第三章培养基的制备和灭菌设备.ppt
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1、第三章 培养基的制备设备,主要内容:第一节 培养基的灭菌设备 第二节 原料的蒸煮与糖化设备 第三节 麦芽汁的制备设备 第四节 淀粉水解制糖设备学习要求:掌握培养基的分批灭菌计算、连 续灭菌流程和设备的结构及设计 了解培养基制备设备的结构和设计,第一节 培养基的灭菌设备,一、灭菌的基本理论二、分批灭菌过程与计算三、连续灭菌流程与设备,一、灭菌的基本理论,(一)灭菌目的1.避免生物反应的基质或产物,因杂菌的消耗而损失,造成生产转化率的下降2.杂菌的代谢物质,会使所要产物的提取和分离变得困难,造成收得率降低或使产品质量下降3.有些杂菌会分解产物,或噬菌体裂解生产菌细胞,使生产失败,灭菌:射线灭菌、药
2、物灭菌、热灭菌分离:离心沉淀、介质过滤(三)加热灭菌方式 培养基加热升温维持保温冷却降温发酵分批灭菌:三个过程在一个设备内完成连续灭菌:三个过程分别在不同的设备内完成(四)灭菌要求达到无菌程度尽量减少营养成分损失降低能量消耗,(二)灭菌方法,上式积分,(五)理论灭菌时间,式中:理论灭菌时间,s,对数残留定律,式中:E活化能 T加热温度 R气体常数 A常数,N0灭菌前,杂菌个数(浓度),个/mL,Ns灭菌后,残存活菌个数(浓度),个/mL 通常Ns103,k菌死亡的反应速率常数,s1 与微生物的种类和加热温度有关,细菌死亡的活化能与培养基营养成分破坏的活化能,细胞死亡的活化能比培养基中营养成分破
3、坏的活化能大得多当温度升高时,细菌的死亡速率的增加要比营养成分的破坏 速率的增加大得多,而所需灭菌时间大大缩短采用高温短时间的灭菌方法,可以减少营养成分的损失,(六)灭菌温度加热温度和受热时间与灭菌程度和营养成分的破坏都有关系,例1:有一发酵罐,内装培养基40m3,在121的温度下进行实罐灭菌。设每毫升培养基含有耐热菌的芽孢2107个,在121 时的灭菌速率常数为0.0287s-1。试求灭菌失败的几率为0.001所需的时间。解:,例2:有一发酵罐,内装培养基40m3,在131的温度下进行连续灭菌。设每毫升培养基含有耐热菌的芽孢2107个,在131 时的灭菌速率常数为0.25s-1。试求灭菌失败
4、的几率为0.001所需的时间。解:,二、分批灭菌过程与计算,(实罐灭菌或实消)升温:将培养基置于发酵罐中用蒸汽加热保温:达到预定灭菌温度后维持一定时间降温:冷却到发酵温度后接种发酵,(一)分批灭菌操作过程,加热升温阶段,间接加热:打开各排气阀,将蒸汽引入夹套或蛇管进行间接加热,待罐温升至8090,将排气阀逐渐关小,直接加热:将蒸汽从进气口、排料口、取样口直接通入罐中,使罐温上升到118120,维持保温阶段,实罐灭菌的进汽和排汽原则“非进即出”,所有与发酵罐连接的管道在灭菌过程中如果不进入蒸汽就一定要进行排汽,进汽:凡开口在培养基液面以下的各连接管道及冲视镜管道都应进汽,排汽:凡开口在液面之上者
5、均应排汽,“三进四出”、“三进五出”,冷却降温阶段,关汽:关闭各排汽、进汽阀门,通水:向罐夹套或蛇管中通入冷却水降温,送气:向罐内送入无菌空气,降温不降压,(二)分批灭菌特点,优点:不需要专门的灭菌设备,投资少 对设备要求简单,对蒸汽的要求也比较低 操作简单易行,灭菌效果可靠缺点:占罐时间长,发酵罐的利用率低 受热时间较长,培养基中营养成分破坏较多 用汽不平衡适用:生产规模较小或品种多 极易发泡、粘度较大难以连续流动的培养基,(三)分批灭菌的计算,确定灭菌操作的时间和所需加热及冷却介质用量 1、灭菌操作时间 加热升温阶段(先间接加热,后直接加热)维持保温阶段(维持灭菌温度到灭菌时间)冷却降温阶
6、段(间接冷却到发酵温度)2、加热和冷却介质用量加热蒸汽用量(热量衡算)保温蒸汽用量(估算)冷却水用量(冷却水流量和冷却时间),1、灭菌操作时间,传热速率:,培养基:,上式积分:,两式合并:,式中:1间接加热时间,h G培养基的质量,Kg C1培养基的比热,kJ/kg.K总传热系数,kJ/m2.h.F传热面积,m2 T加热蒸汽温度,t1加热前培养基的温度,t2加热后培养基的温度,,间接加热时间:,维持保温阶段(维持灭菌温度到灭菌时间)维持保温时间,不考虑升、降温阶段的灭菌作用时:,计算升温阶段的灭菌作用时:,保温时间:(灭菌时间),kmp阶段的平均灭菌速率常数,s-1,近似计算:,式中:k1T1
7、(100)时灭菌速率常数,s-1 k2T2(灭菌温度)时灭菌速率常数,s-1 K中(T1T2)/2时灭菌速率常数,s-1,保温时间:,冷却降温阶段(间接冷却到发酵温度)冷却降温时间(双变量不稳定传热),移项:,设,则,两式合并:,平均温度差:,培养基:,上式积分:,2、加热和冷却介质用量,冷却水用量,要求3时间完成冷却,试差求A,计算冷却时间3和冷却水用量 Q=W 3,已知冷却水流量W,计算A,计算W和Q,分批灭菌讨论:对于工业规模的灭菌操作,完成整个灭菌周期一般约需3h5h,其各阶段对灭菌效果贡献大致如下:N加/N总=20%N保/N总=75%N冷/N总=5%,习题:有一发酵罐,内装培养基18
8、.5m3,于121下进行实罐灭菌。若每毫升培养基中含耐热芽孢杆菌2107个,灭菌失败几率是103,试求不计升、降温阶段的灭菌作用,灭菌所需时间?(logK14854/T+36.127)其它条件不变,培养基体积增大一倍,灭菌时间是多少?若已知升降温阶段培养基从100升至121共需15min,那么升温结束时,培养基中残存芽孢数及在121保温时间?若发酵罐的传热面积为25m2,则用2kg/cm2(表)的蒸汽间接加热使培养基由25升至90,所需时间?(K=4.187400KJ/m2h、=1000kg/m3)若用10的冷却水,冷却灭菌后的培养基,将其从121降至30。已知当培养基降至80时,冷却水出口温
9、度为30,求冷却水用量及冷却时间?,连续灭菌(连消):将培养基连续加热升温、保温灭菌、冷却降温,三、连续灭菌流程与设备,1、特点,优点:提高产量,设备利用率高 培养基受热时间较短,所含 营养成分破坏较少 蒸汽负荷均衡,操作方便 降低了劳动强度,适宜自动 控制,缺点:需要专门设备,投资较大 设备较多,染菌机会也相应较多,.加热设备:加热均匀,快速升温到灭菌温度(温度一致).维持设备:使培养基按顺序流动,维持灭菌温度达到灭菌时间(时间一致).冷却设备:传热速率高,尽快冷却到发酵要求温度,密封性好,回收热能,2、要求,3、流程.连消塔加热喷淋冷却连续灭菌流程,培养基用泵打入连消塔与蒸汽直接混合升温,
10、流程:连消塔、维持罐、喷淋冷却器,达到灭菌温度后进入维持罐,维持一定时间后经喷淋冷却进入发酵罐,.喷射加热真空冷却连续灭菌流程,培养基用泵打入喷射加热器与蒸汽混合升温,流程:喷射加热、管道维持、真空冷却,进入管道维持器保温 一定时间,进入真空闪急蒸发室 冷却降温,特点,加热和冷却在瞬间完成,营养成分破坏最少管道维持器保证物料先进先出,缩短保温时间真空冷却器需要安装一台出料泵,或将其置于发酵罐10m以上的高处真空冷却可能造成培养基重新污染,.板式换热连续灭菌流程流程:薄板换热器加热、管道维持、薄板换热器冷却,特点在一台薄板换热器中完成培养液的预热、加热及冷却三个过程培养液的预热过程同时为灭菌后培
11、养液的冷却过程,减少了加热蒸汽和冷却水的用量,4、设备构造和计算,(1)连消塔,作用:加热培养基至灭菌 温度,要求:在20s30s或更短的 时间内将料液加热 至130140,类型:套管式、混合式,结构,用两根以上管子套合组成内管壁上开有45向下倾斜的小孔,孔径一般为6mm,孔距应从上到下减少使用培养基由塔底进入,与小孔中喷出的蒸汽连续混合,升温后从塔上部流出培养基在塔内停留时间一般20s30s;流动速度要求小于0.1m/s,设计,式中:S加热蒸汽流量,kg/h 蒸汽比容,m3/kg u汽蒸汽流速,m/s,通常采用2540,内管直径 d,外管直径 D,式中:G培养基流量,kg/h 培养基密度,k
12、g/m3 u液培养基流速,m/s,小于0.1,式中:u汽蒸汽喷孔的速度,m/s,2540,(2)维持罐,作用:维持加热到灭菌 温度的培养基达 到灭菌时间,要求:维持设备不需另行加热,但必须在设备的外壁用绝热材料进行保温,使培养基按顺序流动,结构,维持罐为长圆筒形,上下为球形封头罐顶部安装有压力表、排汽管、人孔圆筒上有温度计测温孔、进出物料管接口使用进料管由圆筒上部侧面伸入,在罐内通至下部,使料液自下向上流动,至上部侧面接管流出停止操作时,料液由底部接管排尽,计算 容积:,式中:V维持罐容积,m3 料液体积流量,m3/h,(G+S)/维持时间,min,取经验数据为825 充满系数,取0.850.
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