




免费预览已结束,剩余73页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
本章内容 一 概念二 发酵工业污染的防治策略三 发酵工业的无菌技术四 培养基及设备灭菌五 空气除菌 一 概念 灭菌 消毒 除菌 防腐 灭菌 sterilization 用化学或物理方法杀死物料或设备中所有有生命物质的过程 消毒 disinfection 用物理或化学方法杀死空气 地表以及容器和器具表面的微生物 除菌 degermation 用过滤方法除去空气或液体中的微生物及其孢子 防腐 antisepsis 用物理或化学方法杀死或抑制微生物的生长和繁殖 消毒与灭菌的区别消毒与灭菌在发酵工业中的应用 二 发酵工业污染的防治策略 一 污染的危害 二 污染的防治 1 染菌的不良后果 消耗营养合成新产物 菌体自溶 发粘等造成分离困难改变pH分解产物噬菌体破坏极大 2 染菌危害的具体分析 1 染菌对不同菌种发酵的影响 A 细菌谷氨酸 发酵周期短 培养基不太丰富 较少染杂菌 但噬菌体威胁大 肌苷 缺陷型生产菌 培养基丰富 易染菌 营养成分迅速被消耗 严重抑制菌生长和合成代谢产物 B 霉菌PenG 青霉素水解酶上升 PenG迅速破坏 发酵一无所获 柠檬酸 pH2 0 不易染菌 主要防止前期染菌 C 酵母菌 易污染细菌以及野生酵母菌D 疫苗 无论污染的是活菌 死菌或内外毒素 都应全部废弃 1 染菌对不同菌种发酵的影响 2 染菌种类对发酵的影响 青霉素 怕染细短产气杆菌链霉素 怕染细短杆菌 假单孢杆菌和产气杆菌四环素 怕染双球菌 芽孢杆菌和荚膜杆菌柠檬酸 怕染青霉菌肌苷 酸 怕染芽孢杆菌谷氨酸 怕染噬菌体 易造成连续污染 3 不同发酵时期染菌对发酵的影响 种子扩大时期染菌 发酵前期染菌 发酵中期染菌 挽救困难 应早发现 快处理 处理方法应根据各种发酵的特点和具体情况来决定抗生素发酵柠檬酸发酵a 污染细菌 加大通风 加速产酸 调pH3 0 抑制细菌b 污染酵母 加入0 025 0 035g LCuSO4抑制酵母 通风加大 加速产酸 灭菌后弃去 应迅速重新灭菌 补充必要的营养成分 重新接种 3 不同发酵时期染菌对发酵的影响 柠檬酸发酵c 染黄曲霉 加入另一罐将近发酵成熟的醪液 pH下降 黄曲霉自溶 d 青霉菌 在pH很低下能够生长 提前放罐 发酵后期污染染菌量不太多 可继续发酵污染严重 则提前放罐杀菌剂的添加 前期无必要 增加成本 发现后加入 效果要具体评价 4 杂菌污染对发酵产物提取和产品质量的影响 丝状菌发酵被产酸菌污染 pH不断下降 菌丝大量自溶 发酵液粘度增加 过滤困难处理方法 将发酵液加热后再加助滤剂 先加絮凝剂使蛋白质凝聚后沉淀杂菌分泌较多蛋白质杂质时 对发酵后处理过程中采用溶媒萃取的提取工艺非常不利 使水相和溶媒之间极易发生乳化 1 染菌的检查与判断 显微镜检查法镜检出杂菌需要一定时间平板划线培养或斜面培养检查法 菌落噬菌体检查可采用双层平板法 噬菌斑肉汤培养检查法发酵过程的异常现象判断DO2水平异常变化pH异常变化尾气CO2异常变化 1 2 2 污染原因分析 主要原因 种子带菌 无菌空气带菌 设备渗漏 灭菌不彻底 操作失误 技术管理不善 从污染时间看 早期污染可能与 接种操作不当有关 后期污染可能与 及中间补料有关 从杂菌种类看 耐热芽孢杆菌 与 有关球菌 无芽孢杆菌 与 有关浅绿色菌落的杂菌 与水有关 即冷却盘管渗漏霉菌 与 有关 即无菌室灭菌不彻底或操作问题酵母菌 糖液灭菌不彻底或放置时间较长从染菌幅度看 各个发酵罐或多数发酵罐染菌 且所污染的是同一种杂菌 一般是空气系统问题 若个别罐连续染菌 一般是设备问题 2 污染原因分析 3 预防 种子带菌的防治灭菌彻底接种可靠 无菌室及设备可靠 无菌操作可靠保藏可靠过滤空气带菌的防治设备的渗漏或 死角 造成的染菌及其防治 死角 发酵罐的 死角 法兰 内衬 接口 表头 罐内部件及其支撑件如搅拌轴拉杆 联轴器 冷却盘管 挡板 空气分布管及其支撑件口 人孔 或手孔 排风管接口 灯孔 视镜口 进料管口发酵罐罐底脓疱状积垢造成 死角 消除方法 加强清洗并定期铲除污垢 安装放汽边阀管道安装不当或配置不合理形成的 死角 发酵罐罐底脓疱状积垢造成 死角 法兰连接不当造成的 死角 灭菌时蒸汽不易通达的 死角 及其消除方法 培养基与设备灭菌不彻底的防治原料性状 大颗粒的原料过筛除去 实罐灭菌时要充分排除罐内冷空气 灭菌过程中产生的泡沫造成染菌 添加消泡剂防止泡沫升顶连消不彻底 最好采用自动控制装置灭菌后期罐压骤变死角操作不当造成染菌噬菌体染菌及其防治 3 预防 采取哪些措施能够保持无菌发酵 物料 培养基 中间补料要灭菌 发酵设备及辅助设备 空气过滤装置 各种发酵罐进出口连接装置 和管道要灭菌 好气发酵通入的空气要除菌 种子无污染 接种无菌操作过关 为了保持发酵的长期无菌状态 需维持正压 三 发酵工业的无菌技术 灭菌方法 干热灭菌法湿热灭菌法射线灭菌法化学药剂灭菌法过滤除菌法火焰灭菌法 四 培养基及设备灭菌 一 湿热灭菌原理 二 分批灭菌 实罐灭菌 三 连续灭菌 连消 四 分批灭菌与连续灭菌的比较 1 热阻2 微生物热死定律 对数残留定律3 灭菌温度和时间的选择4 影响培养基灭菌的其它因素 一 湿热灭菌原理 1 热阻 定义 微生物对热的抵抗力称为热阻 可用比死亡速率常数k来表示 k 热阻 t 当温度T一定时 k随微生物不同而不同 具体计算时 可取细菌芽孢的k值为标准 当T变化时 k有很大变化 其变化遵从阿累尼乌斯定律k Aexp E RT k与微生物活化能及T有关 1 热阻 大肠杆菌在不同温度下的残留曲线 嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢在不同温度下的死亡曲线 2 微生物热死定律 1 对数残留定律 在一定温度下 微生物受热致死遵循分子反应速度理论 微生物受热死亡的速率 dN dt与任何瞬间残留的活菌数N成正比 即当Nt 0时 t 既无意义 也不可能 一般采用Nt 0 001 即1000次灭菌中只有一次失败 2 非对数残留定律 某些微生物受热死亡的速率不符合对数残留定律 如一些微生物芽孢 kRksNRNsNDdNR dt kRNRdNs dt kRNR ksNs Nt N0 KR kR kS ekst ks kRe kRt 式中NR 耐热性活芽孢数 Ns 敏感性活芽孢数ND 死亡的芽孢数 kR 耐热性芽孢的比死亡速率 ks 敏感性芽孢的比死亡速率 N0 初始活芽孢数 培养基中含有大量的不耐热的微生物和相当数量的耐热性微生物时的灭菌残留曲线 在T相同时 对数与非对数定律的灭菌时间t不同 3 灭菌温度和时间的选择 培养物质受热破坏也可看作一级反应 式中C 对热不稳定物质的浓度 k 分解速度常数 k 的变化也遵循阿累尼乌斯方程 都与相应的活化能及T有关 当T1 T2 k2 k1 k2 k1 E E 1 E E 随着T上升 菌死亡速率增加倍数大于培养基成分分解速率增加倍数 故一般选择高温快速灭菌 3 灭菌温度和时间的选择 4 影响培养基灭菌的其它因素 培养基成分油脂 糖类及一定浓度的蛋白质 高浓度有机物等增加微生物的耐热性低浓度 1 2 NaCl对微生物有保护作用 随着浓度增加 保护作用减弱 当浓度达8 10 以上 则减弱微生物的耐热性 pH pH6 0 8 0 微生物最耐热 pH 6 0 H 易渗入微生物细胞内 改变细胞的生理反应促使其死亡 培养基pH愈低 灭菌所需时间愈短 培养基的物理状态泡沫 泡沫中的空气形成隔热层 对灭菌极为不利 可加入少量消泡剂 培养基中的微生物数量 4 影响培养基灭菌的其它因素 分空气过滤器灭菌并用空气吹干 夹套或蛇管排冷水 开启排气管阀 空气管通蒸汽 也可夹套内通蒸汽 达70 左右 取样管 放料管 通蒸汽 120 1 105pa 保温 保温阶段 凡液面以下各管道都应通蒸汽 液面上其余各管道则应排蒸汽 不留死角 维持压力 温度恒定 罐压接近空气压力 向罐内通无菌空气 保温结束 依次关闭各排汽 进汽阀门 夹套或蛇管中通冷水培养基降温到所需温度 二 分批灭菌 实罐灭菌 1 灭菌工艺过程 升温 冷却两阶段也有一定的灭菌效果 考虑到灭菌的可靠性主要在保温阶段进行 故可以简单地利用式 N N0 kt来粗略估算灭菌所需时间 2 灭菌时间的估算 2 灭菌时间的估算 例1 有一发酵罐内装40m3培养基 在1210C温度下实罐灭菌 原污染程度为每1ml有2 105个耐热细菌芽孢 已知1210C时灭菌速度常数k 1 8min 1 求灭菌失败机率为0 001时所需时间 解 N0 40 106 2 105 8 1012 个 Nt 0 001 个 k 1 8 min 1 Nt N0 ktt 2 303 k lg N0 Nt 2 303 1 8 lg 8 1015 20 34 min 由于升温阶段就有部分菌被杀灭 特别是当培养基加热至1000C以上 这个作用较为显著 故实际保温阶段时间比计算值要短 三 连续灭菌 连消 工艺流程喷淋冷却连续灭菌流程喷射加热连续灭菌流程薄板式换热器连续灭菌流程灭菌时间的计算 Ct C0 ktt 2 303 k lg C0 Ct 式中 C0 Ct分别为单位体积培养基灭菌前 后的含菌数 例2 某发酵罐内装40m3培养基 采用连续灭菌 灭菌温度为1310C 原污染程度为每1ml含有2 105个杂菌 已知1310C时灭菌速度常数为15min 1 求灭菌所需的维持时间 连续灭菌时间的估算 解 C0 2 105 个 ml Ct 0 001 40 106 2 5 10 11 个 ml t 2 303 k lg C0 Ct 2 303 15 lg 2 105 2 5 10 11 2 37min 喷淋冷却连续灭菌流程 分批灭菌与连续灭菌的比较 连续灭菌的优点 适用于大型罐 可采用高温短时灭菌 营养成分破坏少 有利于提高发酵产率 发酵罐利用率高 蒸汽负荷均衡 采用板式换热器时 可节约大量能量 适宜采用自动控制 劳动强度小 可实现将耐热性物料和不耐热性物料在不同温度下分开灭菌 减少营养成分的破坏 缺点 对小型罐无优势 不方便 对设备要求高 蒸汽波动时灭菌不彻底 当培养基中含有固体颗粒或有较多泡沫时 以分批灭菌好 防止灭菌不彻底 分批灭菌与连续灭菌的比较 五 空气除菌 一 概述 二 空气过滤除菌流程 三 空气预处理 四 空气预处理流程设计应用举例 五 空气过滤介质 六 空气过滤除菌原理 七 提高过滤除菌效率的措施 一 概述 空气除菌的必要性以一个50m3的发酵罐为例 若装料系数为0 7 要求每立方米发酵液每分钟通气0 8m3 培养周期170h 那么每个周期需通气量2 86 105m3 50 0 7 0 8 170 60 而每立方米大气中约有103 104个微生物 空气除菌方法辐射杀菌 超声波 高能阴极射线 x射线 射线 射线 紫外线 2265 3287 加热杀菌 加热方法可用蒸汽 电和空气压缩机产生的热量静电除菌 常用于洁净工作台 洁净工作室所需无菌无尘空气的第一次除尘 配合高效过滤器使用 过滤除菌 采用定期灭菌的介质来阻截流过的空气所含的微生物而取得无菌空气 常用的过滤介质有棉花 活性炭 玻璃纤维 有机合成纤维 有机和无机烧结材料等等 一 概述 1 对空气过滤除菌流程的要求 流程主要设备 空气压缩机 空气过滤器附属设备 粗过滤器 气液分离器 空气贮罐 空气冷却器 流程的制定应根据所在地的地理 气候环境和设备条件综合考虑环境污染比较严重的地方 要考虑改变吸风的条件 在温暖潮湿的南方 要加强除水设施 压缩机耗油严重的设备流程中则要加强消除油雾的污染 也可采用无油润滑的往复式压缩机 往复式压缩机 要配备前置粗过滤器及空气贮罐 通常要求压缩空气的相对湿度 50 60 时通过过滤器为好 1 对空气过滤除菌流程的要求 2 空气除菌流程的分析 空气除菌系统包括 冷却 分离油水 加热 过滤几种典型的设备流程两级冷却 加热除菌流程冷热空气直接混合式空气除菌流程高效前置过滤空气除菌流程将空气冷却至露点以上的流程利用热空气加热冷空气流程一次冷却和析水的空气过滤流程 三 空气预处理 1 原理 除尘 外源空气的前处理 防塞 提高过滤效率和滤器寿命 降温 防烧伤介质及水分蒸发严重 对发酵不利除油 除水 防塞 因油膜堵 防止过滤器长菌堵塞 因水滴 加热 保持相对湿度稳压 防止压力波动 贮罐2 预处理流程设计的简繁关键 去湿问题 措施 建吸风塔 粗过滤器 布袋过滤器 填料过滤器 油浴洗涤和水雾除尘装置等 高效前置过滤器 两级冷却 加热除菌流程图1 粗过滤器 2 空压机 3 贮罐 4 6 冷却器 5 旋风分离器 7 丝网分离器 8 加热器 9 过滤器 冷热空气直接混合式空气除菌流程图1 粗过滤器 2 压缩机 3 贮罐 4 冷却器 5 丝网分离器 6 过滤器 利用热空气加热冷空气的流程示意图1 高空采风 2 粗过滤器 3 压缩机 4 热交换器 5 冷却器 6 7 析水器 8 空气总过滤器 9 空气分过滤器 将空气冷却至露点以上的流程1 高空采风 2 粗过滤器 3 压缩机 4 冷却器 5 冷却器 6 空气总过滤器 7 空气分过滤器 高效前置过滤空气除菌流程图1 高效前置过滤器 2 压缩机 3 贮罐 4 冷却器 5 丝网分离器 6 加热器 7 过滤器 一次冷却和析水的空气过滤流程示意图1 高空采风 2 粗过滤器 3 压缩机 4 冷却器 5 6 析水器 7 贮罐 8 加热器 9 空气总过滤器 10 空气分过滤器 空气压缩和压缩空气的冷却 空气的压缩过程可看作绝热过程 故压缩后的空气温度与被压缩的程度有关 T2 T1 P2 P1 k 1 k式中T1 T2 压缩前后空气的绝对温度 KP1 P2 压缩前后空气的绝对压强 Pak 绝热指数 空气为1 4若压缩为多变过程 则可用多变指数m 对于空气m 1 2 1 3 代替绝热指数k 例3 20oC的大气被压缩至表压2 5kg cm2时温度是多少 解 T1 20 273 293kP2 P1 2 5 1 033 1 033 3 42m 1 3T2 T1 P2 P1 m 1 m 293 3 420 3 1 3 389k t2 389 273 116oC 空气预处理流程设计 3 几个概念 空气的绝对湿度 1m3湿空气中含有的水蒸气绝对量 kg 空气的相对湿度 空气的绝对湿度与同温度下饱和绝对湿度之比值或者空气中水蒸汽分压与同温度时的饱和水蒸汽压之比值 称为空气的相对湿度 Pw Ps式中Pw 空气中水蒸气分压 PaPs 同温度下水的饱和蒸气压 Pa 它可由各类手册中查到 空气的湿含量 X 1kg干空气中含有的水汽量 kg kg干空气 空气的湿含量 X 设Ggkg干空气中含Gwkg水蒸汽时 则X Gw Gg又Pw Pg nw ng Gw Mw Gg Mg Gw Gg Mg Mw Mw Mg分别为水和空气的分子量 X Gw Gg PwMw PgMg 18 28 94 Pw Pg 0 622Pw P Pw 4 1 1 与X的关系 将 Ps Pw代入式4 1中得X 0 622 Ps P Ps 所以 已知某一温度T时 值 便可求得X 当X一定时 T1 T2 导致 1 2 则X1 0 622 1Ps1 P1 1Ps1 X2 0 622 2Ps2 P2 2Ps2 X1 X2 2 1 PS1 PS2 P2 P1 式4 2 当X发生变化 即有水析出时 X降低 此时 2 100 定义 当 1时 空气中水蒸气已饱和 此时温度称为露点Td 当T Td时 有水析出 X 当 X 0时 压缩过程中 随着T Ps P 降温过程中 随着T Ps P一定 1 与X的关系 思考题 压缩空气的露点比原始空气的露点更高 即更易析出水分 且压缩比愈大 露点愈高 为什么 思考题答案 由可知当 1时 求出Ps2对应TdPs2愈高 Td愈高而 压缩空气的露点比原始空气高 P2 P1 压缩比愈大 露点愈高 加热后空气的温度 设析出水后 在升温阶段 X 0 根据式4 2可以求出析水后应升温到多少度才能满足相对湿度保持50 60 后 dPsd Ps后 Ps后 dPsd 后Ps后 T后 例4 温度20 85 的空气 当压缩至2 0kg cm2时 温度为120 求此时空气相对湿度是多少 若在压力不变的情况下将温度冷却至40 后 相对湿度又是多少 已知 20 时 Ps1 0 0238kg cm2 120 时 Ps2 2 025kg cm2 40 时 Ps3 0 0752kg cm2 解 1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- (正式版)DB15∕T 3280-2023 《披碱草属植物栽培技术规程》
- 公司年度预算编制模板财务规划与资源配置
- (正式版)DB15∕T 3252-2023 《食品生产加工小作坊示范点评价规范》
- IT项目计划管理模板进度风险控制版
- 道德伦理考试题及答案
- 大象爬树考试题及答案
- 给日本地震灾区小朋友的一封信550字15篇
- 语文写作指导课:《写作的基本技巧与方法》
- 技术研发流程规范化管理工具
- 团队项目计划与执行进度跟踪模板
- 《燃煤火力发电企业设备检修导则》
- (高清版)TDT 1013-2013 土地整治项目验收规程
- 作文提纲课件
- 智慧养殖物联网解决方案
- 个人借款协议书范文:免修版模板范本
- 孙燕姿所有歌曲歌词大全(11张专辑)
- 竹简与毛笔背景的国学主题PPT
- 《欧姆定律》 单元作业设计
- 新高考人教版高中化学必修一全套课件
- 带秋字的古诗飞花令
- 体育原理完整版
评论
0/150
提交评论