第五章发酵工艺的控制.ppt
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1、发 酵 工 艺 的 控 制,第 五 章,服辙稚澎耀厢藕烹报哗皿汀撤速赂季汗碾盗卡缴幻酌醛泣梨峨屑葫棋往节第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,第五章 发酵工艺的控制,1.概述.温度的影响及其控制.pH的影响及控制.溶氧的影响和控制.泡沫的作用和控制.补料的作用和控制.发酵终点的判断,烤刻子招赊玄绥鸥原饰蕉荐镍貌帘治汕眨绦生同据型娱银妥滋栋拔证崇蔡第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,发酵过程控制是发酵的重要部分控制难点:过程的不确定性和参数的非线性发酵过程的影响因素是复杂的,比如设备的差别、水的差别、培养基灭菌的差别,菌种保藏时间的长短,发酵过程的细微差别都会引起微生物代谢的不同。了解
2、和掌握分析发酵过程的一般方法对于优化发酵是十分必要的,1.概述,一、发酵过程的方式二、发酵过程的代谢参数,戈揉激诈中普苟竟饵穴孙页憋屎痹荷阴蛤淌寸特溢搂悸奏墙斑放郧任巨踩第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,一、发酵过程的方式,分批培养补料分批培养半连续培养连续培养,巩寺蔽沏药惊肢妄目痪拯莱添战熊骏潘目钧轿遏柳哗另瘦芝剧鹿托纱鸥佣第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,分批培养中微生物的生长规律,迟滞期,对数生长期,稳 定 期,死亡期,叶部瑚刺悦倒画分帕杭辉技神藉荔录繁嗣酒邹彰梅平蚕鳃刑鸣蔷臻似颇播第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,迟滞期:菌体没有分裂只有生长,因为当菌种接种入一
3、个新的环境,细胞内的核酸、酶等稀释,这时细胞不能分裂。对数生长期:当细胞内的与细胞分裂相关的物质浓度达到一定程度,细胞开始分裂,这时细胞生长很快,对于初级代谢产物,在对数生长期初期就开始合成并积累,稳定期:随着细胞生长,培养液中的营养物减少,废物积累,导致细胞生长速率下降,进入减速期死亡期:最后当细胞死亡速率大于生成速率,进入死亡期,而次级代谢产物则在对数生长期后期和稳定期大量合成。,责倡领脯菊绝拨塘像词猖蟹悄磷特丛忌戒国表歪戴寝跪怖茹黑左憋摩拒黎第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,1、分批发酵(间隙发酵)最简单的发酵过程,培养基灭菌后,接入菌种,进行发酵,除了空气的通入和排气外,没有物
4、料的加入和取出。整个过程中菌的浓度、营养成分的浓度和产物浓度等参数都随时间变化。,优点:操作简单,周期短,染菌机会少,生产过程容易掌握缺点:产率低,分批培养的优缺点:,炭菩乔仍阻鼎盼盂凯杀柿岁追球棘征壮更镊腹鼻苍惹透龋衅茹泼呻睦墟贵第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,2、补料分批培养,在分批培养过程中补入新鲜的料液,以克服营养不足而导致的发酵过早结束的缺点。在此过程中只有料液的加入没有料液的取出,在工厂的实际生产中采用这种方法很多。补料分批培养的优缺点:优点:在这样一种系统中可以维持低的基质浓度,避免快速利用碳源的阻遏效应;可以通过补料控制达到最佳的生长和产物合成条件。缺点:由于没有物料
5、取出,产物的积累最终导致比生产速率的下降;增加了染菌机会,领绍威达薪膛芋戍底排着会虑逝笼莲涣瞄壁郸戈渣载卑纷躁储希涅房藉款第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,3、半连续培养,在补料分批培养的基础上间歇放掉部分发酵液(带放)称为半连续培养。半连续培养的特点放掉部分发酵液,再补入部分料液,使代谢有害物得以稀释有利于产物合成,提高了总产量。,邑从矿杂峦洞木悟拘格厕昂铺憨领臀卡纯眯谓逝杰炎拇督猪脑纬秋柱身崔第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,4、连续培养,发酵过程中一边补入新鲜料液一边放出等量的发酵液,使发酵罐内的体积维持恒定。达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物浓度,基质浓度都是恒定的。
6、连续培养的优缺点优点:控制稀释速率可以使发酵过程最优化。发酵周期长,得到高的产量。缺点:菌种不稳定的话,长期连续培养会引起菌种退化,降低产量。长时间补料染菌机会大大增加。,歪猩肥狂亡粪寄笼栅袁仰逐槛娃棚蜀会盈惟颁摘弛鲸页例渍狱酗厅椿隋荐第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,发酵过程的分析是生产控制的眼睛,它显示了发酵过程中微生物的主要代谢变化。微生物个体极微小,肉眼无法看见,要了解它的代谢状况,只能从分析一些参数来判断。,二、发酵过程的代谢参数,代谢参数按性质分可分三类:物理参数:温度、转速、压力、空气流量、粘度等化学参数:基质浓度(包括糖、氮、磷)、溶解氧、pH、产物浓度等生物参数:菌丝
7、形态、菌浓度、呼吸强度、关键酶活力等,箍寇煤柜贝峰崖路痹乖雪纸谣陵皱贝媳骏朔谁萎漆熄奥捏巩瞄伯京嗡惺蛹第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,发酵过程的主要控制参数,1.物理参数(1)温度()直接影响发酵过程的酶反应速率,氧的溶解度和传递速率,菌体生长速率和合成速率。(2)压力(Pa)影响发酵过程氧和CO2的溶解度,正压防止外界杂菌污染。罐压一般控制在0.21050.5105 Pa。,溢氟藤匀望传环揽绵眼俏仆榆术蛆要貌俐屠申柏释迈白秀彭炼寄枫波闸央第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(3)搅拌速度(r/min)搅拌器在发酵过程中的转动速度。其大小影响发酵过程氧的传递速率,还受发酵罐的容
8、积限制(见下表),逮色亚钱宝取穴啊权臭骏矢遥悉徽瑶务就忽推灯闻染奴甩买赠骏脚鬼扔彝第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(5)空气流量(m3空气/(m3发酵液min)单位时间内单位体积发酵液里通入空气的体积,一般控制在0.51.0(m3空气/(m3发酵液min)(6)粘度(Pas)细胞生长或细胞形态的一种标志,反映发酵罐中的菌丝分裂情况,表示菌体的浓度。,港裹逃豌结巍缓芍冕蕉滁差驴凋束县偶二沧刊肩欧杜围梧进份扛迫钠荔鼻第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,2.化学参数(1)pH(酸碱度)发酵工艺重要的参数之一,与菌体生长和产物合成有密切关系。包括起始pH,发酵过程中的pH。(2)基质浓
9、度(g/L)发酵液中糖、氮、磷等重要营养物质的浓度,对菌体的生长和代谢合成有重要影响,是产物代谢控制的重要手段。(3)溶解氧浓度(饱和度,)溶解氧是好氧发酵的必备条件,通常用饱和百分度表示。,颖慢窜闽徊粤溜失痞逮球栗增凛病蜕态浸贞脂飞绳踏绣紊蚜桅肖沃渤否鸦第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(5)产物浓度(g(u)/ml)检验发酵是否正常与否的重要参数,是决定发酵周期长短的根据.,廖删棉甸除邪盖厄淬榆镀兽冀孤涕湛敲品老公户宏馆忻看澄殖触旋俺狸部第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,3.生物参数(1)菌丝形态菌丝形态是衡量种子质量、区分发酵阶段、控制发酵过程的代谢变化和决定发酵周期的依
10、据之一。(2)菌体浓度菌体浓度是控制微生物发酵的重要参数之一。生产上,常常根据菌体浓度来决定补料量和供氧量,以保证生产达到预期水平。,参丘银纶描惊刁擂抿中耸九剐郎盲讼左顽颤奶臀按癣御坡陶兄哨挡攘膜词第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,2.温度的影响及其控制,一、温度对发酵的影响(1)影响微生物各种酶催化反应的速度微生物可生长的温度范围较广,总体说在-1095。在生物学范围内温度每升高10,生长速度通常就加快一倍;温度每升高10酶反应速度增加23倍;菌体生长的酶反应和产物合成酶反应温度往往是不同的,因而发酵过程的温度直接影响产率;(2)影响产物合成的方向金霉素链霉菌四环素发酵时,30一下时
11、金霉素增多,35时只生产四环素;(3)影响发酵液的物理性质,柴车颠切鞠纬廉哦任噎江松滑润颈肘局叠脏霄未缚鲜二赡停服带愤眨便当第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,二、影响发酵温度的因素,发酵液的温度变化受生物热、搅拌热、蒸发热、辐射热 和显热的影响,用公式表示为:Q发酵Q生物+Q搅拌Q蒸发 Q辐射Q显,脓羊霸践塌粳樟绅折哈流拿鲁懈丸姚玻襄墙转搽蕉三邦豹橙卯哇莆理挺给第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(1)生物热、搅拌热,生物热:是菌体在生长繁殖过程中产生的热能,来自菌体的分解代谢,生物热的大小和菌种、培养基成分和菌体的呼吸强度有关。培养基愈丰富,生物热愈大;细胞数量愈多,生物热愈大
12、;呼吸强度愈高,生物热愈大。搅拌热:搅拌器转动引起的液体之间和液体与设备之间的摩擦所产生的热量,,尘蝉砌馆涩辙羌屯俘杠耸泅化帆员劲乔稻摘涵沂瘟辅惫网孺阎馆彤热同屯第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(2)蒸发热、显热和辐射热,蒸发热:空气进入发酵罐,与醪液充分混合,引起水分蒸所需的热能为显热:水分蒸发、进气和废气排出因温度差异所带走的部分热能为辐射热:发酵罐外壁与大气间的温度差异使发酵罐中的部分热能通过罐体向大气辐射的热能为,西舶渡农桐戏识舜戴葵栖发断顷蔑厘思墙绑唇恳版稀中缕检烷袁挺综诣酋第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,三、温度的控制,(1)最适温度的选择最适发酵温度使既适合菌
13、体生长,又适合代谢产物合成的温度。两个温度往往不一致。如:乳酸链霉菌发酵生产乳酸,最适菌体生长温度为34,最适产物合成温度为30;最适发酵温度随菌种、基质成分、培养条件和菌体生长阶段而异;理论上讲,发酵过程可以设置不同的发酵温度时段,包括菌体生长发酵温度和产物合成发酵温度等。生产上,由于发酵液体积大,少则几十立方米,多则上百上千立方米,升降温度时间长,难度大,通常采用一个发酵温度。,甩拍膳付楔牵墒拱魔僵呢左客弃邮淋摘卞仑咬珐总肤媒酗店料开驰桩泄矫第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(2)温度的控制,发酵罐在发酵过程中一般不需加热,选用微生物能承受稍高一些的温度进行生长和繁殖,这对生产有很
14、大的好处,即可减少污染杂菌的机会和夏季培养所需降温的辅助设备,因此培养耐高温的菌种有一定的现实意义。生产中,温度的控制是采用冷却水通入发酵罐的蛇管或夹套中,热交换保持恒温发酵的。,声骋垦跳腹陨冉臀赘单歼干铁深倾锅哇惫消越创前躯瞄匝墩导阐娃惺音较第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,3.pH的影响及控制,(1)pH的影响培养基中的pH值与微生物生命活动有着密切关系,各种微生物有其可以生长的和最适生长和最适生产的pH范围。一般微生物的最适生长pH范围为:细菌:pH7.08.0、霉菌:pH4.05.8、酵母菌:pH3.86.0产物的合成也有最适pH,青霉素合成最适pH为6.56.8。发酵过程中,
15、控制发酵液的pH值是控制生产的指标之一,pH值过高、过低都会影响微生物的生长繁殖以及代谢产物的积累。控制pH值不但可以保证微生物良好的生长,而且可以防止杂菌的污染。在发酵工业中,维持适宜的pH已成为生产成败的关键因素之一。,胞它和耍绢摘偿谚麦炸裴兴屁沫短炼舀弟阂纳挟方钧俞啸坐止掷抖啦照阴第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(2)pH的变化因素,发酵过程中,pH的变化与菌种、培养基的成分和培养条件有关。微生物通过其活动也能改变环境的pH值,菌体本身具有调节周围pH 的能力。例:地中海诺卡氏发酵利福霉素SV时,起始pH为6.8及7.5时,最终pH均达7.5,产率正常;起始pH为6.0时,最终
16、pH为4.5,产率减少;培养基pH在发酵过程中能被菌体代谢所改变。若阴离子(如醋酸根、磷酸根)被吸收或氮源被利用后产生NH3,则pH上升;阳离子(如NH4、K+)被吸收或有机酸的积累,使pH下降。一般来说,高碳源培养基倾向于向酸性pH转移,高氮源培养基倾向于向碱性pH转移,这都跟碳氮比直接有关。,裤埂源螟肯浩眯弛凤吉盟黑挫楼淳霉航赞腕馅痞忍滓肄奠撰归励鳞营褪效第五章发酵工艺的控制第五章发酵工艺的控制,(3)发酵pH的确定和控制,(1)根据实验确定最佳发酵pH,正交试验。(2)pH的控制考虑培养基成分的生理酸性盐和生理碱性盐的缓冲作用;生产中常用补加酸碱来控制,如氨水,尿素,硫酸铵等。,剥挡鞘涌
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