RU2743581C1 - Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus - Google Patents
Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus Download PDFInfo
- Publication number
- RU2743581C1 RU2743581C1 RU2020117876A RU2020117876A RU2743581C1 RU 2743581 C1 RU2743581 C1 RU 2743581C1 RU 2020117876 A RU2020117876 A RU 2020117876A RU 2020117876 A RU2020117876 A RU 2020117876A RU 2743581 C1 RU2743581 C1 RU 2743581C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- fermenter
- methane
- liquid
- biomass
- Prior art date
Links
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 title claims abstract description 18
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 241000589346 Methylococcus capsulatus Species 0.000 title claims abstract description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 66
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 44
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 43
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 19
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 16
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 13
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 claims description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 abstract description 12
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 6
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 8
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 7
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N ammonia Natural products N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 3
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 3
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 3
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 2
- 235000011114 ammonium hydroxide Nutrition 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000010261 cell growth Effects 0.000 description 2
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 2
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonium chloride Substances [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101000610401 Mus musculus E3 ubiquitin-protein ligase Trim36 Proteins 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 238000010564 aerobic fermentation Methods 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000009372 pisciculture Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000014616 translation Effects 0.000 description 1
- 239000012224 working solution Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M1/00—Apparatus for enzymology or microbiology
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M1/00—Apparatus for enzymology or microbiology
- C12M1/04—Apparatus for enzymology or microbiology with gas introduction means
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12Q—MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
- C12Q3/00—Condition responsive control processes
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Immunology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к аппаратам для культивирования биомассы метанокисляющих микроорганизов Methylococcus capsulatus. Ферментационная установка для метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus содержит ферментер для проведения аэробных процессов культивирования, имеющий патрубки подачи газовых и жидкостных технологических потоков, выходы полученной биомассы и отходящего газа, элементы для организации потоков внутри ферментера. В качестве элементов для организации потоков внутри ферментера установлены два барботажных кольца. Через одно из барботажных колец осуществляют подачу природного газа, а через другое - подачу кислорода. Установка дополнительно содержит накопительную емкость для вывода полученной биомассы из ферментера, и соединенный с ним уравнительной газовой линией газоотделитель, соединенный с теплообменником и центробежным насосом для возврата жидкой части потока с помощью регулирующего вентиля, и эжектор для возврата в нижнюю часть ферментера отработанного газа и жидкой части потока из газоотделителя. Изобретение обеспечивает получение технического результата, заключающегося в увеличении производительности и выхода микробиологического процесса получения биомассы метан ассимилирующих микроорганизмов на единицу затраченной энергии, за счет повышения степени использования кислорода и метана, при одновременном упрощении конструкции. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к аппаратам для культивирования биомассы метанокисляющих микроорганизов Methylococcus capsulatus.
Актуальность разработки нового эффективного биореактора применительно к газожидкостной ферментации на природном газе аэробных метанокисляющих микроорганизмов связана, с одной стороны, с повышенным экономическим интересом к использованию значительных запасов природного газа, а с другой стороны, с малоэффективным аппаратурным оформлением основной стадии производства белка -процессом ферментации.
Использование природного газа позволит создавать биотехнологические установки, обеспечивающие полноценным белковым кормом агропромышленные комплексы и рыбоводство, а также получение широкой гаммы биопродуктов, его дальнейшей переработки.
Несмотря на значительное количество отечественных и зарубежных аппаратурных решений специфика процесса с использованием двух труднорастворимых газов, кислорода и метана, не позволила к настоящему времени достаточно эффективно и энергоэкономко решить проблему ферментации и получения белка из природного газа в промышленных биореакторах (Винаров А.Ю. и др. «Ферментационные аппараты для процессов микробиологического синтеза» М., ДеЛи Принт, 2005, 275 с.).
Известно большое разнообразие конструкций биореакторов для аэробного культивирования с использованием традиционных мешалок, эжекторов, циркуляционных насосов и барботеров, которые могут быть применены для выращивания биомассы метанутилизирующих микроорганизмов, однако в большинстве случаев их конструктивные характеристики и энергозатратные показатели делают этот процесс малоэффективным, что определяет задачу разработки нового аппарата для аэробного культивирования метанутилизирующих микроорганизмов актуальной и практически важной.
В результате проведенного патентно-информационного поиска были отобраны следующие патенты.
Известен (GB, 1353008) аппарат для получения биомассы микроорганизмов, в котором применен принцип аэрации и перемешивания ферментационной среды. Известный аппарат выполнен из двух вертикально расположенных емкостей, между которыми организована циркуляция всей ферментационной среды за счет разности плотностей аэрированной и дегазированной жидкости. Аэрацию осуществляют с использованием барботера, расположенного в нижней части одной из емкостей, причем отработанный газ, отделенный от жидкости в результате ее дегазации, выходит через верхний патрубок на другой вертикальной емкости, по которой вниз циркулирует дегазированная жидкость, проходя теплообменное устройство. Аппарат предназначен для работы с большими объемами ферментационной среды.
К недостаткам данного аппарата следует отнести недостаточную степень диспергирования газовой фазы и турбулизацию ферментационной среды, что не позволяет эффективно использовать малорастворимые газообразные субстраты и дисперсные среды для процессов ферментации, а также сравнительно низкую поверхность контакта фаз газ-жидкость, обусловленную коалесценцией поднимающихся пузырей, в связи с чем в данном аппарате транспорт газообразных источников роста клеток не обеспечивает их эффективного развития и наращивание биомассы клеток.
Известен аппарат для выращивания микроорганизмов (RU, 2352626). Аппарат содержит емкость, заполняемую культуральной жидкостью до определенного уровня и снабженную патрубками для подвода жидкой минеральной питательной среды, воздуха и отвода накопленной биомассы, а также, как минимум, одну дополнительную емкость, являющуюся абсорбером газообразного субстрата. Эти емкости имеют обечайки с отбортовкой, установленные по оси емкости, служащие для разделения наполняемой жидкостью части емкости на подъемный и опускной каналы. Барботеры для подвода воздуха расположены в подъемных каналах емкостей. Емкости соединены в нижней части жидкостепроводом таким образом, что опускной канал основной емкости соединен с подъемным каналом дополнительной емкости, а опускной канал дополнительной емкости - с подъемным каналом основной емкости, а в жидкостепроводе между емкостями установлен побудитель циркуляции жидкости. Отбортовка в верхней части обечайки дополнительной емкости может быть выполнена в виде воронки, направленной вовнутрь опускного канала, симметричной оси опускного канала. По центру отбортовки может быть установлена дыхательная труба, соединяющая наджидкостную часть емкости с внутренней частью опускного канала, а ниже этой воронки и дыхательной трубы, соосно с ними, установлена другая воронка. Изобретение позволяет получать белковую массу аэробных микроорганизмов (гаприна) при использовании в качестве питания для микроорганизмов газообразного субстрата (природный газ).
Основными недостатками данного аппарата являются: высокие затраты энергии на циркуляцию большого количества жидкости между емкостями; низкая степень диспергирования труднорастворимых газов воздуха (кислорода), метана в водной среде (при размере пузырьков порядка 10 мм), достигаемая в эжекторах гравитационного типа; сложность конструкции ферментера; невысокая скорость массопередачи труднорастворимых газов и связанная с этим низкая производительность по биомассе не позволяет достаточно эффективно использовать этот аппарат в промышленности для получения биомассы метанассимилирующих бактерий.
Известна ферментационная установка для метанокисляющих бактерий (RU, №2580646), выбранная в качестве прототипа. Установка содержит колонный ферментер и два реактора. Ферментер включает корпус, патрубок выхода отработанного газа, патрубок подачи питательных солей, технологической воды, компонентов питания и засевной биосуспензии, патрубок ввода газо-жидкостного потока в ферментер из реакторов и патрубок вывода биосуспензии из ферментера в реакторы. Каждый реактор содержит патрубок отбора газо-жидкостного потока в ферментер, дисковую мешалку с приводом, патрубок подачи биосуспезии из ферментера в реактор. Первый реактор содержит патрубок подачи метаносодержащего газа, второй реактор содержит патрубок подачи кислородсодержащего газа. Ферментер дополнительно содержит средство поддержания температуры, средство поддержания рН среды, средство поддержания уровня растворенного кислорода, анализатор отходящего газа. Привод мешалки в каждом реакторе снабжен датчиком измерения мощности, связанным через логическое устройство-контроллер с регуляторами расхода поступающих газовых потоков и с регулирующими клапанами подачи жидкости в каждый реактор. Изобретение обеспечивает уменьшение энергозатрат на процесс аэробной ферментации, повышение степени использования кислорода и метана, увеличение производительности. Недостатки установки: не достаточно полное отделение газовой фазы от жидкой, нерешенность вопроса достижения в процессе ферментации мелкодисперсного состояния газовой фазы в объеме ферментера.
Техническая задача, решаемая предложенным техническим решением, состоит в повышении эффективности процесса биосинтеза за счет максимально полного отделения газовой фазы от жидкой, и как следствие, снижение потерь напора центробежного насосного оборудования по причине газонасыщения и увеличение эффективности работы эжектора типа жидкость-газ, что способствует увеличению степени насыщения возвращаемой газовой смесью жидкости, вводимой в ферментер.
Технический результат, получаемый при реализации разработанного аппарата, состоит в повышении степени использования кислорода и метана, а также увеличении производительности и выхода микробиологического процесса получения биомассы метанассимилирующих микроорганизмов на единицу затраченной энергии, а также в создании эффективного аппарата простой конструкции.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать ферментационную установку для метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus, включающую ферментер для проведения аэробных процессов культивирования, снабженный патрубками подачи газовых и жидкостных технологических потоков, выходы полученной биомассы и отходящего газа, элементы для организации потоков внутри. В качестве элементов для организации потоков внутри ферментера используют два барботажных кольца, через которые осуществляют подачу природного газа и кислорода. При этом установка дополнительно содержит накопительную емкость для вывода полученной биомассы из ферментера, и соединенную с ним уравнительной газовой линией, газоотделитель, соединенный с теплообменником и центробежным насосом для возврата жидкой части потока с помощью регулирующего вентиля, и эжектор для возврата в нижнюю часть ферментера отработанного газа и жидкой части потока из газоотделителя.
На рисунке 1 представлена установка для метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus, где 1 - ферментер для выращивания бактерий, 2 - газоотделитель, 3 - накопительная емкость, 4 и 5 - барботажные кольца, 6 - эжектор типа жидкость-газ, 7 - теплообменник, 8 - центробежный насос, 9 - регулирующие вентили, 10 - регулятором давления, 11 и 12 патрубки поступления природного газа и кислорода, 13 - патрубок для вывода отработанного газа из реактора газоотделения, 14 - вывод полученной биомассы из ферментера, 15 и 16 - выход и вход охлаждающей воды для теплообменника, 17 - патрубок для подачи технологической воды в ферментер, 18 - патрубок для подачи водного раствора аммиака в ферментер, 19 - патрубок для подачи раствора питательных солей в ферментер, 20 - выход газожидкостной смеси, 21 - подача газовой смеси в эжектор, 22 - выход жидкой части потока из реактора-газоотделения, 23 - подача жидкости в эжектор, 24 - подача в ферментер газожидкостной смеси, 25 - подача выращенной биомассы в реактор успокоитель. На рисунке 2 представлено барботажное кольцо (4, 5) и патрубки поступления природного газа и кислорода (11, 12).
Предложенная установка состоит из трех основных узлов: ферментера (1), газоотделителя (2) и накопительной емкости (3). В ферментер (1) через патрубки ввода (11) и (12) поступают природный газ и кислород, пройдя слои барботажных колец (4 и 5). Для обеспечения роста биомассы в ферментер через патрубок (19) подается рабочий раствор питательных солей. Для поддержания рН в ферментере (1) через патрубок (18) подается водный раствор аммиака. Так же в ферментер (1) подается через патрубок (17) технологическая вода для организации протока в ферментере. Газожидкостная смесь из нижней части ферментера через патрубок (20), за счет разницы давлений поступает в газоотделитель (2). Откуда часть отработанного газа (абгаза) выводится из процесса через патрубок (13), а оставшееся количество газа через патрубок (21) поступает в эжектор (6) и вводится обратно в ферментер (1). Давление в газоотделителе (2) поддерживается регулятором давления (10). Жидкая часть потока из газоотделителя (2) выходит через патрубок (22), проходит через теплообменик (7) для поддержания требуемой температуры жидкости и с помощью центробежного насоса (8) под напором поступает в эжектор (6). Вход охлаждающей воды в теплообменник (7) происходит через патрубок (16), выход - через патрубок (15).
Из газоотделителя (2) через патрубок (21) выводится регулируемое количество газовой смеси и поступает в эжектор (6). Туда же насосом (8) постоянно подается из газоотделителя (2) через патрубок (23) и жидкость. В эжекторе (6) образуется газожидкостная смесь с заданным распределением пузырей газа в жидкости. И через патрубок (24) полученная смесь поступает под напором в ферментер (1) обеспечивая вращение потока внутри его.
Выравнивание скоростей движения газожидкостного потока из ферментера (1) в газоотделитель (2) и жидкостного потока из газоотделителя (2) в теплообменник (7) происходит с помощью регулирующего вентиля (9) установленного на линии возврата части жидкости с нагнетательной линии на всасывающую линию центробежного насоса (8). При закрытии вентиля (9) происходит возрастание величины жидкостного потока от насоса (8) к эжектору (6), что способствует также увеличению потока газа из газоотделителя (2) через патрубок (21) в эжектор (6) и, как следствие, повышает степень газонасыщения рабочей среды в ферментере (1). При открытии вентиля (9) происходит уменьшение величины жидкостного потока от насоса (8) к эжектору (6), что приводит к уменьшению потока газа из газоотделителя (2) через патрубок (21) в эжектор (6).
Полученная биомасса из ферментера (1) поступает через патрубок (25) в накопительную емкость (3), где происходит ее накопление и вывод из системы ферментации через патрубок (14). Выравнивание давления в накопительной емкости (3) и ферментере (1) происходит за счет соединения их уравнительной газовой линией в верхней части ферментера (1) и накопительной емкости (3).
Принципиальное преимущество приведенной ферментационной установки для культивирования метанокисляющих микроорганизмов по сравнению с ранее известными - максимально полное отделение газовой фазы от жидкой в газоотделителе (2) с помощью принудительного забора ее эжектором типа жидкость-газ (6). Как следствие, происходит снижение потерь напора центробежного насосного оборудования по причине газонасыщения и увеличение эффективности работы эжектора типа жидкость-газ (6), что способствует увеличению степени насыщения возвращаемой газовой смесью (абгазом) жидкости, вводимой в ферментер (1).
Пример технологического режима культивирования
Культуру Methylococcus capsulatus выращивают в ферментере (1). Процесс выращивания осуществляется в непрерывном режиме при избыточном давлении. Для проведения процесса культивирования ферментер (1) заполняется технологической водой и раствором минеральных питательных солей. В качестве основного технологического сырья процесса выращивания используется природный газ с содержанием метана не менее 90% об. Процесс осуществляют в среде насыщенной кислородом. В качестве источника кислорода для подачи в ферментер (1) может быть использован как чистый газ, так и обогащенный кислородом воздух.
В ферментере (1) поддерживается рН среды, устанавливаемый в диапазоне 5,6-5,8 ед. Данный интервал рН в аппарате поддерживается подачей в систему аммиачной воды, которая одновременно является источником азота. Рабочая температура процесса поддерживается в диапазоне 42-45°С, посредством охлаждения циркулирующей биомассы в выносном теплообменнике. Рабочее давление в аппарате составляет 0,5 МПа.
Средняя рабочая концентрация клеток в отбираемой биомассе составляет 18÷21 г/л (АСВ), при удельной скорости протока среды через аппарат не менее 0,2 ч-1.
В газоотделителе (2) происходит отделение не менее 95% (по объему) газовой фазы из газожидкостной смеси, что позволяет сохранить эффективность работы центробежного насоса, т.е обеспечить сохранение его основных харатеристик - производительности и напора.
Организация принудительного отбора газа из газоотделителя (2) с помощью эжектора (6) и введение его в составе газожидкостной смеси в ферментер (1) позволяет обеспечить высокую степень диспергирования газовой фазы в жидкости внутри аппарата и увеличить степень использования природного газа.
Claims (1)
- Ферментационная установка для метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus, включающая ферментер для проведения аэробных процессов культивирования, снабженный патрубками подачи газовых и жидкостных технологических потоков, выходы полученной биомассы и отходящего газа, элементы для организации потоков внутри, причем в качестве элементов для организации потоков внутри ферментера использованы два барботажных кольца, одно из которых предназначено для подачи природного газа, а другое - для подачи кислорода, при этом установка дополнительно содержит накопительную емкость для вывода полученной биомассы из ферментера, и соединенный с ним уравнительной газовой линией газоотделитель, соединенный с теплообменником и центробежным насосом для возврата жидкой части потока с помощью регулирующего вентиля, и эжектор для возврата в нижнюю часть ферментера отработанного газа и жидкой части потока из газоотделителя, причем газоотделитель соединен с выходом газожидкостной смеси ферментера, а эжектор по газовой части потока соединен с газоотделителем.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020117876A RU2743581C1 (ru) | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020117876A RU2743581C1 (ru) | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2743581C1 true RU2743581C1 (ru) | 2021-02-20 |
Family
ID=74666262
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020117876A RU2743581C1 (ru) | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2743581C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2769129C1 (ru) * | 2021-06-24 | 2022-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus |
| WO2024158272A1 (ru) * | 2023-01-23 | 2024-08-02 | Нао "Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет" | Способ получения белкового кормового концентрата из микробного белка |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR1516746A (fr) * | 1966-04-20 | 1968-02-05 | Rhone Poulenc Sa | Nouveaux dérivés de la phénoxazine et leur préparation |
| GB1353008A (en) * | 1970-07-21 | 1974-05-15 | Ici Ltd | Fermentation method and fermenter |
| RU2352626C2 (ru) * | 2006-03-30 | 2009-04-20 | Борис Алексеевич Зимин | Аппарат для выращивания микроорганизмов |
| RU2580646C1 (ru) * | 2015-08-03 | 2016-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" | Ферментационная установка для метанассимилирующих микроорганизмов |
| RU2607782C1 (ru) * | 2016-04-04 | 2017-01-10 | Винаров Александр Юрьевич | Биореактор для выращивания метанутилизирующих микроорганизмов |
-
2020
- 2020-05-19 RU RU2020117876A patent/RU2743581C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR1516746A (fr) * | 1966-04-20 | 1968-02-05 | Rhone Poulenc Sa | Nouveaux dérivés de la phénoxazine et leur préparation |
| GB1353008A (en) * | 1970-07-21 | 1974-05-15 | Ici Ltd | Fermentation method and fermenter |
| RU2352626C2 (ru) * | 2006-03-30 | 2009-04-20 | Борис Алексеевич Зимин | Аппарат для выращивания микроорганизмов |
| RU2580646C1 (ru) * | 2015-08-03 | 2016-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" | Ферментационная установка для метанассимилирующих микроорганизмов |
| RU2607782C1 (ru) * | 2016-04-04 | 2017-01-10 | Винаров Александр Юрьевич | Биореактор для выращивания метанутилизирующих микроорганизмов |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2769129C1 (ru) * | 2021-06-24 | 2022-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus |
| WO2024158272A1 (ru) * | 2023-01-23 | 2024-08-02 | Нао "Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет" | Способ получения белкового кормового концентрата из микробного белка |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2580646C1 (ru) | Ферментационная установка для метанассимилирующих микроорганизмов | |
| RU2607782C1 (ru) | Биореактор для выращивания метанутилизирующих микроорганизмов | |
| US4426450A (en) | Fermentation process and apparatus | |
| EP0144279A1 (en) | Staged anaerobic reactor | |
| EA032296B1 (ru) | Способ ферментации синтез-газа с высоким коэффициентом массопереноса | |
| AU2020317552B2 (en) | Bioreactors for growing micro-organisms | |
| US4604206A (en) | Staged anaerobic reactor | |
| RU2743581C1 (ru) | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus | |
| RU2728193C1 (ru) | Ферментер и ферментационная установка для непрерывного культивирования микроорганизмов | |
| RU2738849C1 (ru) | Аппарат для выращивания микроорганизмов | |
| RU2236451C1 (ru) | Аппарат для аэробной жидкофазной ферментации | |
| RU2644344C1 (ru) | Биологический реактор для превращения газообразных углеводородов в биологически активные соединения | |
| RU2769129C1 (ru) | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus | |
| RU2741346C1 (ru) | Устройство для выращивания микроорганизмов | |
| US9732312B2 (en) | Method and device for feeding gases or gas mixtures into a liquid, suspension or emulsion in a reactor in a specific manner | |
| RU2762273C2 (ru) | Установка для получения биомассы аэробных микроорганизмов | |
| Moo-Young | Microbial reactor design for synthetic protein production | |
| RU2596396C1 (ru) | Биореактор с мембранным устройством газового питания микроорганизмов | |
| RU2585666C1 (ru) | Аппарат для культивирования метанокисляющих микроорганизмов | |
| Faust et al. | Methanol as carbon source for biomass production in a loop reactor | |
| RU2739528C1 (ru) | Ферментер для культивирования биомассы метанокисляющих микроорганизмов Methylococcus capsulatus | |
| RU2766892C1 (ru) | Биореактор для культивации аэробных микроорганизмов | |
| RU2777059C1 (ru) | Ферментер и ферментационная установка для непрерывного культивирования микроорганизмов | |
| RU2824554C1 (ru) | Реактор для ферментации и процесс ферментации | |
| EA045062B1 (ru) | Ферментационная установка для культивирования метанокисляющих бактерий |