4. FERMENTÁCIÓK LEVEGŐZTETÉSE. A mikrobák oxigénigénye. Az oxigén felhasználása. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 4. előadás: Levegőztetés

Hasonló dokumentumok
Az oxigén mint szubsztrát 4. FERMENTÁCIÓK LEVEGŐZTETÉSE. A mikrobák oxigénigénye. Az oxigén mint szubsztrát. Az oxigén felhasználása

OXIGÉNIGÉNY ÉS LEVEG ZTETÉS

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

5. Laboratóriumi gyakorlat

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Folyadékok és gázok áramlása

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

AEROB BIOREAKTOROK BIM BIM2 2002

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

A keverés fogalma és csoportosítása

Diffúzió 2003 március 28

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

8. oldaltól folytatni

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék HALLGATÓI SEGÉDLET

Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

Oldatok - elegyek. Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

Folyadékmembránok. Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék /65

Energiaforrás Oxidáns Respiráció Példa (redukáló=oxi- (terminális elekt- termékei dálódó vegyület) ron akceptor) H 2 O+S 2-

Folyadékok és gázok áramlása

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

SEJTFELTÁRÁS. 4. Sejtfeltárás. Pécs Miklós: Fermentációs feldolgozási műveletek. BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Termodinamikai bevezető

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK. Az ipari jelentőségű mikroorganizmusok típusai. Baktériumok morfológiája. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek.

2. Junior szimpózium december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

17. Diffúzió vizsgálata

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Élesztők morfológiája 2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK. Az ipari jelentőségű mikroorganizmusok típusai. A fonalas gombák morfológiája

Az ipari jelentőségű mikroorganizmusok típusai 2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK. Baktériumok morfológiája. Élesztők morfológiája

( ) dc dt. Mitől függ és hogyan a telítési oxigén koncentráció, C*? Mitől függ és hogyan a K L? Mitől függ és hogyan az a?

Jegyzőkönyv. Konduktometria. Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna

1. Gázok oldhatósága vízben: Pa nyomáson g/100 g vízben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Művelettan 3 fejezete

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten.

1. feladat Összesen 21 pont

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

BEPÁRLÁS. A bepárlás előkészítő művelet is lehet, pl. porlasztva szárításhoz, kristályosításhoz.

STACIONER PÁRADIFFÚZIÓ

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Folyadékok és gázok mechanikája

Kémiai reakciók sebessége

Gőz-folyadék egyensúly

Mikrobiológiai üzemanyagcellák szervesanyag-eliminációs hatékonyságának vizsgálata

A kémiai és az elektrokémiai potenciál

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika

Extrakció. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Az eleveniszap oxigénfogyasztásának mérése laboratóriumi léptékű folytonos biológiai tisztítóberendezésen

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI II. Ismerjük fel, hogy többkomponens fázisegyensúlyokban a folyadék fázisnak kitüntetett szerepe van!

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Hőtan I. főtétele tesztek

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

V É R Z K A S A Y E N P

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

6. Oldatok felületi feszültségének meghatározása. Előkészítő előadás

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

Követelmények: f - részvétel az előadások 67 %-án - 3 db érvényes ZH (min. 50%) - 4 elfogadott laborjegyzőkönyv

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF)

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Átírás:

4. FERMENTÁIÓK EVEGŐZTETÉSE 1 A mikrobák oxigénigénye Az oxigénigény szempontjából a mikrobákat több csoportba sorolhatjuk: Aerob mikroorganizmusok anyagcseréjükhöz szükségük van oxigénre Anaerob mikroorganizmusok anyagcseréjükhöz nincs szükségük oxigénre, a levegőtől elzárva is szaporodnak Fakultatív aerob mikroorganizmusok mindkét típusú anyagcserére képesek (pl. élesztők) evegőztetni értelemszerűen csak az aerob mikrobák tenyészetét kell. 2 Az oxigén felhasználása Az anyagcserében kétféleképpen hasznosul az oxigén: A terminális oxidáció során vízzé alakul direkt oxidációs folyamatokban beépül a mikroba sejtanyagába (csak 1-2%) A cukrok hasznosítása (energiatermelés) során széndioxid és víz keletkezik. A O 2 oxigénje a cukorból ered, a vízé az O 2 -ből. Az oxigén a mikroba számára egy szubsztrát. 3 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1

Az oxigén mint szubsztrát Az oxigén a mikroba számára egy szubsztrát, tehát érvényesek rá az ott bevezetett összefüggések. Mikroba fajlagos szaporodási sebessége függ az oxigén koncentrációjától: µ = µ max K o2 + o2 o2 Értelmezhető a kritikus oxigén koncentráció is 4 Az oxigén mint szubsztrát Az oxigénre is értelmezhető a fajlagos szubsztrátlebontási sebesség, amit a szakirodalomban µ s helyett Q-val jelölnek: A hozamkonstans is felírható O 2 -re: 1 O 2 µ = x dt S = Y µ Q x = = Q dx o2 Ezeket egyesítve az O 2 fogyasztás sebessége függ a jelenlévő O 2 koncentrációjától: µ x µ max o 2 o2 Q = = = Qmax Y Y Ko + o Ko + o 2 2 2 2 5 Miért kell folyamatosan levegőztetni? Az oxigén (apoláris molekula) a vízben (poláris oldószer) rosszul oldódik: ~5 mg/l = 5 milliomod rész. Mennyi oxigénre van szükség? Glükóz hasznosításánál: 6 H 12 O 6 + 6 O 2 = 6 O 2 + 6 H 2 O 180 g + 192 g (nagyjából ugyanannyi) Ha tehát a elfogy ~10% cukor, ahhoz ~11% oxigén kellene. Ennyi nem oldódik folyamatosan kell bevinni ez a levegőztetés. Megoldása: a fermentlén levegőt buborékoltatunk át, ebből oldódik át az oxigén. 6 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2

Az oxigén útja Az oxigén molekula útja több szakaszra osztható: A buborék belseje (tömbfázis) - (gáz)diffúzió Gázoldali határréteg - (gáz)diffúzió Folyadékoldali határréteg - diffúzió folyadékban Folyadék tömbfázis (fermentlé) - konvektív (áramlási) transzport Folyadék határréteg a mikrobák felületén - diffúzió folyadékban 7 Az oxigénátadás sebessége Az egymást követő lépések közül mindig a leglassabb a sebességmeghatározó ez a diffúzió a folyadékoldali határrétegben. A diffúzió általános egyenlete: c = D dt x Az adott esetre: K a( c* c ) dt = c* - telítési O 2 koncentráció c - O 2 koncentráció a lében a a két fázis határfelülete K tömegátadási tényező 8 A levegőztetést befolyásoló paraméterek 1. c* - a telítési oxigén koncentráció (oldhatóság) növeli az anyagátadás hajtóerejét 2. a - a levegő és a fermentlé érintkezési felülete, a buborékok összes felülete - növeli az anyagátadás keresztmetszetét 3. K - tömegátadási tényező, a felületi határréteg vezetőképessége O 2 -re növelése javítja az anyagátadást 9 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 3

c* - telítési oxigén koncentráció, függ: 1. A folyadékkal érintkező gázban lévő oxigén parciális nyomásától. A két koncentráció egyensúlyát a Henry törvény írja le: 1 * = H ( t) Technológiai lehetőségek: nyomás növelése a készülékben: ahogy az össznyomás növekszik, vele nő a parciális is (mindig 21%). (Nagyobb, ipari készülékeknél a nyomás nem egyforma: fent fejnyomás, lent fej + hidrosztatikai nyomás) Hátránya: nagyobb kompreszszor kell, nagyobb az energiafogyasztás. tiszta oxigénnel lehet dúsítani a bevitt levegőt (a tiszta oxigén ipari gyártása megoldott, de drága.) p i 10 c* - telítési oxigén koncentráció, függ: 2. A hőmérséklet függvényében változik a gázok oldhatósága romlik. Eszerint alacsony hőmérsékleten kellene fermentálni. Technológiai lehetőségek: nincsenek, mert a hőmérsékletet a mikroba optimumára kell állítani. 3. Egyéb oldott anyagok jelenléte rontja az O 2 oldhatóságát. Tömény tápoldatokban rosszabbul oldódik. Technológiai lehetőségek: nincsenek, mert a tápoldat összetételét a mikroorganizmus igényei határozzák meg. 11 A két fázis határfelülete: úgy növelhető, hogy a buborékok összfelületét növeljük apró buborékok, nagy fajlagos felület. eleve apró buborékokat vezetek be (apró furatok, fúvókák) ha nagyobb méretben lépnek be, akkor intenzív, nyíró keveréssel aprítjuk a buborékokat. több levegőt nyomatunk be, ennek egységes mértéke a VVM (Volumen/Volumen/Minutum) VVM = m 3 bevitt levegő /m 3 fermentlé /perc. Értéke általában 1 körüli (0,5-2 közé esik). a buborékokat visszatartjuk a folyadékban, nem hagyjuk őket egyenesen felszállni, keveréssel és terelő lemezekkel spirális pályára kényszerítjük. 12 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 4

K : folyadékoldali anyagátadási tényező K eredetileg D/x, azaz a diffúziós állandó és a határréteg vastagságának hányadosa. Eszerint függ: D-től (a diffúziót gyorsítja a magasabb hőmérséklet, de az a mikrobáktól függ) x-től (felületi határréteg vastagságát a főtömeg áramlásának turbulenciája befolyásolja). Minél turbulensebb a keverés, annál vékonyabb a film, annál gyorsabb az anyagátadás a felületen. Mi befolyásolja a keverés intenzitását (turbulenciáját)? a készülék kialakítása (pl. a keverő méretei, fordulatszám, keverők száma, lapátok száma, típusa, stb.) a folyadék jellemzői: a Re számban is szerepel µ és ρ 13 Keverős és toronyfermentor összehasonlítása Hasonlítsunk össze két fermentációs levegőztetési megoldást! 14 Keverős és toronyfermentor összehasonlítása Keverős fermentor: a keverő turbulens áramlást hoz létre, vékonyabb a határréteg javul a K eloszlatja a buborékokat, nagyobb az érintkezési felület, keverő és motor kell: drágább a beruházás és üzemeltetés Toronyfermentor: keverő nélkül rosszabb a K a vízoszlop magassága nagyobb alul nagy nyomáson lépnek be a buborékok c* nagy. a buborékok felszállva kitágulnak és hosszabb az útjuk, több időt töltenek a folyadékban nagyobb az érintkezési felület jobb lesz az anyagátadás. nagyobb nyomású kompresszor kell drágább 15 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 5

Mikrobák oxigénigényének meghatározása 1. Gázelemzéssel Az oxigénkoncentráció méréseket a fermentoron kívül, a bemenő és elmenő levegőből végezzük. A kettő különbsége bent maradt a rendszerben = ennyit fogyasztott el a tenyészet = Q W Q = V X c - O 2 koncentráció különbség a be- és kijövő gázáramban W - a levegő térfogatárama V - a fermentlé térfogata X - mikroba koncentráció 16 Q dinamikus mérése A folyadékban lévő oldott O 2 mérésére alkalmas elektródával folyamatosan mérjük az oldott oxigén koncentrációját. Fermentáció közben 2-3 percre elzárjuk a levegő betáplálást, és a mért O 2 változásból határozzuk meg a Q-t. 17 Q dinamikus mérése Fermentáció közben az oldott O 2 koncentráció (DO) változását a következő mérlegegyenlettel írhatjuk le: változás = beoldódás a mikrobák fogyasztása * K a( ) Q x dt = Ha elzárjuk a levegőztetést, az egyenlet beoldódás tagja nullává válik: Q x dt = Az O 2 szint csökkenésének meredeksége a Q-val arányos. 18 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 6

Q dinamikus mérése 1. A fermentáció során nagyon lassan változik az O 2 koncentrációja, ez a vízszintes vonal. 2. A levegőt elzárjuk, a mikroba csak az oldott O 2 -t tudja fogyasztani és emiatt csökken a koncentráció. 3. A kezdeti szakasz egyenes, mert a Q.x meredekség állandó. 4. amikor eléri a kritikus O 2 koncentrációt, elgörbül, mert Q már nem állandó. 5. A Qx -ból a Q kiszámítható Q o2 = Q max K o + 2 o2 19 Q dinamikus mérése Q o2 = Q max K o + 2 o2 20 K a meghatározása A K és a értékét külön-külön csak bonyolult mérésekkel lehet meghatározni. Egyszerűbb a szorzatot kimérni, és ez jól használható a gyakorlatban. A méréseket végezhetjük: Modell oldatokkal, mikrobák nélkül Fermentáció közben, mikrobák jelenlétében 21 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 7

Kilevegőztetés (gassing out) E mérés során tiszta N 2 gáz átbuborékoltatásával kihajtják az oldott oxigént a bioreaktorban lévő vízből, majd a N 2 -ről átkapcsolnak levegőztetésre. Eközben folytonosan mérik az oldott oxigén koncentrációnak alakulását. A görbe egyenlete: és alakja: K * a( c c ) dt = Szétválasztással integrálva: * -ln 1- = K a.t 22 Kilevegőztetés (gassing out) értékeket az idő függvényében ábrázolva a kapott egyenes meredeksége adja meg a K a értékét. * A mérési adatokból kiszámítható -ln 1-23 Szulfitoxidációs módszer A szulfitmérés során az oxigén abszorpció sebességének mérését egy kémiai reakció sebességének mérésére vezetjük vissza. Az oxigénabszorpció szempontjából vizsgálni kívánt bioreaktort Na 2 SO 3 oldattal töltjük meg és levegőztetjük (és kevertetjük). Ekkor a SO 3 2- + ½ O 2 SO 4 2- reakció játszódik le. Ez pillanatszerűen gyors és teljesen végbemegy a buborékokból beoldódott O 2 azonnal elreagál ameddig a szulfit el nem fogy, addig az oldott O 2 koncentrációja nulla. 24 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 8

Szulfitoxidációs módszer A beoldódás egyenlete 0 oxigén mellett leegyszerűsödik: A kapott szorzat a szulfitszám (S). * ismeretében a K a kiszámítható. A reakció során a szulfit fogy, a csökkenő koncentrációt néhány percenkénti mintavételezéssel, titrálással mérik. A szulfitfogyás sebessége pontosan megegyezik az O 2 beoldódás sebességével (d/dt), az ábrázolt egyenes meredeksége a szulfitszám. Ez d = K a ( * - ) = K a* dt S = K a* 25 Dinamikus K a meghatározás A mérést az oxigénigény méréséhez hasonlóan végezzük, csak ez esetben a DO görbének a levegő visszakapcsolás utáni felszálló ágát vizsgáljuk. Itt az O 2 mérlegegyenlet teljes alakja érvényes: dt = átrendezve: * K a( ) Q x ( K a* Qx ) K a dt = 26 Dinamikus K a meghatározás Ha a c/ t értékeket ábrázoljuk a c koncentráció függvényében, egyenest kapunk, amelynek meredeksége ( K a.) ( K a* Qx ) K a dt = 27 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 9

A levegőztetés technikai megoldásai 1.) Kémcső forgató: a tenyészetek legkisebb léptéke a kémcső. A kémcsöveket tálcába állítják, a tálcát ferde tengely körül lassan forgatják, ezáltal a kémcsőben lévő folyadék is mozog így levegő oldódik a folyadékba. 28 A levegőztetés technikai megoldásai 2.) Rázólombik Kúpos alakú (Erlenmeyer) lombikba kevés (20 30%-nyi) tápfolyadékot töltenek. Ezt a rázógép tálcájára rögzítik, ami körkörösen mozog (mint egy szita). A lötyböléstől folyamatosan beoldódik az oxigén. A rázógépet általában termosztált szekrényben helyezik el.. 29 A levegőztetés technikai megoldásai 3.) Felületi tenyészet A tenyészetet valamilyen hordozó felületén, vagy csak egyszerűen a folyadék felszínén szaporítjuk el. Példa: ecetsav gyártás, bükkfa forgáccsal töltött toronyban. A felülről lefolyó alkoholos oldatot a felületen képződő tenyészet biofilm ecetsavvá alakítja. A levegő szabadon áramlik fölfelé a töltet hézagaiban. 30 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 10

A levegőztetés technikai megoldásai 4.) Air lift levegőztetés Azonos a már tárgyalt toronyfermentorral, nincs keverője, csak a bevitt levegő keveri, mozgatja a folyadékot. A felszálló buborékok áramlást, cirkulációt hozhatnak létre a készülékben. Az áramlások iránya szerint többféle megoldása lehet: 31 A levegőztetés keveréssel A keverés: Erős turbulenciát hoz létre vékony felületi határréteg jó anyagátadás nagy k Aprítja és visszatartja a buborékokat nagyobb a határfelület (a) 32 A levegőztetés keveréssel 5.) Flat-blade (síklapátos keverő) Egyszerű, de hatékony keverő, erős turbulenciát hoz létre. A tengelytől a reaktor fala felé áramoltatja a folyadékot, erőteljes függőleges cirkuláció is kialakul. 6 db sík lapát, radiálisan: 33 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 11

A levegőztetés keveréssel 6.) Felületi levegőztető olyan turbinaszivattyú, amely felszívja és kidobja a folyadékot. A víz áramlik és nagy felületen érintkezik a levegővel, sok O 2 tud beoldódni. Nem steril megoldás, szennyvíztisztítóknál használják. 34 A levegőztetés keveréssel 35 Kiegészítő berendezések Kompresszor: nagy teljesítményű, középnyomású (3-6 bar), olajmentes levegőt kell adnia. A dugattyús nem jó, mert az olajmentes nagyon drága. A centrifugális nem elég nagy és erős. Helyettük: savarkompresszor Hátránya: visít 36 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 12

Kiegészítő berendezések evegőszűrők: a levegőt sterilre kell szűrni (a baktériumokat nem engedheti át) szűrőmembrán Hőálló, víztaszító anyagból készül, nemezelt, itatóspapírszerű szerkezet. Harmonikaszerűen összehajtják, és ezt is henger alakúra formálják = szűrőgyertya 37 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 13