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文档简介
生物与化学工程学院课程设计报告题目200M3产洁霉素机械搅拌生物反应器设计学生姓名专业班级学号指导教师设计时间2013年5月24日课程设计任务书格式学院生物与化学工程学院专业班级姓名所在组别第二组设计题目200M3机产洁霉素机械搅拌生物反应器设计完成时间2013年5月26设计内容及要求1、通过查阅机械搅拌通风发酵罐的有关资料,熟悉基本工作原理和特点。2、进行工艺计算3、主要设备工作部件尺寸的设计4、绘制装配图5、撰写课程设计说明书工作进度及安排13周周一查阅资料及有关文献13周周二至周五有关工艺设计计算13周周六撰写课程设计说明书13周周日装配图绘制指导教师年月日200M3机产洁霉素机械搅拌生物反应器设计摘要洁霉素发酵生产是典型的微生物次级代谢过程,生物反应发酵机理复杂。林可霉素又称盐酸氯洁霉素、济民力克、洁霉素、丽可胜、林肯霉素、洛霉素、盐酸林肯霉素,常温下为白色结晶性粉末。本文对林可链霉菌生产洁霉素的主要反应设备作了设计和计算,包括发酵罐的容积及主要部件尺寸的确定,搅拌器的选型及功率计算,冷却设备的计算等。ABSTRACTLINCOMYCINFERMENTATIONISTHETYPICALMICROORGANISMSECONDARYMETABOLISMPROCESS,THEBIOLOGICALREACTIONMECHANISMOFCOMPLEXFERMENTATIONLINCOMYCINANDCLINDAMYCINHYDROCHLORIDE,JIMINLECTRA,LINCOMYCIN,LINCOCIN,LINCOMYCIN,CLINDAMYCIN,LUOLINCOMYCINHYDROCHLORIDE,ROOMTEMPERATUREISAWHITECRYSTALLINEPOWDERTHEFORESTKELIANMOLDPRODUCTIONOFLINCOMYCINMAINREACTIONEQUIPMENTINTHEDESIGNANDCALCULATION,INCLUDINGDETERMINATIONOFSIZEOFFERMENTATIONTANKANDTHEMAINCOMPONENTSOFTHESELECTIONANDCALCULATIONOFPOWER,AGITATOR,ANDTHECALCULATIONOFCOOLINGEQUIPMENT关键词洁霉素发酵罐搅拌器KEYWORDSLINCOMYCINFERMENTATIONBLENDER目录1概述111发酵罐设计前景112微生物生物反应器的研究与应用概述113微生物反应器的研究和应用进展214设计方案的拟定22罐体几何尺寸的确定421夹套反应釜的总体构422几何尺寸的确定43罐体主要部件尺寸的设计计算531罐体532罐体壁厚533封头壁厚计算534搅拌器535人孔和视镜636接口管6361管道接口6362仪表接口74冷却装置设计841冷却方式842装液量843冷却水耗量844冷却面积85搅拌器轴功率的计算1051不通气条件下的轴功率P0计算1052通气搅拌功率PG的计算1053电机及变速装置选用1154主要符号说明126设计小结137参考文献141概述11发酵罐设计前景生物反应器是多学科交叉的生物技术领域,是21世纪生物工程发展的重要前沿之一。近年来,国内外利用动物、植物和微生物生物反应器生产蛋白药物与其它重要产品的研究取得了令人瞩目的进展,特别是功能基因的高效表达技术与方法研究有了许多新的突破,不少产品已进入研究开发和产业化阶段。生物反应器(BIOREACTOR)是利用酶或生物体(如微生物)所具有的生物功能,在体外进行生化反应的装置系统,其设计、放大是生化反应工程的中心内容。从反应过程上看,生物反应器根据培养对象的不同可分为以下几种。微生物反应器和酶反应器。微生物反应器是生产中最基本也是最主要的设备,其作用就是按照发酵过程的工艺要求,保证和控制各种生化反应条件,如温度、压力、供氧量、密封防漏、防止染菌等,促进微生物的新陈代谢,使之能在低消耗下获得较高的产量。酶反应器可分游离酶及固定化酶反应器两大类。细胞生物反应器。动物细胞或植物愈伤组织培养条件苛刻,培养周期长,杂菌污染的危害性大,因此动植物细胞反应器的设计远较微生物反应器复杂。转基因动植物生物反应器。目前,动物生物反应器中研究与应用较多的是乳腺生物反应器,该类反应器基于转基因技术平台,使源基因导入动物基因组中并定位表达于动物乳腺,利用动物乳腺天然、高效合成并分泌蛋白质的能力,在动物的乳汁中生产一些具有重要价值的产品。植物生物反应器主要是指利用转基因植物来生产蛋白质和次生代谢产物等工程产品。12微生物生物反应器的研究与应用概述微生物反应器和酶反应器发展至今,已经形成了多种类型在操作方式上,间歇式、连续式和半间歇式均已得到研究和应用;在反应器结构特征上,目前已发展了釜/罐式、管式、塔式、膜式等类型;在能量的输入方式上,目前已发展了通过机械搅拌输入能量的机械搅拌式、利用气体喷射动能的气升式和利用泵对液体的喷射作用而使液体循环的生物反应器等;在生物催化剂在反应器中的分布方式上,目前已发展了生物团块反应器和生物膜反应器,其中生物团块反应器根据催化剂相态的不同又发展了填充床、流化床、生物转盘等多种型式的生物反应器;在反应器内的流动和混合状态上,目前生物反应器已发展至全混流型生物反应器和活塞流型生物反应器。微生物反应器的研究和开发需要经历三个阶段实验室阶段微生物的筛选和培养基的研究,在摇瓶培养或13L反应器中进行;中试阶段5500L规模小型反应器,环境因素最佳操作条件研究;工厂化规模生产实验生产至商业化生产,提供产品并获得经济效益。酶反应器和下述的细胞生物反应器研究也同样需要经历实验室阶段、中试阶段和规模生产阶段。在三个阶段中,尽管生物反应过程相同,但规模的不同使反应溶液的混合状态、传质与传热速率等不尽相同,如何让微生物、酶、细胞充分与外界接触并完成生化过程,达到足够高的反应效率,在工艺上都会有许多新的困难。反应器类型的多样性和工艺的复杂性一方面提高了反应器研究和应用的难度,另一方面也给生物反应器的研究和发展带来了巨大的空间。例如,近年来,膜生物反应器在污水处理中的研究和应用不断发展。13微生物反应器的研究和应用进展膜生物反应器在污染处理中的应用是近年来微生物反应器的研究和应用进展的代表性技术之一。除此之外,结合数学、动力学、化工工程原理、计算机等技术研究微生物反应器和酶反应器中的生化过程,使其过程控制的工艺更为合理,而固液分离技术(离心分离、过滤分离、沉淀分离等工艺)、细胞破壁技术(超声、高压剪切、渗透压、表面活性剂和溶壁酶等)、蛋白质纯化技术(沉淀法、色谱分离法和超滤法等)等下游技术的发展促进了生物反应器设计水平的提高。另一方面,近年来基因工程技术等的发展推动了微生物反应器研究的快速进步。例如,乙酸氧化脱硫单胞菌(GEOBACTERSULFURREDUCENS)、泥土杆菌科(GEOBACTERACEAE)的电极还原微生物等细菌的发现和改造与质子交换膜(PEM)的技术进步,共同推动了微生物燃料电池(MFC)技术的发展和应用。14设计方案的拟定我设计的是一台200M3机产洁霉素机械搅拌生物反应器洁霉素(也称为林可霉素)作为抗生素的一个分支,它的生产在医药生产中有重要的地位。洁霉素的生产以豆饼粉、淀粉、葡萄糖等为原料,三级发酵而成。发酵是在接种和通气搅拌下进行的,特点是先在种化过程中进行孢子培养,将成熟的孢子制成悬浮液,接种到液体种子培养液中,在一、二级种子工程中扩大培养,繁殖到一定浓度和数量后接入发酵罐中进行发酵。沽霉素是微生物的次级代谢产物,发酵过程中培养基与有关设备必须进行严格灭菌,与培养基接触的罐体与管件必须密封,保证不被杂菌感染,培养过程中要适时补入糖、硫酸氨、氨水,以满足菌体生长对碳源、氮源等养料的需求2罐体几何尺寸的确定表1发酵罐主要设计条件项目及代号参数及结果备注发酵菌种林可链霉菌根据参考文献1选取工作压力04MPA由工艺条件确定设计压力04MPA由工艺条件确定发酵温度(工作温度)31根据参考文献1选取设计温度150由工艺条件确定冷却方式蛇管冷却由工艺条件确定发酵液密度3102/KGM由工艺条件确定发酵液黏度26SN由工艺条件确定21夹套反应釜的总体结构夹套反应釜主要由搅拌容器,搅拌装置,传动装置,轴封装置,支座,人孔,工艺接管和一些附件组成。搅拌容器分罐体和夹套两部分,主要由封头和筒体组成,多为中、低压压力容器;搅拌装置由搅拌器和搅拌轴组成,其形式通常由工艺设计而定;传动装置是为为带动搅拌装置设置的,主要由电机,减速器,联轴器和传动轴等组成;轴封装置为动密封,一般采用机械密封或填料密封;它们与支座,人孔,工艺接管等附件一起,构成完整的夹套反应釜。22几何尺寸的确定根据工艺参数和高径比确定各部几何尺寸;高径比H/D29,则H29D初步设计设计条件给出的是发酵罐的公称体积()320M公称体积V罐的筒身(圆柱)体积和底封头体积之和全体积V0公称体积和上封头体积之和封头体积214H6BD封(近似公式)23045H假设,根据设计条件发酵罐的公称体积为0198HD320M由公称体积的近似公式可以计算出230415VDH罐体直径,M60罐体总高度,639829取整为14150。查阅文献【2】,当公称直径时,标准椭圆封头的曲面高度MDN40,直边高度,总深度,内表面积,MHA125BHHF1265264MAF容积346VF可得罐桶身高HF01265400则此时与前面的假设接近,379/162/D故可认为是合适的M发酵罐的全体积MVVF1620521404/02表2大中型发酵罐技术参数公称容量3M筒体高度HMM筒体直径MM换热面积2M转速R/MIN电机功率KW1032001800121507521470022002115430306600240034180455070002800300038601605560800030003200651606575800032008416510010094003600114170130表3200M3发酵罐的几何尺寸项目及代号参数及结果备注公称体积3M200设计条件全体积215计算罐体直径4900计算发酵罐总高14150计算发酵罐筒体高度M11620计算3罐体主要部件尺寸的设计计算31罐体考虑压力,温度,腐蚀因素,选择罐体材料和封头材料,封头结构、与罐体连接方式。因为发酵液有微腐蚀性,罐体和封头都使用16MNR钢为材料,封头设计为标准椭圆封头,因D500MM,所以采用双面缝焊接的方式与罐体连接。32罐体壁厚,取11MMMMCPPD2103801724921D罐体直径(MM)P耐受压强取04MPA焊缝系数,双面焊取08设计温度下的许用应力(KGF/C)(16MNR钢焊接压力容器许用应力2为150,170MPA)200115004600221142215C腐蚀裕度,当C10MM时,C3MM33封头壁厚计算,取20MM。MMPDY5719380172492D罐体直径(MM)P耐受压强取04MPAY开孔系数,取23焊缝系数,双面焊取08设计温度下的许用应力(16MNR钢焊接压力容器许用应力为150,170MPA)34搅拌器采用涡轮式搅拌器,选择搅拌器种类和搅拌器层数,根据D确定H和B的值尺寸六平叶涡轮式搅拌器已标准化,称为标准型搅拌器;搅动液体的循环量大,搅拌功率消耗也大;根据45120BLDDI搅拌器叶径为IMI6394叶宽B为DI020盘径为IDMII157叶弧长L为I4020底距CD63135人孔和视镜人孔的设置是为了安装、拆卸、清洗和检修设备内部的装置。本次设计只设置了1个人孔,标准号为人孔RF(RG)45006HG215221995,公称直径450,开在顶封头上,位于左边轴线离中心轴750MM处AR弯1/2D箭40A38EHB5图6通用的涡轮式搅拌器六平叶六弯叶C六箭叶BBD1D视镜用于观察发酵罐内部的情况。本次设计只设置了2视镜,直径为DN80,开在顶头上,位于前后轴线离中心轴750MM处,标记为视镜PN10DN80HGJ501861736接口管封进料口为例计算,设发酵醪液流速为,5H排尽。发酵罐装料液体积V1161251/VMS3M物料体积流量,SMHQ/0896536/253则排料管截面积,21089/F又,得D0106M,取无缝钢管,查阅资料,平焊钢管法兰HG2059397,取2078D公称直径100,。其他管道也是如此计算。51361管道接口(采用法兰接口)进料口直径,开在封头上,0排料口,开在罐底;51进气口,开在封头上;排气口,开在封头上;0冷却水进、出口,开在罐身;51补料口,开在封头上;取样口,开在封头上;0362仪表接口温度计;装配式热电阻温度传感器PT100型,D100MM,开在罐身上;压力表;弹簧管压力表(径向型),D120MM,精度25,型号,开在封250YZ头上;液位计采用标准型号直径,开在罐5368HG6R614M身上;溶氧探头;PH探头型;SENDOF2PHS表4发酵罐主要部件尺寸的设计计算结果项目及代号参数及结果备注罐体材料16MNR钢由工艺条件确定4冷却装置设计41冷却方式发酵罐容量大,罐体的比表面积小。夹套不能满足冷却要求,使用蛇管冷却,综合比较列管的冷却效果好,在使用水作冷却介质时,选用列管。42装液量设计发酵罐装料系数取75焊接方式双面缝焊接由工艺条件确定罐体筒壁厚M1计算封头壁厚20计算搅拌器类型六弯叶涡轮式搅拌器根据参考文献3选取搅拌叶直径163计算搅拌器层数2由工艺条件确定人孔1个,标准号HG215221995根据参考文献3选取视镜2个,标准号HGJ5018617根据参考文献3选取进、排料口直径051M根据参考文献3选取进、出气口直径根据参考文献3选取冷却水进、出口直径051由工艺条件确定补料口直径M根据参考文献3选取取样口直径051由工艺条件确定温度计装配式热电阻温度传感器PT100型,D100MM压力表250YZ液位计61R溶氧探头SENOFPH探头型PH发酵罐装料液体积312516725MV装料系数全体积不计算下封头时的装液体积V柱下封头体积318416下封头体积柱装液高度DH6857950/4/22柱单位时间传热量发酵热装料量即HKJVQ/10416641发43冷却水耗量由实际情况选用进出口水温为20、27,则HKGTCW/10423271864052Q单位时间传热量CP冷却水的平均比热,取4186KJ/KGT2T1冷却水进出口温度差44冷却面积发酵液温度31,冷却水进口温度20,出口温度27,则平均温度差为MT9267310LN2MT268904MTKQAM根据实际取200M2TM对数平均温度差K传热总系数,取3KJ/M2H1冷却面积ADL2冷却蛇管总长度MMLMLDA6410,64,683910每组长组,分为取整D蛇管内径,D外径壁厚取110MM5(径取5080MM,壁厚取355MM)每圈蛇管长度MHDLPP1830241322D蛇管圈直径,42MHP蛇管圈之间的距离,取01M每组蛇管圈数圈圈,则总圈数为5015841360LLNP蛇管总高度MMHNHPP425687940表5200发酵罐冷却装置设计计算结果3M项目及代号参数及结果备注装料系数75由工艺条件确定装料体积3215计算装料高度M687计算总发酵热HKJ/04计算冷却水耗量G35计算冷却面积2计算冷却蛇管总长度6计算冷却蛇管总高度M94计算蛇管组数10组由工艺条件确定每组蛇管圈数5圈计算5搅拌器轴功率的计算51不通气条件下的轴功率P0取发酵醪液黏度,密度,搅拌转速SPA3163102/KGMSRR/31MIN/80则雷诺准数4310691062LIEDR因为RE,所以发酵系统充分湍流状态,即有效功率系数47410PN鲁士顿RUSHTONJH公式KWDNPIL7512963103745530P0无通气搅拌输入的功率(W);功率准数,是搅拌雷诺数REM的函数;圆盘六弯叶涡轮NP47涡轮转速(R/MIN);液体密度(KG/M3)因发酵液不同而不同,一般取8001650KG/M3;L涡轮直径(M);ID对于多层搅拌器的轴功率可按下式估算KWPM6392074075129604M搅拌器层数。52通气搅拌功率PG的计算因为是非牛顿流体,所以用以下公式计算23045IG6MPDCQ(C系数,时,取0157/I多层搅拌输入的功率(KW)M涡轮转速(R/MIN),取142R/MIN涡轮直径(M),163MIDQ通气量(/MIN),356407215Q计算KWWPCIG5931839040560324560253电机及变速装置选用根据搅拌功率选用电动机时,应考虑传动装置的机械效率。搅拌轴功率GP轴封摩擦损失功率,一般为T0G1P传动机构效率根据生产需要选择三角皮带电机。三角皮带的效率是092,滚动轴承的效率是GT099,滑动轴承的效率是098,端面轴封摩擦损失功率为搅拌轴功率的1,则电机的功率KWPTG9105980253搅拌轴直径,N为转速(单位为转/分),系数A可以取971/DA149,取已知,根10,MDRPMKWP79108510,80,953/则得据文献选轴径为200MM。表6发酵罐搅拌功率的设计计算结果项目及代号参数及结果备注转速MIN/80R根据参考文献3选取不通气条件下的轴功率KW75129计算多层搅拌器轴率63通气量IN/4由工艺条件确定通气搅拌功率K98计算电机的功率W105计算电机的选择型号Y315L28功率K转速74/MINR根据参考文献3选取轴径10根据参考文献3选取传动装置三角皮带根据参考文献3选取三角皮带型号和根数6D根根据参考文献3选取小皮带轮直径3根据参考文献3选取大皮带轮直径10M根据参考文献3选取54主要符号说明表7主要符号说明6设计小结在此次课程设计中,我设计了机械通风发酵罐,该反应器利用黑曲霉菌株菌种进行糖化酶的发酵生产,发酵温度为,反应器的材料为16MNR钢;采用涡轮六弯叶C031式L两层搅拌器,利用110KW电动机通过110MM的轴驱动;冷却方式为蛇管冷却,冷却蛇管总长为640M,分为10组。符号意义单位糖V糖液体积3M全发酵罐总容积1N发酵罐个数个ID直径S换热面积2B叶宽MC底距L叶弦长Y叶距MRE雷诺数N转速R/MIN或R/SPN搅拌功率准数IP轴功率KW电电机功率PC冷却水比热容KGJ/总A冷却管总截积2MW冷却水体积流量S/3壁厚CP压力MPAC壁厚附加量焊缝系数通过这次设计,我学会怎么设计机械通风反应器,并学会一些基本的设计的步骤,以及认真的态度。这次我的设计是由最开始的计算到数据的整理在到画图,以及在后来的说明书的的拟订。虽然是困难重重,但终于完成了。总的感觉就的好累啊,可是深切体会到书到用时方恨少,真的不能临时抱佛脚。在这里要感谢的指导,同学的帮助。搅拌通风发酵罐的设计需要综合各种参数,是有计划、有目的,由所需设计的发酵罐的体积,一步一步计算而来。需要根据要求设计的年产量及罐的容积填充系数,发酵周期计算所需罐数。整个设计过程中,我们小组的成员们查了很多相关资料,力求我们的设计能满足工艺要求,对每一个数字的得出及圆整,我们都经过多次反复计算及资料核查。尽管如此,我想我们的设计中仍会不可避免地出项一些疏漏,限于所学知识及实践能力的缺乏,或许我们现在还无法觉察,所以相信老师在看了我们小组的设计之后,定会给我们一些建议,以便我们更加了解发酵罐的设计。很高兴能尽自己的微薄之力,同小组成员们一起完成这次设计,不仅巩固了设备设计方面的专业知识,还深刻感受到任何一个投入到生产中的设备的设计只靠所学的一点设计知识是远远不够的,我不仅需要扩展自己的视野,填充专业知识,还要好好利用学校组织的实践教学,尽量弥补实践方面的不足。7参考文献1齐香君现代生物制药工艺学M北京化学工业出版社,200392潘红良赫俊文过程设备机械设计M杭州华东理工大学出版社,200643吴思芳发酵工厂工艺设计概论M北京中国轻工业出版社,200674郑裕国生物工程设备M北京化学工业出版社,20075郑裕国薛亚平金利群等生物加工过程与设备M北京化学工业出版社,200476李功样,陈兰英,崔英德常用化工单元设备的设计M广州华南理工大学出版社,20067陈英南,刘玉兰常用化工单元设备的设计M杭州华东理工大学出版社,2005AGANEMPLOYMENTTRIBUNALCLAIEMLOYMENTTRIBUNALSSORTOUTDISAGREEMENTSBETWEENEMPLOYERSANDEMPLOYEESYOUMAYNEEDTOMAKEACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNALIFYOUDONTAGREEWITHTHEDISCIPLINARYACTIONYOUREMPLOYERHASTAKENAGAINSTYOUYOUREMPLOYERDISMISSESYOUANDYOUTHINKTHATYOUHAVEBEENDISMISSEDUNFAIRLYFORMOREINFORMU,TAKEADVICEFROMONEOFTHEORGANISATIONSLISTEDUNDERFURTHERHELPEMPLOYMENTTRIBUNALSARELESSFORMALTHANSOMEOTHERCOURTS,BUTITISSTILLALEGALPROCESSANDYOUWILLNEEDTOGIVEEVIDENCEUNDERANOATHORAFFIRMATIONMOSTPEOPLEFINDMAKINGACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNALCHALLENGINGIFYOUARETHINKINGABOUTMAKINGACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNAL,YOUSHOULDGETHELPSTRAIGHTAWAYFROMONEOFTHEORGANISATIONSLISTEDUNDERFURTHERHELPATIONABOUTDISMISSALANDUNFAIRDISMISSAL,SEEDISMISSALYOUCANMAKEACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNAL,EVENIFYOUHAVENTAPPEALEDAGAINSTTHEDISCIPLINARYACTIONYOUREMPLOYERHASTAKENAGAINSTYOUHOWEVER,IFYOUWINYOURCASE,THETRIBUNALMAYREDUCEANYCOMPENSATIONAWARDEDTOYOUASARESULTOFYOURFAILURETOAPPEALREMEMBERTHATINMOSTCASESYOUMUSTMAKEANAPPLICATIONTOANEMPLOYMENTTRIBUNALWITHINTHREEMONTHSOFTHEDATEWHENTHEEVENTYOUARECOMPLAININGABOUTHAPPENEDIFYOURAPPLICATIONISRECEIVEDAFTERTHISTIMELIMIT,THETRIBUNALWILLNOTUSUALLYACCEPTIIFYOUAREWORRIEDABOUTHOWTHETIMELIMITSAPPLYTOYOUIFYOUAREBEINGREPRESENTEDBYASOLICITORATTHETRIBUNAL,THEYMAYASKYOUTOSIGNANAGREEMENTWHEREYOUPAYTHEIRFEEOUTOFYOURCOMPENSATIONIFYOUWINTHECASETHISISKNOWNASADAMAGESBASEDAGREEMENTINENGLANDANDWALES,YOURSOLICITORCANTCHARGEYOUMORETHAN35OFYOURCOMPENSATIONIFYOUWINTHECASEYOUARECLEARABOUTTHETERMSOFTHEAGREEMENTITMIGHTBEBESTTOGETADVICEFROMANEXPERIENCEDADVISER,FOREXAMPLE,ATACITIZENS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