AEROB BIOREAKTOROK BIM BIM2 2002

Hasonló dokumentumok
OXIGÉNIGÉNY ÉS LEVEG ZTETÉS

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

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

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

Vegyipari műveletek III. Kémiai reaktorok

A keverés fogalma és csoportosítása

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

Tantárgy tematikája: I. Félév

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

8. oldaltól folytatni

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

1. feladat Összesen 21 pont

Kiegészítő desztillációs példa. 1. feladatsor. 2. feladatsor

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

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

1. A sütőélesztő gyártás alapanyagai

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

1. feladat Összesen 25 pont

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Egy sejt fehérje Single-Cell Protein (SCP) (Hallgatói jegyzet)

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

LEVEGŐ VÍZ HŐSZIVATTYÚ

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

Szakmai fizika Gázos feladatok

IFFK 2011 Budapest, augusztus Biogáz laboratórium fejlesztése

Gáz/gőzbuborék dinamikus szimulációja áramlási térben

Megengedett üzemi hőmérséklet semleges folyadékoknál 2) C

MEZOFIL ÉS TERMOFIL AEROB ISZAPSTABILIZÁCIÓ

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Dr.Tóth László

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

FORGÓ DOB ELŐFŐZŐ/FŐZŐBERENDEZÉS

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

Vegyipari műveletek m

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

Az úszás biomechanikája

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

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

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

AUTOMATA REAKTOR. Kémiai Technológia Gyakorlat

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Vérkeringés. A szív munkája

KS / KS ELŐNYPONTOK

PANNON Egyetem. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése. Dr. Kárpáti Árpád március 28.

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Mélykúti (cső)szivattyúk

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

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Folyadékok és gázok mechanikája

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Desztilláció: gyakorló példák

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Levegőztetés. Ózonhoz is használható. Ózonhoz is használható! Ózonhoz is használható! PP visszacsapó szelep.

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

Reológia Mérési technikák

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

Dugattyú Ø [mm]

A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Folyadékok és gázok áramlása

Vezetett hengerek, Sorozat GPC-TL Ø mm Kettős működésű Sikló megvezetés Csillapítás: elasztikus mágneses dugattyúval

2015 SZIVATTYÚ-KATALÓGUS

SZŰRÉS Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása

IMI INTERNATIONAL KFT

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

Mérnöki alapok 11. előadás

Költséghatékony keveréstechnika a szennyvíztisztító telepeken. alkalmazástechnikai mérnök (szennyvíz)

Tender Text. Cég név: Bolesza Szivattyúk Kft Készítette: Bolesza Ferenc Telefon: Dátum:

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok)

Kémiai reakciók sebessége

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

SZENNYVÍZKEZELŐ TELEP ILIRSKA BISTRICA

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Átírás:

Az erjesztő készülékbe, a gőzzel való sterilizálása után a sterilizátorból tápanyag szoríttatik be, a mely tápanyag laboratóriumban készült tiszta élesztővel van keverve. Ha az erjedés bevégződött, akkor a készülék tápanyaggal megtöltetik és felkeverés után csekély rész kivételével kiüríttetik. Az így nyert tápanyag élesztővel egyiitt alkalmaztatik az üzemben. A benntmaradt részhez új tápanyagot adva, az élesztő továbbszaporítására szolgál. Ezen eljárás által képesek vagyunk tiszta élesztőt előállítani uj tiszta kultura nélkül, mert az erjesztőkészülékbe visszamaradó rész uj élesztőmennyiség előállítására használható fel. A két alaptípusnak igen sok változata terjedt el a gyakorlatban. Legelterjedtebb aerob reaktor a (gyógyszeripari) kevert-levegõztetett reaktor steril tömítés habtörõ KEVERÕMÛ hûtõvíz spirál törõlap flat blade turbinakeverõ LEVEGÕELOSZTÓ 1

LEVEGŐZTETÉS 3 New Brunswick Scientific Co 2

B.Braun BIOSTAT DCU Bioreaktorokkal szemben támasztható speciális igények: 1.Finom diszperzió mind a gáz- és folyadékfázis, mind a szubsztrátok vonatkozásában (jó keveredési viszonyok). 2. Jó anyag- és hőátadási tulajdonságok. 3. Biztonságos, steril üzemmód lehetősége. 4. Mechanikai stabilitás. 5.Egyszerű konstrukció, üzemmód ill. üzemeltetés. 6.Jó "számíthatóság", azaz a tervezés és méretnövelés szempontjából ismerni kell a rendszert. 3

70-es évek: SCP fermentációs technológiák akár néhány 1000 m 3 -es reaktorok is szükségessé váltak: ICI ( ma: ZENECA) 2300/1560 m 3 -es reaktort SCP elõállítása céljára. Nem konvencionális szubsztrátok (cellulóz, szénhidrogének: metán, paraffinok, alkanolok: metanol, etanol). PÉLDA SCP üzem metanolon, folytonos kemosztát technológia gazdaságoslehet, ha: X 20-25 kg/m 3, D = µ = 0,2h -1 J = Dx =(0,2 h -1 )*25 kg/m 3 = 5 kg/m 3.h. Y X/S = 0,5 ds/dt= 10 kg/m 3.h metanol Y O =0,53 kg sejt/kg oxigén ( Methylomonas ) OTR= 9,4kgO 2 /m 3.h. képződött és elvonandó metabolikus hő 9,4 kgo 2 /m 3.h* 518 KJ/mol*(1000/32) mol/kg = = 152000 kj/m 3.h (=42,2 kwh/ m 3 h). maximum t=10 o C mellett hőátadási probléma!! Bioreaktorok csoportosítása egységnyi térfogatba bevitt energia jelentősége! ENERGIABEVITEL SZEMPONTJÁBÓL. 1 energiabevitel mechanikusan mozgatott belső reaktor- elemekkel (keverős reaktor) 2 energiabevitel külső folyadékszivattyúval 3 energiabevitel a komprimált gázzal. Keverős reaktorok (STR, stirred tank reactor) 1 3 lécirkulációs vagy hurokreaktorok (LR, loop reactor) 2 3 lécirkuláció helye szerint lémozgatás szempontjából belső vagy külső lécirkuláció pneumatikus és mechanikus cirkuláció 4

Keverős bioreaktorok (STR) finom-fermentációs iparokban (ab, enzimek, nukleotidok, aminosavak ). ELŐNYÖK Sok célú felhasználásra alkalmasak: szakaszos, félfolytonos, rátáplálásos szakaszos és folytonos, könnyű a termékváltás Széles fermentlé viszkozitás tartományban, µ 2 Pa.s nem newtoni fermentlevek esetén is felhasználhatók fonalas mikroorganizmusok, poliszacharid fermentációk A legismertebbek az anyagátadás, méretnövelés szempontjából HÁTRÁNYOK Jó gáz/folyadék diszperzió elõállátása és keveredési viszonyok csak néhány l00 m 3 térfogatú fermentorok esetén (ma ismerünk 350-450 m 3 -est is) csak mintegy 2 VVM (volume/volume/min, m 3 /m 3.perc) flooding hőelvonás probléma nagyobb reaktoroknál, F/V arány külső hőcsere lehet szükséges OTR 2-5 kgo 2 /m 3 h oxigénátadás energia igénye 0,8-2 kg O 2 / kwh A keverő hajtómű tengely csapágyazása steril tengelyvezetést: csúszógyűrűs % alsó, felső meghajtás 5

Nem kevert reaktorok előnyei 1. Könnyebb sterilitás-fenntartás: nincs kev tengely bevezetés 2. Nagyon nagy fermentorok is készíthetőek: nincs motor méret, keverő tengely hossz és ezek súlya okozta határ. 3. Hűtési igény 20-35%kal kisebb, mert nincs mechanikus eneregia bevitel. 4. Mivel nincs kev: nincs erőátvitel, kevesebb acél,olcsóbb bioreaktor. 5. Motor, áttétel,csapágyazás és tömítés fenntartási ktségei nincsenek. 6. A változtatható levegőztetésű reaktor olyan mint egy változtatható keverésű de motor és meghajtási zaj nélkül 7. A légkompresszorok akár gőzhajtásúak is lehetnek: költséghatékonyság, és rövid áramszüneteknél nincs kiesés. M keverõs reaktor STR M önfelszívó keverõs reaktor, STR belsõ lécirkulációval STR+LR karcsú (slim) korpulens buborékkolonna H air-lift LR, ALR L / D T 1,5-3 (150 m 3 ig ) H L / D T ~ 1 (200 m 3 felett) 6

2007 2007 7

mechanikus hableválasztó FUNDAFOAM csapágyazás terelõlemez CHEMAP keverős reaktor keverõ meghajtõmû levegõelosztó KEVERŐKASZKÁD gyors áramlás CHEMAP keverős reaktor M tápoldat 8

Vogelbusch-fermentor fékezõlemezek VVM-től függően 3-5 kgo 2 /m 3.h OTR 1-2,5 kgo 2 /kwh levegõelosztó diszpergátor Budafoki Szesz- és Élesztőgyárban pékélesztő fermentációs technológia reaktoraként. Valódi turbinakeverőket alkalmazó fermentorok FRINGS acetátor 0,3-0,8 VVM 2-2,5 kg/m 3 h önfelszívó Nem önfelszívó ELECTROLUX turbina keverõ rendszer 9

Szitatányéros fermentor fermentlé M levegõ elmenõ gáz buborékkolonna D R H L gázelosztó 10

HUROKREAKTOROK Baktériumok,élesztők µ<2 2 Pa.s OTR függ: H L H L / D T ~8-10 C * O levegőelosztó lyukak d b Levegőztetési sebesség H 0 ρ 1 ρ 2 INJEKTOROK DINAMIKUS STATIKUS SZÛRÕ SZITATÁNYÉR FÚVÓKA CSÕLÍRA Statikus levegőelosztók Dinamikus levegőelosztók 11

Statikus levegőelosztón: p s a levegő elosztón p= p + p s h p h a levegőztető feletti fermentlé hidrosztatikai nyomása. 2 P g 0 0 g Fρ = V V αv 2 RT P + ln M P F= gázsebesség m 3 /s, ρ g =gázsűrűség α 0,06 a gázelosztón a gáz kinetikus energiájának ez a hányada adódik át a folyadéknak. V 0 = lineáris gázsebesség a levegőelosztón, P 0 = nyomás a levegőelosztónál, P = légköri nyomás. M=29 Dinamikus gázelosztók (( jet hurokreaktorok (JLR)). + hozzá kell számítanunk a folyadéksugár energiát is: PL V FL = 8 3 2 πv D N ρ l F L D N folyadéksugár térfogatárama folyadéksugár injektor átmérője. 12

Mindkét alaptípusnál (ALR és JLR) a gáz hold up az anyagátadás elsődleges meghatározója. n H0 u g ( u g < 0,05 m/s), statikus levegő elosztó buborékos áramlás n= 0,7-1,2 (u g > 0,05 m/s), dinamikus levegő elosztók ill. 1 mm-nél nagyobb lyukú statikus levegõ elosztók esetén Habzó turbulens buborék mozgás n=0,5-0,7 ICI (ma: ZENECA) Pressure Cycle Reactor ELMENÕ GÁZ LEVEGÕ xxxxxx 0,8 m 1,2 m TERMÉK deszorpció H 30 m HÕCSERÉLÕ xxxxxxxxxxxx LEVEGÕ abszorpció TÁPOLDAT 70 m 3 OTR:5-15 kg O 2 /m 3 h 13

elmenõ gáz 10,8 m 2300 m 3 70000 t/év SCP szitatányér A B A 10 m 19 szitatányér rediszperzió (buborék koaleszcencia) A B =1/6 hõcserélõ 93.000 m 3 /h komprimált levegõ 250 t/h tápoldat 7 m x x x x x x x 4-20 t/h metanol 60 m 1000 db Buborék sebesség:0,015-0,03 m/s Tartózkodási idő folyadék: 2-10 min!!! Folyadéksebesség: 0,2-1 m/s OTR= 8 kg/m 3 h Billingham, UK ICI PCR felállítása 14

ICI PCR felállítása Billingham, UK LEVEGÕ SZENNYVÍZ BE xxx ELEVENISZAP xxx TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ICI Deep Shaft PCR 136 m hosszú (mély) Átmérő: <0,5 m (földbe ásva "állították fel" Ithacaban az USA egy szennyvíztisztító telepén). LEVEGÕ xxxxx OTR : 2 kg/m 3.h energiafajlagos: 3 kgo 2 /kwh. Oxigén hasznosulás: > 90% (keverős kb 10 %) 15

fúvóka Vogelbusch IZ reaktor levegõ HTPJ (High Turbulence Plunging Jet) Merülősugaras fermentor OTR. 30-35 kg/m 3 h hûtés Tanszéken lett felállítva 1987-ben. folyadéksugár szivattyú OTR: 12 kg/m 3 h folyadék gáz 16

Koherens szabad folyadéksugár Gáz határréteg Felszálló buborékok Buborék behatolás mélysége Belső kónusz: primer buborékok Külső kónusz: szekunder buborékok *a gázfázison keresztülhaladó szabad folyadék sugárba történő anyagátadás, *anyagátadás a folyadék felszínen *buborékból történő oxigén átadás a folyadék fõtömegében cirkulálókörök Nincs felső méret határ fúvókák Aerob szennyvíztiztítás reaktorterek 17

Csőreaktorok 50 dm 3 REAKTOR OTR: 20-40 kg/m 3 h HÕCSERÉLÕ GÁZSZEPARÁTOR CIKLON elmenõ gáz termék TÁPOLDAT S ph szabályozás keringtetõ szivattyú 18

34 dm 3 OTR: 30-50 kg/m 3 h 1 M keverõs reaktor STR 2 önfelszívó keverõs reaktor, STR keverõs tartályreaktor 3 belsõ lécirkulációval STR+LR 4 M M levegõztetett tartályreaktor buborékkolonna air-lift LR, ALR 19

levegõztetett tartályreaktor levegõztetett tartályreaktor 5 kerülõvezetékkel (LR) 6 kerülõvezetékkel (LR) pneumatikus lémozgatású mechanikus lémozgatású air lift reaktor (ALR) air lift reaktor (ALR) külsõ cirkuláció külsõ cirkuláció 7 mammutszivattyú elvû air lift (ALR) pneumatikus lémozgatás belsõ cirkuláció 8 merülõsugaras jet reaktor (JLR) mechanikus lémozgatású külsõ cirkuláció 9 jet reaktor (JLR) mechanikus lémozgatás, külsõ cirkuláció LEVEGÕZTETÉS TÍPUSA FERMENTORTÍPUS GÁZ FÁZIS GÁZ SEBESSÉG ms -1 a m -1 H O % lyuggatott tányér Pressure Cycle diszperz 0,6 50 50-90 töltött oszlop Trickling filter (szennyvíztiszt.) folytonos 0,9 16 90 buborékkolonna - diszperz 0,02 7 8 STR - diszperz 0,06 25 15 20

TÍPUS µ Pa.s Mechanikus teljesítmény bevitel kw/m 3 Teljesítmény bevitel levegõvel kw/m 3 K L a h -1 OTR kg/m 3 h V max m 3 STR (flat blade) >2 2-5 4,5 200 3 450 STR (tirbina) <2 3 (1) 720 5 80-160 Levegõztetett tartály kerülõvezetékkel (1) 3 2-300 6 400 Buborékkolonna 2,5 5 1 160 400 3-4000 6 6 500 Pressure Cycle 5 400 8 5-15 2300 Merülõsugaras <0,1 3,5 1 600 4,5-12 300 Szitatányéros 3,5 300-1000 5 80 JLR <0,1 1,5 3,5 700 8 200 JLR (mammutszivattyú) <0,1 3,5 350 7 400 JLR (csõreaktor) 30-50 Típus H L [m] E O2 [ kg O 2 /kwh] STR Turbinakeverős 3 2-2,5 Propellerkeverõs 3 0,8-1,1 Merülõsugaras 10 0,88-3 Pressure Cycle (6,6 kw/m 3 ) 1,5 (1,5 kw/m 3 ) 2,0 Deep Shaft (1 kw/m 3 ) 3,0 Buborék kolonna perforált lapu gázelosztóval 10 3,39 Buborék kolonna szinterezett acél gázelosztóval 4 4,0 ALR fúvókás jet 2,1 21

22