-
البريد الإلكتروني
417399865@qq.com
-
الهاتف
13663800518
-
العنوان
رقم 36 شارع فو ، مقاطعة خنان Gongyi
تشنغتشو مصنع صك دو فو
417399865@qq.com
13663800518
رقم 36 شارع فو ، مقاطعة خنان Gongyi
مبدأ موازية مفاعل
مختبر المفاعل الموازي هو نوع من المعدات التي تستخدم في وقت واحد رد فعل العديد من أنظمة رد فعل ، المبدأ هو أن العديد من المفاعلات يمكن أن تتفاعل في وقت واحد ، وبالتالي تحسين كفاءة التفاعل . . . . . . . الجهاز يتكون عادة من عدة مفاعلات ، نظام التحكم في درجة الحرارة ، نظام التحريك و متفاعل نظام التغذية . نظام التحكم في درجة الحرارة يمكن التحكم في درجة الحرارة من نظام رد فعل ، نظام التحريك يمكن ضمان أن نظام رد فعل يمكن أن تكون مختلطة بشكل موحد ، المتفاعلة إضافة نظام يمكن ضمان المتفاعلة تضاف إلى نظام رد فعل في نسبة معينة .


تطبيق مختبر مفاعل موازية
مختبر المفاعلات المتوازية تستخدم على نطاق واسع في التفاعلات الكيميائية ، والحفز ، التفاعلات البيولوجية ، وهلم جرا . مزاياها الرئيسية هي أن ردود الفعل من عدة أنظمة رد فعل يمكن أن تنفذ في وقت واحد ، وبالتالي تحسين كفاءة التفاعل وخفض تكلفة التجربة . وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تستخدم أيضا في مختبر المفاعلات الموازية لتحسين ظروف رد الفعل وفحص رد فعل النظام ، الذي يوفر المزيد من الإمكانيات في مجال البحوث الكيميائية . في مجال البحوث الكيميائية ، مختبر المفاعلات المتوازية يمكن استخدامها لتوليف مركبات جديدة ، وتحسين ظروف التفاعل ، واختيار المواد الحفازة ، وهلم جرا . في مجال البحوث البيولوجية ، مختبر المفاعلات الموازية يمكن استخدامها في فحص المخدرات ، انزيم رد فعل الحفاز ، وهلم جرا . في كلمة واحدة ، مختبر مفاعل موازية هي واحدة من المعدات التجريبية التي لا تستخدم في المختبرات الكيميائية .
التحليل التجريبي موازية مفاعل في المختبر
التحريك السيطرة على خزان موازية

منحنى خواص التحريك السيطرة على 500 مل رباعية موازية للدبابات
حجم معامل انتقال الأكسجين ( جيش تحرير كوسوفو ) يرتبط بشكل وثيق مع سرعة التحريك و شكل شفرة ، وبالتالي السيطرة على استقرار التحريك المعلمات مهم جدا .
المعلمات من سرعة دوران مختلفة يتم تعيين اختبار سرعة دوران على الانترنت التحريك يتم جمعها من قبل برامج الكمبيوتر على الخط العلوي ، وفي الوقت نفسه ، يتم قياس سرعة الدوران الفعلي مع مقياس سرعة الدوران . في ظل حالة من التحريك على المدى الطويل ، سرعة دوران الفرق بين أربعة مفاعلات تم مقارنتها ، التوازي من التحريك السيطرة تم تحليلها . سرعة دوران التحريك من أربعة خزانات تعمل بشكل مستمر وثابت في مختلف القيم المحددة ، والاختلاف من التحريك السيطرة بين أربعة مفاعلات صغيرة ، والتي توفر الشروط الأساسية التالية موازية الثقافة .
التحكم في درجة الحرارة خزان موازية

التحكم في درجة الحرارة خصائص 500 مل رباعية موازية خزان
نمو الكائنات الحية الدقيقة والتمثيل الغذائي ترتبط ارتباطا وثيقا درجة حرارة البيئة - دقة وظيفة التحكم في درجة الحرارة و القدرة على التحكم في درجة الحرارة الموازية هي مؤشرات هامة لتقييم ثقافة موازية التخمير المفاعل .
بعد تحديد درجة الحرارة المعلمة ، نظام التحكم في درجة الحرارة يمكن أن تجعل درجة الحرارة مستقرة بسرعة في تحديد القيمة . أقصى قدر من الانحراف من 6 نقاط التحكم في درجة الحرارة بين 25 ℃ و 40 ℃ 2.0 في المائة .
من خلال المقارنة بين التوازي في التحكم في درجة الحرارة بين أ ، ب ، ج ، د وحدات في 500 مل خزان نظام مواز ، الحد الأدنى من فرق كبير اختبار ( ت lsd-t ) كان يستخدم في التجربة ( ف < 0.05 ) .

التحكم في درجة الحرارة المعلمة 500 مل رباعية موازية للدبابات
تهوية السيطرة على الأوكسجين المذاب في خزان موازية

التحكم في تدفق الهواء منحنى 500 مل رباعية موازية خزان المرتبطة به
المفاعلات الموازية الحفاظ على مجموعة مستقرة من الأوكسجين المذاب ( لا ) القيم تعتمد على دقة مسار الغاز وحدة التحكم . نظام التحكم في التدفق الجماهيري ( MFC ) تم الكشف عن مجموعة مختلفة من تدفق الهواء والأكسجين القيم ، وضبط ضغط خزان لجعلها مستقرة في نفس القيمة . مقارنة دقة القياس والتحكم في التدفق بين أربع دبابات و التوازي بين نظام التحكم في التدفق ، تدفق الهواء بين أربع دبابات تم تحليلها من قبل lsd-t اختبار أقصى قدر من الانحراف بين مختلف نقاط مراقبة تدفق الهواء هو 2.6 في المائة ، ونظام التحكم في تدفق الهواء هو أفضل .
الرقم الهيدروجيني السيطرة على خزان موازية

الرقم الهيدروجيني السيطرة على منحنى 500 مل رباعية موازية للدبابات
هذا المفاعل يستخدم الاتصال الاستشعار الكهروكيميائية لتحقيق السيطرة على قيمة الرقم الهيدروجيني مجموعة في عملية رد الفعل ، هاملتون ذكي قوس الرقم الهيدروجيني الكهربائي هو المقدمة ، ويمكن أن تكون مرتبطة من خلال تهوية محددة الاستراتيجية . عندما يتم الكشف عن قيمة الرقم الهيدروجيني من التخمير المصطنع الكهربائي ينحرف عن مجموعة قيمة ، قيمة الرقم الهيدروجيني من التخمير المصطنع هو تغذية مرة أخرى إلى نظام التحكم في الكمبيوتر المضيف ، والتي يمكن التحكم بشكل غير مباشر في نظام التغذية التلقائي القلوي أو حمض التغذية . إذا كانت درجة الحموضة نظام مراقبة ردود الفعل من مفاعل حيوي يمكن أن تلبي متطلبات مختلفة من قيمة الرقم الهيدروجيني ، ودرجة الحموضة نظام مراقبة ردود الفعل من 500 مل رباعية مفاعل حيوي يمكن السيطرة عليها بشكل جيد في مجموعة من قيمة الرقم الهيدروجيني ( الرقم الهيدروجيني = 5 ~ 8 ) .

معدل نقل الأوكسجين هو عامل مهم جدا في القدرة على توريد الأوكسجين في المفاعلات الحيوية . ج هو تركيز الأوكسجين التدرج . OTR في عملية بيولوجية تتأثر الظروف الهيدروديناميكية في مفاعل حيوي ، اعتمادا على نوع وحجم المفاعل . ولذلك ، عندما تستخدم 500 مل مفاعل التخمير الثقافة ، نوع وحجم المفاعل قد تغيرت ، مما أدى إلى تغيير في حالة الهيدروناميكا ، التخمير التقليدية حالة ليست مناسبة .
معدل التهوية ، سرعة الانفعالات و شكل المروحة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على إمدادات الأوكسجين في المفاعل . تنظيم معدل التهوية و التحريك سرعة الدوران هي بسيطة وفعالة وسائل تنظيم إمدادات الأوكسجين .

العلاقة بين otr و المعلمات الهيدروديناميكية موازية خزان التخمير
التوازي في وعاء ساخن فيلم ثقافة موازية
باستخدام هذا المفاعل ، s288c سلالة كان مثقف و المخمرة في دفعة واحدة .
تحت نفس الظروف الثقافية ، الخلية الأيض في 500 مل من المفاعلات في أ ، ب ، ج ، د الدبابات أظهرت نفس الاتجاه . جنبا إلى جنب مع التحليل الكمي من المعلمات على الخط ، مثل معدل استهلاك السكر و الكتلة الحيوية الميكروبية ، وما إلى ذلك ، في فترة النمو المتسارع ، والتغيرات في المعايير الأيضية ذات الصلة تظهر علاقة مع نمو الفطريات . في حالة عدم وجود تغيير في التهوية خلال كامل عملية التخمير ، التخمير اللاهوائي تتم في المقام الأول في مرحلة النمو ، مما يدل على زيادة متزامنة في الوزن الجاف للخلية ( DCW ) و CER ( انظر الشكل 11 ) . بعد فترة قصيرة من منصة التكيف ، التخمير الثانوية بدأت تظهر زيادة في DCW و CER . من خلال المقارنة والتحليل ، يمكننا أن نرى أن معدل استهلاك الركيزة الكربون المصدر في أربعة خزانات مماثلة ، فترة التخمير هو نفسه .

macroscopical معالم الثقافة التخمير في 500 مل خزان موازية
خاتمة
مع التطور السريع في البحوث وتطبيق الطب الحيوي ، مفاعل حيوي منصة اختبار التكنولوجيا اللازمة لسد الفجوة بين توافر الجينات و هندسة الخلايا و التمثيل الغذائي خصائص السلالات في عملية الثقافة ، وبالتالي تحقيق سريع التمثيل الغذائي وتحسين الخصائص الفسيولوجية من السلالات . في هذه الورقة ، 500 مل رباعية موازية نظام مفاعل حيوي وضعت بشكل مستقل تم تقييمها صناعيا ، وتحسين القدرة على توريد الأكسجين الأمثل ، الذي أرسى الأساس لمزيد من تحليل الخصائص الأيضية الجرثومية خط الخلية .
تحليل وتقييم أداء 500 مل رباعية مفاعل حيوي في إطار نموذج الباردة المعلمات السيطرة على التجربة ، من خلال المقارنة بين 500 مل خزان موازية ، ودرجة الحموضة ، درجة الحرارة ، سرعة دوران ، معدل التهوية وحدة التحكم في مختلف إعدادات المعلمة أقصى انحراف في 5 ٪ من الانحراف . من خلال اختبار lsd-t البارامترات ، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أربع وحدات المفاعل ، نموذج الباردة المعلمة السيطرة على المفاعل يمكن أن تلبي متطلبات السيطرة ، وعموما التوازي هو أفضل .
النتائج التجريبية من سلالة في 500 مل مفاعل حيوي أفضل التكرار والتوازي ، والتي يمكن أن تمثل بدقة الخصائص العيانية المعلمات في عملية التخمير . من وحدة التشغيل التقليدية إلى هندسة النظم ، من العيانية إلى المجهرية ، البحث الحالي هو أن تخترق ودمج مع كل مجال التكنولوجيا العالية ، وتشكيل حافة العلوم التقنية . جنبا إلى جنب مع تطوير التكنولوجيا الحيوية ، وكيفية إجراء مزيد من الاستكشاف من وجهة نظر الهندسة ، من وصف تجربة العيانية إلى فهم جوهر الكيان ، الذي يرسي أساسا جيدا لبناء منصة اختبار وتحليل عملية الجمع بين العيانية مع الكيان ، الذي له أهمية كبيرة في عملية التحسين والتكبير .
المقالة الأخيرة:الهيكل الرئيسي و استخدام نقاط الاهتمام من الحرارة جمع النمام المغناطيسي
المقالة التالية:العديد من المشاكل الشائعة و حل النمام المغناطيسي