发酵工艺的控制.ppt
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1、现在学习的是第1页,共55页l 1.概述概述 l.温度的影响及其控制温度的影响及其控制l.pH的影响及控制的影响及控制l.溶氧的影响和控制溶氧的影响和控制l.泡沫的作用和控制泡沫的作用和控制l.补料的作用和控制补料的作用和控制l.发酵终点的判断发酵终点的判断现在学习的是第2页,共55页发酵过程控制是发酵的重要部分发酵过程控制是发酵的重要部分控制难点:控制难点:过程的不确定性和参数的非线性过程的不确定性和参数的非线性发酵过程的影响因素是复杂的,比如设备的差别、水发酵过程的影响因素是复杂的,比如设备的差别、水的差别、培养基灭菌的差别,菌种保藏时间的长短,的差别、培养基灭菌的差别,菌种保藏时间的长短
2、,发酵过程的细微差别都会引起微生物代谢的不同。了发酵过程的细微差别都会引起微生物代谢的不同。了解和掌握分析发酵过程的一般方法对于优化发酵是十解和掌握分析发酵过程的一般方法对于优化发酵是十分必要的分必要的1.概述概述 一、发酵过程的方式一、发酵过程的方式二、二、发酵过程的代谢参数发酵过程的代谢参数现在学习的是第3页,共55页一、发酵过程的方式一、发酵过程的方式分批培养分批培养补料分批培养补料分批培养半连续培养半连续培养连续培养连续培养现在学习的是第4页,共55页分批培养中微生物的生长规律分批培养中微生物的生长规律迟滞期迟滞期对数生长期对数生长期稳稳 定定 期期死亡期死亡期现在学习的是第5页,共5
3、5页迟滞期:迟滞期:菌体没有分裂只有生长,因为当菌种接种入一个菌体没有分裂只有生长,因为当菌种接种入一个新的环境,细胞内的核酸、酶等稀释,这时细胞不能分裂新的环境,细胞内的核酸、酶等稀释,这时细胞不能分裂。对数生长期:对数生长期:当细胞内的与细胞分裂相关的物质浓度达到一当细胞内的与细胞分裂相关的物质浓度达到一定程度,细胞开始分裂,这时细胞生长很快,对于初级代谢定程度,细胞开始分裂,这时细胞生长很快,对于初级代谢产物,在对数生长期初期就开始合成并积累,产物,在对数生长期初期就开始合成并积累,稳定期:稳定期:随着细胞生长,培养液中的营养物减少,废物积随着细胞生长,培养液中的营养物减少,废物积累,导
4、致细胞生长速率下降,进入减速期累,导致细胞生长速率下降,进入减速期死亡期:死亡期:最后当细胞死亡速率大于生成速率,进入死亡期最后当细胞死亡速率大于生成速率,进入死亡期,而次级代谢产物则在对数生长期后期和稳定期大量合,而次级代谢产物则在对数生长期后期和稳定期大量合成。成。现在学习的是第6页,共55页1 1、分批发酵分批发酵(间隙发酵间隙发酵)最简单的发酵过程,培养基灭菌后最简单的发酵过程,培养基灭菌后,接入菌种,进接入菌种,进行发酵行发酵,除了空气的通入和排气外除了空气的通入和排气外,没有物料的加没有物料的加入和取出。入和取出。整个过程中菌的浓度、营养成分的浓度和产物浓度等整个过程中菌的浓度、营
5、养成分的浓度和产物浓度等参数都随时间变化。参数都随时间变化。优点:优点:操作简单,周期短,染菌机会少,生产过操作简单,周期短,染菌机会少,生产过程容易掌握程容易掌握缺点缺点:产率低产率低 分批培养的优缺点:分批培养的优缺点:现在学习的是第7页,共55页2 2、补料分批培养、补料分批培养 在分批培养过程中补入新鲜的料液,以克服营养不足在分批培养过程中补入新鲜的料液,以克服营养不足而导致的发酵过早结束的缺点。而导致的发酵过早结束的缺点。在此过程中只有料液的加入没有料液的取出,在工厂在此过程中只有料液的加入没有料液的取出,在工厂的实际生产中采用这种方法很多。的实际生产中采用这种方法很多。补料分批培养
6、的优缺点补料分批培养的优缺点:优点优点:在这样一种系统中可以维持低的基质浓度,避免快速在这样一种系统中可以维持低的基质浓度,避免快速利用碳源的阻遏效应;可以通过补料控制达到最佳的生长利用碳源的阻遏效应;可以通过补料控制达到最佳的生长和产物合成条件。和产物合成条件。缺点缺点:由于没有物料取出,产物的积累最终导致比生产由于没有物料取出,产物的积累最终导致比生产速率的下降速率的下降;增加了染菌机会增加了染菌机会现在学习的是第8页,共55页3 3、半连续培养、半连续培养在补料分批培养的基础上间歇放掉部分发酵液(在补料分批培养的基础上间歇放掉部分发酵液(带放)称为半连续培养。带放)称为半连续培养。半连续
7、培养的特点半连续培养的特点放掉部分发酵液,再补入部分料液,使代谢有害物放掉部分发酵液,再补入部分料液,使代谢有害物得以稀释有利于产物合成,提高了总产量。得以稀释有利于产物合成,提高了总产量。现在学习的是第9页,共55页4 4、连续培养、连续培养发酵过程中一边补入新鲜料液一边放出等量的发酵液发酵过程中一边补入新鲜料液一边放出等量的发酵液,使发酵罐内的体积维持恒定。,使发酵罐内的体积维持恒定。达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物浓度,基质浓达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物浓度,基质浓度都是恒定的。度都是恒定的。连续培养的优缺点连续培养的优缺点优点:控制稀释速率可以使发酵过程最优化。发酵周期优点
8、:控制稀释速率可以使发酵过程最优化。发酵周期长,得到高的产量。长,得到高的产量。缺点缺点:菌种不稳定的话,长期连续培养会引起菌种:菌种不稳定的话,长期连续培养会引起菌种退化,降低产量。长时间补料染菌机会大大增加。退化,降低产量。长时间补料染菌机会大大增加。现在学习的是第10页,共55页 发酵过程的分析是生产控制的眼睛,它显示了发酵过程的分析是生产控制的眼睛,它显示了发酵过程中微生物的主要代谢变化。微生物个体极发酵过程中微生物的主要代谢变化。微生物个体极微小,肉眼无法看见,要了解它的代谢状况,只能微小,肉眼无法看见,要了解它的代谢状况,只能从分析一些参数来判断。从分析一些参数来判断。二、发酵过程
9、的代谢参数二、发酵过程的代谢参数代谢参数按性质分可分三类:代谢参数按性质分可分三类:物理参数:物理参数:温度、转速、压力、空气流量、粘度等温度、转速、压力、空气流量、粘度等化学参数:化学参数:基质浓度(包括糖、氮、磷)、溶解氧、基质浓度(包括糖、氮、磷)、溶解氧、pH、产物浓度等、产物浓度等生物参数生物参数:菌丝形态、菌浓度、呼吸强度、关键酶活力等:菌丝形态、菌浓度、呼吸强度、关键酶活力等现在学习的是第11页,共55页l1.物理参数物理参数l(1)温度)温度()l直接影响发酵过程的酶反应速率,氧的溶解度和传直接影响发酵过程的酶反应速率,氧的溶解度和传递速率,菌体生长速率和合成速率。递速率,菌体
10、生长速率和合成速率。l(2)压力)压力(Pa)l影响发酵过程氧和影响发酵过程氧和CO2的溶解度,正压防止外界杂的溶解度,正压防止外界杂菌污染。罐压一般控制在菌污染。罐压一般控制在0.21050.5105 Pa。现在学习的是第12页,共55页l(3)搅拌速度)搅拌速度(r/min)l搅拌器在发酵过程中的转动速度。搅拌器在发酵过程中的转动速度。l其大小影响发酵过程氧的传递速率,还受发酵罐的其大小影响发酵过程氧的传递速率,还受发酵罐的容积限制(见下表)容积限制(见下表)发酵罐容积(L)搅拌转速范(r/min)备注32002000实验室研究101501000实验室,小试50100800中试200504
11、00中试或生产1000025200生产5000025160生产现在学习的是第13页,共55页l(5)空气流量)空气流量(m3空气空气/(m3发酵液发酵液min)l单位时间内单位体积发酵液里通入空气的体积,一单位时间内单位体积发酵液里通入空气的体积,一般控制在般控制在0.51.0(m3空气空气/(m3发酵液发酵液min)l(6)粘度)粘度(Pas)l细胞生长或细胞形态的一种标志,反映发酵罐中的细胞生长或细胞形态的一种标志,反映发酵罐中的菌丝分裂情况,表示菌体的浓度。菌丝分裂情况,表示菌体的浓度。现在学习的是第14页,共55页l2.化学参数化学参数l(1)pH(酸碱度)(酸碱度)l发酵工艺重要的参
12、数之一,与菌体生长和产物合成发酵工艺重要的参数之一,与菌体生长和产物合成有密切关系。包括起始有密切关系。包括起始pH,发酵过程中的,发酵过程中的pH。l(2)基质浓度)基质浓度(g/L)l发酵液中糖、氮、磷等重要营养物质的浓度,对菌发酵液中糖、氮、磷等重要营养物质的浓度,对菌体的生长和代谢合成有重要影响,是产物代谢控制体的生长和代谢合成有重要影响,是产物代谢控制的重要手段。的重要手段。l(3)溶解氧浓度)溶解氧浓度(饱和度,)(饱和度,)l溶解氧是好氧发酵的必备条件,通常用饱和百分度溶解氧是好氧发酵的必备条件,通常用饱和百分度表示。表示。现在学习的是第15页,共55页l(5)产物浓度)产物浓度
13、(g(u)/ml)l检验发酵是否正常与否的重要参数,检验发酵是否正常与否的重要参数,l是决定发酵周期长短的根据是决定发酵周期长短的根据.现在学习的是第16页,共55页l3.生物参数生物参数l(1)菌丝形态)菌丝形态l菌丝形态是衡量种子质量、区分发酵阶段、控制发菌丝形态是衡量种子质量、区分发酵阶段、控制发酵过程的代谢变化和决定发酵周期的依据之一。酵过程的代谢变化和决定发酵周期的依据之一。l(2)菌体浓度)菌体浓度l菌体浓度是控制微生物发酵的重要参数之一。生产菌体浓度是控制微生物发酵的重要参数之一。生产上,常常根据菌体浓度来决定补料量和供氧量,以上,常常根据菌体浓度来决定补料量和供氧量,以保证生产
14、达到预期水平。保证生产达到预期水平。现在学习的是第17页,共55页一、温度对发酵的影响一、温度对发酵的影响l(1)影响微生物各种酶催化反应的速度)影响微生物各种酶催化反应的速度l微生物可生长的温度范围较广,总体说在微生物可生长的温度范围较广,总体说在-1095。在生物。在生物学范围内温度每升高学范围内温度每升高10,生长速度通常就加快一倍;温度,生长速度通常就加快一倍;温度每升高每升高10酶反应速度增加酶反应速度增加23倍;倍;l菌体生长的酶反应和产物合成酶反应温度往往是不同的,因而菌体生长的酶反应和产物合成酶反应温度往往是不同的,因而发酵过程的温度直接影响产率;发酵过程的温度直接影响产率;l
15、(2)影响产物合成的方向)影响产物合成的方向l金霉素链霉菌四环素发酵时,金霉素链霉菌四环素发酵时,30一下时金霉素增多,一下时金霉素增多,35时时只生产四环素;只生产四环素;l(3)影响发酵液的物理性质)影响发酵液的物理性质现在学习的是第18页,共55页l发酵液的温度变化受生物热、搅拌热发酵液的温度变化受生物热、搅拌热、蒸发热、蒸发热、辐射热辐射热 和显热的影响,和显热的影响,l用公式表示为:用公式表示为:lQ发酵发酵Q生物生物+Q搅拌搅拌Q蒸发蒸发 Q辐射辐射Q显显现在学习的是第19页,共55页l生物热:生物热:是菌体在生长繁殖过程中产生的热能,是菌体在生长繁殖过程中产生的热能,来自菌体的分
16、解代谢,生物热的大小和菌种、培来自菌体的分解代谢,生物热的大小和菌种、培养基成分和菌体的呼吸强度有关。养基成分和菌体的呼吸强度有关。l培养基愈丰富,生物热愈大;培养基愈丰富,生物热愈大;l细胞数量愈多,生物热愈大;细胞数量愈多,生物热愈大;l呼吸强度愈高,生物热愈大。呼吸强度愈高,生物热愈大。l搅拌热:搅拌热:搅拌器转动引起的液体之间和液体与设搅拌器转动引起的液体之间和液体与设备之间的摩擦所产生的热量,备之间的摩擦所产生的热量,现在学习的是第20页,共55页l蒸发热:蒸发热:空气进入发酵罐,与醪液充分混合,引空气进入发酵罐,与醪液充分混合,引起水分蒸所需的热能为起水分蒸所需的热能为l显热:显热
17、:水分蒸发、进气和废气排出因温度差异所水分蒸发、进气和废气排出因温度差异所带走的部分热能为带走的部分热能为l辐射热:辐射热:发酵罐外壁与大气间的温度差异使发酵罐发酵罐外壁与大气间的温度差异使发酵罐中的部分热能通过罐体向大气辐射的热能为中的部分热能通过罐体向大气辐射的热能为现在学习的是第21页,共55页l(1)最适温度的选择)最适温度的选择l最适发酵温度使既适合菌体生长,又适合代谢产物合成的温度。两个最适发酵温度使既适合菌体生长,又适合代谢产物合成的温度。两个温度往往不一致。如:温度往往不一致。如:l乳酸链霉菌发酵生产乳酸,最适菌体生长温度为乳酸链霉菌发酵生产乳酸,最适菌体生长温度为34,最适产
18、,最适产物合成温度为物合成温度为30;l最适发酵温度随菌种、基质成分、培养条件和菌体生长阶段最适发酵温度随菌种、基质成分、培养条件和菌体生长阶段而异;而异;l理论上讲,发酵过程可以设置不同的发酵温度时段,包括菌体生理论上讲,发酵过程可以设置不同的发酵温度时段,包括菌体生长发酵温度和产物合成发酵温度等。生产上,由于发酵液体积大,长发酵温度和产物合成发酵温度等。生产上,由于发酵液体积大,少则几十立方米,多则上百上千立方米,升降温度时间长,难度少则几十立方米,多则上百上千立方米,升降温度时间长,难度大,通常采用一个发酵温度。大,通常采用一个发酵温度。现在学习的是第22页,共55页l发酵罐在发酵过程中
19、一般不需加热,选用微生物能发酵罐在发酵过程中一般不需加热,选用微生物能承受稍高一些的温度进行生长和繁殖,这对生产有承受稍高一些的温度进行生长和繁殖,这对生产有很大的好处,即可减少污染杂菌的机会和夏季培养很大的好处,即可减少污染杂菌的机会和夏季培养所需降温的辅助设备,因此培养耐高温的菌种有一所需降温的辅助设备,因此培养耐高温的菌种有一定的现实意义。定的现实意义。l生产中,温度的控制是采用冷却水通入发酵罐的蛇生产中,温度的控制是采用冷却水通入发酵罐的蛇管或夹套中,热交换保持恒温发酵的。管或夹套中,热交换保持恒温发酵的。现在学习的是第23页,共55页l(1)pH的影响的影响l培养基中的培养基中的pH
20、值与微生物生命活动有着密切关系,各种微生物值与微生物生命活动有着密切关系,各种微生物有其可以生长的和最适生长和最适生产的有其可以生长的和最适生长和最适生产的pH范围。一般微生物的范围。一般微生物的最适生长最适生长pH范围为:范围为:l细菌:细菌:pH7.08.0、霉菌:、霉菌:pH4.05.8、酵母菌:酵母菌:pH3.86.0l产物的合成也有最适产物的合成也有最适pH,青霉素合成最适,青霉素合成最适pH为为6.56.8。l发酵过程中,控制发酵液的发酵过程中,控制发酵液的pH值是控制生产的指标之一,值是控制生产的指标之一,pH值值过高、过低都会影响微生物的生长繁殖以及代谢产物的积累。过高、过低都
21、会影响微生物的生长繁殖以及代谢产物的积累。l控制控制pH值不但可以保证微生物良好的生长,而且可以防止杂值不但可以保证微生物良好的生长,而且可以防止杂菌的污染。在发酵工业中,维持适宜的菌的污染。在发酵工业中,维持适宜的pH已成为生产成败的关已成为生产成败的关键因素之一。键因素之一。现在学习的是第24页,共55页l发酵过程中,发酵过程中,pH的变化与菌种、培养基的成分和培养条件有关。微的变化与菌种、培养基的成分和培养条件有关。微生物通过其活动也能改变环境的生物通过其活动也能改变环境的pH值,菌体本身具有调节周围值,菌体本身具有调节周围pH 的能力。的能力。l例例:地中海诺卡氏发酵利福霉素:地中海诺
22、卡氏发酵利福霉素SV时,起始时,起始pH为为6.8及及7.5时,时,最终最终pH均达均达7.5,产率正常;起始,产率正常;起始pH为为6.0时,最终时,最终pH为为4.5,产率,产率减少;减少;l培养基培养基pH在发酵过程中能被菌体代谢所改变。若阴离子在发酵过程中能被菌体代谢所改变。若阴离子(如醋酸根、如醋酸根、磷酸根磷酸根)被吸收或氮源被利用后产生被吸收或氮源被利用后产生NH3,则,则pH上升;阳离子上升;阳离子(如如NH4、K+)被吸收或有机酸的积累,使被吸收或有机酸的积累,使pH下降。下降。l一般来说,高碳源培养基倾向于向酸性一般来说,高碳源培养基倾向于向酸性pH转移,高氮源培养基倾向于
23、转移,高氮源培养基倾向于向碱性向碱性pH转移,这都跟碳氮比直接有关。转移,这都跟碳氮比直接有关。现在学习的是第25页,共55页l(1)根据实验确定最佳发酵)根据实验确定最佳发酵pH,正交试验。,正交试验。l(2)pH的控制的控制l考虑培养基成分的生理酸性盐和生理碱性盐的缓考虑培养基成分的生理酸性盐和生理碱性盐的缓冲作用;冲作用;l生产中常用补加酸碱来控制,如氨水,尿素,硫酸生产中常用补加酸碱来控制,如氨水,尿素,硫酸铵等。铵等。现在学习的是第26页,共55页l(1)溶氧对发酵的影响溶氧对发酵的影响l溶氧是需氧发酵控制的重要参数之一,氧的溶解度很小,溶氧是需氧发酵控制的重要参数之一,氧的溶解度很
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- 关 键 词:
- 发酵 工艺 控制
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