第7章生物反应器及其工程放大课件.ppt
《第7章生物反应器及其工程放大课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第7章生物反应器及其工程放大课件.ppt(220页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、生物反应工程原理 第七章生物反应器及其工程放大,7 生物反应器及其工程放大,生物反应器设计基础酶反应器分类及其操作参数理想的酶反应器通风发酵设备嫌气发酵设备生物反应器的比拟放大,学习目的:了解不同类型生物反应器的特性,掌握常用几类生物反应器的基本概念与特征,能够依据生物反应动力学特征进行相应生物反应器的设计与操作。,内容提纲,生物反应器的特点与生物学基础,生物反应器中的混合,生物反应器的分类和结构特点,生物反应器传热,7-1 生物反应器设计基础,7-1 生物反应器设计基础,生物反应器(Bioreactor)是指任何提供生物活性环境的制造或工程设备,是有效利用生物反应机能的系统或场所。,生物工业
2、中使用的生物反应器有多种型式,即使在同一行业中也可能采用不同型式的生物反应器。,传统生物工业中使用的生物反应器称为“发酵罐”(fermenter)。生物反应器不仅包括传统的发酵罐、酶反应器,还包括采用固定化技术后的固定化酶或细胞反应器、动植物细胞培养用反应器和光合生化反应器等。,生物反应器定义:,生物工程中的生物反应器是在体外模拟生物体的功能,设计出来用于生产或检测化学品的反应装置。,7-1 生物反应器设计基础,生物反应器听起来有些陌生,基本原理却很简单。胃就是人体内部加工食物的一个复杂的生物反应器。食物在胃里经过各种酶的消化,变成我们能吸收的营养成分。,7-1 生物反应器设计基础,生物反应器
3、这一术语虽出现时间不长,但人们利用生物反应器进行有用物质的生产却有着悠久的历史。我们祖先酿制传统发酵食品时使用的容器就是最初的生物反应器。,随后,一些著名生化工程学者的出色工作,极大地推动了生物反应器技术的发展,并建立了常规生物反应器的比拟放大理论。,7-1 生物反应器设计基础,7-1 生物反应器设计基础,生物反应器的设计除与化工传递过程因素有关外,还与生物的生化反应机制、生理特性等因素有关。生物反应器与化学反应器在使用中的主要不同点:生物(酶除外)反应都以“自催化”(autocalalysis)方式进行,即在目的产物生成的过程中生物自身也要生长繁殖。-生物反应速率较慢,因此生物反应器的体积反
4、应速率不高;-与其它相当生产规模的加工过程相比,所需反应器体积大;-对好氧反应来说,通风与混合等原因导致 动力消耗较高;-产物浓度低。,7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,1)生物反应器操作特性 生物反应器的作用:为生物体生长、繁殖与代谢提供一个优化的物理及化学环境,使生物体能更快更好地生长,得到更多需要的生物量或代谢产物。不同类型的工业用生物反应器中,基质、产物和生物体浓度会随时间和生物反应器内的位置而变化。这些生物反应器的操作特性及其应用领域如表1。,表1 生物反应器的操作特性,7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,高效生物反应器特点:-设备简单,结构严密,方便灭菌-良好的液
5、体混合性能,较高的传递速率-能耗低,易于放大具有配套而又可靠的检测及控制仪表和供料、排料系统、通风系统等判断生物反应器好坏的标准:该装置能否适合工艺要求,以获得最大的生产效率。,7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,2)生物反应器的生物学基础 生物反应器的选型、设计与操作均离不开生物反应动力学。生物反应动力学的研究目的是要定量的描述反应过程速率及其影响因素。生物工业过程中的影响因素:(1)生物体自身各反应组分的浓度、温度及溶液性质;(2)反应器的结构与形式、操作方式、物料的流动与混合、传质和传热等。,7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,生物反应速率主要指细胞生长速率、基质消耗速率
6、和产物生成速率,其相应的动力学模型是 细胞:(1)基质:(2)产物:(3)反应液体积:(4),7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,式中:F为流入与流出生物反应器的基质流量L/h;i、j和k相应的细胞、基质和产物;下标表示基质的流加流量。当采用分批式操作时,F=F=0;采用流加式操作时,FF=0;采用连续式操作时,F=F0,7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,3)生物反应器设计的基本原理 生物反应器的主要目的:最大程度地降低成本,用最少的投资来最大限度地增加单位体积产率。生物反应器的设计原理:强化传质、传热等操作,将生物体活性控制在最佳条件,降低操作费用。实际上,在生物反应器中发
7、生的生物反应是包含有分子基因、细胞代谢和反应器工程水平上多尺度的系统反应,虽然,不同尺寸的反应器可能只是大小的不同,但是引起的细胞内的生物反应的种类和速度可能大不相同,因此,达到上述目的存在一定的挑战。,7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,4)生物反应器选型与设计的要点,7-1-1 生物反应器设计特点与生物学基础,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,生物反应器是生物技术产业化的核心。根据生物反应器的结构和操作方式的某些特征,可以从多个角度对其进行分类:,根据生物催化剂 酶反应器 微生物细胞反应器 细胞反应器:根据细胞类型 动物细胞反应器 植物细胞反应器,根据底物加入方式:分批式、连
8、续式、半连续式(流加)反应器,根据流体流动或混合状况:全混流、活塞流,根据反应器结构特征及动力输入方式:结构特征:釜(罐)式、管式、塔式和生物膜反应器 动力输入方式:机械搅拌、气流搅拌和液体环流反应器,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,生物反应器分为酶反应器和细胞反应器。(1)酶反应器 结构与化学反应器类似,区别是不需太高的温度和压力 水溶酶:搅拌罐反应器 固定化酶:搅拌罐反应器 固定床反应器,1)根据生物催化剂分类,-根据细胞类型不同:微生物细胞反应器(通常称为发酵罐)动物细胞反应器 植物细胞反应器-动植物细胞:好氧 剪切力敏感 氧传递和剪切力之间找到一个平衡点-植物细胞培养:若需要可
9、见光,则需采用光生物反应器,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,(2)细胞反应器,2)根据底物加入方式分类,-分批式反应器-连续式反应器-半连续式(流加)反应器,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,3)根据流体流动或混合状况分类,-连续反应器分为全混流(CSTR)和活塞流(CPFR)。-实际反应器内流体的流动方式则往往介于上述两种理想流动模型之间,称为非理想流动(混合)模型。-非理想生物反应器需要考虑流动和混合的非理想性。,4)根据反应器结构特征及动力输入方式分类,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,根据反应器的主要结构特征可以将其分为釜(罐)式、管式、塔式和生物膜反应器等。釜式生
10、物反应器:能用于分批、流加和连续所有三种操作模式;管式、塔式和生物膜反应器等则一般适用于连续操作的细胞反应工程。,根据动力输入方式生物反应器可以分为机械搅拌反应器、气流搅拌反应器和液体环流反应器。-机械搅拌反应器采用机械搅拌实现反应体系的混合;-气流搅拌反应器以压缩空气为动力来源;-液体环流反应器则通过外部的液体循环泵实现动力输入。,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,机械搅拌反应器,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,气流搅拌反应器(G气体;L液体),7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,液体环流反应器(G 气体;L 液体),7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,7L搅拌釜反应器
11、,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,气升式环流反应器,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,鼓泡塔水处理生物反应器,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,5L水处理生物反应器,7-1-2 生物反应器的分类和结构特点,混合过程的分类,7-1-3 生物反应器中的混合,机械搅拌式反应器:-混合过程是在主体对流扩散、涡流扩散和分子扩散的综合作用下完成的。-主体对流扩散是指搅拌轮把动量传递给它周围的液体,产生一股高速液流,这股液流又推动周围的液体,使全部液体在反应器内流动起来。-涡流扩散是指由于主体对流扩散作用使反应器内高速流体与低速流体间产生的旋涡运动。-分子扩散是指由于物料分子的热运动和分
12、子间的作用力使不同分子相互混合的过程。,7-1-3 生物反应器中的混合,实际混合过程中,主体对流扩散、涡流扩散和分子扩散的作用范围依次减小,前者只能将不同物料进行粗略的混合,呈宏观流动;涡流扩散使物料的不均匀性降至漩涡本身大小,呈微观流动;最终通过分子扩散才能达 到完全的混合,呈微观混和。,7-1-3 生物反应器中的混合,7-1-4 生物反应器中的传热,生物反应器中的能量平衡可表示为:(5)式中:Qmet:微生物代谢或酶活力造成的单位体积产热速率;Qag:搅拌造成的单位体积产热速率;Qgas:通风造成的单位体积产热速率;Qacc:体系中单位体积的积累产热速率;Qexch:单位体积反应液向周围环
13、境或冷却器转移热的速率;Qevap:蒸发造成的单位体积热损失速率;Qsen:热流(流出/流入)造成的单位体积敏感焓上升的速率。,实际生物反应过程中的热量计算方法,)通过反应中冷却水带走的热量进行计算。根据经验,每m3发酵液每小时传给冷却器最大的热量为:青霉素发酵约为25000 kJ/(m3h);链霉素发酵约为19000 kJ/(m3h);四环素发酵约为20000 kJ/(m3h);肌苷发酵约为18000 kJ/(m3h);谷氨酸发酵约为31000 kJ/(m3h)。,7-1-4 生物反应器中的传热,2)通过反应液的温升进行计算 根据反应液在单位时间内上升的温度,求出单位体积反应液放出热量的近似
14、值。3)通过生物合成进行计算。当Qsen、Qacc和Qgas可忽略不计,由式5可知,(6)即反应过程中产生的总热量均被冷却装置带走。4)通过燃烧热进行计算(7)式中Q基质燃烧为基质的燃烧热,Q产物燃烧为产物的燃烧热。,7-1-4 生物反应器中的传热,生物反应器中换热装置的设计 换热装置的传热面积可由下式确定。(8)式中 A为换热装置的传热面积m2;Qall为由上述方法获得的反应热或反应中每小时放出的最大热量kJ/h;K 为换热装置的传热系数kJ/(m2h);tm为对数温度差(),由冷却水进出口温度与醪液温度确定。,7-1-4 生物反应器中的传热,维生素制造中的古龙酸制备过程的单塔式反应器的容量
15、为200 m3,装料系数为70%,发酵热为16700 kJ/(m3h),发酵温度为30,冷却水的进出口温度分别是15和23,设总传热系数为560 W/m2,试计算反应器的总传热面积。,例题,解:反应器有效体积:VR=70%200=140(m3)反应器热负荷:Q=QEVR=,发酵温度Tb=30,冷却水的进/出口温度分别为Ti=15 T0=23,则平均温差:已知总传热系数K=560 W/m2,故总传热面积A为:,例题,小结,1)生物反应器为生物体生长、繁殖与代谢提供一个优化的物理及化学环境,使生物体能更快更好地生长繁殖,得到更多人们所需要的生物量或代谢产物。2)基于生物反应器的设计与选型基本原理,
16、有助于掌握不同反应器的设计要点与操作要求。,思考题,1)生物反应器的设计要点是什么?2)生物反应器可以分为几类?3)分别采用通用式发酵罐与气升式生化反应器进行微生物反应,试从多角度比较两者的长处与不足。,生物反应工程原理 第七章生物反应器及其工程放大,7 生物反应器及其工程放大,生物反应器设计基础酶反应器分类及其操作参数理想的酶反应器通风发酵设备嫌气发酵设备生物反应器的比拟放大,学习目的:了解不同类型生物反应器的特性,掌握几类常用的生物反应器的基本概念与特征,能够依据生物反应动力学特征进行相应生物反应器的设计与操作。,7-2 酶反应器分类及其操作参数,酶反应器设计和操作的参数,酶反应器的分类,
17、应用填充床式反应器生产L-氨基酸,内容提纲,酶反应器的选择与操作,根据酶催化剂类别不同,水溶酶反应器,固定化酶反应器,固定化单一酶,复合酶,细胞器和细胞(微生物、动物和植物)等,1)酶反应器的分类:,7-2-1 酶反应器的分类,以酶或固定化酶作为催化剂进行酶促反应的装置称为酶反应器(Enzyme reactor)。,从几何形状或结构来划分,酶反应器大致可分为罐型、管型和膜型三类。罐型反应器内一般装配有搅拌装置,也称“搅拌罐”或通用式发酵罐,适用于多种操作方式。发酵工业上使用的糖化罐、液化罐是典型的酶反应器,多为搅拌罐。管型反应器和膜型反应器一般用于连续操作。相对直径较大、纵向较短的管型反应器也
18、称为塔式反应器。一般,每一类反应器又分多种类型,并且有些反应器可互相组合成具有不同性能的酶反应器系统。,7-2-1 酶反应器的分类,7-2-1 酶反应器的分类,根据其形式和操作方式分类,7-2-1 酶反应器的分类,连续式反应器的流动状态,7-2-1 酶反应器的分类,活塞式流动,反应速度仅随轴向空间位置不同而变化。全混式流动是指反应器内浓度分布均匀,不随反应时间变化。实际酶反应器中不存在理想化的流动形式,因为流动状态和温度、浓度等参数是随空间位置或时间而变化的。,7-2-1 酶反应器的分类,分批搅拌罐式反应器(BSTR),连续流搅拌罐式反应器(CSTR),填充床式反应器(PBR),如果固定化酶颗
19、粒较小,随产物流出,要采取哪些措施?,流动床式反应器(FBR),连续搅拌罐+超滤式反应器(CSTR/UF),循环流式反应器(RCR),多孔转盘式反应器(PRDR),7-2-1 酶反应器的分类,分批搅拌罐式反应器(BSTR)示意图,特点:由反应罐、搅拌器和保温装置组成的一种罐式反应器。分类:BSTR和CSTR操作方式:分批式、流加分批式和连续式优点:结构简单,混合均匀,传质阻力小,易控制,能处理胶 体状底物、不溶性底物 缺点:效率低,载体易被破坏,动力消耗大,酶回收易损失,搅拌罐式反应器(stirred tank reactor,STR),7-2-1 酶反应器的分类,特点:把固定化酶填充于固定床
20、内,底物按一定方向以恒定速度通过反应床。在其横截面上液体流动速度完全相同,沿流动方向底物及产物的浓度逐渐变化,但同一横切面上浓度一致。适用于:固定化酶,填充床式反应器(packed column reactor,PCR),7-2-1 酶反应器的分类,优点:单位面积的催化剂负荷高,高效,易操作,结构简单,易放大,剪切力小等适用于各种形状的固定化酶和不含颗粒、粘度不大的底物溶液,以及有产物抑制的转化反应,应用范围广缺点:柱内压降大,底物需加压后才能进入,由于反应器底层的固定化酶受到的压力大,容易引起固定化酶颗粒的变形或破碎传质和传热系数相对较低,不适合固体颗粒和黏度大的底物温度pH难控制,更换部分
21、催化剂麻烦,7-2-1 酶反应器的分类,特点:底物以一定速度由下向上流过,使垂直塔式反应器(形状可为柱形、锥形等)内固定化酶颗粒在浮动状态下进行反应。流体的混合程度介于CSTR和PFR之间。适用于:固定化酶,流化床式反应器(fluidized bed reactor,FBR),7-2-1 酶反应器的分类,优点:可用于处理黏度较大和含有固体颗粒的底物溶液和固液气三相酶促反应缺点:由于混合均匀,所以不适用于有产物抑制酶的反应;固定化酶易破坏和动力成本高,特点:气体从反应器底部通入,产生的大量气泡在上升过程中起到反应底物及物料混和的作用。常用于有气体参与的酶催化反应中。适用于:水溶酶、固定化酶(此时
22、称为三相流化床反应器)优点:结构简单、操作容易、剪切力小,物质与热量的传递 效率高,鼓泡式反应器(bubble column reactor,BCR),7-2-1 酶反应器的分类,水溶酶膜反应器示意图,中空纤维反应器示意图,特点:将酶促反应与半透膜的分离作用组合在一起的反应器。适用于:水溶酶、固定化酶(如脂肪酶催化水解油脂,分解生成脂肪酸、单、双甘油酸和甘油,或者合成脂类),膜反应器(membrane reactor,MR),7-2-1 酶反应器的分类,特点:利用高压蒸汽的喷射作用,实现酶与底物的混合,进行高温短时催化反应的一种反应器适用于:水溶酶的连续催化反应优点:结构简单、体积小、混合均匀
23、,催化反应效率高缺点:目前,只适用 于某些耐高温酶,喷射式反应器(projectional reactor,PR),7-2-1 酶反应器的分类,7-2-2 酶反应器设计和操作的参数,酶反应器设计和操作的参数 停留时间;转化率;生产能力Pr;选择性Sp;温度T;pH值;酶的用量;底物浓度等。,理想的分批搅拌罐(BSTR)中,物料的停留时间等于反应时间;而在连续活塞式反应器(CPFR)中常使用“平均停留时间”来表达。反应器的容积为V,物料流入反应器中的体积流量为F,平均停留时间为:(9),1)停留时间,7-2-2 酶反应器设计和操作的参数,式中又称空时(空间时间space time)其倒数1称为空
24、速(空间速度 space velocity)。,2)转化率 也称转化分数(conversion or fractional conversion),是表明供给反应的底物发生转变的分量。,分批式操作中,底物的初始浓度为S0,反应时间t时的底物浓度为St,此时,底物的转化率为:(10)连续式操作中,流入反应器内的底物浓度为Sin,流出液中底物的浓度为Sout,此时转化率:(11),7-2-2 酶反应器设计和操作的参数,3)生产能力Pr 单位时间、单位反应器体积生产的产物量。,分批式操作中:(12)连续式操作中:(13)式中Pout为单位体积流出液中的产物量。,7-2-2 酶反应器设计和操作的参数,
25、由底物S生成目的产物P的平均选择性Sp为:(14)式中asp是指从1 mol底物S中所得到产物P的摩尔数。反应各阶段或反应器内不同位置的选择性并非一致,此为瞬时(或局部)选择性:(15)式中rp为主反应速率;rs为副反应速率。,4)选择性Sp 有副反应发生时,转变为目的产物的量占能 够转变为目的产物的底物总量的比率。,7-2-2 酶反应器设计和操作的参数,(1)选择适宜的生物催化剂 包括了解产物在反应的哪一阶段生成、适宜的pH和温度,是否好氧和易受杂菌污染等;(2)确定适宜的反应器形式;(3)确定反应器规模、几何尺寸、操作变量等;(4)传热面积的计算;(5)通风与搅拌装置的设计计算;(6)材料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物反应器 及其 工程 放大 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3950888.html