ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Βιοαντιδραστήρες

Σχετικά έγγραφα
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

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

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

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

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Ομογενή Χημικά Συστήματα

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Εγκαταστάσεις ακινητοποιημένης καλλιέργειας μικροοργανισμών

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις

Ετερογενής μικροβιακή ανάπτυξη

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

Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

17/10/2016 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Εισαγωγή. Συστοιχεία αντιδραστήρων CSTR σε σειρά

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Mεταφορά Μάζας-Μεταφορά Μεταφορά Ο 2

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διάλεξη 5. Δευτεροβάθμια ή Βιολογική Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων - Συστήματα Βιολογικών Κροκύδων - Σύστημα Ενεργοποιημένης Λάσπης

6. Η εκπεμπόμενη θερμότητα, η υγρασία και το CO 2 στο περιβάλλον 7. Εξετάστε εάν απαιτείται πρόσθεση οργανικού αζώτου

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ,

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -

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

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ανάδευση και Ανάµειξη Ρευστών. Ανάδευση - Ανάµειξη

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ,

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

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

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΗΜΙΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

Ερευνητικές Δραστηριότητες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)

Κυτταρική ανάπτυξη- Κινητικά μοντέλα. Δημήτρης Κέκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Ισοζύγια μάζας και ενέργειας στα κύτταρα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Γ.Λυμπεράτος και Δ.Κέκος

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ, ph, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗ

Θέματα Πανελλαδικών

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6

Άσκηση 1 : Μικροβιακή κινητική (Τρόποι μέτρησης βιοκαταλυτών)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ

P U L S A R. aquabio.gr ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΕΡΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ. Διάχυση Συναγωγή. Δημήτριος Τσιπλακίδης e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Θέματα Πανελλαδικών

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων Υπολογιστικό θέμα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Transcript:

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βιοαντιδραστήρες

Διάρθρωση του μαθήματος 1. Συνοπτική περιγραφή βιοαντιδραστήρων 2. Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα 3. Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα 4. Πρακτικές θεωρήσεις για το σχεδιασμό του βιοαντιδραστήρα

Τι είναι ο βιοαντιδραστήρας Βιοαντιδραστήρας: Μια συσκευή, ένα δοχείο, που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της δράσης ενός βιολογικού καταλύτη, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή χημική τροποποίηση Ζυμωτήρας: Βιοαντιδραστήρας στον οποίο ο βιοκαταλύτης είναι ζωντανό κύτταρο Input Pre-filtration Waste Nutrients tank Recycle Bioreactor Product Product separation & purification

Τι είναι ο βιοαντιδραστήρας

Ακίνητη καλλιέργεια Στις ακίνητες καλλιέργειες, υπάρχει ελάχιστος ή μηδενικός αερισμός Η μεταφορά του οξυγόνου πραγματοποιείται μέσω της επιφάνειας της καλλιέργειας

Ανακινούμενες φιάλες

Μεταφορά O 2 σε ανακινούμενες φιάλες k L a: ελαττώνεται με τον όγκο k L a k L a: είναι μεγαλύτερο όταν υπάρχουν πτερύγια k L a k L a k L a k L a: αυξάνεται με την επιφάνεια του υγρού

Unbaffled flask Baffled flask

Βιοαντιδραστήρες με μηχανική ανάδευση

Βιοαντιδραστήρες φυσαλίδων

Βιοαντιδραστήρες κλίνης και δακρύζουσας ροής

Βιοαντιδραστήρες δακρύζουσας ροής Το μέσο καλλιέργειας ρέει (στάζει ή δακρύζει) πάνω στα στερεά σωματίδια, στα οποία είναι ακινητοποιημένα τα κύτταρα Τα σωματίδια δεν είναι βυθισμένα στο υγρό Εφαρμόζεται ευρέως στην αερόβια χώνευση της λάσπης

Βιοαντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης

Cell culture fermenter Shake flask fermenter laboratory fermenter Pilot fermenter Plant fermenter

Δράσεις στο σχεδιασμό του βιοαντιδραστήρα 1. Αερόβιος βιοαντιδραστήρας: απαιτείται κατάλληλη ανάμιξη και αερισμός 2. Αναερόβιος βιοαντιδραστήρας: δεν απαιτείται ανάδευση με ανακίνηση ή φυσαλίδες

Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα - 1. Δεξαμενή πλήρους ανάμιξης Μέθοδος ανάμιξης: Μηχανική ανάδευση Συνήθως χρησιμοποιούνται διαφράγματα για τη μείωση των στροβιλισμών Εφαρμογές: ακινητοποιημένα κύτταρα Οι υψηλές διατμητικές τάσεις μπορεί να καταστρέψουν τα κύτταρα Απαιτείται υψηλή δαπάνη ενέργειας

Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα - 2. Δεξαμενή φυσαλίδων Μέθοδος ανάδευσης: Διοχέτευση αέρα υπό μορφή φυσαλίδων Απλός σχεδιασμός Πολύ καλή μεταφορά μάζας και θερμότητας Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Οι συντελεστές μεταφοράς αερίου-υγρού εξαρτώνται κυρίως από τη διάμετρο των φυσαλίδων και τη διάλυση του αέρα στο μέσο καλλιέργειας

Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα - 3. Δεξαμενή αερομεταφοράς/βρόχου Μέθοδος ανάμιξης: Αερομεταφορά Σ αυτό τον τύπο υπάρχουν δύο ρεύματα υγρών, ένα ανοδικό και ένα καθοδικό Το υγρό κυκλοφορεί λόγω της διαφορετικής πυκνότητας του ανοδικού και του καθοδικού ρεύματος

Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα - 4. Αντιδραστήρας πακτωμένης κλίνης Οι αντιδραστήρες κλίνης χρησιμοποιούνται όταν ο καταλύτης είναι σε κυτταρική μορφή ή σε ακινητοποιημένη Πρόκειται για αντιδραστήρα συνεχούς ροής Το μέσο καλλιέργειας τροφοδοτείται είτε από την κορυφή είτε από τον πυθμένα

Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα - 5. Αντιδραστήρας δακρύζουσας κλίνης Πρόκειται για εναλλακτική μορφή του αντιδραστήρα πακτωμένης κλίνης Υγρό τροφοδοτείται στην κορυφή του αντιδραστήρα υπό μορφή εκνεφώματος και ακολούθως ρέει εντός της κλίνης

Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα - 6. Αντιδραστήρας ρευστοποιημένης κλίνης Όταν ο αντιδραστήρας πακτωμένης κλίνης τροφοδοτείται από τον πυθμένα, η κλίνη αιωρείται και εκτείνεται, ειδικά σε υψηλές ροές

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -1. Παρτίδες (διαλείποντος έργου) Ο βιοαντιδραστήρας παρτίδων διαθέτει συνήθως σύστημα ανάδευσης για την ανάμιξη του διαλύματος Το ph διατηρείται με τη χρήση είτε buffer είτε phστάτη r Λειτουργία σε παρτίδες υπό ανάδευση Συνήθως τοποθετείται αντιαφριστικό για τη διάσπαση του αφρού dc dt s r K max m CS C S Μεταβολή της Cs με τον t K m ln C C s0 s C C r t s0 s max

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -1. Παρτίδες (διαλείποντος έργου)

Ημιδιαλείποντος έργου

Επαναλαμβανόμενου ημιδιαλείποντος έργου

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -2. Τροφοδοτούμενη ροή Το μέσο καλλιέργειας εισέρχεται από το ένα άκρο (ενός κυλινδρικού σωλήνα που περιέχει τα κύτταρα) και το προϊόν εξέρχεται από το άλλο άκρο F, Cs0 V F, Cs t = 0 Συνεχής λειτουργία χωρίς ανάδευση Ο ιδανικός αντιδραστήρας είναι ένας μακρύς σωλήνας γεμισμένος με τα κύτταρα με οποιονδήποτε τρόπο V F Χρόνος παραμονής K m ln C C s0 s C C r t s0 s max

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -3. Συνεχής λειτουργία υπό ανάδευση Ένας αντιδραστήρας συνεχούς ροής (CSTR) είναι ο ιδανικός αντιδραστήρας F, Cs0 V F, Cs Βασίζεται στην πολύ καλή ανάμιξη των αντιδρώντων Συνεχής λειτουργία υπό ανάδευση

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -3. Συνεχής λειτουργία υπό ανάδευση

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -3. Συνεχής λειτουργία υπό ανάδευση

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -3. Συνεχής λειτουργία υπό ανάδευση F, Cs0 Ισοζύγιο μάζας του υποστρώματος Είσοδος - Έξοδος Κατανάλωση Συσσώρευση V F, Cs FC s0 FC s rv s V dc dt s Σταθερή κατάσταση Ταχύτητα Michaelis-Menten r FC dc s dt r K m 0 max CS C S C max s s0 FCs V Km Cs r 0

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -3. Συνεχής λειτουργία υπό ανάδευση s s s m s C C C r K C 0 max F, Cs0 F, Cs V Ισοζύγιο μάζας του υποστρώματος 0 max 0 s m s s s C K C r V FC FC s m s s s C K C C C r V F 0 max 1 V F

Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα -3. Συνεχής λειτουργία υπό ανάδευση

Ημισυνεχούς έργου (κλειστό/ανοιχτό σύστημα)

Μικροβιακή ανάπτυξη

Πρακτικά θέματα των βιοαντιδραστήρων Θερμικό φορτίο: Καθορίζεται από τα ενεργειακά ισοζύγια Ρυθμός παραγωγής θερμότητας q V C 1 Y kcal Δημοφιλής μέθοδος q : ρυθμός παραγωγής θερμότητας, kcal/l s V: όγκος του υγρού στον αντιδραστήρα, l : ειδικός ρυθμός ανάπτυξης, s -1 C: συγκέντρωση βιομάζας (g/l) Y kcal : συντελεστής απόδοσης, που αντιστοιχεί σε γραμμάρια κυττάρων ανά kcal δαπανούμενης ενέργειας, g cells/kcal

Πρακτικά θέματα των βιοαντιδραστήρων Έλεγχος θερμοκρασίας (μεταφορά θερμότητας) Επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας: 1. Χαμηλή στο εξωτερικό (a) περίβλημα και (b) σπείραμα σε μικρούς αντιδραστήρες 2. Υψηλή σε εσωτερικό σπείραμα (c) ελικοειδές και (d) ρυθμιζόμενο σε μεγάλους αντιδραστήρες 3. Προσαρμόσιμη σε περίπτωση (e) εξωτερικού εναλλάκτη Δυσκολία στον καθαρισμό Λερώνονται εύκολα από κύτταρα που αναπτύσσονται στην επιφάνειά τους Πανεύκολος καθαρισμός Απαίτηση αποστείρωσης Διατμητικές τάσεις στα κύτταρα Απώλεια οξυγόνου

Πρακτικά θέματα των βιοαντιδραστήρων -Ανάδευση (μεταφορά αερίων) Όλες οι βιολογικές αντιδράσεις είναι τριπλής φάσης (αέριο-υγρό-στερεό) Είναι κρίσιμη η μεταφορά μάζας μεταξύ φάσεων (π.χ. η τροφοδοσία οξυγόνου σε αεροβική χώνευση) Η εξίσωση που καθορίζει το ρυθμό μεταφοράς οξυγόνου είναι: J A K l C * A C A g C * A P Ag H Ανάδευση: Μηχανική ανάδευση (σε μικρούς αντιδραστήρες ή/και ιξώδη υγρά, σε χαμηλή θερμότητα αντίδρασης) Ανάδευση προωθούμενη από αέρα (σε μεγάλους αντιδραστήρες ή/και υψηλή θερμότητα αντίδρασης)

Πρακτικά θέματα των βιοαντιδραστήρων - Απομάκρυνση του αφρού 1. Μηχανικά (προσθήκη ειδικού θραύστη) 2. Χημικά αντιαφριστικά (μπορεί να μειώσουν το ρυθμό μεταφοράς οξυγόνου)

Πρακτικά θέματα των βιοαντιδραστήρων - Άλλα 1. Λειτουργία σε άσηπτες συνθήκες (3-5% των ζυμώσεων σε βιομηχανικό μέγεθος χάνονται λόγω αποτυχίας στην αποστείρωση) 2. Υλικά κατασκευής (γυαλί για μικρούς βιοαντιδραστήρες, π.χ. < 30 λίτρα και ανοξείδωτο ατσάλι για μεγάλους) 3. Τρόπος διοχέτευσης των κυττάρων (τρεις σχεδιασμοί: πορώδης, στομίου, ακροφυσίου) 4. Έλεγχος της εξάτμισης λόγω της τροφοδοσίας με ξηρό αέρα

Βιοαντιδραστήρας πλήρους αναμίξεως

Βιοαντιδραστήρας βρόχου Εσωτερικός βρόχος Εξωτερικός βρόχος

Βιοαντιδραστήρας ρευστοποιημένης κλίνης

Βιοαντιδραστήρας ρευστοποιημένης κλίνης

Βιοαντιδραστήρας κλίνης

Βιοαντιδραστήρας πλήρους αναμίξεως

Βιοαντιδραστήρας πλήρους αναμίξεως

Βιοαντιδραστήρας ρευστοποιημένης κλίνης

Φωτοβολταϊκός βιοαντιδραστήρας

Πλεονεκτήματα