諸城永翔機械(圖)-生物菌發酵罐-新疆生物發酵罐
氣態氫可貯存在地下庫里,也可裝人鋼瓶中。為減小貯存體積,必須先將氫氣壓縮,全自動生物發酵罐,為此需消耗較多的壓縮功。一般一個充氣壓力為20mp的高壓鋼瓶貯氫重量只占1.6%;供太空用的鈦瓶儲氫重量也僅為5%。為提高貯氫量,目前正在研究一種微孔結構的儲氫裝置,它是一微型球床。微型球系薄壁(1~1oμm),充滿微孔(10~100μm),新疆生物發酵罐,氫氣貯存在微孔中。微型球可用塑料、玻璃、陶瓷或金屬制造。
再上述四個階段中,有人認為第二個階段和第三個階段可以分為一個階段,
在這兩個階段的反應是在同一類體類完成的。*個階段的反應速度很快,
如果用
莫諾方程
來模擬*個階段的
反應速率
的話,
ks
(半
速率常數
)可以在
50mg/l
以下,
μ
可以達到
5kgcod/kgmlss.d
。而第四個反應階段通常很慢,生物發酵罐使用,
同時也是為重要的反應過程,
在前面幾個階段中,
廢水的中污染物質只是形態
上發生變化,
cod
幾乎沒有什么去除,只是在第四個階段中污染物質變成
等氣體,使廢水中
cod
大幅度下降。同時在第四個階段產生大量的堿度這與前
三個階段產生的有機酸相平衡,維持廢水中的
ph
穩定,保證反應的連續進行。
三
水解反應
水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化成簡單的溶解性單體和二聚
體的過程。
水解反應
針對不同的廢水類型差別很大,
這要取決于
胞外酶
能否有效
的接觸到底物。因此,大的顆粒比小顆粒底物要難降解很多,比如造紙廢水、印
染廢水和制藥廢水的木質素、大分子纖維素就很難水解。
水解速度的可由以下動力學方程加以描述:
ρ=ρo/(1 kh.t)
ρ ——
可降解的非溶解性底物濃度(
g/l
);
ρo———
非溶解性底物的初始濃度(
g/l
);
kh
——
水解常數(
d
-
1
);
t
——
停留時間(
d
)。
一
0世紀20年代的酒精、甘油等發酵工業,屬于厭氧發酵。
20世紀40年代初,隨著青的發現,逐漸興起。由于青產生菌是需氧型的,微生物學家就在厭氧發酵技術的基礎上,生物菌發酵罐,成功地引進了通氣攪拌和一整套無菌技術,建立了深層通氣發酵技術。這使有機酸等都可以用發酵法大規模生產。
1957年,日本用微生物生產谷氨酸成功,如今20種氨基酸都可以用發酵法生產。氨基酸發酵工業的發展,是建立在代謝控制發酵技術的基礎上的。90年代,代謝控制發酵技術已經用于核苷酸、有機酸和生產中。
20世紀70年代以后,*工程、細胞工程等生物工程技術的開發,使發酵工程進入了定向育種的階段。
20世紀80年代以來,隨著學科之間的滲透和交叉,數學、動力學、化學工程原理和計算機技術開始被用于發酵過程的研究。
90年代以來,自動記錄和自動控制發酵過程的全部參數已經被應用于生產。
電*,用來監測發酵過程中發酵液ph和do的變化控制器,用來顯示和控制發酵條件等等。
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