RU2763054C1 - Аппарат для выращивания микроорганизмов - Google Patents

Аппарат для выращивания микроорганизмов Download PDF

Info

Publication number
RU2763054C1
RU2763054C1 RU2021108205A RU2021108205A RU2763054C1 RU 2763054 C1 RU2763054 C1 RU 2763054C1 RU 2021108205 A RU2021108205 A RU 2021108205A RU 2021108205 A RU2021108205 A RU 2021108205A RU 2763054 C1 RU2763054 C1 RU 2763054C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
gas
liquid
gas phase
circulation
Prior art date
Application number
RU2021108205A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Леонидович Листов
Янкович Небойша
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Комита Биотехнологии"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Комита Биотехнологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Комита Биотехнологии"
Priority to RU2021108205A priority Critical patent/RU2763054C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763054C1 publication Critical patent/RU2763054C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M1/00Apparatus for enzymology or microbiology
    • C12M1/02Apparatus for enzymology or microbiology with agitation means; with heat exchange means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M1/00Apparatus for enzymology or microbiology
    • C12M1/04Apparatus for enzymology or microbiology with gas introduction means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M1/00Apparatus for enzymology or microbiology
    • C12M1/34Measuring or testing with condition measuring or sensing means, e.g. colony counters

Abstract

Изобретение относится к микробиологической промышленности, в частности, к аппаратам для выращивания микроорганизмов на природном газе. Аппарат для выращивания микроорганизмов выполнен в виде корпуса с расширенной верхней частью. Внутри корпуса, в верхней его части, с зазором к корпусу установлены: вертикальные успокоительные элементы, технологические патрубки подачи растворов минеральных солей, технологической воды и титрующих агентов, технологические патрубки подачи метана и воздуха, штуцер отвода отработанной газовой смеси, штуцера для рециркуляции газовой смеси, штуцер для слива жидкости. Каждый успокоительный элемент выполнен в виде плоской пластины по всему диметру корпуса. Напорные эжектора с камерами смешения установлены в нижней части аппарата тангенциально к корпусу аппарата, которые с одной стороны подключены к системе циркуляции жидкой фазы, а с другой к системе рециркуляции газовой фазы. Система рециркуляции газовой фазы выполнена с возможностью отвода газовой фазы из верхней части корпуса и подачи ее по трубопроводу в напорный эжектор. Изобретение обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в повышении качества культивирования за счет равномерного распределении газосодержания по высоте аппарата, равномерного массообмена по всему рабочему объему, устранения возможных застойных зон внизу аппарата, с обеспечением возможности установки циркуляционных насосов меньшей мощности при обеспечении той же циркуляции жидкой фазы и снижения удельных энергозатрат на выпуск готовой продукции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к аппаратам для выращивания микроорганизмов, и может найти применение при выращивании микроорганизмов на природном газе, а также спиртах и гидролизных щелоках.
Предшествующий уровень техники
Известен патент на изобретение РФ №2319381 «УСТАНОВКА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ». Установка содержит ферментер, по меньшей мере, один аппарат засевной культуры пекарских дрожжей, нагнетатель воздуха, блок охлаждения воздуха, систему фильтров для очистки и стерилизации, емкость с раствором минеральных компонентов и мелассы, а также скруббер для очистки отходящих газообразных выбросов. Ферментер имеет цилиндрический корпус с расширенной верхней частью. При этом внутри ферментера вертикально с зазором относительно его корпуса установлен циркуляционный стакан, имеющий расширенную верхнюю и нижнюю части, в верхней части стакана выполнены окна, в нижней части расположен основной барботер, а в нижней части зазора между корпусом и циркуляционным стаканом установлен дополнительный барботер. Использование предложенной установки позволяет повысить выход биомассы пекарских дрожжей.
Известен патент СССР на изобретение № 1446150 «АППАРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ». Аппарат содержит емкость с технологическими патрубками, имеющую расширенную верхнюю часть, внешний циркуляционный кожух, устройство для диспергирования восходящего газожидкостного потока, содержащее параллельные вертикальные пластины, снабженные теплообменными рубашками и образующие каналы, с перфорацией в виде чешуек, аэрирующие устройство, состоящее из параллельных перфорированных труб, и коллекторов для подвода воды к теплообменным рубашкам.
Такие аппараты отличаются простотой конструкции, а отсутствие подвижных частей делает их очень надежными. Однако у них есть два существенных недостатка. Первый - это невысокие массообменные характеристики, второй - низкая степень утилизации газообразных субстратов, что не позволяет их использовать при выращивании микроорганизмов на природном газе
В нашей стране для выращивания метанокисляющих микроорганизмов в промышленных масштабах в 80-е начала 90-х годов использовали ферментеры струйного типа. Струйные аппараты могли оснащаться аэраторами (эжекторами) сливного (А.С. СССР №1521498) или напорного (А.С. СССР №605830) типов. Ферментеры состояли из емкости, контура циркуляции жидкой фазы с циркуляционным насосом, в верхней части аэратора (аэраторов) и контура рециркуляции газовой фазы. За счет многократной рециркуляции газовой фазы достигалась высокая степень использования компонентов газовой среды.
Наиболее близким к предлагаемому решению является патент РФ на изобретение №2679356 «АППАРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ». Аппарат включает корпус, струйный аэратор, подключенный к системе рециркуляции жидкой фазы. Система включает теплообменник, побудитель расхода жидкости и трубопроводы. Так же струйный аэратор подключен к системе рециркуляции газовой фазы. В нижней части аппарата установлен барботер для подачи кислорода воздуха и газообразного субстрата (природного газа), а также имеются все необходимые штуцера.
Недостатком известных струйных аппаратов является высокое потребление электроэнергии циркуляционными насосами. Мощность насосов расходуется на гидростатический подъем суспензии в верхнюю точку аэратора, преодоление сопротивления теплообменника, преодоление сопротивления самого контура циркуляции жидкой фазы. Так гидростатический подъем жидкости для аппаратов объемом 500-1000 м3 составляет 18-20 м.вод.ст., сопротивление теплообменника около 6 м.вод.ст., сопротивление контура циркуляции также около 6 м.вод.ст. таким образом, общее сопротивление всего контура циркуляции составит 30-32 м.вод.ст. Еще одним недостатком струйных ферментеров является неравномерное газосодержание по высоте аппарата и как следствие неравномерный массообмен внутри корпуса аппарата. Так в верхней части аппарата газосодержание может достигать 20-25%, в то время как в нижней части аппарата оно составляет 5-7%. Это объясняется тем, что не вся газожидкостная струя выходящая из аэратора достигает днища аппарата, она начинает разрушаться сразу после соударения с поверхностью жидкости в аппарате отдавая свою энергию, пузырьки газовой фазы устремляются к стенкам аппарата, коалесцируют, поднимаются вверх не достигнув днища.
Задача, на которую направлено предлагаемое изобретение, заключается в создании аппарата для выращивания микроорганизмов с обеспечением возможности снижения удельных энергозатрат на выпуск готовой продукции
Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в равномерном распределении газосодержания по высоте аппарата и как следствие равномерного массообмена по всему рабочему объему, устранения возможных застойных зон внизу аппарата, а также позволяющего устанавливать циркуляционные насосы меньшей мощности при обеспечении той же циркуляции жидкой фазы и, как следствие, позволяющего снизить удельные энергозатраты на выпуск готовой продукции.
Поставленная задача решена за счет того, что аппарат для выращивания микроорганизмов выполнен в виде корпуса с расширенной верхней частью. Внутри корпуса, в верхней его части, с зазором к корпусу установлены: вертикальные успокоительные элементы, выполненные в виде плоских пластин по всему диметру корпуса, технологические патрубки подачи растворов минеральных солей, технологической воды и титрующих агентов, технологические патрубки подачи метана и воздуха, штуцер отвода отработанной газовой смеси, штуцера для рециркуляции газовой смеси, штуцер для слива жидкости. Напорные эжектора с камерами смешения установлены в нижней части аппарата тангенциально к корпусу аппарата, которые с одной стороны подключены к системе циркуляции жидкой фазы, а с другой к системе рециркуляции газовой фазы. Система рециркуляции газовой фазы выполнена с возможностью отвода газовой фазы из верхней части корпуса и подачи ее по трубопроводу в напорный эжектор
Описание
На фиг.1 показано схематичное изображение аппарата для выращивания микроорганизмов.
Аппарат для выращивания микроорганизмов 1 (см. фиг.1) включает корпус 2, с расширенной частью 3, напорные эжектора 4 с камерами смешения 5 подключенные к системе рециркуляции жидкой фазы, причем напорные эжектора с камерами смешения установлены тангенциально к корпусу. Система включает теплообменники 6, побудители расхода жидкости 7 и трубопроводы 8. Внутри корпуса 2 в верхней его части с зазором к корпусу 1 установлены вертикальные успокоительные элементы 9 в виде плоских пластин по всему диметру корпуса. Так же напорный эжектор 4 подключен к системе рециркуляции газовой фазы трубопроводом 10. Ввод кислорода воздуха и газообразного субстрата в аппарат предусмотрен на трубопроводе рециркуляции газовой фазы через штуцера 11 и 12. На корпусе аппарата установлены штуцера подачи питательных солей 13, титрующего раствора 14, технологической воды 15. В верхней крышке корпуса аппарата предусмотрен штуцер отвода отработанной газовой смеси 16 и штуцера для рециркуляции газовой смеси 17. В нижней точке аппарата установлен штуцер для слива жидкости 18.
Перед началом работы аппарат моют щелочным раствором, пропаривают, заливают водой, подают раствор минерального питания, устанавливают требуемый рН среды и температуру, вносят требуемое для засева количество культуры продуцента.
Аппарат работает следующим образом.
Побудитель расхода жидкости 7 забирает дегазированную культуральную жидкость из расширенной части аппарата 3, имеющую гидростатический напор равный высоте от центральной оси насоса до уровня жидкости в расширенной части аппарата 3, по трубопроводу 8 через теплообменник 6 в напорный эжектор 4. В теплообменнике 6 происходит термостатирование культуральной жидкости до требуемой температуры. В напорном эжекторе 4 происходит подсос газовой фазы из верхней части аппарата по трубопроводу 10 и перемешивание газовой и жидкой фаз в камере смешения 4. Газожидкостная смесь, выходящая из камеры смешения 5 с большой скоростью и тангенциально к корпусу 1 аппарата, попадая в нижнюю часть аппарата, создает спиралевидный восходящий турбулентный поток, который направляется вверх создавая интенсивное перемешивание. Благодаря тангенциальному вводу газожидкостной смеси в корпус 1 аппарата увеличивается время пребывания газовой фазы в нижней части аппарата и как следствие увеличение там газосодержания. Дегазация газожидкостной смеси достигается за счет естественного всплытия газовых пузырьков. Лучшей дегазации способствует корпус с расширенной его верхней частью и установленные там вертикальные успокоительные элементы 9 в виде плоских пластин по всему диметру корпуса. Однако полной дегазации в данном случае не происходит, остаточное содержание газовой фазы в жидкости составляет около 5%. Да полной дегазации и не требуется, т.к. микроорганизмы оставлять на «голодном пайке» даже и на небольшое время не следует. Свежие компоненты газовой питательной среды (природный газ и воздух) поступают в аппарат через штуцера 11 и 12. Подача питательных солей, титрующего раствора, технологической воды производится через штуцера 13, 14 и 15. В верхней крышке корпуса аппарата предусмотрен штуцер отвода отработанной газовой смеси 16 и штуцера для рециркуляции газовой смеси 17. В нижней точке аппарата установлен штуцер для слива жидкости 18.
Пример расчета эффективности данного технического решения.
За основу возьмем струйный аппарат описанный выше.
Гидростатический подъем жидкости 18-20 м.вод.ст.,
Сопротивление теплообменника около 6 м.вод.ст.,
Сопротивление контура циркуляции около 6 м.вод.ст.
Таким образом, общее сопротивление всего контура циркуляции составит 30-32 м.вод.ст.
В нашем случае.
Высота монолитного столба жидкости в аппарате - 15 м
Среднее газосодержание в аппарате - 0,25
Газосодержание в контуре циркуляции жидкой фазы - 0,05
Сопротивление теплообменника около 6 м.вод.ст.,
Сопротивление контура циркуляции около 6 м.вод.ст.
Гидростатический подъем жидкости в нашем случае составит:
Δ Н=Нм × (1 - Ψц) - Нм × (1 - Ψа)
где: Нм - высота монолитного столба жидкости в аппарате, м; Ψа, Ψц - газосодержание в аппарате и в контуре циркуляции жидкой фазы, соответственно, м.
тогда
Δ Н=15 × (1 - 0,05) - 15 × (1 - 0,25)=3 м.вод.ст.
Принимая из промышленных расчетов, что сопротивление заглубленных напорных эжекторов составляет около 8 м.вод.ст. общее сопротивление всего контура циркуляции в нашем случае составит 23 м.вод.ст., что на 23 - 28% меньше, чем у струйных аппаратов рассмотренных выше. Таким образом, данное техническое решение позволит обеспечить кратность циркуляции жидкости в аппарате с расходом энергии на 23-28% меньше.
Эти технические решения позволяют повысить массообмен в аппарате, установить циркуляционные насосы меньшей мощности при обеспечении той же циркуляции жидкой фазы и, как следствие, снизить удельные энергозатраты на выпуск готовой продукции.
Все вышеизложенное говорит о промышленной применимости предлагаемого аппарата для выращивания микроорганизмов.
Источники информации
1. У.Э. Виестур, А.М. Кузнецов, В.И. Савенков. Системы ферментации. Рига, «Зинатне», 1986
Перечень позиций
1. Аппарат для выращивания микроорганизмов включает
2. корпус
3. расширенная часть корпуса
4. напорный эжектор
5. камера смешения
6. теплообменники
7. побудитель расхода жидкости
8. трубопровод
9. вертикальный успокоительный элемент
10. трубопровод
11. штуцер подачи кислорода
12. штуцер подачи газового субстрата
13. штуцер подачи питательных солей
14. штуцер подачи титрующего раствора
15. штуцер подачи технологической воды
16. штуцер отвода отработанной газовой смеси
17. штуцер для рециркуляции газовой смеси
18. штуцер для слива жидкости

Claims (1)

  1. Аппарат для выращивания микроорганизмов, содержащий корпус, технологические патрубки подачи растворов минеральных солей, технологической воды и титрующих агентов, технологические патрубки подачи метана и воздуха, штуцер отвода отработанной газовой смеси, штуцера для рециркуляции газовой смеси, штуцер для слива жидкости, систему циркуляции жидкой фазы, которая включает теплообменник, побудитель расхода жидкости и трубопроводы, систему рециркуляции газовой фазы, отличающийся тем, что корпус имеет расширенную верхнюю часть, при этом в нижней части аппарата тангенциально к корпусу аппарата установлены напорные эжектора с камерами смешения, которые с одной стороны подключены к системе циркуляции жидкой фазы, а с другой стороны подключены к системе рециркуляции газовой фазы, выполненной с возможностью отвода газовой фазы из верхней части корпуса и подачи ее по трубопроводу в напорный эжектор, при этом внутри корпуса в верхней его части с зазором к корпусу установлены вертикальные успокоительные элементы, выполненные в виде плоских пластин по всему диаметру корпуса.
RU2021108205A 2021-03-26 2021-03-26 Аппарат для выращивания микроорганизмов RU2763054C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108205A RU2763054C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Аппарат для выращивания микроорганизмов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108205A RU2763054C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Аппарат для выращивания микроорганизмов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763054C1 true RU2763054C1 (ru) 2021-12-27

Family

ID=80039095

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108205A RU2763054C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Аппарат для выращивания микроорганизмов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763054C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219502U1 (ru) * 2023-02-15 2023-07-20 Андрей Валентинович Вязьмин Аппарат для объёмного культивирования клеток

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU455145A1 (ru) * 1973-02-12 1974-12-30 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Аппарат дл выращивани микроорганизмов
SU1751192A1 (ru) * 1990-08-15 1992-07-30 Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Аппарат дл выращивани микроорганизмов
RU2064450C1 (ru) * 1992-04-01 1996-07-27 Леонид Григорьевич Корниевский Биореактор
RU2607782C1 (ru) * 2016-04-04 2017-01-10 Винаров Александр Юрьевич Биореактор для выращивания метанутилизирующих микроорганизмов
RU2679356C1 (ru) * 2017-12-28 2019-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Концепт инжиниринг" Аппарат для выращивания микроорганизмов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU455145A1 (ru) * 1973-02-12 1974-12-30 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Аппарат дл выращивани микроорганизмов
SU1751192A1 (ru) * 1990-08-15 1992-07-30 Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Аппарат дл выращивани микроорганизмов
RU2064450C1 (ru) * 1992-04-01 1996-07-27 Леонид Григорьевич Корниевский Биореактор
RU2607782C1 (ru) * 2016-04-04 2017-01-10 Винаров Александр Юрьевич Биореактор для выращивания метанутилизирующих микроорганизмов
RU2679356C1 (ru) * 2017-12-28 2019-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Концепт инжиниринг" Аппарат для выращивания микроорганизмов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219502U1 (ru) * 2023-02-15 2023-07-20 Андрей Валентинович Вязьмин Аппарат для объёмного культивирования клеток

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4426450A (en) Fermentation process and apparatus
RU2580646C1 (ru) Ферментационная установка для метанассимилирующих микроорганизмов
RU2607782C1 (ru) Биореактор для выращивания метанутилизирующих микроорганизмов
SU607555A3 (ru) Ферментер
RU2679356C1 (ru) Аппарат для выращивания микроорганизмов
RU2738849C1 (ru) Аппарат для выращивания микроорганизмов
CN106434284A (zh) 一种带有藻种快速扩培器的模块化微藻培养系统
RU2236451C1 (ru) Аппарат для аэробной жидкофазной ферментации
RU2763054C1 (ru) Аппарат для выращивания микроорганизмов
CN103952306B (zh) 一种使用超声波消泡的发酵罐
RU2743581C1 (ru) Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus
KR100420928B1 (ko) 광생물반응장치
CN213294853U (zh) 一种高效循环式厌氧反应发生器
RU2585666C1 (ru) Аппарат для культивирования метанокисляющих микроорганизмов
RU2319381C1 (ru) Установка культивирования пекарских дрожжей
TWM587659U (zh) 快速發酵設備
CN2078322U (zh) 高粘度发酵气升式生物反应器
CN206318974U (zh) 一种带有藻种快速扩培器的模块化微藻培养系统
CN110791412A (zh) 一种互补搅拌全混合厌氧反应器
RU2769129C1 (ru) Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus
CN212025326U (zh) 一种基于气搅拌的果蔬湿式厌氧发酵装置
CN203846022U (zh) 超声波消泡发酵罐
CN203846031U (zh) 一种改进的发酵罐
RU2769504C1 (ru) Аппарат для выращивания микроорганизмов в крупнотоннажном производстве
RU2324730C2 (ru) Биореактор для проведения аэробных микробиологических процессов