SU765347A1 - Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов - Google Patents

Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов Download PDF

Info

Publication number
SU765347A1
SU765347A1 SU782702555A SU2702555A SU765347A1 SU 765347 A1 SU765347 A1 SU 765347A1 SU 782702555 A SU782702555 A SU 782702555A SU 2702555 A SU2702555 A SU 2702555A SU 765347 A1 SU765347 A1 SU 765347A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
automatic control
control system
continuous process
air
culturing microorganism
Prior art date
Application number
SU782702555A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустам Джамалдинович Чабиев
Казимир Беркович Пальчик
Геннадий Денисович Глинка
Original Assignee
Грозненское Научно-Производственное Объединение "Промавтоматика"
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 Грозненское Научно-Производственное Объединение "Промавтоматика" filed Critical Грозненское Научно-Производственное Объединение "Промавтоматика"
Priority to SU782702555A priority Critical patent/SU765347A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU765347A1 publication Critical patent/SU765347A1/ru

Links

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Description

ха, выход которого соединен с регул тором 5, который замыкаетс  на исполнительный механизм 6.
.Контур регулировани  тепловьаделени  ферментера состоит из датчика 7 тепловыделени , установленного в нижней части .ферментера, датчиков 8-12 температуры, расположенных соответственно в нижней части ферментера, на линии отвода охлаждакхцей воды, подачи питательной среды, на линии подачи охлгщдающей воды и воздуха,а также датчика 13 расхода на линии отвода охлаждающей воды.
Датчики 8-12 температуры и датчики 1,4 и 13 расхода подключены к вычислительному блоку 14, который определ ет тепловьаделение, сопровождающее жизнеде тельность микроорганизмов (ккал/мин), по следующей фосикуле:
1б QAOTT.- GaCj Atft- Gj-p, CcpAtep + + ,
где Одат - количество тепла, воспринимаемого датчиком тепловьеделени , ккал/мин;
65 - расход воздуха (весовой), кг/мин;
Cft удельна  теплоемкость воздуха , ккал/кг.град;
itt - разность температуры низа колонны и температуры воздуха на входе в колонку, С;
Gfp - расход среды, кг/мин;
- удельна  теплоемкость ды, ккгш/кг град; Л ten разность температуры низа
ср
колонны и температуры средЫ на входе в колонку,; GI, - расход охлаждакхцей воды, кг/мин;
Cj. - удельна  теплоемкость охлаждающей воды, ккал/кг грёщ;
ft.t.g. - разность температур воды до охлаждающей рубашки и после нее,С.
Выход вычислительного блока 14 соединен с первы блоком 15 сравнени , который воздействует на блок 16 определени  соотношени  воздух-среда Последний в зависимости от показаний датчика 17 растворенного кислорода, установленного в средней части ферментера и св занного со вторым блоком 18 сравнени , воздействует на регул торы 2 и 5 питательнстй среды и воздуха соответственно.
Сиртема работает следунидим образом .
Результат обработки информации.от датчиков 1,4,8,9,10,11,12 и. 13 по приведенной формуле дает величину тепловыделени , обусловленного жизне
де тельностью микроорганизмов, котора  затем подаетс  на блок 15, где сравниваетс  полученна  величина с заданной, соответствующей оптимальной работе ферментера. Если имеетс  , рассогласование, то сигнал подаетс  на блок 16 определени  соотношени  воздух-среда. Этот блок воздействует на регул торы 2 и 5, которые настраивают контуры регулировани  расхода
Q питательной среды и воздуха и перевод т ферментер на новый режим, работы. При отклонении концентрации растворенного кислорода от заданной блок 18 сравнени  определ ет величину рассогласовани  и пропорционально ей корректирует долю воздуха в соотношении воздух-среда, отрабатываемого блоком 16 определени  соотношени  воздух-среда.
Применение предлагаемой системы
0 автоматического управлени  процессом непрерывной ферментации позвол ет вести процесс на оптимальных режимах, а это способствует повышению качества ферментации, следовательно, и производительности процесса.

Claims (2)

1. Авторское свидетельство СССР № 527472, кл. С 12 В 1/08, 1974.
2. Авторское свидетельство СССР 461942, кл. С 12 D 13/00, 1969.
SU782702555A 1978-10-31 1978-10-31 Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов SU765347A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782702555A SU765347A1 (ru) 1978-10-31 1978-10-31 Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782702555A SU765347A1 (ru) 1978-10-31 1978-10-31 Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU765347A1 true SU765347A1 (ru) 1980-09-23

Family

ID=20800959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782702555A SU765347A1 (ru) 1978-10-31 1978-10-31 Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU765347A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schaepe et al. Avoiding overfeeding in high cell density fed-batch cultures of E. coli during the production of heterologous proteins
Kasemets et al. Modification of A-stat for the characterization of microorganisms
SU765347A1 (ru) Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов
Ryu et al. Examples of computer‐aided fermentation systems
Diaz et al. Simultaneous adaptive predictive control of the partial pressures of dissolved oxygen (pO2) and dissolved carbon dioxide (pCO2) in a laboratory-scale bioreactor
SU392087A1 (ru) Описание изобретения
SU1465459A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом брожени
SU1073283A1 (ru) Система автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов
SU840844A2 (ru) Система автоматического управлени пРОцЕССОМ ВыРАщиВАНи МиКРООРгАНизМОВ
SU619511A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов
SU810801A1 (ru) Способ автоматического управлени пРОцЕССОМ ВыРАщиВАНи МиКРООРгА-НизМОВ
SU1493674A1 (ru) Система автоматического управлени полупериодическим процессом культивировани микроорганизмов
CN113415886B (zh) 一种厌氧氨氧化反应器进水温控系统及其pid控制方法
SU981964A1 (ru) Система автоматического управлени процессом непрерывного культивировани микроорганизмов
SU819799A1 (ru) Способ автоматического управлени пЕРиОдичЕСКиМ пРОцЕССОМ ВыРАщи-ВАНи АэРОбНыХ МиКРООРгАНизМОВ
SU1747492A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом выращивани микроорганизмов
SU1285000A1 (ru) Система автоматического управлени процессом выращивани микроорганизмов
SU1472510A1 (ru) Система автоматического управлени подачей субстрата в процессе непрерывного культивировани микроорганизмов
SU1209713A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом брожени
SU1150618A2 (ru) Система автоматического управлени процессом выращивани кормовых дрожжей
SU1149230A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом аэробного многостадийного выращивани микроорганизмов
SU1286628A1 (ru) Система управлени процессом выращивани микроорганизмов
SU1590480A1 (ru) Система автоматического управлени процессом непрерывного культивировани микроорганизмов
SU1682395A1 (ru) Способ автоматического управлени многостадийным процессом брожени
SU1011687A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом выращивани микроорганизмов