技術文章
發酵罐是微生物發酵生產的核心設備,其結構設計需滿足微生物生長代謝、產物合成及工藝控制的需求。以下是發酵罐的主要組成部分及其功能:
一、罐體(反應容器)
功能
1. 提供反應空間:容納培養基、微生物菌體及發酵產物,容積從幾升到數萬升不等。
2. 維持無菌環境:采用不銹鋼材質(如316L或304),內壁拋光(粗糙度Ra≤0.6μm),減少死角和微生物附著,便于滅菌和清潔。
3. 結構設計:
- 圓筒形主體+橢圓形/碟形封頭,底部傾斜或安裝擋板,避免物料滯留;
- 頂部設人孔、視鏡、進料口,底部設出料口、排污口,便于操作和清洗。
二、攪拌系統
組成
- 攪拌器(葉輪):常見類型有渦輪式、槳式、錨式、螺帶式等;
- 攪拌軸:連接電機與攪拌器,傳遞動力;
- 擋板:固定于罐壁,防止液體隨攪拌器旋轉形成“圓柱狀回轉區",增強湍動;
- 消泡槳:安裝于液面上方,破碎泡沫(或配合消泡劑使用)。
功能
1. 混合均勻:推動培養基流動,使菌體、營養物質、氧氣充分接觸,避免局部濃度梯度。
2. 強化傳質傳熱:
- 加速氧氣從氣相向液相的轉移(通氣發酵中尤為重要);
- 促進熱量傳遞,配合溫控系統維持罐內溫度均勻。
3. 控制泡沫:通過機械剪切破碎泡沫,減少逃液和染菌風險。
三、通氣系統(好氧發酵關鍵組件)
組成
- 空氣過濾裝置:除菌過濾器(如0.22μm膜濾芯),確保通入空氣無菌;
- 空氣分布器:多孔環管、單孔噴嘴等,將空氣分散為細小氣泡,增加氣液接觸面積。
功能
1. 提供氧氣:滿足好氧微生物的呼吸需求,維持其代謝活性。
2. 促進代謝產物排出:通過氣流攪動,協助排出CO?、揮發性代謝物(如乙醇)。
3. 維持罐壓:通過調節進氣量和排氣閥,保持罐內正壓(通常0.05~0.2MPa),防止外界雜菌侵入。
四、溫控系統
組成
- 加熱/冷卻裝置:
- 夾套:罐體外側的環形空間,通入蒸汽(加熱)或冷水/冷凍液(冷卻);
- 盤管:罐內蛇形管道,適用于大容量罐體或需要劇烈控溫的場景;
- 半管夾套:焊接于罐體外側的半圓管道,傳熱效率高,節省空間。
- 溫度傳感器:熱電偶或熱電阻,實時監測罐內溫度,聯動控制系統調節熱源/冷源流量。
功能
1. 維持適宜溫度:根據微生物生長和代謝需求(如大腸桿菌最適37℃,酵母菌28~30℃),精確控制溫度波動(±0.5℃)。
2. 控制發酵進程:通過升溫或降溫誘導特定代謝路徑(如誘導表達重組蛋白時升溫至42℃)。
3. 移除發酵熱:微生物代謝產熱或攪拌產熱時,及時散熱防止溫度過高抑制菌體生長。
五、測量與控制系統
組成
- 在線檢測儀表:
- pH電極:監測發酵液酸堿度,聯動酸堿添加系統調節;
- 溶氧(DO)電極:檢測溶解氧濃度,調節通氣量或攪拌轉速;
- 液位計:超聲波、雷達或電容式,監測液面高度,控制進料量;
- 壓力傳感器:監測罐內壓力,調節排氣閥。
- 控制系統:PLC(可編程邏輯控制器)或DCS(分布式控制系統),集成數據采集、參數調節、報警功能。
功能
1. 實時監控參數:連續監測pH、DO、溫度、壓力、液位等關鍵指標,動態反映發酵狀態。
2. 自動控制調節:根據預設程序自動調整攪拌轉速、通氣量、補料速率等,實現發酵過程的自動化和標準化。
3. 異常報警與保護:超限-時報警并觸發安全措施(如停止攪拌、切斷進料),避免生產事故。
六、管路與閥門系統
組成
- 管路:進料管(培養基、補料)、出料管、空氣進/排氣管、蒸汽管、冷卻水管等,采用衛生級不銹鋼材質,內壁光滑易滅菌。
- 閥門:
- 無菌閥:隔膜閥、球閥等,密封性好,可在線滅菌;
- 調節閥:自動控制流量(如氣動調節閥調節進氣量);
- 安全閥:防止罐內壓力過高,保障設備安全。
功能
1. 物料傳輸:實現培養基滅菌前后的轉移、補料(如葡萄糖、前體物質)、產物放料等操作。
2. 滅菌通路:蒸汽可通過管路進入罐體、夾套、過濾器等,實現系統原位滅菌(SIP)。
3. 隔離與控制:通過閥門切換不同工藝階段(如滅菌、接種、發酵、放料),避免交叉污染。
七、滅菌系統
組成
- 蒸汽發生裝置:鍋爐或蒸汽發生器,提供高溫高壓蒸汽(通常121℃、0.1MPa);
- 原位滅菌(SIP)管路:連接蒸汽源與罐體、管路、過濾器,實現系統整體滅菌。
功能
1. 殺滅雜菌:通過濕熱滅菌(蒸汽)徹-底殺滅罐體、管路、培養基中的微生物及孢子,確保無菌環境。
2. 在線滅菌:無需拆卸設備,通過蒸汽循環對整個系統(包括過濾器、閥門)進行滅菌,減少人工操作污染風險。
八、其他輔助組件
1. 接種裝置:無菌接種口(如火焰接種、壓差接種),避免接種時染菌。
2. 消泡系統:除機械消泡槳外,可配置消泡劑自動添加裝置,通過液位或泡沫傳感器觸發添加。
3. 清洗系統(CIP):旋轉噴淋球+清洗液(酸堿液、清水),自動清洗罐內壁,減少人工勞動和殘留污染。
各系統的協同作用
發酵罐的高效運行依賴于罐體提供物理空間、攪拌與通氣系統強化傳質、溫控與控制系統維持穩態、管路與滅菌系統保障無菌環境的協同配合。
例如,在好氧發酵中,攪拌器打碎氣泡擴大氣液接觸面積,通氣系統維持溶氧,溫控系統平衡攪拌產熱,測量系統實時反饋數據并驅動控制系統調節參數,最終實現微生物生長和產物合成的最-優化。