ΑΕΡΙΣΜΟΣ, ph, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗ

Σχετικά έγγραφα
Mεταφορά Μάζας-Μεταφορά Μεταφορά Ο 2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

1. Κατανάλωση ενέργειας

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Βιοαντιδραστήρες

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

v = 1 ρ. (2) website:

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ. Χημεία ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Χημική αντίδραση : a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ανάδευση και Ανάµειξη Ρευστών. Ανάδευση - Ανάµειξη

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

website:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 10 η : Μεταβατική Διάχυση και Συναγωγή Μάζας

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Εγκαταστάσεις ακινητοποιημένης καλλιέργειας μικροοργανισμών

Ετερογενής μικροβιακή ανάπτυξη

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

ΑΕΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

σχηματική αναπαράσταση των βασικών τμημάτων μίας βιομηχανικής εγκατάστασης

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Τύποι βιοαντιδραστήρων Ως βιοαντιδραστήρας θεωρείται κάθε διάταξη στην οποία διαμορφώνεται τεχνητά το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να πραγματοποιούνται

ph< 8,2 : άχρωμη ph> 10 : ροζ-κόκκινη

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Ύλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση: Φυσική Προσανατολισμού Ρευστά Ιωάννης Κουσανάκης

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 9 η : Μεταφορά Μάζας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Ε. Παυλάτου, 2019 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σκοπός : κοινή ορολογία στη μέτρηση των διαστάσεων. SI CGS American Engineering System - UK

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Υ/Υ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Κ. Μάτης

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

Χημεία Α Λυκείου. Διαλύματα

Ρευστομηχανική Εισαγωγικές έννοιες

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Ανάθεση εργασίας για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών»

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία.

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

05/01/2019 XΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Χημεία Α Λυκείου - Κεφάλαιο 4. Χημικοί Υπολογισμοί. Άσκηση 4.14 Αέρια Μείγματα

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (S.I.)

Transcript:

ΑΕΡΙΣΜΟΣ, ph, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗ

Mεταφορά Μάζας-Μεταφορά Ο2

Μεταφορά μάζας σε μία φάση α Κατεύθυνση μεταφοράς μάζας C Α1 C Α2 Απόσταση, y Νόμος του Fck N dc a AB dy A - A Συντελεστής διάχυσης

Μεταφορά μάζας μεταξύ δύο φάσεων Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και στερεάς φάσης Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και υγρής φάσης Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και αέριας φάσης

Βιοδιεργασίες Μεταφορά μάζας μεταξύ δύο φάσεων Μεταφορά Ο 2 Αερόβιες Διεργασίες Μεταφορά αέριων προϊόντων (CH 4, CO 2 ) Διφασικοί βιοαντιδραστήρες Eκχύλιση Χρωματογραφία Ακινητοποιημένα κύτταρα-ένζυμα

Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και στερεάς φάσης ΝΑ kαδcakα(cao-ca) Ρυθμός μεταφοράς μάζαςεπιφάνεια επαφής x κινητήριος δύναμη

Μεταφορά μάζας σε δύο ρευστές φάσεις Φυσική ερμηνεία Φάση 2 Διαχωριστική επιφάνεια φάσεων Φάση 1 CA 1 CA CA 2 CA 1ι CA 2 Οριακό στρώμα φάσης 2 Οριακό στρώμα φάσης 1 Συντελεστής κατανομής CA 1 m* CA 2

Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και υγρής φάσης Υγρό 1: ΝΑ1kL1α (CA1-CA1) Υγρό 2: ΝΑ2kL2α (CA2-CA2) Παραδοχές Σταθερή κατάσταση: ΝΑ1ΝΑ2ΝΑ Ισορροπία στη διεπιφάνεια CA1, CA2 συγκεντρώσεις ισορροπίας

Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και υγρής φάσης Περιοχή έλλειψης Ο 2 C crt

Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και αέριας φάσης

Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και αέριας φάσης

Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και αέριας φάσης Συντελεστής κατανομής mc AG /C AL

Mεταφορά μάζας μεταξύ υγρής και αέριας φάσης

Διαλυτότητα Ο2 C* AL διαλυτότητα Ο2 Παράγοντες που επηρεάζουν την C* AL Θερμοκρασία Παρουσία διαλυμένων ουσιών στο μέσο Υδατικά διαλύματα: C* AL 10ppm

Μεταφορά Ο 2 σε καλλιέργειες κυττάρων Στατικό οριακό στρώμα υγρού Συσσωμάτωμα κυττάρων Αέρια v φυσαλίδα 1 2 4 4 5 6 Μεμονωμένο κύτταρο 5 7 8 6 8 Μεμονωμένο κύτταρο Στατικό οριακό στρώμα υγρού Σημείο αντίδρασης οξυγόνου Στατικό οριακό στρώμα υγρού Διεπιφάνεια αέριας-υγρής φάσης

Mεταφορά Ο2 σε κύταρρα Παραδοχές Γρήγορη μεταφορά Ο2 από το κύριο όγκο της αέριας φάσης στη φυσαλίδα. Αμελητέα αντίσταση στη διεπιφάνεια υγρής-αέριας φάσης. Μεγάλη αντίσταση στο οριακό στρώμα που περιβάλλει τη φυσαλίδα. Ελαχιστοποίηση της αντίστασης στον κύριο όγκο του υγρού λόγω ανάδευσης. Αμελητέα αντίσταση του υγρού οριακού στρώματος που περιβάλλει τα κύτταρα. Δεν ισχύει στα συσσωματώματα. Αμελητέα αντίσταση στη διεπιφάνεια κυττάρου-υγρής φάσης. Ενδοσωματιδιακή αντίσταση σε συσσωματώματα. Αμελητέα αντίσταση στο εσωτερικό των κυττάρων.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ α: διεπιφάνεια αέριας/ υγρής φάσης είναι, K l : ο ολικός συντελεστής μεταφοράς μάζας c Al : η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου c Al * :η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου που θα ήταν σε ισορροπία με το οξυγόνο στην αέρια φάση Ο ρυθμός μεταφοράς του οξυγόνου είναι: Q o K l a( c * Al - c Al )

Κάτω από ψευδομόνιμη κατάσταση, ο ρυθμός κατανάλωσης του οξυγόνου είναι ίσος με τον ρυθμό μεταφοράς του από την αέρια στην υγρή φάση. Θεωρώντας το οξυγόνο ως περιοριστικό υπόστρωμα έχουμε: max * 1 cal Qo K a( c Al - cal ) x l Y o K o+cal K q o o c +c Al Al x όπου qoμ max /Yo ο μέγιστος ειδικός ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου.

Η εξίσωση αυτή είναι δευτεροβάθμια ως προς c l. Aν η συγκέντρωση c Al είναι κατά πολύ μικρότερη της συγκέντρωσης κορεσμού c * Al, τότε η λύση είναι προσεγγιστικά: c Y o a K K * max x -Y o cal K * cal o l Al l a cal K q x - c o * o * Al K l a K l a

Όταν η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη (περίπου Κ ο ) τότε η ανάπτυξη περιορίζεται ουσιαστικά από κάποιο άλλο θρεπτικό συστατικό. Τυπικές κρίσιμες τιμές της συγκέντρωσης είναι 0,00 έως 0,05 mmole/l ή 0,1 έως 10% της τιμής κορεσμού. 12 10 q o 8 6 4 Περιοχή έλλειψης Ο 2 2 0 0 5 10 15 20 C AL

Μέγιστη συγκέντρωση κυττάρων - ελάχιστος συντελεστής μεταφοράς Q o q o * x Q o : απαίτηση κυττάρων σε Ο 2 (g l -1 s -1 ) q o : ειδικός ρυθμός κατανάλωσης Ο 2 (g g -1 s -1 ) Ν Α k L α ( C* AL C AL ) q o *x x max k L ac q o * AL ( k L a) crt ( C * q AL o x -C crt )

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφορά Ο 2 σε ζυμωτήρες 1. Φυσαλίδες (ΑΝΑΔΕΥΣΗ-ΜΕΣΟ) 2. Αντιαφριστικές ουσίες. Θερμοκρασία 4. Πίεση και μερική πίεση Ο 2 5. Συγκέντρωση και μορφολογία κυττάρων

Παράδειγμα 1: μέγιστη κυτταρική συγκέντρωση Ένα στέλεχος του μικροοργανισμού Azotobacter vneland αναπτύσσεται σε βιοαντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης με όγκο 15 m για την παραγωγή αλγινικού οξέος. Με τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας το k L a είναι ίσο με 0.17 s -1. Η διαλυτότητα του οξυγόνου στο μέσο είναι περίπου ίση με 8 x 10 - kg m -. Ο ειδικός ρυθμός κατανάλωσης του οξυγόνου είναι 12.5 mmol g -1 h -1. Ποια είναι η μέγιστη δυνατή κυτταρική συγκέντρωση που μπορεί να επιτευχθεί με βάση τους περιορισμούς στη μεταφορά μάζας;

Λύση x (0.17s )(8x10 kgm ) gl 12.5mmol 1h 1gmol 2g 1kg gh 600s 1000mmol 1gmol 1000g -1 - - 4 - max 1.2x10 gm 12-1

Παράδειγμα 2:ελάχιστος συντελεστής μεταφοράς Ένα γενετικά τροποποιημένο στέλεχος ζύμης καλλιεργείται στους 0 ο C με σκοπό την παραγωγή πρωτεΐνης. Οι απαιτήσεις σε Ο 2 είναι 80mmolL -1 h -1. H κρίσιμη συγκέντρωση Ο 2 είναι 0.004Μ. Η διαλυτότητα του Ο 2 στο μέσο καλλιέργειας εκτιμάται ότι είναι 10% μικρότερη από αυτή στο νερό λόγω επίδρασης των άλλων διαλυτών στοιχείων που περιέχονται στο μέσο. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή του συντελεστή μεταφοράς μάζας ώστε να διατηρηθεί η καλλιέργεια στον αντιδραστήρα αν ο αντιδραστήρας τροφοδοτείται με αέρα πίεσης 1atm;

q o x 80 mmol 2g 1mol 1kg 1h 1000L -4 kg 7.11x10 gh mol 1000mmol 1000g 600sec m m sec Aπό τον Πίνακα, η διαλυτότητα του Ο 2 στο νερό στους 0 ο C υπό πίεση αέρα 1atm είναι ίση με: - C * AL 8.05x10 kg m kg m Άρα η συγκέντρωση του Ο 2 στo μέσο θα είναι: - - C * AL 0.9x8.05x10 7.25x10 kg m Η ελάχιστη τιμή του συντελεστή μεταφοράς μάζας για να διατηρηθεί η καλλιέργεια είναι: k La crt C * qox -C AL crt -4 7.11x10 - (7.25x10-1.28x10-4 ) 0.1sec -1

Παράδειγμα : Περιορισμός ή όχι; Το βακτήριο Serrata marcensens χρησιμοποιείται για την παραγωγή θρεονίνης. Ο μέγιστος ειδικός ρυθμός κατανάλωσης Ο 2 από τα κύτταρα του βακτηρίου σε καλλιέργεια διαλείποντος έργου είναι 5mmolO 2 g -1 h -1. Τα κύτταρα του βακτηρίου αναπτύσσονται σε αναδευόμενο ζυμωτήρα φτάνοντας κυτταρική πυκνότητα 40gL -1. Στις συγκεκριμένες συνθήκες η τιμή του μεγέθους k L α είναι 0.15s -1. Στις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας του ζυμωτήρα, η διαλυτότητα του Ο 2 στο υγρό μέσο καλλιέργειας είναι 8x10 - kgm -. Υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς μάζας στον κυτταρικό μεταβολισμό; Ποια η αναμενόμενη τιμή της συγκέντρωσης του οξυγόνου αν Κοx10 - kgm -

Λύση

Προσδιορισμός klα Εμπειρικές εξισώσεις Πειραματικές μετρήσεις Μέτρηση Ο 2 σε σταθερή κατάσταση Μέθοδος δυναμικής απόκρισης

Προσδιορισμός klα-εμπειρική εξίσωση Όταν το μέσο ανάπτυξης είναι υγρό που έχει μικρό ιξώδες και δεν ευνοεί τη συσσωμάτωση φυσαλίδων

Προσδιορισμός klα-mέτρηση Ο2 σε σταθερή κατάσταση

Παράδειγμα 4:προσδιορισμός Kla με μέτρηση οξυγόνου σε σταθερή κατάσταση

Λύση Α) Ο ρυθμός μεταφοράς Ο 2 δίνεται από τη σχέση: NA 1 FgCAG - FgCAG o VL Η συγκέντρωση Ο 2 στην είσοδο και την έξοδο του ζυμωτήρα υπολογίζεται από την καταστατική εξίσωση των αερίων εάν γνωρίζουμε τη μερική πίεση του Ο 2 στην είσοδο και tην έξοδο. Μερική πίεση Ο 2 (είσοδος): PO 2 0.21x1atm0.21atm Μερική πίεση Ο 2 (έξοδος): PO 2ο 0.201x1atm0.201atm PV nrt Άρα η πρώτη εξίσωση μετατρέπεται ως εξής: N 1 RV Fg P T Fg P - T O2 O A o N 2 L 1 8.2057x10 L 200 mn 0.21atm x200l (20 27) K L 189 mn 0.201atm - (28 27) K mol 1.044 m mn A -5 m atm o Kmol mol 0.0174 m sec

Β) Η τιμή του συντελεστή μεταφοράς Ο 2 υπολογίζεται από την εξίσωση: NA kla( C * AL - CAL) kla N 0.0174 A ( C * -C ) (7.8x10 AL AL x2 mol g 1kg m sec mol 1000g - kg - kg - 0.52x7.8x10 m) m x 0.15sec - 1

Μέθοδος Δυναμικής Απόκρισης Διακοπή τροφοδοσίας αέρα Επανέναρξη τροφοδοσίας αέρα _ C AL _ C AL Συγκέντρωση ισορροπίας Ο 2 C AL * Διαλυτότητα Ο 2 C AL2 C AL1 C AL C Crt t o t 1 t 2 Χρόνος

Προσδιορισμός klα- Mέθοδος δυναμικής απόκρισης

Παράδειγμα : προσδιορισμός KLa με δυναμική απόκριση Ένας βιοαντιδραστήρας πλήρους αναμείξεως 20 λίτρων χρησιμοποιείται για την παραγωγή μικροβιακού εντομοκτόνου που παράγεται από το μικροοργανισμό Bacllus thurngenss. Ο προσδιορισμός του k L α γίνεται με τη μέθοδο της δυναμικής απόκρισης. Η παροχή αέρα διακόπτεται για μερικά λεπτά και η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου μειώνεται, μέχρις ότου στη συνέχεια η παροχή αέρα αποκαθίσταται. Όταν το σύστημα ισορροπήσει (συνθήκες σταθερής κατάστασης), η μερική πίεση του Ο 2 είναι ίση με 78% του κορεσμού σε αέρα. Κατά τη διάρκεια της δυναμικής απόκρισης συλλέχθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα: Χρόνος Μερική πίεση Ο 2 (mn) (% του κορεσμού σε αέρα) 5 50 15 66 Να προσδιοριστεί η τιμή του k L α.

Λύση

ΡΥΘΜΙΣΗ ph Το ph ρυθμίζεται με προσθήκη διαλυμάτων βάσεως (συνήθως NaOH) ή οξέος (συνήθως HCl) Συνήθως απαιτείται προσθήκη βάσεως για να διατηρηθεί το ph στο επιθυμητό επίπεδο Αυτό οφείλεται στο ότι η μικροβιακή ανάπτυξη συνήθως συνοδεύεται από παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα το οποίο υπάρχει σε διάλυμα υπό τις μορφές, CO 2, H 2 CO, HCO - και CO 2-

Οι σχέσεις ισορροπίας: K 1 + - [ H ][ HCO ] 2 2-6, [CO ]+ [ H CO ] 10 M 2 Δίνουν: c c (1+ T o K 1 1 2 + + 2 [ H ] + K K + 2- K [ H ][CO ] - [ HCO ] [ H ] ) -10.25 10 M όπου c o η συγκέντρωση διαλυμένου διοξειδίου (πρώτες δύο μορφές). Μόνο η πρώτη μορφή μεταφέρεται στην αέρια φάση. Το πόσο διοξείδιο μεταφέρεται στην αέρια φάση επομένως εξαρτάται από το ph του διαλύματος, με μέγιστη μεταφορά όταν το διάλυμα είναι όξινο. Όταν ο ρυθμός μεταφοράς είναι μικρότερος από τον ρυθμό παραγωγής, το ph του διαλύματος μειώνεται και απαιτείται προσθήκη βάσεως για να ρυθμιστεί στα επιθυμητά επίπεδα.

Εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα συχνά παράγονται και διάφορα οξέα ως μεταβολικά προϊόντα με αποτέλεσμα πάλι την μείωση του ph εκτός αν προστεθεί βάση. Στην παρασκευή του θρεπτικού διαλύματος συνήθως συμπεριλαμβάνουμε και άλατα όπως KH 2 PO 4 τα οποία παίζουν ρυθμιστικό ρόλο (buffers).

ΑΝΑΔΕΥΣΗ

Σκοπός της Ανάδευσης ανακάτεμα διαλυτών συστατικών του θρεπτικού μέσου διασπορά αερίων (π.χ. αέρας) μέσα σε υγρό με τη μορφή μικρών φυσαλίδων διατήρηση στερεών σωματιδίων (π.χ. κυττάρων) σε αιώρηση διασπορά μη αναμείξιμων υγρών με σχηματισμό γαλακτώματος ή αιωρήματος σταγονιδίων ενίσχυση της μεταφοράς θερμότητας από και προς το υγρό μέσο

Διατάξεις Ανάμειξης Επιλογή με Βάση το Ιξώδες Τάρακτρα (mpellers) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ Ιξώδες (centpose) vs Τύπος ταράκτρου 1 10 10 2 10 10 4 10 5 10 6 άγκυρα Άγκυρα Προπέλα Τουρμπίνα 6 επίπεδων πτερυγίων προπέλα τουρμπίνα επίπεδων πτερυγίων πτερύγιο άγκυρα θύρα έλικας Πτερύγιο ή Κώπη Άγκυρα με θύρα Έλικας Διάμετρος τάρακτρου/διάμετρος αντιδραστήρα: 1/ Εκτός από τα τάρακτρα για την ενίσχυση της ανάδευσης υπάρχουν οι εκτροπείς (baffles)

Πρότυπα και π. χ. Τουρμπίνα Επίπεδων πτερ. μηχανισμοί ανάδευσης διανομή (μακροανάμειξη) διασπορά (στρόβιλοι) διάχυση (μοριακή ανάμειξη) π. χ. προπέλλα <90 ο με επίπεδο περιστροφής 4 λ : μέγεθος μικρότερης δίνης ν: κινηματικό ιξώδες ε: ισχύς/μάζα ρευστού

Αποτελεσματικότητα ανάμειξης Περιοριστικό βήμα η μακροανάμειξη Χρόνος ανάμειξης t m : ο χρόνος για επίτευξη ομοιογένειας έγχυση μικρής ποσότητας ιχνηθέτη και παρακολούθηση της συγκέντρωσης με το χρόνο σε συγκεκριμένο σημείο δειγματοληψίας Χρόνος μέχρι η διακύμανση να είναι κάτω από 10%

Χρόνος Ανάμειξης Εξαρτάται από: μέγεθος βιοαντιδραστήρα μέγεθος ταράκτρου ταχύτητα περιστροφής ταράκτρου ιδιότητες υγρού (π.χ ιξώδες) 1,54V N tm όταν Re 5x10 V: όγκος υγρού : διάμετρος ταράκτρου Ν: ταχύτητα περιστροφής

Χρόνος ανάμιξης και Re :

ΑΣΚΗΣΗ Μέσο καλλιέργειας με ιξώδες 10-2 Pa sec -1 και πυκνότητα 1000 kg m - αναδεύεται σε δοχείο 2.7 m με τη βοήθεια ταράκτρου 6 επίπεδων πτερυγίων διαμέτρου 0.5 m σε ταχύτητα 1 στροφή sec -1. Να υπολογιστεί ο χρόνος ανάμειξης. ΛΥΣΗ Αρχικά υπολογίζεται ο αριθμός Reynolds: Re 1sec (0.5m) 1000kgm 10 kgm sec -1 2 - -2-1 - 1 2,5x10 4 Αφού Re>5x10, ισχύει: Αρα: N t m 1,54V t m 1,54x2,7m (0,5m), -1 1sec,sec,

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗ Eξαρτώνται από: τις φυσικές ιδιότητες του ρευστού την πυκνότητα ρ το ιξώδες μ Τον τύπο του αναδευτήρα τον ρυθμό περιστροφής του αναδευτήρα Ν (στροφές/χρόνο) τη διάμετρο και τον συντελεστή τριβής που με την σειρά του εξαρτάται από τον αριθμό Reynolds Re. Τυπικά 10kW/m για μικρά δοχεία (0,1 m ) και 1-2kW/m για δοχεία της τάξεως των 100m

Αριθμός ισχύος N p N P 5 P: ισχύς ρ: πυκνότητα Ν: ταχύτητα περιστροφής : διάμετρος ταράκτρου

Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Εκτροπείς t H L H L W b H H W b t t

Np συναρτήσει Re τουρμπίνα κώπη προπέλλα για τουρμπίνα, κώπη και προπέλλα

Np συναρτήσει Re για άγκυρα και έλικα

Ισχύς για στρωτή ροή 1/ Re p ή P k N 2 Ισχύς για τυρβώδη ροή Re>10 4 P N ' p N 5 Τύπος ταράκτρου k Np Τουρμπίνα 70 5-6 Κώπη 5 2 Προπέλα 40 0,5 Αγκυρα 420 0,5 Ελικας 1000 0,5

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά αντιδραστήρα Τα ανωτέρω ισχύουν για την ακόλουθη γεωμετρία: Για διαφορετική γεωμετρία l t H 1 H 0,1 t b W fp P ' t b t b L L t t W W H H f ' ' '

Πολλαπλά τάρακτρα Η απόσταση μεταξή των ταράκτρων πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση: και ο αριθμός θα είναι: ' H H L - 2 H L - ' H 2 Οπότε: '' P P όπου P η ισχύς ανά τάρακτρο

Απαιτούμενη ισχύς με αερισμό P g P o 0,1 F N V g -0,25 2 N gwv 4 2/ -0,20 όπου P o : η απαιτούμενη ισχύς χωρίς αερισμό P g : η απαιτούμενη ισχύς με αερισμό F g : η ογκομετρική παροχή αέρα N : η ταχύτητα περιστροφής V: ο όγκος του υγρού : η διάμετρος του ταράκτρου g: η επιτάχυνση της βαρύτητας W : το ύψος του ταράκτρου

Μπορεί να υπολογιστεί το ποσοστό όπου συγκράτησης των φυσαλίδων H o P V 0,5 u s 0,76Ho 2,7 P/V: η καταναλισκόμενη ισχύς/ μονάδα όγκου μη αεριζόμενου υγρού (HP/m ) u s : γραμμική ταχύτητα εισερχόμενου αέρα με την παραδοχή ότι εισέρχεται από το σύνολο της επιφάνειας του πυθμένα (m/h)

Υπολογισμός συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου Κ υ για ανάδευση με τουρμπίνα Εφόσον: P g /V>0,1 hp/m H L / t 1 και K g 0,67 0,065 us u s <90m/h ή u s <150m/h για δύο σειρές ταράκτρων 0,95 Κ υ : συντελεστής μεταφοράς οξυγόνου kmoles/(m.h.atm) P V K

Υπολογισμός συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου Κ υ για ανάδευση με κώπη K 0,5 g 0,67 0,08 us Εφόσον: P g /V>0,06 hp/m K H L / t 1 και u s <21m/h Κ υ : συντελεστής μεταφοράς οξυγόνου kmoles/(m.h.atm) P V

Αν H L / t 1 K f K c ' όπου ' K η τιμή για H L / t 1

ΑΣΚΗΣΗ Οι διαστάσεις ενός ζυμωτήρα που είναι εφοδιασμένος με δύο τάρακτρα τύπου τουρμπίνας με 6 επίπεδα πτερύγια και τέσσερις εκτροπείς είναι: διάμετρος δοχείου: t m διάμετρος ταράκτρου: 1.5 m ύψος ταράκτρου: W 0. m πλάτος εκτροπέα: W b 0. m ύψος υγρού: H L 5 m απόσταση ταράκτρου-πυθμένα H 1.5 m Η διάταξη χρησιμοποιείται σε ζύμωση όπου το μέσο καλλιέργειας έχει πυκνότητα ρ1200 kg m - και ιξώδες μ0.02 kg m -1 sec -1. Η ταχύτητα περιστροφής του αναδευτήρα είναι Ν60 rpm και το επίπεδο αερισμού πρέπει να διατηρηθεί σε 0.4 vvm. Να υπολογιστούν: η απαιτούμενη ισχύς χωρίς αερισμό η απαιτούμενη ισχύς με αερισμό ο συντελεστής μεταφοράς οξυγόνου ο συντελεστής συγκράτησης φυσαλίδων

, α) Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά προκύπτει:, t 1.5 2.0 H L 5 1.5. Ν 60rpm1 rps Αρα: Re 2 2 11.5 1.2 N -2 210 10 1.510 5

Από το σχήμα Ν p 6 οπότε: P 5 5 2-1,2 10 1 1,5 6kgm sec 54,675kW 7, HP N N p

Επειδή όμως οι λόγοι t H και L είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους λόγους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του Σχήματος, πρέπει να υπολογιστεί ο συντελεστής διόρθωσης f: ' ' t H L 2.0. f 0.86.0.0 t H L Άρα στην περίπτωση μιας σειράς ταράκτρων η απαιτούμενη ισχύς χωρίς αερισμό θα ήταν: P P f 7. 0.86 6HP Επομένως προκύπτει ότι η η απαιτούμενη ισχύς χωρίς αερισμό είναι: P o 2 P 26HP 126HP

β) Ο όγκος του υγρού και η ογκομετρική παροχή του αέρα είναι: 2 V 5 4 5.m F g 0.40V 14.1 mn m Για την απαιτούμενη ισχύ με αερισμό (P g ) ισχύει: P g P o Fg 0.1 NV -0.25 4-0. 20 2 N gwv -1 14.1m mn 0.1-1 60mn 5.m 2 / -0.25-1sec -2 (9.81m sec ) 1 2 4 (1.5m) 0.m 5.m 2 / -0.20 0.1 - -0.25-0.20 6.6110 0.160 0.1,5071.442 0. 51 Δηλαδή P P g o 0.51 P 0.51*126HP g 64.HP

γ) Η γραμμική ταχύτητα του αέριου ρεύματος είναι: u 14.1m -1 g -1-1 1.995m mn 119.7mh 2 2 2 t m 4 F 4 mn Επειδή P g V 64.HP - 1.8 0. 1HPm 5.m ταράκτρων), προκύπτει: K Pg 0.065 V 0.95 u 0.67 s και 64.HP 0.0065 ( ) 5.m 0.95 u s (119.7) 150mh 0.67-1 (δύο σειρές 2.77kmoles m - h -1

Επειδή όμως H L t 5 συντελεστής διόρθωσης f c. 1.67 1.0 πρέπει να προσδιοριστεί ο Από το Σχήμα προκύπτει ότι f c 1. και επομένως o συντελεστής μεταφοράς Ο 2 είναι: - -1 - -1 K f c K 1. 2.77kmoles m h.6kmoles m h

δ) Ο συντελεστής συγκράτησης φυσαλίδων H o υπολογίζεται από τη σχέση: 0.4 0.4 0.5-1 us 0.76H o (119.7mh P V 126HP 2.7 5.m ) 0.5 0.76H o 2.7 0.4.569 (10.94) 0.76H 2.7 18.20 0.76 2. 7 o H o H 20.7 o %

ΑΣΚΗΣΗ Ένας κυλινδρικός αναδευόμενος βιοαντιδραστήρας 1 m πρόκειται να αξιοποιηθεί για την κλιμάκωση μεγέθους σε βιομηχανικό βιοαντιδραστήρα 100 m διατηρώντας την αναλογία των γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Ποια η απαιτούμενη αύξηση στην κατανάλωση ισχύος για να διατηρηθεί σταθερή η τιμή του χρόνου ανάμειξης; Πώς επηρεάζεται ο χρόνος ανάμειξης αν επιλεγεί η ανηγμένη κατ όγκο παρεχόμενη ισχύς ανάδευσης ως μέγεθος αναφοράς για την κλιμάκωση μεγέθους;

(α) Αν υποθέσουμε ότι H L t, ο όγκος κάθε αντιδραστήρα είναι Λόγω της διατήρησης της γεωμετρίας. Ίδιος χρόνος απόκρισης σημαίνει Αρα ίδιος αριθμός στροφών 1 2 1/ 1 2 1 2 2 2 1 1 4,64 4 t t t t t V V V V V 1 1,54 1,54 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 m V V N N N V N V t

οπότε για τυρβώδη ροή P N 2 2 2 4,64 5 P 5 N 1 1 1 5 2154

0,6 100 4,64 1 2 5 1 2 5 1 5 2 1 2 1 2 N N N N N N P P 0,6 4,64 0,01 0,6 1,54 /,54 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 x x V V N N N V N V t t m m (β) αν επιλεγεί η ανηγμένη κατ όγκο παρεχόμενη ισχύς ανάδευσης ως μέγεθος αναφοράς για την κλιμάκωση μεγέθους Αρα ο χρόνος ανάμιξης θα αυξηθεί 2,77 φορές

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ R Q aa. V x Y H Είναι η παραγόμενη θερμότητα κατά την ανάπτυξη Η θερμότητα συνήθως δεν επαρκεί για να διατηρήσει την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο. Επίσης το θρεπτικό μείγμα συνήθως είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία από την επιθυμητή, ενώ υπάρχουν και απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον. Τέλος στην κατάστρωση του ισοζυγίου ενέργειας είναι σημαντικό να εκτιμηθεί και η παραγωγή θερμότητας λόγω ανάδευσης.

π.χ. η απαίτηση για θερμότητα για αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας είναι ίση με την απαίτηση για θέρμανση του θρεπτικού μέσου στην επιθυμητή θερμοκρασία συν την απαίτηση για αναπλήρωση απωλειών από την εξωτερική επιφάνεια μείον την παραγόμενη θερμότητα λόγω ανάπτυξης και λόγω ανάδευσης: 1 aa F c p T +ha(t -To )- V R x -Q Y H Συνήθως απαιτείται ψύξη Q. aa.

Εναλλάκτης ή εξωτερικός μανδύας Q U. A. aa. T LM ( T - t1) - ( T - t2) T LM T - t 1 ln T - t2 U: ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας Α: συνολική επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας Τ: θερμοκρασία βιοαντιδραστήρα t 1 : θερμοκρασία εισόδου στον εναλλάκτη t 2 : θερμοκρασία εξόδου από τον εναλλάκτη