预处理和固液分离生物分离工程幻灯片.ppt
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1、预处理和固液分离生物分离工程第1页,共110页,编辑于2022年,星期三预处理和固液分离内容预处理和固液分离内容固液分离固液分离发酵液发酵液胞外胞外上清液上清液/滤液滤液预处理预处理提取生化物质的第一步,分两部分:提取生化物质的第一步,分两部分:胞内胞内富集细胞富集细胞2第2页,共110页,编辑于2022年,星期三n发酵液成分很复杂,包含菌(细胞)体,胞内外发酵液成分很复杂,包含菌(细胞)体,胞内外代谢产物,及剩余的培养基残分等。代谢产物,及剩余的培养基残分等。n不管人们所需要的产物是胞内还是胞外,都首先不管人们所需要的产物是胞内还是胞外,都首先要进行培养液的预处理和固液分离开,才能进行要进行
2、培养液的预处理和固液分离开,才能进行后续操作:后续操作:n对于胞外产物,可先将菌体或其他悬浮杂质去处,对于胞外产物,可先将菌体或其他悬浮杂质去处,才能从澄清的滤液中提取代谢产物。才能从澄清的滤液中提取代谢产物。n对于胞内产物,首先富集菌体,再进行细胞破碎对于胞内产物,首先富集菌体,再进行细胞破碎和碎片分离,然后提取胞内产物。和碎片分离,然后提取胞内产物。3第3页,共110页,编辑于2022年,星期三14.1 14.1 发酵液的预处理发酵液的预处理(Pretreatment)4第4页,共110页,编辑于2022年,星期三为何要对发酵液进行预处理?为何要对发酵液进行预处理?发酵液的基本特性发酵液的
3、基本特性n发酵产物浓度较低,大多为发酵产物浓度较低,大多为1-10%1-10%,n悬浮物颗粒小,细胞的相对密度与培养液相似。悬浮物颗粒小,细胞的相对密度与培养液相似。n固体粒子可压缩性大固体粒子可压缩性大n液相粘度大,大多为非牛顿型流体;液相粘度大,大多为非牛顿型流体;n悬浮状态稳定:双电层、水化膜、布朗运动悬浮状态稳定:双电层、水化膜、布朗运动5第5页,共110页,编辑于2022年,星期三为何要对发酵液进行预处理?为何要对发酵液进行预处理?n固液分离方法主要是过滤和离心。固液分离方法主要是过滤和离心。n对于细菌及某些放线菌,菌体细小,液体粘度大,对于细菌及某些放线菌,菌体细小,液体粘度大,不
4、能直接过滤,若用高速离心,能耗很大,设备不能直接过滤,若用高速离心,能耗很大,设备昂贵。若用膜分离技术(如微滤)易产生膜污染,昂贵。若用膜分离技术(如微滤)易产生膜污染,通量降低。通量降低。n发酵液中由于菌体自溶,核酸、蛋白质及其它有机发酵液中由于菌体自溶,核酸、蛋白质及其它有机粘性物质的存在也会影响固液分离。粘性物质的存在也会影响固液分离。n因而寻找一种经济有效的方法来提高固液分离速度显因而寻找一种经济有效的方法来提高固液分离速度显得十分必要。得十分必要。6第6页,共110页,编辑于2022年,星期三预处理的目的预处理的目的预处理的目的:预处理的目的:促进从悬浮液中分离固形物的速度,提高固液
5、促进从悬浮液中分离固形物的速度,提高固液分离的效率分离的效率:n改变发酵液的物理性质,包括增大悬浮液中固体粒子改变发酵液的物理性质,包括增大悬浮液中固体粒子的尺寸,降低液体黏度。的尺寸,降低液体黏度。n 相对纯化,去除发酵液中的部分杂质(高价无机离子和相对纯化,去除发酵液中的部分杂质(高价无机离子和杂蛋白质),以利于后续各步操作。杂蛋白质),以利于后续各步操作。n尽可能使产物转入便于后处理的一相中(多数是液相);尽可能使产物转入便于后处理的一相中(多数是液相);7第7页,共110页,编辑于2022年,星期三预处理的方法预处理的方法n凝聚和絮凝凝聚和絮凝 Coagulationandfloccu
6、lation n加热法加热法 Heatingn调节悬浮液的调节悬浮液的pH值值 RegulationofpHn杂蛋白的去除杂蛋白的去除 Removalofuselessproteinn高价无机离子的去除高价无机离子的去除 Removalofinorganicionn助滤剂助滤剂Filteraids和反应剂和反应剂 Reactant 8第8页,共110页,编辑于2022年,星期三一一 凝聚和絮凝在发酵液预处理中的应用凝聚和絮凝在发酵液预处理中的应用n凝聚与絮凝处理过程就是将化学药剂预先投加到凝聚与絮凝处理过程就是将化学药剂预先投加到悬浮液中,改变细胞、菌体和蛋白质等胶体粒子悬浮液中,改变细胞、菌
7、体和蛋白质等胶体粒子的分散状态,破坏其稳定性,的分散状态,破坏其稳定性,使其聚集起来使其聚集起来,增大增大体积以便固液分离。体积以便固液分离。n凝聚和絮凝技术常用于菌体细小而且黏度大的发酵凝聚和絮凝技术常用于菌体细小而且黏度大的发酵液的预处理中。液的预处理中。9第9页,共110页,编辑于2022年,星期三凝聚和絮凝是两种方法,两个概念。凝聚和絮凝是两种方法,两个概念。n凝聚:凝聚:指在投加的化学物质(铝、铁的盐类)作指在投加的化学物质(铝、铁的盐类)作用下,胶体脱稳并使粒子相互聚集成用下,胶体脱稳并使粒子相互聚集成mm大大小块状凝聚体的过程。小块状凝聚体的过程。n絮凝:絮凝:指使用絮凝剂(天然
8、的和合成的大分子量聚电指使用絮凝剂(天然的和合成的大分子量聚电解质)将胶体粒子交联成网,形成解质)将胶体粒子交联成网,形成10mm大小絮凝大小絮凝团的过程。其中絮凝剂主要起架桥作用。团的过程。其中絮凝剂主要起架桥作用。10第10页,共110页,编辑于2022年,星期三凝聚:胶体粒子在中性盐促进下脱稳相互聚集成大粒凝聚:胶体粒子在中性盐促进下脱稳相互聚集成大粒子(子(1mm1mm)机理:机理:1)中和粒子表面电荷中和粒子表面电荷 2 2)消除双电层结构)消除双电层结构3 3)破坏水化膜)破坏水化膜11第11页,共110页,编辑于2022年,星期三发酵液中菌体表面带有发酵液中菌体表面带有负电荷,由
9、于静电引力负电荷,由于静电引力使溶液中反离子被吸附使溶液中反离子被吸附在其周围,在界面上形在其周围,在界面上形成了双电层。成了双电层。正离子同时受到使它们正离子同时受到使它们均匀分布的热运动影响,均匀分布的热运动影响,具有离开胶粒表面的趋具有离开胶粒表面的趋势。势。胶体双电层结构胶体双电层结构12第12页,共110页,编辑于2022年,星期三两种相反作用力下,双电层分裂成两部:两种相反作用力下,双电层分裂成两部:1 1)吸附层或)吸附层或sternstern层;层;2 2)扩散层。)扩散层。形成了扩散双电层的结构模型形成了扩散双电层的结构模型(Gouy-Chapman-Sternmodel)。
10、胶体双电层结构胶体双电层结构13第13页,共110页,编辑于2022年,星期三胶体双电层结构胶体双电层结构不同界面上形成不同的不同界面上形成不同的电位电位:胶核表面的电位胶核表面的电位s是是整个双电层的电位整个双电层的电位;Stern平面上的电位为平面上的电位为d;滑移面上的电位为滑移面上的电位为,称称电位(电动电位)。电位(电动电位)。14第14页,共110页,编辑于2022年,星期三电位的计算:电位的计算:D 水的介电常数;q 胶体的电动电荷密度,即滑移面上的电荷密度;扩散层的有效厚度,即为吸附层和扩散层界面处电位d降低到其值为1/e处的距离,不能直接测定.电位电位是控制胶粒间电排斥作用的
11、电位,用来表征双电是控制胶粒间电排斥作用的电位,用来表征双电层的特征,并作为研究凝聚机理的重要参数。层的特征,并作为研究凝聚机理的重要参数。15第15页,共110页,编辑于2022年,星期三 扩散层的有效厚度扩散层的有效厚度式中式中 N N-阿伏伽德罗常数;阿伏伽德罗常数;T T-热力学温度:热力学温度:k k 波尔兹曼常数;波尔兹曼常数;e e 电子电荷;电子电荷;Zi Zi i i种反离子的化合价;种反离子的化合价;Ci Ci i i种离子的摩尔浓度。种离子的摩尔浓度。16第16页,共110页,编辑于2022年,星期三双电层与凝聚n由式(由式(14141 1)和式()和式(1414-2 2
12、)可知,)可知,电位电位与扩散层厚度与扩散层厚度和电动电荷密度和电动电荷密度q q成正比,成正比,而扩散层厚度又与溶液中反离子强度和电而扩散层厚度又与溶液中反离子强度和电荷成反比。荷成反比。n对带负电性菌体的发酵液,高价阳离子的对带负电性菌体的发酵液,高价阳离子的存在,可压缩扩散层的厚度,促使存在,可压缩扩散层的厚度,促使电位电位迅速降低,而且化合价越高,这种影响越迅速降低,而且化合价越高,这种影响越显著。显著。17第17页,共110页,编辑于2022年,星期三凝聚价或凝聚值 n在发酵液中加入具有高价阳离子的电解质,能脱在发酵液中加入具有高价阳离子的电解质,能脱除胶粒表面的水化膜,降低除胶粒表
13、面的水化膜,降低电位,使电位,使双电层的双电层的排斥力减少,当不足以抗衡胶粒间的范德华引力排斥力减少,当不足以抗衡胶粒间的范德华引力时,由于热运动的结果导致胶粒的互相碰撞而聚时,由于热运动的结果导致胶粒的互相碰撞而聚集起来。集起来。n电解质的凝聚能力可用凝聚价或凝聚值来表示,电解质的凝聚能力可用凝聚价或凝聚值来表示,使胶粒发生凝聚作用的最小电解质浓度(毫摩尔使胶粒发生凝聚作用的最小电解质浓度(毫摩尔升),称为凝聚价或凝聚值。升),称为凝聚价或凝聚值。18第18页,共110页,编辑于2022年,星期三nSchulzeHardy法则:反离子的价数越高,法则:反离子的价数越高,凝凝聚价聚价越小,即凝
14、聚能力越强。越小,即凝聚能力越强。n阳离子对带负电荷的胶粒凝聚能力受化合价、阳离子对带负电荷的胶粒凝聚能力受化合价、水化半径、离子运动能力的影响,次序为水化半径、离子运动能力的影响,次序为Al3+Fe3+H+Ca2+Mg2+K+Na+Li+19第19页,共110页,编辑于2022年,星期三n常用的凝聚剂电解质有:常用的凝聚剂电解质有:硫酸铝硫酸铝Al2(SO4)318H2O(明矾);(明矾);氯化铝氯化铝AlCl36H2O;三氯化铁三氯化铁FeCl3;硫酸亚铁硫酸亚铁FeSO47H2O;石灰;石灰;ZnSO4;MgCO320第20页,共110页,编辑于2022年,星期三n絮凝絮凝:大分子聚电解
15、质将胶体粒子交联大分子聚电解质将胶体粒子交联成网状,形成絮凝团的过程成网状,形成絮凝团的过程机理机理:架桥作用:架桥作用n采用絮凝法可形成粗大的絮凝体,使发采用絮凝法可形成粗大的絮凝体,使发酵液较易分离。酵液较易分离。21第21页,共110页,编辑于2022年,星期三l絮凝剂是一种能溶于水的高分子聚合物,其相对分子质量可絮凝剂是一种能溶于水的高分子聚合物,其相对分子质量可高达数万至一千万以上,长链状结构,其链节上含有许多活性高达数万至一千万以上,长链状结构,其链节上含有许多活性官能团,包括离子基团以及非离子型基团。官能团,包括离子基团以及非离子型基团。l它们通过静电引力、范德华引力或氢键的作用
16、,强烈地吸它们通过静电引力、范德华引力或氢键的作用,强烈地吸附在胶粒的表面。附在胶粒的表面。l当一个高分子聚合物的许多链节分别吸附在不同的胶粒当一个高分子聚合物的许多链节分别吸附在不同的胶粒表面上,产生架桥联结时,就形成较大絮团,产生絮凝表面上,产生架桥联结时,就形成较大絮团,产生絮凝作用。作用。絮絮凝凝22第22页,共110页,编辑于2022年,星期三高分子絮凝剂的吸附架桥作用高分子絮凝剂的吸附架桥作用 23第23页,共110页,编辑于2022年,星期三可分为三类:人工合成有机高分子聚合物、天然有机可分为三类:人工合成有机高分子聚合物、天然有机高分子聚合物、无机高分子聚合物高分子聚合物、无机
17、高分子聚合物1 1)目前常用的是人工合成有机高分子聚合物,如聚丙烯酰)目前常用的是人工合成有机高分子聚合物,如聚丙烯酰胺类衍生物、聚乙烯亚胺衍生物;聚丙烯酸类和聚苯乙烯类胺类衍生物、聚乙烯亚胺衍生物;聚丙烯酸类和聚苯乙烯类衍生物。衍生物。工业上使用的絮凝剂工业上使用的絮凝剂24第24页,共110页,编辑于2022年,星期三 高分子聚合物絮凝剂高分子聚合物絮凝剂根据活性基团在水中解离情况不同,根据活性基团在水中解离情况不同,可分为三类:阴离子型(含有羧基可分为三类:阴离子型(含有羧基)、阳离子型(含有胺基)、阳离子型(含有胺基)、非离子型、非离子型25第25页,共110页,编辑于2022年,星期
18、三聚丙烯酰胺类絮凝剂的优点聚丙烯酰胺类絮凝剂的优点l用量少,一般以用量少,一般以mg/L计量;计量;l絮凝体粗大,分离效果好;絮凝体粗大,分离效果好;l絮凝速度快;絮凝速度快;l种类多,适用范围广种类多,适用范围广。聚丙烯酰胺类絮凝剂的缺点:聚丙烯酰胺类絮凝剂的缺点:存在一定的毒性,特别是阳离子型聚丙烯酰胺,用于存在一定的毒性,特别是阳离子型聚丙烯酰胺,用于食品和医药工业时应谨慎。食品和医药工业时应谨慎。目前最常见:目前最常见:聚丙烯酰胺类聚丙烯酰胺类絮凝剂絮凝剂26第26页,共110页,编辑于2022年,星期三2 2)天然有机高分子絮凝剂)天然有机高分子絮凝剂人工合成有机高分子絮凝剂虽然发展
19、很快,但还存在着残留人工合成有机高分子絮凝剂虽然发展很快,但还存在着残留单体有毒,生物降解难等问题,所以其应用受到了限制。天单体有毒,生物降解难等问题,所以其应用受到了限制。天然有机高分子絮凝剂具有无毒,易生物降解,原料来源广等然有机高分子絮凝剂具有无毒,易生物降解,原料来源广等优点。优点。n天然有机高分子改性絮凝剂根据其原料来源不同可分天然有机高分子改性絮凝剂根据其原料来源不同可分为淀粉类、纤维素类、植物胶类和聚多糖类。为淀粉类、纤维素类、植物胶类和聚多糖类。n其中淀粉改性絮凝剂的研究开发最引人注目。其中淀粉改性絮凝剂的研究开发最引人注目。27第27页,共110页,编辑于2022年,星期三3
20、 3)无机高分子聚合物)无机高分子聚合物有聚合铁系和铝系两大类有聚合铁系和铝系两大类n铁系絮凝剂具有操作简单、费用低,受温度影响小,铁系絮凝剂具有操作简单、费用低,受温度影响小,亲和力强,能有效地去除悬浮物、表面活性剂、破亲和力强,能有效地去除悬浮物、表面活性剂、破坏油水乳状液的能力很强等优点,缺点腐蚀性强、坏油水乳状液的能力很强等优点,缺点腐蚀性强、稳定性差。稳定性差。n铝系是目前应用广、工艺较成熟的一类无机金属铝系是目前应用广、工艺较成熟的一类无机金属盐絮凝剂,絮凝效果好,缺点具毒性等。盐絮凝剂,絮凝效果好,缺点具毒性等。28第28页,共110页,编辑于2022年,星期三微生物微生物絮凝剂
21、絮凝剂n微生物絮凝剂是近年来研究和开发的新型絮凝剂,微生物絮凝剂是近年来研究和开发的新型絮凝剂,n一类由一类由微生物微生物或其分泌物产生的具有絮凝细胞功能的代或其分泌物产生的具有絮凝细胞功能的代谢产物。谢产物。n包括直接利用微生物细胞的絮凝剂、利用微生物细胞壁包括直接利用微生物细胞的絮凝剂、利用微生物细胞壁代谢产物的絮凝剂和克隆技术所获得的絮凝剂代谢产物的絮凝剂和克隆技术所获得的絮凝剂 n主要成分是糖蛋白、粘多糖、纤维素及核酸等高分子物质。主要成分是糖蛋白、粘多糖、纤维素及核酸等高分子物质。n微生物絮凝剂和天然絮凝剂与化学合成的絮凝剂相比,微生物絮凝剂和天然絮凝剂与化学合成的絮凝剂相比,最大的
22、优点是安全,无毒和不污染环境最大的优点是安全,无毒和不污染环境。29第29页,共110页,编辑于2022年,星期三微生物絮凝剂微生物絮凝剂1、微生物絮凝剂的商业化生产始于、微生物絮凝剂的商业化生产始于20世纪世纪90年代,年代,如红平如红平红球菌及由此制成的红球菌及由此制成的NOC-1NOC-1是目前发现的最佳微生物絮凝剂是目前发现的最佳微生物絮凝剂 2、微生物絮凝剂或将大部分替代普通絮凝剂、微生物絮凝剂或将大部分替代普通絮凝剂3、浮游藻类、草分枝杆茵、硅酸盐芽孢杆菌。、浮游藻类、草分枝杆茵、硅酸盐芽孢杆菌。30第30页,共110页,编辑于2022年,星期三絮凝的影响因素絮凝的影响因素n发酵液
23、的性质(细胞浓度,表面电荷);发酵液的性质(细胞浓度,表面电荷);n絮凝剂的浓度,最佳用量为粒子表面积约有一絮凝剂的浓度,最佳用量为粒子表面积约有一 半半被聚合物覆盖;被聚合物覆盖;n絮凝剂的分子量;絮凝剂的分子量;npH pH 控制;控制;n搅拌速度。搅拌速度。31第31页,共110页,编辑于2022年,星期三n对于带负电荷的菌体或蛋白质来说,采用阳离子型高对于带负电荷的菌体或蛋白质来说,采用阳离子型高分子絮凝剂同时具有降低胶粒双电层电位和产生吸附桥分子絮凝剂同时具有降低胶粒双电层电位和产生吸附桥架的双重机理,单独使用可达到较好絮凝效果;架的双重机理,单独使用可达到较好絮凝效果;n对于非离子
24、型和阴离子型高分子絮凝剂,要采用凝对于非离子型和阴离子型高分子絮凝剂,要采用凝聚和絮凝双重机理才能提高过滤效果。聚和絮凝双重机理才能提高过滤效果。n这种包括凝聚和絮凝机理的过程,称为混凝。这种包括凝聚和絮凝机理的过程,称为混凝。32第32页,共110页,编辑于2022年,星期三二 预处理-加热1 1 1 1)加热降低液体粘度)加热降低液体粘度)加热降低液体粘度)加热降低液体粘度液体黏度是温度的指数函数,升液体黏度是温度的指数函数,升温是降低黏度的有效措施。流体温是降低黏度的有效措施。流体力学原理过速率与液体的粘度成力学原理过速率与液体的粘度成反比,降低液体粘度(加水稀释反比,降低液体粘度(加水
25、稀释法和加热法等)可有效提高过滤法和加热法等)可有效提高过滤速率。速率。加热是发酵液预处理最简单最常用的方法。加热能加热是发酵液预处理最简单最常用的方法。加热能改善发酵液的操作特性。改善发酵液的操作特性。麦芽汁的黏度麦芽汁的黏度-温度曲线。温度曲线。33第33页,共110页,编辑于2022年,星期三二 预处理-加热n2 2)加热使蛋白质变性凝固)加热使蛋白质变性凝固 变性蛋白质的溶解度小。如柠檬酸发酵液加热至变性蛋白质的溶解度小。如柠檬酸发酵液加热至8080以上,以上,可使蛋白质变性凝固,过滤速度加快。可使蛋白质变性凝固,过滤速度加快。n加热处理只适用于对热较稳定的液体。注意加热温度与时加热处
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