发酵与酿造的主要设备课件.pptx
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1、第三章 发酵与酿造的主要设备 一、原料处理设备二、固体发酵设备三、机械搅拌通风发酵罐(生物反应器)四、空气净化系统 五、培养基灭菌系统 六、产物分离与提取设备 一、原料处理设备(一)原料粉碎设备在发酵与酿造过程中,为了加速蒸煮、糖化、发酵的反应速度,对于使用的固体原料,常需将其粉碎。使大块固体物料破碎成小块物料的操作,通常称为粉碎,而使小块物料进一步粉碎为粉末状物料,则称为磨碎或研磨。在生产过程中,粉碎的效果好坏,不仅直接反映出粉碎操作的合理性和经济性,而且会间接影响到蒸煮、糖化、发酵的效果。工厂中,均采用某种形式的机械方法,达到固体物料粉碎的目的。粉碎的方法,根据操作作用力的不同可区分为四种
2、:挤压;冲击;磨碎;劈碎。无论是哪一种作用力,假如所施加的外力没有超过物料的弹性强度,则物料产生弹性变形,外力除掉后,物料恢复到原来情况。加入施加的外力稍超过物料的破碎强度,则物料即被粉碎。物料表面通常具有不规则的形状,因此外力首先作用在突出点上,产生局部的应力,破碎后应力分散,作用点发生变化。粉碎过程是在极短的时间里进行的非常复杂的过程,揭开全部真正的粉碎机理是以后进一步开展的工作。选择粉碎物料的方法,必须根据物料的物理性质、大小、粉碎的程度等,应特别注意物料的硬度和破裂性。对坚硬和脆性的物料,挤压和冲击很有效;对韧性物料剪切力作用较好;对方向性物料则以劈碎为宜。但不论哪一种粉碎,很少单独使
3、用其中的一种方法,而是几种方法的组合,使粉碎更加有效。1.锤式粉碎机 锤式粉碎机是利用快速旋转的锤刀对物料进行冲击粉碎,广泛用于各种中等硬度物料的中碎与细碎作业。由于各种脆性物料的抗冲击性较差。因此,这种粉碎机特别适用于脆性物料。图3-1锤式粉碎机筛网 2.轴 3.锤刀 4.冲击板 5.机壳 锤式粉碎机如图3-1,主轴上有钢质圆盘或方盘转子,盘上装有可拆换的锤刀。锤刀可以自由摆动。当主轴经8002500r/min在密封的机壳内旋转时,刀片在各个不同的位置上,能够以很大的冲击力将物料粉碎。加入到粉碎机中的物料,首先与锯齿形的冲击板撞击,已经被粉碎的物料,通过机壳上的格栅网孔排出。未被粉碎的物料,
4、被筛网阻截,再次受锤力冲击粉碎。如遇有坚硬不能粉碎的物料,由于锤刀是活动地悬挂在盘上,可以摇动而让开,可避免损伤机器,当然锤刀要受到较大的磨损,甚至损坏筛网。如遇有坚硬的物料,可再次或多次冲击粉碎。粉碎的物料,连续穿过机内的筛网排出。为了避免堵塞,除将筛网孔做成上小下大的锥形孔外,被粉碎的物料含水量不应超过10%15%。锤式粉碎机可作粗碎或细碎,这是它的优点。此外,还具有单位产品的能量消耗低、体积紧凑、结构简单、生产能力高等特点。它的主要缺点是,当粉碎较坚硬的物料时,锤刀磨损得较快。锤刀是锤式粉碎机的主要零件,它的型式尺寸,决定于物料尺寸性质。机壳中的筛网有不同的规格,视被碎物料的性质、种类和
5、粉碎的要求而异。筛网的尺寸对产品的颗粒大小及粉碎机生产能力有很大的影响,视不同的要求选用适宜的筛网。锤刀与筛网间的径向间隙是可以调节的,一般为510mm。粗筛一般用钢丝构成,或在金属板上钻圆孔、方孔或长方孔。细筛除用钢丝外,还可用钢板。酒精厂锤式粉碎机筛孔直径,一般为1.5mm,中心距离为2.53.5mm。2.辊式粉碎机 辊式粉碎机广泛应用于粉碎颗状物料的中碎或细碎的作业,主要工作机件是两个直径相同的圆柱状辊筒,如图4-21所示,两个辊筒以相同的圆柱状辊筒,如图3-2所示。图3-2 二辊式粉碎机1.弹簧 2.物料 3.滚筒 4.机座两个辊筒以相反的方向旋转,产生挤压力和剪力将物料粉碎。辊筒表面
6、有光面和带波纹的两种,物料从辊筒间的空隙加入。两辊筒间的距离称为开度。凡物料颗粒小于开度的,可经空隙漏出。当要求产品较细时,可提高辊筒表面的圆周速度,达810r/min,也可使两辊筒间有15%20%的转速差,这样可增加粉碎度。两个辊筒,有一个辊筒的轴承是固定的,另一个辊筒是可以移动的,这样可调节辊筒的开度。另外在可移动的轴承上,还装有弹簧。因此,当物料中混有较大块或硬的物料时,弹簧能稍微移动一点,使大块或硬的物料得以通过,以免使辊筒表面受到损伤。啤酒厂麦芽粉碎机常使用四辊式,物料经上面第一对辊粉碎后,经一对叶辊的打击,使麦芽皮壳中的粉粒被震出,再经第二对辊粉碎。四辊粉碎比两辊粉碎稍有改进。但是
7、如图4-22的四辊粉碎是不经济的,因为在第一以辊上已经被粉碎的细粉,没有必要再经过第二对辊筒进行再次粉碎。这不仅造成动力上的消耗,而且由于有细粉的存在,还妨碍了在第二对辊子的有效操作。为此,对四辊粉碎机进行改革。目前在实际生产中,常使用五辊粉碎机。(二)原料输送设备1.气流输送 气流输送是利用强烈的空气流沿管道流动,把悬浮在气流中的物料输送至目的。气流输送可用于输送大麦、大米、麦芽等松散物料。气流输送的优点是设备简单,占地面积小,输送能力和输送距离可调性大,易于实现自动化。它的主要缺点是能耗较大,不适于输送潮湿黏稠的物料。根据设备组合情况,气流输送装置可分为真空式和压力式。一般来说,当从几个不
8、同的地方向一个卸料点送料时,真空输送系统最适合;而当从一个加料点向几个不同的目的地送料时,压力输送系统较适合。2.机械输送 机械输送是靠机械装置来输送物料,其优点在于能耗小,而且可以输送不适于气流输送的大块物料和潮湿物料。输送机械主要有带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。其中具体分类及输送能力和功率计算可参考发酵设备等资料,带式输送结构比较简单,下面是常用的斗式提升机进料和卸料图。二、固体发酵设备固体发酵历史悠久,长期以来,白酒的酿造一直采用固体发酵,主要设备有曲盘、帘子、厚层通风制曲设备等。厚层通见制曲设备是20世纪50年代发展起来的,它是在保持固体发酵优点的基础上加以改进,以适应大规模业
9、生产需要的一种固体培养方法。三、机械搅拌通风发酵罐(生物反应器)发酵罐是工业发酵常用设备中最重要、应用最广泛的设备,是连接原料和产物的桥梁,也是多种学科的交叉点。在发酵罐中,通过产物的合成,廉价的原料升了值,因此可以说发酵罐是发酵工业的心脏。发酵罐的定义是,为一个特定生物化学反应的操作提供良好而满意环境的容器 发酵罐伴随着微生物发酵工业的发展已历经300年。早在17世纪,人们已用带有温度计和热交换器的1500L的木制容器来制备乙醇和酒。19001940年出现了200m3的钢质发酵罐,在面包酵母发酵中开始使用空气分布器和机械搅拌装置。19401960年,第一个大规模工业生产青霉素的工厂于1944
10、年1月30日在美国的Terr Haute投资,其发酵罐的体积是54m3;抗生素工业的兴起引起发酵工业一场变革,机械搅拌、通风、无菌操作、纯种培养等一系列技术开始完善起来,并出现耐高温在线连续测定的pH电极和溶氧电极,开始利用计算机进行发酵过程控制。19601979年机械搅拌通风发酵罐容积增大到80150m3,由于大规模生产单细胞蛋白的需要而出现了压力循环和压力喷射型发酵罐,计算机开始在发酵工业上得到广泛应用 1979年以后,随着生物工程和技术的迅猛发展,大规模细胞培养发酵罐应运而生,胰岛素、干扰素等基因工程的产品走上商品化。对发酵罐的严密性、运行可靠性的要求越来越高,发酵的计算机控制和自动化的
11、实际运用已相当普遍。pH电极、溶氧电极、溶解二氧化碳电极等在线检测在国外已相当成熟。同时现代发酵工业为了获取更大的经济利益,发酵罐更加趋于大型化:废水处理2700m3,单细胞蛋白1500m3,啤酒320m3,柠檬酸200m3,面包酵母20m3,抗生素200m3,干酪20m3,酸乳10m3。生物工程,尤其是基因工程的迅速发展,以及治理环境的迫切需要,使发酵罐的形状、操作原理和方法都发生了较大的变化,就连术语“发酵罐”也常被称之为“生化反应器”。尽管如此,发酵工业上最常用的还是通风搅拌罐、压力循环发酵罐、带超滤膜的发酵罐等。(一)发酵罐的类型各种不同类型的发酵罐都可用于大规模的生化反应过程,它们在
12、设计、制造和操作方面的精密程度,取决于某一产品的生物化学反应过程对发酵罐的要求。发酵罐的分类有以下几种:1.按微生物生长代谢需要分类 这种方法将发酵罐分成好气和厌气两大类。抗生素、酶制剂、酵母、氨基酸、维生素等产品是好气发酵罐中进行的;丙酮、丁醇、酒精、啤酒、乳酸采用厌气发酵罐。它们的主要差别是由于对无菌空气的需求不同,前者需要强烈的通风搅拌,目的是提高氧在发酵液中的体积氧传递系数KL,后者则不需要通气。2.按照发酵设备特点分类 可以分为机械搅拌通风发酵罐和非机械搅拌通风发酵罐。前者包括循环式,如伍式发酵罐、文氏管发酵罐、文氏管发酵罐以及非循环式的通风发酵罐和自吸式发酵罐。后者包括循环式的气提
13、式、液提式发酵罐以及非循环式的排管式和喷射式发酵罐。这两类发酵罐采用不同的手段使发酵罐内的气、固、液三相充分混合,从而满足微生物生长和产物形成对氧的需求。3.按容积分类 一般认为,500L以下的实验室发酵罐,5005000L是中试发酵罐,5000L以上是生产规模的发酵罐。4.按微生物生长环境分类 发酵罐内存在两种系统,即悬浮生长系统和支持生长系统。一般说来,大多数发酵罐都有这两种系统。悬浮生长系统中的微生物细胞是浸泡在培养液中且伴随着培养液一起流动;在支持生长系统中,微生物细胞生长在与培养液接触的界面形成一层薄膜,然而实际上悬浮生长系统的容器内壁上和上部的罐壁上也会生长着一层菌体膜,在支持生长
14、系统中也有菌体分散在培养液之中。5.按操作方式分类 可分为批发酵和连续发酵,但并不是所有的发酵罐可以同时适用于这两种发酵系统。批发酵时,发酵工艺条件随营养液的消耗和产物的形成而变化。每批发酵结束,要放罐清洗和重新灭菌,再开始新一轮的发酵。批发酵系统是非稳定态的过程。连续发酵时,新鲜营养液连续流加入发酵罐内,同时产物连续地流出发酵罐。批发罐的主要优点是污染杂菌的比例小,操作灵活性强,可用来进行几种不同产品的生产。其缺点是发酵罐的非生产停留时间所占比重大,非稳态工艺过程的设计和操作困难。连续发酵的主要的优点是可连续运行几个月的时间,非生产时间很短;缺点是容易染菌,它适用于不易染菌的产品如丙酮、丁醇
15、、酒精、啤酒发酵等。连续发酵还有以下一些优点:(1)较高的底物转化系数。(2)具有较高的反应体积速率,这是由于它允许在发酵初期有较高的底物浓度,因此最终底物浓度也高。(3)不同级数的发酵罐的条件可以不同(如pH、温度、通气量等),特别是底物浓度和加料速度可以变化,以获得较高的经济利益。6.其他类型 一个新型的超滤发酵罐已开始在未来发酵中崭露头角。在进行时,成熟的发酵液通过一个超滤膜使产物能透过膜进行提取,酶可以通过管道返回发酵罐继续发酵,新鲜的底物可以源源不断地加入罐内(二)通风式发酵罐 1.标准通风式发酵罐 通风式发酵罐是最广泛应用的深层好气培养设备。图4-25表示的是常用的发酵罐各部分的比
16、例尺寸,它常用于面包酵母、抗生素及氨基酸的生产中,有关的重要因素是氧传递效率、功率输入、混合质量、搅拌浆形式和发酵罐的几何比例等。发酵罐最重要的几何比例是D/Dt,H/Dt,Ds/Di,Db/Dt,(Di为搅拌浆直径,Dt为罐体直径,H 为罐体高度,Ds为搅拌浆到罐低的距离,Db为挡板的宽度);还有搅拌浆的叶轮直径和各部分的比例。通用发酵罐的搅拌桨最广泛使用的是平叶涡轮搅拌桨,国内采用的大多数是六平叶式,共各部分尺寸比例已规范化。这种搅拌桨具有很大的循环液输送量,功率消耗大,因此特别适用于丝状菌的发酵,如青霉素发酵等,其最大叶端速度范围是38m/s。2.改良通风式发酵罐 几种改良通风式发酵罐是
17、:(1)瓦尔德夫发酵罐,它装有一种独特的消泡装置。(2)一种带有上下两个分离搅拌器的发酵罐。上搅拌采用螺旋桨,用以加强轴向流动;下搅拌采用涡轮桨分散气体,可以提高氧传递效率。这种设计方法充分发挥了这两种搅拌桨的各自特长。(3)完全填充反应器是一种比通气搅拌罐能更有效地提高氧传递效率的发酵罐。它混合时间短,即使对十分黏稠的液体也有同样效果。它还消除了罐顶的空间,空气在罐内的滞留时间比通气搅拌罐长。改良型通风式发酵虽然有一些改进,但是它的实际应用却远没有通风发酵广泛。3.搅拌装置 发酵罐的搅拌装置包括机械搅拌和非机械搅拌。通风发酵的搅拌装置包括电动机、传动装置、搅拌轴、轴密封装置和搅拌桨。机械搅拌
18、的目的是迅速分散气泡和混合加入物料。一个搅拌桨要同时达到这两个目的,有时是矛盾的。例如,达到混合功能需要大直径的搅拌器和采用低转速运转,而提高分散气泡效果则需要多叶片、小直径和大的转速。电动机输入功率决定于搅拌桨形式和其他发酵罐部件。发酵罐内常安装4块挡板以增加混合、传热和传质效率。挡板之宽度为发酵罐直径的10%12%,挡板越宽则混合效果越好。搅拌功率的计算一直作为发酵罐设计和放大的一个重要课题。它是指搅拌桨输入发酵液的功率,即搅拌桨在转动时为克服发酵液阻力所作的功率,有时被称为轴功率。通气条件下非牛顿流体搅拌功率的计算常用Michel-Miller公式式中:、与流体黏度有关的系数;通气功率,
19、kW;不通气功率,kW;搅拌器直径,m;通气量,L/min。搅拌转速,r/min;23020.5 6ipn DQQ1gp Q1gp Q4.通气 在好气深层发酵罐中,来自无菌空气系统的压缩空气通过空气分布器射入发酵罐内,分布器有单孔管式和多孔管式。安装方式各异,一般安装在最下面一档搅拌器的下方,但都要注意防止气孔被发酵液中的菌体或固体颗粒堵塞。有的空气分布器带有放水结构,使放罐后没有发酵液残留在管子里。通气速度以满足微生物发酵的需要为准,在使溶氧在临界氧深度之上。它决定于系统的设计和操作。空气流速的上限速度是空气能有效地被搅拌桨分散,这和搅拌桨形式和转速有关。表示非牛顿流体的氧传递的关系式如下。
20、是表示发酵罐通气搅拌效率的体积氧传递系数。式中:经验常数,随搅拌器的形式而改变,一般由实验测定;单位体积发酵液实际消耗的功率(在通气情况下);空气直线速度,m/h;FA发酵液表观黏度,kg.s/m2;指数,与搅拌器和空气分布器的形式有关,一般由实验测定。(三)自吸式发酵罐自吸式发酵如图4-26所示,它与通用发酵罐的主要区别是:有一个特殊的搅拌器,搅拌器由转子和定子组成;没有通气管。自吸式发酵罐的搅拌器有几种:回转翼片式自吸搅拌器;喷射式吸搅拌器;具有转子和定子的自吸搅拌器。(四)液提式发酵罐早期发酵工业曾出现过许多不同类型的发酵罐,然而近几十年来通气搅拌罐已成为标准型发酵了。由于某一发酵产品固
21、定的和可变的成本是随工厂生产规模的增大而减少的,因此现代发酵罐的大型化给通气搅拌罐带来一系列难以克服的困难,这就是:大于1000kW的机械搅拌;大量的冷却水和排除热量;能量的均匀分布;溶解氧、碳源和其他营养与pH控制等。由于这些困难的出现,以后就发展起在经济上、工艺上、生物因素等方面比STF更先进的新型生化反应器。例如英国的ICI公司采用“压力循环发酵罐”生产单细胞蛋白,容积达26000m3,污水处理工厂,发酵罐高30m,直径26m。图4-27和图4-28是具有外循环冷却的气升环流发酵罐和Franckowaik气升环流发酵结构。(五)气提式发酵罐空气压缩机是气提式发酵罐的重要组成部分,它的效率
22、决定于它的形式,如旋转压缩机=80%90%,活塞压缩机=74%90%,涡轮压缩机=75%80%。压缩空气通过空气分布器进入液体后,最初形成的气泡是由液体剧烈翻动来分散的,所以气泡分散程度决定于功率消耗速率。如果塔式反应器是小的,通气分布器显著影响两相的性质。四、空气净化系统 微生物在繁殖和耗氧发酵过程中都需要氧气,通常以空气作为氧源。空气中含有各式各样的微生物,这些微生物随着空气进入培养液,在适宜的条件下,它们会大量繁殖,消耗大量的营养物质,以及产生各种代谢产物,干扰甚至破坏预定发酵的正常进行,使发酵产品的效价降低,产量下降,甚至造成发酵彻底失败等严重事故。因此,空气的除菌就成为耗氧发酵工程上
23、的一个重要环节。除菌的方法很多,如过滤除菌、热杀菌、静电除菌,辐射杀菌等,但各种方法的除菌效果、设备条件、经济条件各不相同。所需的除菌程度根据发酵工艺要求而定,既要达到除菌效果,又要尽量简化除菌流程,以减少设备投资和正常运转的动力消耗。空气除菌就是除去或杀灭空气中的微生物。(一)辐射杀菌从理论上来说,声能、高能阴极射线、X射线、射线、射线、紫外线等都能破坏蛋白质活性而起杀菌作用。但具体的杀菌机理研究比较少,了解得较多的是紫外线,它在波长为226.5328.7mm时杀菌效力最强,通常用于无菌室、医院手术室等空气对流不大的环境下杀菌。但杀菌效率较低,杀菌时间较长,一般要结合甲醛蒸气消毒或苯酚的喷雾
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