2、2′ ・ ・ 6 ・ ・ ・ ・ ・ 7 ・ ・ ・ ・ ・ 9 ・ ・ ・ ・ ・ lO・ ・ ・ ・ ・ 11.11’  ・ ・ 12.12° ・ ・ 15・ ・ ・ ・ ・ 16・ ・ ・ ・ ・ 17・ ・ ・ ・ ・ 18・ ・ ・ ・ ・ 19・ ・ ・ ・ ・ 19′  ・ ・ ・ ・ 19°° ・ ・ ・ ・ 19゛″・ ・ ・ ・ 20・ ・ ・ ・ ・ 21・ ・ ・ ・ ・ 22・ ・ ・ ・ ・ 反応容器 回転体 端板 空気排出口 溶液排出口 ボックス 磁石 端板 回転軸 噴出管 仕切板 給気管 仕切部屋 気体導管 大径部 小径部 連結口 網 球体 気体スパージング管 23.24・・・・・網板 第3図
The drawings relate to the device of the present invention, and FIG. 1 is a partially cutaway perspective view shown in cross section, FIG. 2 is a partially cut away front view shown in cross section, and FIG. 3 is a partially cut away perspective view shown in cross section. 2, FIGS. 4 and 5 are explanatory diagrams of the functions of the gas conduit, and FIG. 6 is a perspective view showing a part of another form of the gas conduit in cross section. Code a ・ ・ ・ ・ ・ b ・ ・ ・ ・ ・ 2, 2′ ・ ・ 6 ・ ・ ・ ・ 7 ・ ・ ・ ・ 9 ・ ・ ・ ・ 1O・ ・ ・ ・ 11. 11' ・ ・ 12 .12° ・ ・ 15・ ・ ・ ・ 16・ ・ ・ ・ 17・ ・ ・ ・ 18・ ・ ・ ・ ・ 19・ ・ ・ ・ 19′ ・ ・ ・ ・ 19°° ・ ・ ・ ・ 19゛″・ ・ ・ ・ 20・ ・ ・ ・ ・ 21・ ・ ・ ・ ・ 22・ ・ ・ ・ ・ Reaction vessel Rotating body end plate Air outlet Solution outlet box Magnet end plate Rotating shaft Ejection pipe Partition plate Air supply pipe Partition room Gas Conduit large diameter section small diameter section connection port mesh spherical gas sparging pipe 23, 24... mesh plate Fig. 3

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)反応器内で固定化物を内蔵する回転体が回転する
回転型反応器において、多数の部屋に仕切られた回転体
の各部屋、もしくは一部の部屋に対し、気体をスパージ
ングすることを特徴とする回転型反応器の気体スパージ
ング方法。
(1) In a rotary reactor in which a rotating body containing immobilized substances rotates, gas is sparged to each room or some of the rooms of the rotating body that is partitioned into many rooms. Characteristic gas sparging method for a rotary reactor.
(2)多数の部屋に仕切られた回転体の各部屋、もしく
は一部の部屋に対する気体のスパージングが、各部屋の
回転の位置によって実施したり停止したりすることを特
徴とする請求項(1)に記載の回転型反応器の気体スパ
ージング方法。
(2) Claim (1) characterized in that gas sparging to each room or some of the rooms of a rotating body partitioned into a large number of rooms is performed or stopped depending on the rotational position of each room. ) Gas sparging method for a rotary reactor.
(3)反応器内で固定化物を内蔵する回転体が回転する
回転型反応器において、回転体が多数の部屋に仕切られ
ており、各部屋、もしくは一部の部屋に回転体と共に回
転する気体導管を、中空の回転軸より立設し、この気体
導管に、スパージング管を連結したことを特徴とする回
転型反応器の気体スパージング装置。
(3) In a rotary reactor in which a rotating body containing an immobilized substance rotates within the reactor, the rotating body is divided into many rooms, and each room or some of the rooms contains a gas that rotates with the rotating body. A gas sparging device for a rotary reactor, characterized in that a conduit is provided upright from a hollow rotating shaft, and a sparging pipe is connected to the gas conduit.
(4)中空の回転軸に立設した気体導管は、大径部と小
径部とからなり、大径部内には、小径部への連結口を開
閉する球体が組込まれており、この球体の位置によって
気体をスパージング管へ導いたり、止めたりするように
構成したことを特徴とする請求項(3)に記載の回転型
反応器におけるスパージング装置。
(4) The gas conduit installed upright on the hollow rotating shaft consists of a large diameter part and a small diameter part, and the large diameter part has a built-in sphere that opens and closes the connection port to the small diameter part. 4. The sparging device for a rotary reactor according to claim 3, wherein the sparging device is configured to guide or stop the gas to the sparging pipe depending on the position.
(5)回転体内で回転する気体導管内の球体は、その位
置が回転体外の反応器壁に固定された磁石の磁力によっ
て制御されることを特徴とする請求項(4)に記載の回
転型反応器の気体スパージング装置。
(5) The rotating type according to claim (4), wherein the position of the sphere in the gas conduit rotating inside the rotating body is controlled by the magnetic force of a magnet fixed to the reactor wall outside the rotating body. Reactor gas sparging equipment.
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