Flotátory v mikrobiologické průmyslu
Video: protein skimmer v průmyslu papíru a celulózy
Pro koncentrát kultivační tekutiny před krokem odpařování nebo separace pomocí flotace, což výrazně snižuje náklady na výrobu produktu.Flotační proces zvaný plovoucí v kapalném médiu částic dispergované fáze k němu přilepené plynových bublin. Rozlišovat pěny, filmu, oleje a jiných typů flotace. Nejrozšířenější v mikrobiologické průmyslu dostal pěnovitá a electroflotation. Potřebné podmínky pro flotaci částic patří schopnost řídit se plynových bublin ve vodě a schopnost tvořit stabilní pěny suspenze. Stabilita a doba existence pěny se snižuje s rostoucí velikostí bublin a s rostoucí teplotou kapaliny. Na druhé straně, je velikost bublin závisí na povrchovém napětí kapaliny na rozhraní s plynnou fází.
Proces flotace se provádí ve speciálních zařízeních - Flotátory. Flotační zařízení použity při mikrobiologickém průmyslu, se provádí v několika provedeních: horizontální, vertikální, kónické, válcové, jednostupňové, s vnitřní šálkem, dvoustupňový.
Obr. 7,22, b je znázorněn celkový pohled na nejjednodušší jednostupňového skimmeru. Skimmer se skládá z válcového tělesa s plochým dnem a vnitřní šálkem, který Skimmer. Prstencový prostor mezi pouzdrem a shromažďování je rozdělen do sekcí svislými přepážkami. Příčky nedosahují dna, s výjimkou rozdělení mezi první a poslední úseky.
Tyto úseky jsou instalovány perlátory. Suspenze z fermentoru do první, největší délka úseku flotace, vyznačený tím, že primární flotace provádí kvůli kvasinek hmoty obsahující plynu v suspenzi. Pěna protéká horní desky vnitřní misky a do sbírky. V jiných částech flotační zbývajících v kultivační tekutině kvasinkami může být prováděna pomocí vzduchu, přiváděného přes provzdušňovačem.
Výsledná pěna je také dodáván ve sbírce. Pěna uhašen v kolekci odpěňovač. Koncentrát sbírka kvasinek se přivádí do prvního separačního stupně. Odpadní kapalina odvozená z konečného řezu kapsy, sloužící jako hydraulický zámek. Výkon skimmer pro výchozí suspenze kvasinek je 40-70 m3 / h, koncentrace 40 až 50 kg / m3.

Obr. 7.22. Schéma pěna (pneumatické) Flotátory 1 - Base-2, 5 - aeratory- 3 - šroubení pro odstraňování odpadu zhidkosti- 4 - vsuvka pro odvádění koncentrátu (obr. Voynova NA)

Obr. 7.23. elektroflotatorov schématu: 1- CAMERA 2, 3-4 Electrodes- - uvedení kultury zhidkosti- 5 - odnětí strávený zhidkosti- 6 - odstranění kontsentrata- 7 - penosemnik (obr. Voynova NA)
Konstrukce elektroflotatorov, které jsou v současnosti nejslibnější pro koncentraci mikroorganismů, znázorněné na obr. 7.23. Pohledy elektroflotatorov spojen s tvorbou vody v elektrolýze bublin velice jemnými plynu, což umožňuje získat bez použití hydrofilních částic sbírání činidla, vyznačující se tím, že množství bublin 0,015-0,2 mm. Podstatná výhoda tohoto způsobu flotace jsou také neomezené nasycení závěsné bubliny a snadnost tvorby plynu procesu. nejrentabilnějším zařízení (z hlediska snížení spotřeby energie) Tyto jsou tryskové Flotátory (obr. 7.24).

Obr. 7.24. Schéma inkoustové Flotátory: 1- Základní- 2 - truby- 3 - plyn patrubok- 4 - plynový vstupní armatura 5 - O vsuvka odpadní zhidkosti- 6 - armatura kontsentrata- O 7 - vsuvka vstupu suspenzii- 8,1 0 - aerátory (obr . NA Voinov)
Vzhledem k tomu, inkoustové Flotátory nejúčinnější drsnosti fólie odpěňovač se šroubem namontované na vnitřním povrchu potrubí. V důsledku toho je tvorba kalu proudícího podél drsnosti šroubové plochy, vysoký obsah plynu a vyvinuté mezifázového povrchu skimmer filmu zesílení poskytuje kvasinky na koncentraci 350-500 kg / m3 lisované biomasy.
NA Warriors, TG Volová
Sdílet na sociálních sítích:
Podobné
Plynových bublinek v arteriálním systému. Tvorba plynu během dekomprese
Minimální tlak nasycených. Kavitace in vitro
Nadbytek tkáně plyny. Přepnutí z hélia neon na
Vývoj Dopplerův technik zpracování signálu. Pozorování a počítání signálů z plynové bubliny
Uzi dekomprese tělo. Konvenční detekce bublin plynu
Uzi dekompresní nemoc. Dopplerův v detekci plynové bublinky
Dvourozměrná zhodnocení plynových bublin. Doppler studie u hyperbarická
Kritická tkáň plynování. Vliv rozpuštěného plynu na těle
Tlak v pravé komory v plynové embolie. Zvýšený tlak v pravé komoře
Precardial bubliny plynu. Objem plynné fáze v centrálním žilním systému
Výsledky precardial pozorování. Dopplerův jako metoda potápěči dekompresní
Míra výskytu plynových bublin během dekomprese. Bubliny plynu v dolní duté žíly
Výklad precardiac signály. Signály z plynových bublin
Plynové bubliny plavce. -dimenzionální prostorové skenování plynových bublin
Způsob detekce Dopplerova plynu. Klasifikace bubliny precardial diagnostsiruemyh plynové
Druhy plynových bublin vznikají během dekomprese. bubliny Použití Doppler plynové
Mechanický účinek plynného produktu. Účinek nádoba dekompresní plyn
Regulace absorpčních procesů neutrálního plynu. Eliminace neutrálního plynu v tkáních
Zlé kruhy dekompresní nemoci. Vliv plynu na erytrocyty
Průmyslová mikrobiologie. výroby aminokyselin
Typické schéma a hlavní fáze biotechnologické produkce