PL233627B1 - Mieszadlo wstegowe zwlaszcza do biocieczy - Google Patents

Mieszadlo wstegowe zwlaszcza do biocieczy Download PDF

Info

Publication number
PL233627B1
PL233627B1 PL409220A PL40922014A PL233627B1 PL 233627 B1 PL233627 B1 PL 233627B1 PL 409220 A PL409220 A PL 409220A PL 40922014 A PL40922014 A PL 40922014A PL 233627 B1 PL233627 B1 PL 233627B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
web
ribbon
agitator
attached
shaft
Prior art date
Application number
PL409220A
Other languages
English (en)
Other versions
PL409220A1 (pl
Inventor
Marian Kordas
Magdalena Cudak
Maciej Konopacki
Monika Musial
Rafal Rakoczy
Original Assignee
Zachodniopomorski Univ Technologiczny W Szczecinie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zachodniopomorski Univ Technologiczny W Szczecinie filed Critical Zachodniopomorski Univ Technologiczny W Szczecinie
Priority to PL409220A priority Critical patent/PL233627B1/pl
Publication of PL409220A1 publication Critical patent/PL409220A1/pl
Publication of PL233627B1 publication Critical patent/PL233627B1/pl

Links

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest mieszadło wstęgowe zwłaszcza do biocieczy. Mieszadło przeznaczone jest w szczególności do mieszania płynów poddawanych procesom fermentacyjnym w celu intensyfikacji procesów wymiany pędu, masy i energii.
Optymalny wzrost biomasy organizmów żywych można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego fermentora z mieszadłem zapewniającym wytworzenie w mieszanej biocieczy (mieszaninie cieczy i mikroorganizmów) właściwych warunków hydrodynamicznych. Wytworzona intensywność burzliwości mieszanej biocieczy przekłada się na dostarczenie materii ożywionej pożąda nych składników odżywczych oraz zapewnienie stabilnych warunków temperaturowych, koniecznych do wzrostu biomasy.
W spotykanych w praktyce przemysłowej bioreaktorach operacja mieszania realizowana jest za pomocą mieszadeł mechanicznych lub poprzez wywoływanie ruchu biocieczy dzięki zastosowaniu podstawowej operacji dynamicznej, jaką jest barbotaż. Pracujące w ruchu obrotowym mieszadła mechaniczne mogą wywoływać w mieszanej biocieczy duże naprężenia ścinające, co może niekorzystnie wpływać na kondycję mikroorganizmów. Dlatego też, często stosowanym rozwiązaniem jest połączenie procesu mieszania mechanicznego z barbotażem.
Znane z patentu US2983652 rozwiązanie konstrukcyjne bioreaktora wyposażono w przegrodę cylindryczną, zamontowane przy dnie zbiornika mieszadło mechaniczne oraz w umieszczony nad nim dystrybutor gazu. Mieszadło mechaniczne wywołuje cyrkulację osiową płynu w kierunku dna zbiornika, powodując zmniejszenie prędkości unoszenia pęcherzy gazu.
Znany z patentu CN101007997 bioreaktor zaopatrzono w mieszadło mechaniczne z wydrążonym wałem w celu dostarczenia do mieszanego płynu gazu. Dystrybucja gazu w mieszanym płynie odbywa się poprzez system zamontowanych na wale mieszadła, prostopadłych do jego osi, kanałów połączonych z dyszami umieszczonymi na końcach łopatek mieszadeł.
Znany jest z patentu GB 1223418 bioreaktor wyposażony w spiralne przegrody oraz mieszadło turbinowe generujące dominujący promieniowy kierunek przepływu cieczy. Zastosowanie specyficznych przegród powoduje dodatkowo wytworzenie cyrkulacji osiowej.
Mieszadło wstęgowe, zwłaszcza do biocieczy, według wynalazku, zawierające wał, wspornik rurowy, wstęgę, charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jedną wstęgę o zróżnicowanej szerokości, poszerzoną na końcach, a zwężoną w środku swojej długości. Jeden poszerzony koniec wstęgi przymocowany jest do górnego wspornika rurowego, który przytwierdzony jest prostopadle do wydrążonego wału. Drugi poszerzony koniec wstęgi przymocowany jest do dolnego wspornika rurowego, który przytwierdzony jest prostopadle do wydrążonego wału. Górny wspornik rurowy wyposażony jest w dystrybutor cieczy, a dolny wspornik rurowy wyposażony jest w dystrybutor gazu. Linia wstęgi tworzy linię śrubową.
W innej odmianie mieszadła wstęga jest rozdzielona w połowie długości na dwie części i przymocowana jest jednym poszerzonym końcem do rurowego wspornika, drugi, zwężony koniec wstęgi nie jest przymocowany. W wydrążonym wale oraz w górnym i dolnym wsporniku znajdują się kanały doprowadzające ciecz i gaz do dystrybutorów. Zadaniem dystrybutora gazu jest dostarczenie niezbędnych substancji w fazie gazowej, które następnie wnikają w fazę ciekłą, gdzie podbierane są przez mikroorganizmy. Zadaniem dystrybutora cieczy jest równomierne dostarczenie pokarmu w formie strug cieczy do wsadu mieszalnika. Zadaniem wstęgi jest wywołanie burzliwości cieczy w zbiorniku, co wpływa korzystnie na proces wymiany masy oraz ciepła (jeśli zbiornik wyposażono w płaszcz grzejny/chłodzący).
Pracujące w ruchu obrotowym mieszadło, według wynalazku, wywołuje cyrkulację osiową wsadu mieszalnika. Wyposażenie obracających się wsporników w dystrybutory gazu i cieczy umożliwia równomierne ich rozprowadzenie przy niskich wartościach częstości obrotów mieszadła. W zależności od kierunku obrotów oraz kąta kierunku nawoju wstęgi możliwe jest uzyskanie różnej cyrkulacji mieszanego płynu, co przekłada się na wytworzenie odmiennych warunków hydrodynamicznych, wpływających na wielkość powierzchni wymiany masy w przypadku układu wielofazowego, jakim jest mieszanina cieczy z zawieszonymi w niej mikroorganizmami oraz gazem. Poszerzenie wstęgi w okolicach wsporników ma za zadanie zwiększyć intensywność burzliwości mieszanego płynu, co bezpośrednio przekłada się na proces wymiany masy w układzie gaz-biociecz, jak również rozprowadzenie składnika ciekłego w mieszanej objętości.
Mieszadło według wynalazku przedstawiono w wariantach wykonania i na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia mieszadło z dwustronnie poszerzoną wstęgą, fig. 2 przedstawia mieszadło z dwustronnie
PL 233 627 B1 poszerzoną wstęgą rozdzieloną w połowie długości, fig. 3 przedstawia mieszadło z dwiema wstęgami obróconymi o 180° w osi wału, fig. 4 przedstawia mieszadło z dwiema wstęgami rozdzielonymi w połowie długości i obróconymi o 180° w osi wału, fig. 5 przedstawia mieszadło z trzema wstęgami obróconymi co 120° w osi wału, fig. 6 przedstawia mieszadło z trzema podzielonymi wstęgami, które są obrócone w osi wału o kąt 120°.
P r z y k ł a d 1
Mieszadło obrotowe, posiada wydrążony wał 3, do którego przymocowany jest górny wspornik rurowy 2 połączony z górną krawędzią poszerzonej wstęgi 1, której drugi poszerzony koniec połączony jest z dolnym wspornikiem rurowym 4 przytwierdzonym prostopadle jednym końcem do wydrążonego wału 3. Górny wspornik rurowy 2 i dolny wspornik rurowy 4 obrócone są względem siebie o 120° w osi wału 3. W wydrążonym wale 3 znajdują dwa kanały biegnące wzdłuż jego osi. Jeden kanał łączy się z kanałem znajdującym się w górnym wsporniku rurowym 2 i doprowadza ciecz do dystrybutora cieczy 5. Drugi kanał wydrążonego wału 3 łączy się z kanałem znajdującym się w dolnym wsporniku rurowym 4 i doprowadza gaz do dystrybutora gazu 6. Zadaniem dystrybutora gazu 6 jest dostarczanie niezbędnych substancji gazowych, które następnie wnikają w fazę ciekłą, gdzie podbierane są przez mikroorganizmy. Zadaniem dystrybutora cieczy 5 jest równomierne dostarczenie płynnego pokarmu do wsadu mieszalnika. Zadaniem wstęgi 1 jest wywołanie burzliwości cieczy przy ścianie zbiornika. Zadaniem dolnej poszerzonej części wstęgi 1 jest wywołanie burzliwości cieczy przy dnie zbiornika ułatwiając podnoszenie fazy stałej z dna. Zadaniem górnej poszerzonej części wstęgi 1 jest wywołanie burzliwości cieczy przy powierzchni swobodnej poprawiając wymieszanie wprowadzanej pożywki dystrybutorem 5. Obrót wału 3 z przymocowaną wstęgą 1 powoduje osiowe przepływy cieczy w kierunku od dołu zbiornika do powierzchni swobodnej biocieczy przy ściance zbiornika oraz od powierzchni swobodnej do dna zbiornika w pobliżu wału mieszadła 3.
P r z y k ł a d 2
Mieszadło obrotowe, posiada wydrążony wał 3, do którego przymocowany jest górny wspornik rurowy 2 połączony z górną krawędzią poszerzonej wstęgi 1, jak w przykładzie 1, z tym, że wstęgę 1 ucięto w zwężonej części, a dolny koniec wstęgi 1 pozostawiono nieprzymocowany. Do wału 3 przymocowano dolny wspornik 4, połączony z dolną krawędzią poszerzonej wstęgi 1'. Wstęga 1' powstała przez lustrzane odbicie, uciętej wstęgi 1, prostopadle do wzdłużnej osi wału 3. Dolny wspornik 4 wraz z wstęgą 1' obrócono w osi wału 3 o kąt 180° względem górnego wspornika 2. Obrót wału 3 z przymocowanymi wstęgami 1 i 1' do wsporników 2 i 4 powoduje osiowy przepływ cieczy w przeciwnych kierunkach zarówno przy ścianie zbiornika jak i w osi wału 3.
P r z y k ł a d 3
Mieszadło jak w przykładzie 1 z tym, że ma dwa górne rurowe wsporniki 2 i dwa dolne rurowe wsporniki 4 i dwie wstęgi 1. Jeden górny wspornik rurowy 2 i jeden dolny wspornik rurowy 4 wraz z wstęgą 1 są obrócone w osi wydrążonego wału 3 o kąt 180° względem drugiego górnego wspornika rurowego 2 i drugiego dolnego wspornika rurowego 4 wraz z wstęgą 1.
P r z y k ł a d 4
Mieszadło jak w przykładzie 2 z tym że ma dwa górne rurowe wsporniki 2 i dwa dolne rurowe wsporniki 4 wraz z przymocowanymi do nich odpowiednio wstęgami 1 i 1'. Zarówno górne wsporniki rurowe 2 jak i dolne 4 są rozmieszczone w osi wydrążonego wału 3 co 180°. Dodatkowo dolne wsporniki 4 wraz z wstęgami 1' obrócono w osi wału 3 o kąt 60° względem górnych wsporników 2.
P r z y k ł a d 5
Mieszadło jak w przykładzie 1 z tym, że ma trzy górne rurowe wsporniki 2 i trzy dolne rurowe wsporniki 4 i trzy wstęgi 1. Górne wsporniki rurowe 2 i dolne wsporniki rurowe 4 wraz z wstęgami 1 są rozmieszczone w osi wydrążonego wału 3 co 120°.
P r z y k ł a d 6
Mieszadło jak w przykładzie 2 z tym, że ma trzy górne rurowe wsporniki 2 i trzy dolne rurowe wsporniki 4 z odpowiednio przymocowanymi wstęgami 1 i 1'. Zarówno górne wsporniki rurowe 2 jak i dolne 4 są rozmieszczone w osi wydrążonego wału 3 co 120°. Dodatkowo dolne wsporniki 4 wraz z wstęgami 1 obrócono w osi wału 3 o kąt 60° względem górnych wsporników 2.

Claims (4)

Zastrzeżenia patentowe
1. Mieszadło wstęgowe, zwłaszcza do biocieczy, zawierające wał, wspornik rurowy, wstęgę, znamienne tym, że ma co najmniej jedną wstęgę (1) o zróżnicowanej szerokości, poszerzoną na końcach, a zwężoną w środku swojej długości, przy czym jeden poszerzony koniec wstęgi (1) przymocowany jest do górnego wspornika rurowego (2), który przytwierdzony jest prostopadle do wydrążonego wału (3), zaś drugi poszerzony koniec wstęgi (1) przymocowany jest do dolnego wspornika rurowego (4), który przytwierdzony jest prostopadle do wydrążonego wału (3), przy czym górny wspornik rurowy (2) wyposażony jest w dystrybutor cieczy (5), a dolny wspornik rurowy (4) wyposażony jest w dystrybutor gazu (6).
2. Mieszadło wstęgowe według zastrz. 1, znamienne tym, że linia wstęgi (1) tworzy linię śrubową.
3. Mieszadło wstęgowe według zastrz. 1, znamienne tym, że wstęga (1) jest rozdzielona w połowie długości na dwie części i przymocowana jest jednym poszerzonym końcem do rurowego wspornika (2, 4).
4. Mieszadło wstęgowe według zastrz. 1, znamienne tym, że ma dwa kanały usytuowane w wydrążonym wale, jeden kanał doprowadzający ciecz do dystrybutora cieczy (5), drugi kanał doprowadzający gaz do dystrybutora gazu (6).
PL409220A 2014-08-20 2014-08-20 Mieszadlo wstegowe zwlaszcza do biocieczy PL233627B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL409220A PL233627B1 (pl) 2014-08-20 2014-08-20 Mieszadlo wstegowe zwlaszcza do biocieczy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL409220A PL233627B1 (pl) 2014-08-20 2014-08-20 Mieszadlo wstegowe zwlaszcza do biocieczy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL409220A1 PL409220A1 (pl) 2016-02-29
PL233627B1 true PL233627B1 (pl) 2019-11-29

Family

ID=55361147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL409220A PL233627B1 (pl) 2014-08-20 2014-08-20 Mieszadlo wstegowe zwlaszcza do biocieczy

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL233627B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL409220A1 (pl) 2016-02-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5312567A (en) Complex mixer for dispersion of gases in liquid
AU2014211305B2 (en) Stirred tank reactor
Kazemzadeh et al. Mass transfer in a single-use angled-shaft aerated stirred bioreactor applicable for animal cell culture
CN202061582U (zh) 组合式混合搅拌桨
CN203816549U (zh) 一种液体搅拌器
de Souza Kirnev et al. Mixing and agitation in photobioreactors
JP7177278B2 (ja) 微生物を増殖させるためのバイオリアクタ
Liu et al. Power consumption and flow field characteristics of a coaxial mixer with a double inner impeller
RU2565557C1 (ru) Аппарат для культивирования микроорганизмов
RU98002U1 (ru) Аппарат для культивирования микроорганизмов
PL233627B1 (pl) Mieszadlo wstegowe zwlaszcza do biocieczy
JP2015054272A (ja) 攪拌装置
CN202226973U (zh) 一种工业丝纺丝油剂调配槽
Issa [Retracted] Power Consumption, Mixing Time, and Oxygen Mass Transfer in a Gas‐Liquid Contactor Stirred with a Dual Impeller for Different Spacing
Karcz et al. Agitation efficiency of different physical systems
CN111676123A (zh) 一种中型高传质循环式通风发酵罐
RU2610674C1 (ru) Биореактор для проведения биохимических процессов
CN203648532U (zh) 一种多段式外盘管涂料反应釜
Weber et al. Monitoring gradient formation in a jet aerated bioreactor
RU2664860C1 (ru) Биореактор для интенсивного процесса выращивания аэробных микроорганизмов
CN104096527A (zh) 反应釜
PL231104B1 (pl) Mieszalnik do mieszania cieczy, zwłaszcza do biocieczy
RU2299903C2 (ru) Биореактор
CN104741015A (zh) 一种加热保温型油剂搅拌机
RU2585666C1 (ru) Аппарат для культивирования метанокисляющих микроорганизмов