生物反应器的比拟放大-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《生物反应器的比拟放大-课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 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 比拟 放大 课件
- 资源描述:
-
1、 生生物物反反应应器器的的比比拟拟放放大大1ppt课件 “发酵放大是一门艺术,而不是一门科发酵放大是一门艺术,而不是一门科学学”A.E.Humphrey2ppt课件Contents:1 1、生物反应器比拟放大的概念生物反应器比拟放大的概念2、生物反应器比拟放大的方法、生物反应器比拟放大的方法3、生物反应器比拟放大需要考虑的因素、生物反应器比拟放大需要考虑的因素4、小结、小结3ppt课件l生物反应器的放大是指在反应器的生物反应器的放大是指在反应器的设计与操作设计与操作上,将上,将小型反应器的小型反应器的最优反应结果最优反应结果转移至工业规模反应器中转移至工业规模反应器中重现的过程。重现的过程。l
2、生物工程产品的研究开发的三个阶段:生物工程产品的研究开发的三个阶段:(1 1)实验室阶段)实验室阶段 (2 2)中试)中试 (3 3)工厂化生产)工厂化生产1.1 比拟放大的定义比拟放大的定义1 1、生物反应器比拟放大的概念生物反应器比拟放大的概念4ppt课件第一阶段第一阶段 实验室规模,进行菌种的筛选和培养基的研究实验室规模,进行菌种的筛选和培养基的研究5ppt课件第二阶段第二阶段 中试工厂规模,确定菌种培养的最佳操作条件中试工厂规模,确定菌种培养的最佳操作条件6ppt课件第三阶段第三阶段 工厂大规模生产工厂大规模生产7ppt课件表表1 小型和大型生物反应器设计的不同点小型和大型生物反应器设
3、计的不同点项项 目目实验用反应器实验用反应器生产用反应器生产用反应器功率消耗功率消耗不必考虑不必考虑需认真对待需认真对待反应器内空间反应器内空间控制检测装置占去一定控制检测装置占去一定空间空间无此影响无此影响混合特性混合特性可不必考虑可不必考虑需认真对待需认真对待换热系统换热系统较易解决较易解决较难解决较难解决8ppt课件v核心问题:核心问题:生物反应器中有三种重要的过程:(1)热力学过程,(2)微观动力学过程,(3)传递过程。而核心问题是传递过程。因为规模的放大对传递过程的影响最大。v放大目的:放大目的:维持中试所得到的最佳的细胞生长速率,产物的生成速率。产品的质量高,成本低。必须使菌体在大
4、中小型反应器中所处的外界环境完全或基本一致。1.2 放大的核心问题和目的放大的核心问题和目的9ppt课件1.3 比拟放大的准则比拟放大的准则(1)恒定单位体积功率)恒定单位体积功率 由Pg/V恒定而确定搅拌转速。(Pg指通气时的搅拌功率)对黏度较高的非牛顿型流体或高细胞密度培养,应用Pg/V恒定原则进行放大的效果十分良好。10ppt课件 这个方法抓住了传氧这一关键因素,目前应用很多。具体应用中要注意几个问题。1.小试中要测得准确的kLa值,选择合适的计算公式。2.注意各计算kLa公式在放大中参数的变化及适用范围。3.按照计算P0/Pg选择通气比,计算V,从而计算 kLa。(P0指不通气时的搅拌
5、功率)(2)恒定传氧系数)恒定传氧系数(kLa)11ppt课件 剪切力与搅拌桨叶端的线速度成正比,从断裂菌丝溢出核酸类物质的数量与叶尖的线速度相关。在恒定体积功率放大时一般维持nd不变(n为搅拌桨转速、d为搅拌桨直径,一般搅拌叶轮直径与罐直径之比为0.330.45)(3)恒定剪切力恒定叶端速度)恒定剪切力恒定叶端速度12ppt课件(4)恒定混合时间()恒定混合时间(tM)混合时间(混合时间(tM):):把少许具有与搅拌反应器内的液体相同物性的液体注入搅拌反应器内,两者达到分子水平的均匀混合所需要的时间。低黏度液体在小搅拌反应器内的混合时间很短。反应器愈大,混合时间就愈长。实际上按等混合时间放大
6、是很难做到的,因为要做到这一点,放大后反应器的搅拌桨转速需要比小反应器搅拌桨转速提高很多。但作为一个校对的指标,对某些体系确实必要。13ppt课件1.4 比拟放大一般流程比拟放大一般流程 生物反应器的比拟放大是为了到达预期生物反应器的比拟放大是为了到达预期经济目标,因此要经济目标,因此要综合考虑,抓住关键的因综合考虑,抓住关键的因数数。比拟放大的一般流程为:。比拟放大的一般流程为:(1)几何相似几何相似放大确定放大的尺寸放大确定放大的尺寸;(2)按按公式计算公式计算放大的其它参数放大的其它参数;(3)根据具体情况进行根据具体情况进行适度调整适度调整。14ppt课件 理论放大法理论放大法 建立反
7、应系统的动量、质量和能量平衡方程,求解建立反应系统的动量、质量和能量平衡方程,求解 半理论放大法半理论放大法 对难于求解的动量横算方程简化对难于求解的动量横算方程简化 因次分析法因次分析法 将动量、质量、热量衡数以及有关的边界条件、初始条将动量、质量、热量衡数以及有关的边界条件、初始条 件以无因次形式写出用于放大过程。件以无因次形式写出用于放大过程。(由于对事物的机理缺乏透彻的了解,难以建立精确模型。)(由于对事物的机理缺乏透彻的了解,难以建立精确模型。)以以k kL La a或或K Kd d相等为基准放大相等为基准放大 经验放大经验放大 以以 P P0 0/V/VL L相等为基准放大相等为基
8、准放大 以搅拌叶尖线速度相等为基准放大以搅拌叶尖线速度相等为基准放大 以培养液溶氧浓度为基准放大以培养液溶氧浓度为基准放大2、生物反应器比拟放大的方法、生物反应器比拟放大的方法15ppt课件2.1 理论放大方法理论放大方法l所谓理论放大法,就是所谓理论放大法,就是建立及求解反应系统的动量,建立及求解反应系统的动量,质量和能量平衡方程质量和能量平衡方程。由于发酵过程的复杂,有关反。由于发酵过程的复杂,有关反应的酶未全部明白,以及搅拌功率在传氧和剪切力之应的酶未全部明白,以及搅拌功率在传氧和剪切力之间较难平衡,所以这种放大方法是十分复杂的,很难间较难平衡,所以这种放大方法是十分复杂的,很难在实际中
9、应用,目前主要应用在最简单的系统(发酵在实际中应用,目前主要应用在最简单的系统(发酵液为静止或流动的滞留系统如某些固定化生物反应器液为静止或流动的滞留系统如某些固定化生物反应器的放大)。但此方法是以最系统,最科学的理论为依的放大)。但此方法是以最系统,最科学的理论为依据的方法,还是具有重要指导意义的。据的方法,还是具有重要指导意义的。16ppt课件l如对于常见的机械搅拌通气发酵罐,想要应用如对于常见的机械搅拌通气发酵罐,想要应用理论放大方法就必须了解:理论放大方法就必须了解:1.必须了解三维热传递方程,且边界条件十分复杂;必须了解三维热传递方程,且边界条件十分复杂;2.传递过程之间必须是偶联的
10、,即从动量衡算方程求解传递过程之间必须是偶联的,即从动量衡算方程求解的流动分量必须用于质量和热量平衡方程的求解;的流动分量必须用于质量和热量平衡方程的求解;3.动量衡算往往假定反应系统为均相液体,但对通气生动量衡算往往假定反应系统为均相液体,但对通气生物发酵,培养液中存在大量气泡较难分析。物发酵,培养液中存在大量气泡较难分析。17ppt课件 对于许多通气发酵生对于许多通气发酵生产,其产物相对浓度受单产,其产物相对浓度受单位体积发酵液搅拌功率或位体积发酵液搅拌功率或体积容氧系数的影响,不体积容氧系数的影响,不论细菌还是酵母其目的产论细菌还是酵母其目的产物与物与P/V或或Kla关系右如图,关系右如
11、图,通常反应器放大应选用曲通常反应器放大应选用曲线近乎水平的范围。线近乎水平的范围。18ppt课件局限性:局限性:l总之,对于发酵反应器的理论放大,主要问题总之,对于发酵反应器的理论放大,主要问题是目前仍无法求解生物反应系统中的动量衡算是目前仍无法求解生物反应系统中的动量衡算方程。所以,理论放大方法只能用于最简单的方程。所以,理论放大方法只能用于最简单的系统,例如发酵液是静止的或流动属于滞留的系统,例如发酵液是静止的或流动属于滞留的系统,如某些固定化生物反应器的放大,以便系统,如某些固定化生物反应器的放大,以便建立简单的动量,质量和能量平衡方程。建立简单的动量,质量和能量平衡方程。19ppt课
12、件2.2 半理论放大方法半理论放大方法l由上可知,理论放大方法难于求解动量衡算方由上可知,理论放大方法难于求解动量衡算方程。为解决此矛盾,可对动量方程进行简化,程。为解决此矛盾,可对动量方程进行简化,对搅拌槽反应器或鼓泡塔,对搅拌槽反应器或鼓泡塔,只考虑液流主体的只考虑液流主体的流动,而忽略局部流动,而忽略局部(如搅拌叶轮或罐壁附近)(如搅拌叶轮或罐壁附近)的复杂流动的复杂流动。20ppt课件简单液体在稳态条件下,质量衡算方简单液体在稳态条件下,质量衡算方程为:程为:21ppt课件局限性局限性l半理论放大方法是生物反应器设计与放大最普半理论放大方法是生物反应器设计与放大最普遍的实验研究方法。但
13、是,液流主体模型通常遍的实验研究方法。但是,液流主体模型通常只能在小型实验规模的发酵反应器(只能在小型实验规模的发酵反应器(530L)中获得,并非是在大规模的生产系统中得到的中获得,并非是在大规模的生产系统中得到的真实结果,故使用此法进行放大有一定风险,真实结果,故使用此法进行放大有一定风险,必须通过实际发酵过程进行检验校正。必须通过实际发酵过程进行检验校正。22ppt课件2.3 因次分析放大法因次分析放大法l所谓因次分析放大法就是在放大过程中,维持生物发所谓因次分析放大法就是在放大过程中,维持生物发酵系统参数构成的无因次数群(称为酵系统参数构成的无因次数群(称为准数准数)恒定不变,)恒定不变
14、,把反应系统的动量,质量,热量衡算以及有关的边界把反应系统的动量,质量,热量衡算以及有关的边界条件,初始条件以无因次形式构建方程用于放大过程。条件,初始条件以无因次形式构建方程用于放大过程。尽管因次分析放大法的应用有严格的限制,但此法还尽管因次分析放大法的应用有严格的限制,但此法还是十分有用的。是十分有用的。l对因次分析放大法,准数的合理构建是关键,生化过对因次分析放大法,准数的合理构建是关键,生化过程常用参变量分为程常用参变量分为4大类:大类:(1)几何参数几何参数D,H,d(2)物)物理化学参数理化学参数,(3)过程变量过程变量N,P,V(4)气体常数)气体常数g,R。另外准数需要经验和直
15、觉的结合,参数不能选。另外准数需要经验和直觉的结合,参数不能选太多若选用到了无关或影响甚微的参数,参数过多就太多若选用到了无关或影响甚微的参数,参数过多就无法放大了,若缺了重要参数,系统就无法用数学模无法放大了,若缺了重要参数,系统就无法用数学模型正确表达。故必须对系统进行分析,确定起主导作型正确表达。故必须对系统进行分析,确定起主导作用的机理,忽略无关参数,这点很重要。用的机理,忽略无关参数,这点很重要。23ppt课件生物反应器的因次分析放大过程生物反应器的因次分析放大过程24ppt课件局限性局限性l应用因次分析放大法进行反应器放大,从原理应用因次分析放大法进行反应器放大,从原理上讲,准数一
16、经获得,进行生物反应器的放大上讲,准数一经获得,进行生物反应器的放大就简单了,只要对小型实验室反应装置与大型就简单了,只要对小型实验室反应装置与大型生产系统的同一准数取相等数值就可以了。但生产系统的同一准数取相等数值就可以了。但实际上却并不那样简单,虽然均相系统的流动实际上却并不那样简单,虽然均相系统的流动问题较易解决,但对于有传质和传热同时进行问题较易解决,但对于有传质和传热同时进行的系统或非均质流动系统,问题就复杂了的系统或非均质流动系统,问题就复杂了。25ppt课件2.4 经验放大法经验放大法 除上面介绍的除上面介绍的3种生物反应器的放大方法种生物反应器的放大方法之外,还有经验放大法,这
17、也是最常用的放大之外,还有经验放大法,这也是最常用的放大方法。根据不完全的调查结果,生物发酵工厂方法。根据不完全的调查结果,生物发酵工厂中好氧生物发酵反应器应用的各种经验方法的中好氧生物发酵反应器应用的各种经验方法的比例,如表比例,如表3所示所示。26ppt课件表表2 通气发酵罐放大方法的比例通气发酵罐放大方法的比例放大准则放大准则所占比例所占比例维持p0/VL不变30维持KLa不变30维持搅拌器叶端线速度不变20维持培养液氧浓度不变20注:P0:发酵罐中不通气的搅拌功率,kw;VL:发酵罐中反应溶液的体积,m3;kla:发酵罐中体积溶氧系数,1/s或1/h。27ppt课件经验放大法的分类:经
18、验放大法的分类:以以k kL La a或或K Kd d相等为基准放大相等为基准放大以以P P0 0/V/VL L相等为基准放大相等为基准放大以搅拌叶尖线速度相等为基准放大以搅拌叶尖线速度相等为基准放大以混合时间相等为基准放大以混合时间相等为基准放大28ppt课件 许多许多好氧发酵好氧发酵,特别是生物细胞浓度较高,特别是生物细胞浓度较高时耗氧很快,故溶氧速率是否能满足生物细时耗氧很快,故溶氧速率是否能满足生物细胞的代谢与生长就成为生物发酵生产的限制胞的代谢与生长就成为生物发酵生产的限制因素。生物发酵的耗氧速率可通过实验测定。因素。生物发酵的耗氧速率可通过实验测定。实践证明,实践证明,高好氧发酵应
19、用等高好氧发酵应用等kLa的原则的原则进进行反应器放大通常可获得良好结果。行反应器放大通常可获得良好结果。2.4.1 以以kLa为基准的比拟放大为基准的比拟放大法法29ppt课件以以kLa为基准的比拟放大法为基准的比拟放大法适用条件:适用条件:高浓度细胞培养;高浓度细胞培养;消耗氧气的速度很快;消耗氧气的速度很快;氧气的传递速率成为发酵关键因素。氧气的传递速率成为发酵关键因素。30ppt课件 在耗氧发酵过程中,培养液中的溶解度很低,生在耗氧发酵过程中,培养液中的溶解度很低,生物反应很容易因反应器溶氧能力的限制受到影响,以物反应很容易因反应器溶氧能力的限制受到影响,以反应器反应器K KL La
展开阅读全文