首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
盐藻在气升式光生物反应器中的光自养培养   总被引:2,自引:1,他引:2  
在气升式光生物反应器中进行了盐藻培养特性的研究,确定了盐藻在2.5 L气升式光生物反应器中培养的适宜条件为:温度30℃,光强1.6 mW/cm2,盐浓度16%,通气量20 ml/min. 扩大到20 L反应器培养盐藻生长良好. 采用气升式光反应器培养盐藻生长快,周期短,4~7 d后即可进入稳定期;最终细胞密度大,最大为1.6?106 cells/ml;藻液中胡萝卜素含量高,最高含量32 mg/L.实验表明气升式光生物反应器适合于盐藻的培养.  相似文献   

2.
张庆文  杨志 《化工时刊》2006,20(7):28-30
一种改进型外环流气升式反应器,将其应用于从酒精到醋酸一步发酵。通过与普通气升式反应器酒精发酵结果的比较,证明了该改进型气升式反应器在厌氧发酵领域推广应用的可能性。并在此基础上提出进一步改进展望,使其可应用于酒精发酵分离耦合的研究以及作为光生物反应器进行藻类的培养。  相似文献   

3.
搅拌气升式生物反应器的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
席仁荣  吴振强 《化工进展》2008,27(2):218-222
搅拌气升式反应器作为一种新型高效的生物反应器,因为其独特的优势而越来越受到重视,具有良好的研究和应用前景.概述了搅拌气升式反应器的国内外研究进展,着重评述了搅拌气升式反应器相比于传统机械搅拌式反应器和气升式反应器的所体现出的优点,详细介绍和分析了该新型反应器的基本结构、流体力学性质及相关的重要表征参数,并对其在生物发酵和化工行业中的应用和发展进行了回顾和展望.  相似文献   

4.
螺旋气升式内环流反应器流动特性   总被引:4,自引:0,他引:4  
以水和空气两相系统为研究对象,建立螺旋气升式内环流反应器冷模实验装置,采用压差法测定导流筒升流区气含率,用电导法分别实测了升流区液相速度和反应器混合时间,研究螺旋气升式内环流反应器的流动特性,并与传统气升式内环流反应器的流动特性进行对比研究。结果表明,加螺环后反应器气含率明显增加,平均增幅为20%,升流区液相表观速度减小,混合时间增加。  相似文献   

5.
气升式反应器是一种用于气液两相或气液固三相过程的接触式反应装置,简要综述了气升式反应器在发酵工业中的应用研究进展,按照集成强化的思路开发的气升式膜生物反应器被重点介绍。  相似文献   

6.
气升式陶瓷膜-生物反应器渗透通量的实验研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
为了降低陶瓷膜-生物反应器的能耗、同时提高膜的渗透通量,本文将气升式外循环引入膜-生物反应器的设计。实验条件下,搭建了气升式陶瓷膜-生物反应器装置,研究了导气管直径、气升位置、气速、气体性质等循环条件对渗透通量的影响;并在相同条件下与液体不循环的过滤相比较,证明采用气升循环可以较大提高膜的渗透通量。  相似文献   

7.
针对石油废水生物降解过程中所遇到的水相、油相难以快速均匀混合的问题,通过对气升式环流反应器动力学原理的分析,在其基础上进行了改进,设计出新型气升式环流反应器,通过验证了推理设计的正确。在本新型气升式反应实验中,以煤油和水为介质,0.4m^3/h的通气量是较佳的工作条件,证明了新型气升式反应器处理特殊条件液液两相均匀混合的可行性。  相似文献   

8.
《应用化工》2022,(4):765-769
介绍了气升式环流反应器的工作原理、分类及流型,综述了气升式环流反应器的流体力学特征参数(主要包含气含率和循环液速)、混合及传质特性参数的测量方法和影响因素。介绍了气含率和循环液速的数学模型,并评述了现有模型。展望了气升式环流反应器进一步的研究方向与发展前景。  相似文献   

9.
《应用化工》2017,(4):765-769
介绍了气升式环流反应器的工作原理、分类及流型,综述了气升式环流反应器的流体力学特征参数(主要包含气含率和循环液速)、混合及传质特性参数的测量方法和影响因素。介绍了气含率和循环液速的数学模型,并评述了现有模型。展望了气升式环流反应器进一步的研究方向与发展前景。  相似文献   

10.
李强  赵雪冰  杜伟  刘德华 《化工进展》2012,31(8):1690-1699,1706
气升式振荡环流反应器(ARLR)作为一种新型的气升式环流反应器,能够有效地提高反应器的气含率和传质系数,并已得到生物发酵实验的验证。本文通过CFD的手段研究了反应器内的流动和传质状况,并利用CFD模拟和响应面分析相结合的方法,优化了反应器的结构参数,如高径比(H/D)、升液区降液区面积之比、导流筒高度等。经过实验测量,优化后的气升式振荡环流反应器与传统的气升式环流反应器相比,气含率提高了32%以上,传质系数提高了11%以上。结果表明,气升式振荡环流反应器作为生化反应器有着非常广阔的应用空间。  相似文献   

11.
针对130 m3气升式内环流反应器不能满足酵母发酵工艺传质混合要求,以及气含率过高装料系数达不到要求的实际情况,提出在气升式生物反应器上升管中加置内件的改造方案,并采用CFD(computational fluid dynamics)对改造前后的气液传质进行了模拟.模拟结果显示,加置内件可以有效地促进气泡的分散,改善气液两相的混合,强化氧传递过程.改造后,气含率下降,装料系数明显提升,酵母产量得到提升.  相似文献   

12.
在气升式生物反应器中使用静态混合元件对气液两相的氧传递性能与喷嘴结构、通气水平、装液量之间的变化规律作了初步实验研究。实验结果表明,通气量的提高有助于氧传质系数 K La值的提高,并确定了该反应器的最佳结构和操作条件  相似文献   

13.
通过对雨生红球藻在不同光质条件下生长的比较,确定了红色光有利于藻生长,进而用2.5 L气升式光照反应器在转光膜及普通PE膜下培养藻进行对比,结果显示雨生红球藻生物量、色素、光合活性等几项生物指标在转光膜条件下明显高于普通PE膜. 在气升式反应器内培养的藻细胞,接种9 d,虾青素含量可达3.57 mg/L,叶绿素浓度达到12.42 mg/L,干重提高8.8%以上.  相似文献   

14.
超声波气升式内循环反应器流体力学性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了超声波对气升式内循环反应器流体力学性能的促进作用,重点考察比较了有无超声波时气升式反应器性能及超声功率对反应器气含率、液体循环速度、混合时间等的影响。实验证明,超声波的加入对气含率未见影响,有使液体循环速度逐渐减小的趋势,而对混合时间的影响较复杂。在小气速下,小功率超声波促进流体的径向混合,随着超声功率的增加,超声振动阻碍流体的径向混合,因而存在一个最佳的超声功率,并且超声波对混合时间的影响随着表观气速的增加而逐渐减小。提出了该反应器流体力学关联式。  相似文献   

15.
气升式反应器及其在生物技术中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
气升式反应器由于其优越的流体力学性能和广阔的应用前景,在传统化学工程和生物化工领域都是当前研究热点之一。本文简要介绍了气升式反应器的基本原理和特性,证介已有的主要研究结果、尚待解决的问题和趋势,以及气升式反应器在生物技术领域最重要的应用之一,即作为微藻养殖或某些植物细胞培养的光化生物反应器。  相似文献   

16.
生物反应器的设计和应用是当前生物工艺过程成功地进行商业化的瓶颈因素之一。气升式环流生物反应器(ALR)在生物废水处理方面已显示出是最有前途的装置之一。然而,不象其它反应器那样,ALR的研究设计工作还不十分成熟。本文结合玉米发酵制备酒精生产过程中,用洗渣废水培养单细胞蛋白(SCP)所用的ALR生物反应器的研究设计工作,对气升式环流生物反应器的结构类型、流体动力学特性和氧传递系数进行了深入的分析和计算,并给出了具体的设计结果。  相似文献   

17.
讨论了植物细胞大规模培养的基本特性。根据分析比较了在植物细胞悬浮培养中通常使用的几种生物反应器,包括摇瓶,搅拌式反应器,气升式反应器,转瓶反应器以及带挡板的转瓶反应器,指出综合性能以气升式为最佳。此外还介绍了固定化植物细胞反应器以及生物膜反应器,讨论了大规模植物细胞培养反应器的选择原则。  相似文献   

18.
本文测定了提升管为单段和提升管分为三段的气升式环流反应器中的液相体积氧传质系数,在螺带式搅拌桨区应器中测定了液相体积氧传质系数和功率消耗,实验体系为模拟生物发酵液非牛顿流体特性的核甲基纤维素水溶液,本文还从液相体积氧传质系数及单位液相体积的功耗所产生的氧传质效果方面对提升管不分段和提升管分为三段的气升式环流反应器与螺带式搅拌反应器进行了比较。  相似文献   

19.
计算流体力学是生化反应器模拟研究的重要手段,简述了流体力学理论研究概况及其在搅拌式生物反应器,气升式生物反应器中的应用,并指出了进一步研究的方向。  相似文献   

20.
在气升式反应器冷模实验装置中,研究了气体分布器类型及结构参数对流场和传质的影响规律。结果表明:与环形分布器和四喷嘴分布器相比,采用半球形分布器时平均气含率更高、气含率径向分布更均匀、气泡直径更小、比表面积更大、下降段液速更大、液相体积传质系数更高。气升式废水处理反应器中选用半球形气体分布器可获得更好的混合和传质效果。进一步考察了半球形分布器开孔率和开孔角度对气含率、下降段液速和体积传质系数的影响,确定了最优开孔率为0.457%、最优开孔角度为45o。研究结果可为气升式反应器的工业设计和操作优化提供依据。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号