Flotators v mikrobiološkega industriji
Video: protein skimmer v industriji celuloze in papirja
Če koncentrat kulturni fluida pred korakom izhlapevanjem ali ločevanja z uporabo flotacijo, kar bistveno zmanjša stroške izdelave izdelka.Flotacije proces se imenuje plava v tekočem mediju razpršeno fazo delcev plinskih mehurčkov nanjo vezano. Razlikovati peno, film, olje in druge vrste flotacijo. Najbolj pogosto uporabljena v mikrobiološkem industriji dobil penast in electroflotation. Potrebni pogoji za flotacijo delcev vključujejo zmožnost držijo mehurčki plina v vodi in sposobnost, da se tvori stabilno suspenzijo pene. Stabilnost in trajanje obstoja pene pada z naraščajočo velikostjo mehurčkov in z naraščajočo temperaturo tekočine. Po drugi strani pa je velikost mehurčkov odvisna od površinske napetosti tekočine na vmesniku s plinasto fazo.
Proces Plovna poteka v posebnih naprav - flotators. Naprava flotacije uporabimo pri mikrobiološkem industriji, se izvajajo v različnih izvedbah horizontalno, konično, navpično, cilindrični, enostopenjski, z notranjo skodelico, dvostopenjskega.
Sl. 7,22, b prikazuje splošen pogled na najbolj preprost enostopenjskega skimmer. Skimmer sestoji iz valjastega telesa z ravnim dnom in notranjo skodelico, ki penilec. Krožni prostor med ohišjem in zbiranja je razdeljen na odseke z navpičnimi predelnimi stenami. Particije ne dosežejo dno, razen za pregrado med prvim in zadnjim oddelkih.
Oddelki so nameščeni brane. Suspenzijo iz fermentorja v prvem, največja dolžina odseka flotacije, kjer je primarna Plovna opravi zaradi kvasovk mase plina, ki vsebuje v suspenziji. Peno teče skozi zgornjo ploščo notranje skodelice in v zbirki. V drugih plavajočih odsekov, ki ostanejo v tekočini kulture kvasovk izvedemo z zrakom dobavljene skozi zračnik.
Nastalo peno je na voljo tudi v zbirki. Pena ugasne pri zbiranju protipenilno. Zbirka koncentrat kvasa dovaja prvi stopnji ločevanja. tekoči odpadki izhaja iz končnega odseka skozi žep služi kot hidravlični ključavnico. Uspešnost vlagalniki začetne suspenzije kvasovk 40-70 m3 / h, koncentracija 40-50 kg / m3.

Sl. 7.22. Shema pena (pnevmatski) flotators 1 - izhodiščnem 2, 5 - aeratory- 3 - opremljanje za odstranjevanje odpadkov zhidkosti- 4 - nastavek za praznjenje koncentrata (. Slika Voynova NA)

Sl. 7.23. elektroflotatorov shema: 1- CAMERA 2, 3-4 Electrodes- - polaganje kulturi zhidkosti- 5 - umik porabljen zhidkosti- 6 - odstranitev kontsentrata- 7 - penosemnik (. Slika Voynova NA)
Gradnja elektroflotatorov ki so trenutno najbolj obetavne za koncentracijo mikroorganizmov, prikazane na sl. 7.23. Perspektive elektroflotatorov povezana s tvorbo vode v elektrolizo plinskih mehurčkov fina, ki omogoča, da ekstrakt brez uporabe hidrofilne delce kanalizacijske sredstva, pri čemer je količina mehurčkov 0,015-0,2 mm. Bistvena prednost tega načina flotacijo tudi neomejeno nasičenosti vzmetenje mehurčki in enostavnost procesa nastajanja plinov. Najbolj stroškovno učinkovite naprave (z vidika zmanjšanja porabe energije) so reaktivni flotators (sl. 7.24).

Sl. 7.24. Shema brizgalne flotators: 1- izhodiščnem 2 - truby- 3 - plin patrubok- 4 - plinasti vnos vgradnjo 5 - O bradavica odpadne zhidkosti- 6 - opremljanje kontsentrata- O 7 - vstopni bradavico suspenzii- 8.1 0 - prezračevalniki (Slika . NA Voinov)
Ker brizgalni flotators najučinkovitejši folija posnemalnik hrapavost z vijakom, montiran na notranji površini cevi. Zato tvorbo brozge, ki teče vzdolž vijačne hrapavosti površine, visoko vsebnostjo plina in razvito medfazna Povröinski folije zgoščevanje vsebuje kvas koncentraciji 350-500 kg / m3 pritisku biomaso.
NA Bojevniki, TG Volova
Zdieľať na sociálnych sieťach:
Príbuzný
Detekcija mehurčkov v krvi. Nastanek plinskih mehurčkov in mikrozarodyshey
Površinske napetosti sile. Kavitacija vivo
Pojav mehurčkov pod vplivom mehanske dejavnike. Premer plinskih mehurčkov
Minimalni tlak nasičenja. Kavitacija vitro
Razvoj tehnike obdelave signalov Doppler. Opazovanje in štetje signalov iz plinskega mehurčka
Uzi dekompresija telo. Konvencionalna odkrivanje plinskih mehurčkov
Uzi dekompresijske bolezni. Dopplerjev pri odkrivanju plinske mehurčke
Dvodimenzionalna vrednotenje plinskih mehurčkov. Študije Doppler v hiperbarično
Oblivanja kritično tkivo. Učinek raztopljenim plinom na telesu
Precardial plinski mehurčki. Obseg plinski fazi v osrednjem venskega sistema
Rezultati precardial opazovanje. Dopplerjev kot metoda potapljače dekompresijski
Meja zaznavnosti Microemboli. Vrednost za organizem plinasto microemboli
Stopnja pojava mehurčkov v dekompresijo. Plinski mehurčki v slabše vena cava
Razlaga precardiac signali. Signali iz plinskih mehurčkov
Plinski mehurčki plavalci. Tridimenzionalnem prostorsko skeniranje plinskih mehurčkov
Postopek za detektiranje Dopplerjev plina. Razvrstitev mehurčki precardial diagnostsiruemyh plina
Vrste plinskih mehurčkov nastala med dekompresijo. mehurčki Uporaba Doppler plina
Mehanski učinek produktnega plina. Učinek posoda dekompresijski plin
Površinske učinki plinskih mehurčkov. Učinek mehurčkov na lipoproteine
Začarani krogi dekompresijske bolezni. Učinek plina na eritrocitov
Primeri biotehnoloških procesih