微生物反应器精选PPT.ppt
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1、关于微生物反应器第1页,讲稿共100张,创作于星期日第一节 微生物与微生物反应 微生物反应的特点及其在环境中的应用第二节 微生物反应的计量关系 基质消耗、细胞生长、代谢产物之间的定量关系第三节 微生物反应动力学 基质消耗过程及细胞生长速率的定量式(影响因素)第四节 微生物反应器的操作与设计 微生物反应器的基本设计方法与操作方式第十五章 微生物反应器本章主要内容第2页,讲稿共100张,创作于星期日一、微生物及其特性二、微生物反应及其在污染防治中的利用第一节 微生物与微生物反应本节的主要内容第3页,讲稿共100张,创作于星期日一、微生物及其特性(一)微生物的分类(二)微生物的特性1菌体成分(水分含
2、量、元素组成)2细菌细胞的物理性质(大小与大小分布、密度)3微生物培养液的性质 第一节 微生物与微生物反应第4页,讲稿共100张,创作于星期日二、微生物反应及其在污染防治中的利用(一)微生物反应的特点 复杂反应体系基质、营养物、活细胞、非活性细胞、分泌产物等。参与微生物反应的主要组分微生物反应的总反应式(概括式)碳源氮源其它营养物质氧细胞代谢产物CO2H2O 第一节 微生物与微生物反应第5页,讲稿共100张,创作于星期日第1章绪论基质利用细胞生长细胞死亡/溶化产物生成。微生物反应的类型类似于化学反应中的自催化反应第一类产物:基质水平磷酸化产生的产物(如乙醇、乳酸,柠檬酸)。第二类产物:由合成代
3、谢生成的较复杂的物质(如胞外酶、多糖、抗生素、激素、维生素、生物碱等)第三类产物:一般指在碳源过量、氮源等受到限制的条件下产生的一类物质(蓄能化合物,如多糖、储存于细胞内的糖原、脂肪等。)第一节 微生物与微生物反应第6页,讲稿共100张,创作于星期日第1章绪论基质分解所产生的能量及其消耗途径维持能(不用于细胞合成以及第二和第三类产物的生成)合成反应维持细胞的活性保持细胞内外的浓度梯度用于细胞内各类转化反应ATP热能(释放到环境)第一节 微生物与微生物反应第7页,讲稿共100张,创作于星期日第1章绪论(二)微生物反应的影响因素微生物的种类基质的种类和浓度(注意抑制作用)环境条件共存物质(注意刺激
4、效应、抑制作用)第一节 微生物与微生物反应第8页,讲稿共100张,创作于星期日第1章绪论(三)微生物反应在环境领域中的应用污染水体、土壤的修复城市污水及工业废水的生物处理有机废气、挥发性有机物(VOCs)及还原性无机气体的生物处理有机废弃物的堆肥处理工业微生物反应与环境微生物反应器的不同目的、微生物种类、规模污染物的生物分解与转化第一节 微生物与微生物反应第9页,讲稿共100张,创作于星期日(1)为什么说微生物反应类似于化学反应中的自催化反应?(2)微生物反应一般可分为哪几类反应?(3)微生物反应中的基质有哪些作用?(4)微生物反应的产物有哪几类?(5)有机物的微生物分解反应中产生的能量有哪些
5、用途?本节思考题第一节 微生物与微生物反应第10页,讲稿共100张,创作于星期日一、微生物反应综合方程二、细胞产率系数三、代谢产物的产率系数第二节 微生物反应的计量关系本节的主要内容第11页,讲稿共100张,创作于星期日一、微生物反应综合方程(一)微生物浓度的表达方式活性污泥:C5H7O2N C60H87O23N12P C118H170O51N17P C7H10O3N大肠杆菌:C4.2H8O1.3N在一定条件下,同一类微生物的细胞元素组成可以视为相对稳定。(二)微生物细胞的组成式一般用质量浓度表示:单位体积培养液中所含细胞的干燥质量来表示单位:g(细胞)/L。表15.2.1 表15.2.2 第
6、二节 微生物反应的计量关系第12页,讲稿共100张,创作于星期日好氧微生物反应:CHmOna NH3bO2=Yx/cCHxOyNzYp/cCHuOvNw(1-Yx/c-Yp/c)CO2cH2O (15.2.2)a=zYx/c+wYp/cb=(1-Yx/c-Yp/c+m/4-n/2)+(Yp/c/4)(-u+2v+3w)+(Yx/c/4)(-x+2y+3z)c=m/2+(Yp/c/2)(-u+3w)+(Yx/c/2)(-x+3z)SYxXYpP (15.2.1)(三)微生物反应的综合计量式产物产率系数(product yield)。细胞产率系数(cell yield)第二节 微生物反应的计量关系
7、第13页,讲稿共100张,创作于星期日计量学限制性物质:细胞生长过程中首先完全消耗掉的物质生长速率限制性基质:在一定的环境条件下,向反应系统中加入某一基质,能使微生物生长速率增加,则该基质被称为生长速率限制性基质。(富营养化湖泊的营养限制因子)第二节 微生物反应的计量关系第14页,讲稿共100张,创作于星期日反应系统中细胞的生长量(细胞干燥质量)与反应消耗掉的基质的质量之比单位:kg(细胞)/kg(基质)二、细胞产率系数(一)以基质质量为基准的细胞产率系数Yx/s(15.2.6)YX/S值的大小:值的大小:可能小于可能小于1,也可能大于,也可能大于1第二节 微生物反应的计量关系第15页,讲稿共
8、100张,创作于星期日表15.2.3 细菌的细胞产率系数微生物基质Y X/S gg-1Saccharomyces cereviside葡萄糖(好氧)0.53Saccharomyces cereviside葡萄糖(厌氧)0.14Aerobacter aerogenes葡萄糖(好氧)0.40Aerobacter aerogenes乳酸0.18Aerobacter aerogenes丙酮酸0.20Escherichia ColiNH4+3.5Candida utilisNH4+1022第二节 微生物反应的计量关系第16页,讲稿共100张,创作于星期日间歇培养过程中的细胞产率总细胞数培养时间细胞个数总
9、产率系数(overall cell yield)微分产率系数(differental cell yield)第二节 微生物反应的计量关系第17页,讲稿共100张,创作于星期日(二)以碳元素为基准的细胞产率系数YX/C值的大小:值的大小:只能小于只能小于1,一般在,一般在0.50.7之间。之间。第二节 微生物反应的计量关系第18页,讲稿共100张,创作于星期日好氧微生物反应:CHmOna NH3bO2=YX/CCHxOyNzYP/CCHuOvNw(1-YX/C-YP/C)CO2cH2O(三)以氧消耗量为基准的细胞产率系数第二节 微生物反应的计量关系第19页,讲稿共100张,创作于星期日【例题15
10、.2.1】以葡萄糖(C6H12O6)为碳源,NH3为氮源,在好氧条件下培养某细菌,得到的细胞的元素组成为CH16.6O0.273N0.195。设该细菌的YX/C=0.65,反应产物只有CO2和水。试计算YX/S和YX/O。解:将葡萄糖的元素组成式写为CH2O,且根据题意YP/C=0,则微生物反应的计量方程如下:根据基质和细胞的元素组成可得:12/(12+12+161)=0.4 12/(12+1.661+0.27316+0.19514)=0.578第二节 微生物反应的计量关系第20页,讲稿共100张,创作于星期日根据YX/S与YX/C的关系:由计量方程,求得各元素的物料衡算式如下:O的物料衡算:
11、1+2b=YX/C0.273+(1-YX/C)2+cN的物料衡算:a=YX/C0.195 H的物料衡算:2+3a=1.66YX/C+2c解上述联立方程得:a=0.127,b=0.264,c=0.651YX/O=YX/C(12+x+16y+14z)/32b=1.60kg(细胞)/kg(O)第二节 微生物反应的计量关系第21页,讲稿共100张,创作于星期日每消耗1kmol的基质实际产生的ATP量(四)以ATP为基准的细胞产率系数以基质分解反应生成的ATP量为基准表示细胞的产率YX/ATP单位:kg(细胞)/kmol(ATP)定义为:(15.2.13)YATP/S:1kmol的基质全部用于产能时产生
12、的ATP量YE:消耗基质中用于产能的比率YE1YX/C第二节 微生物反应的计量关系第22页,讲稿共100张,创作于星期日 (15.2.15)(15.2.16)(15.2.17)YX/ATP 811,平均10利用该式可以从理论上计算细胞产率系数第二节 微生物反应的计量关系第23页,讲稿共100张,创作于星期日解:1mol葡萄糖生成的菌体量X为:X=1.0YX/S=1.0180=180 g(细胞)1mol葡萄糖糖酵解产生的ATP量:2 mol【例题15.2.2】某假单胞菌在好氧条件下,以葡萄糖为基质时的细胞产率系数为:YX/S=180 g(细胞)/mol(葡萄糖),YX/O=30.4 g(细胞)/
13、mol(O2),若基质水平磷酸化的ATP生成量为2 ATP/mol(葡萄糖),呼吸链反应的ATP生成量YATP/O(1mol氧原子生成的ATP的物质的量)为1。试求出YX/ATP。第二节 微生物反应的计量关系第24页,讲稿共100张,创作于星期日1mol葡萄糖分解所产生的总ATP量:211.8=13.8 mol(ATP)1mol葡萄糖经呼吸链产生的ATP量:第二节 微生物反应的计量关系第25页,讲稿共100张,创作于星期日(五)以有效电子数为基准的细胞产率系数以有效电子(available electron)为基准的细胞产率系数YX/av.e-单位:g(细胞)/mol(av.e-):(15.2
14、.20)nO2:每摩尔的基质完全燃烧时需要的氧的摩尔数第二节 微生物反应的计量关系第26页,讲稿共100张,创作于星期日解:葡萄糖的分子量MS=1216+112+166=180葡萄糖完全燃烧时的需要量nO26mol(O2)/mol(葡萄糖)故【例题例题15.2.3】已知某细菌在以葡萄糖为基质时的YX/S=0.404 g(细胞)/g(葡萄糖),试求YX/av.e-第二节 微生物反应的计量关系第27页,讲稿共100张,创作于星期日三、代谢产物的产率系数代谢产物的产率系数(YP/S)定义为:以碳元素为基准的代谢产物的产率系数YP/C:(15.2.22)(15.2.21)第二节 微生物反应的计量关系第
15、28页,讲稿共100张,创作于星期日(1)什么是计量学限制性基质?(2)什么是生长速率限制性基质?(3)细胞产率系数有哪些用途?(4)细胞产率系数有哪几种?它们取值范围各是什么?(5)什么是有效电子?如何计算?(6)什么是代谢产物的产率系数?本节思考题第二节 微生物反应的计量关系第29页,讲稿共100张,创作于星期日一、微生物生长速率二、基质消耗速率三、微生物生长速率与基质消耗速率的关系四、代谢产物的生成速率第三节 微生物反应动力学本节的主要内容第30页,讲稿共100张,创作于星期日一、微生物生长速率(一)微生物的生长速率的定义(15.3.1)X:活细胞浓度,mg/L;:比生长速率(speci
16、fic growth rate),h-1。td:倍增时间(doubling time)第三节 微生物反应动力学第31页,讲稿共100张,创作于星期日【例题例题15.3.1】用50mL的培养液培养大肠杆菌,大肠杆菌细胞的初期总量为8105 个,培养开始后即进入对数生长期(无诱导期)。在284 min后达到稳定期(细胞浓度3109 个/mL),试求大肠杆菌的和td。(设在培养过程中保持不变)解:开始时的细胞浓度X0=8105/50=1.6104 个/mL。根据细胞增长方程第三节 微生物反应动力学第32页,讲稿共100张,创作于星期日设培养过程中保持不变,则第三节 微生物反应动力学第33页,讲稿共1
17、00张,创作于星期日微生物的Logistic增长曲线时间tXdX/dt=a(Xm-X)XXm第三节 微生物反应动力学第34页,讲稿共100张,创作于星期日(二)微生物生长速率与基质浓度的关系S:生长限制性基质的浓度,mg/L;max:最大比生长速率,h-1;Ks:饱和系数,mg/L。Ks与max/2时的S值相等Monod(莫诺特)方程第三节 微生物反应动力学第35页,讲稿共100张,创作于星期日随着细胞质量的增加,细胞内所有物质如蛋白质、RNA、DNA、水分等以同样的比例增加,即细胞内各组分含量保持不变。这种生长称为协调型生长(balanced growth)。系统中各细胞具有相同的生理生化特
18、性,或不考虑细胞间的差异,即用平均性质和量来描述。培养系统中只存在一种生长限制性基质,其它成分过量存在且不影响微生物的生长。在培养过程中,细胞产率不变,为一常数。Monod方程成立的假设条件第三节 微生物反应动力学第36页,讲稿共100张,创作于星期日Monod方程与麦氏(Michaelis-Menten)方程的区别Michaelis-Menten方程中的Ks有明确的物理意义(与基质和酶的亲和力有关),而Monod方程中的Ks仅是一个试验值。Michaelis-Menten方程有理论推导基础,而Monod方程是纯经验公式,没有明确的理论依据。第三节 微生物反应动力学第37页,讲稿共100张,创
19、作于星期日12富营养细胞(Eutroph)与贫营养细胞(Oligotroph)的比较富营养细胞:Ks值较大,在低基质浓度时的生长速率低。贫营养细胞:Ks值较小,在低基质浓度时的亦能快速生长。即能使基质消耗到很低的水平。环境治理中哪种微生物比较理想?第三节 微生物反应动力学第38页,讲稿共100张,创作于星期日由Monod方程可知,S0,则0实际上,SSmin时,0(观察不到微生物的生长)b:自我衰减系数,h-1。考虑维持代谢时的微生物生长速率方程:维持代谢(maintenance metabolism)自呼吸/内源呼吸(endogenous metabolism)现象该现象由维持代谢或自呼吸/
20、内源呼吸引起第三节 微生物反应动力学第39页,讲稿共100张,创作于星期日两种生长限制性基质共存时的生长速率方程当两种基质S1和S2均为限制性基质时,微生物的比增长速率可表示为:(15.3.5)第三节 微生物反应动力学第40页,讲稿共100张,创作于星期日(三)抑制性物质共存时的生长速率方程1.基质抑制常见的抑制性基质:苯酚、氨、醇类(15.3.7)Haldane Equation第三节 微生物反应动力学第41页,讲稿共100张,创作于星期日Kp:代谢产物抑制系数,mg/L。2.代谢产物抑制(15.3.8)该关系式也适合于其它共存物质(非基质)第三节 微生物反应动力学第42页,讲稿共100张,
21、创作于星期日细胞质(反应区)培养液主体黏液层(扩散区)细胞壁/细胞膜(运输区)SSS 进入细胞质(反应区)的基质,在细胞内被分解。从培养液主体穿过黏液层,到达细胞壁表面(有时伴随着水解反应)细胞壁表层的基质产物进入细胞质二、基质消耗速率(一)基质消耗反应的微观步骤 第三节 微生物反应动力学第43页,讲稿共100张,创作于星期日(二)分散体系的基质消耗速率1.基质消耗速率的表达式基质消耗速率(volumetric substrate consumption rate)(15.3.12)细胞(表观)产率系数比基质消耗速率(specific substrate consumption rate,S)
22、(15.3.14)定义式第三节 微生物反应动力学第44页,讲稿共100张,创作于星期日当可以用Monod方程表达时,(15.3.14)可改写为:式中max为最大比基质消耗速率。(15.3.15)最大比基质消耗速率第三节 微生物反应动力学第45页,讲稿共100张,创作于星期日2.考虑维持代谢的基质消耗速率表达式基质消耗速率=用于微生物生长的消耗速率 用于维持细胞活性的消耗速率(15.3.16)细胞真实产率系数(15.3.17)第三节 微生物反应动力学第46页,讲稿共100张,创作于星期日(15.3.17)(15.3.14)(15.3.19)第三节 微生物反应动力学第47页,讲稿共100张,创作于
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