მემბრანული გამოყოფის ტექნოლოგია ბიოლოგიური დუღილის ბულიონის გასარკვევად

Membrane separation technology for clarification of biological fermentation broth1

ამჟამად, საწარმოების უმეტესობა იყენებს ფირფიტასა და ჩარჩოს, ცენტრიფუგაციას და სხვა მეთოდებს დუღილის ბულიონში ბაქტერიების და ზოგიერთი მაკრომოლეკულური მინარევების მოსაშორებლად.ამ გზით გამოყოფილ საკვებ სითხეს აქვს ხსნადი მინარევების მაღალი შემცველობა, საკვების დიდი სითხის მოცულობა და დაბალი საკვების სითხის გამჭვირვალობა, რაც იწვევს გაწმენდის მეთოდების დაბალ ეფექტურობას, როგორიცაა ფისი ან მოპოვება შემდგომ პროცესში, რაც თავის მხრივ ზრდის წარმოების ხარჯებს.„ბონა ბიომ“ წარმატებით გამოიყენა მემბრანის გამოყოფის ტექნოლოგია მინარევების მოცილებისა და დუღილის ბულიონის გაწმენდის წარმოების პროცესში, წარმატებით გადაჭრა გამოყოფის, გაწმენდისა და კონცენტრაციის პრობლემები დუღილის ბულიონის ინდუსტრიულ წარმოებაში და ამავდროულად მიაღწია ენერგიის მიზანს. დაზოგვა, მოხმარების შემცირება და სუფთა წარმოება.ის უზრუნველყოფს ეკონომიურ, მოწინავე და გონივრულ გადაწყვეტილებებს ფერმენტაციის საწარმოებისთვის.

ბონა მემბრანის გამოყოფის ტექნოლოგიის უპირატესობები:
1. მემბრანული ფილტრაციის მაღალი სიზუსტე უზრუნველყოფს ბიოლოგიური დუღილის სითხის გამწმენდ ეფექტს, რომელსაც აქვს დიდი უპირატესობა ტრადიციულ პროცესთან შედარებით, მინარევების ამოღება საფუძვლიანია და პროდუქტის ხარისხი აშკარად გაუმჯობესებულია.
2. მემბრანული ფილტრაცია ტარდება დახურულ გარემოში, ავტომატიზაციის მაღალი ხარისხით და ფილტრაციის პროცესი ამცირებს დუღილის ბულიონის ნარჩენებს და პროდუქტების დაბინძურებას.
3. მემბრანული ფილტრაციის პროცესი შეიძლება მუშაობდეს ნორმალურ ტემპერატურაზე (25°C), არ იცვლება ფაზა, ხარისხობრივი ცვლილება, ქიმიური რეაქცია, აქტიური ინგრედიენტების დაზიანება, სითბოს მგრძნობიარე ინგრედიენტების დაზიანება და მნიშვნელოვნად ამცირებს ენერგიის მოხმარებას.
4. მემბრანული ფილტრაციის პროცესი, მიცელიუმის აღდგენა შესაძლებელია პროდუქტის გამწმენდის, მინარევების მოცილების, კონცენტრირებისა და გაწმენდისას;
5. მემბრანის კონცენტრაციის მოწყობილობას აქვს დიდი ნაკადი, სწრაფი კონცენტრაციის სიჩქარე და სტაბილური და საიმედო პროცესი;
6. მემბრანის კონცენტრაციას აქვს მაღალი ფილტრაციის სიზუსტე, ხოლო გაფილტრულ სითხეს აქვს მაღალი სისუფთავე.იგი შეიძლება ჩაითვალოს წარმოებაში ხელახლა გამოსაყენებლად, რაც ამცირებს კანალიზაციის გამონადენს და აქვს კარგი გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა;
7. ავტომატიზაციის ხარისხი მაღალი, უსაფრთხო და საიმედოა, ეფექტურად ამცირებს შრომის ინტენსივობას და მემბრანული ფილტრაციის პროცესი ტარდება დახურულ კონტეინერში სუფთა წარმოების მისაღწევად;
8. მემბრანულ ელემენტს აქვს დიდი შევსების არე და სისტემის მცირე ფართობი, რაც მოსახერხებელია ძველი ქარხნების ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის, გაფართოების ან ახალი პროექტებისთვის, რაც ეფექტურად ამცირებს წარმოების ხარჯებს და ინვესტიციებს.

ახლა Shandong Bona Group-ის რედაქტორი გააცნობს მემბრანული გამოყოფის ტექნოლოგიის გამოყენებას ბიოლოგიური დუღილის ბულიონში.

1. გამოყენება ანტიბიოტიკების შემდგომ მკურნალობაში
პენიცილინის დუღილის ფილტრატში არის ქვეპროდუქტები, ნარჩენი საშუალო და ხსნადი ცილა, რომელიც გამოიწვევს ემულსიფიკაციას ექსტრაქციის დროს.რთულია წყლის ფაზის და ესტერის ფაზის გამოყოფა, რაც გავლენას ახდენს პენიცილინის გადატანაზე ორ ფაზას შორის, ახანგრძლივებს ექსტრაქციის პროცესის დროს და ამცირებს პენიცილინის კონცენტრაციას ექსტრაქციის განყოფილებაში და მოსავალს.პენიცილინის დუღილის ბულიონის დამუშავებამ ულტრაფილტრაციული მემბრანით შეიძლება ეფექტურად ამოიღოს ცილა და სხვა მაკრომოლეკულური მინარევები და აღმოფხვრას ემულსიფიკაცია ექსტრაქციის დროს.ულტრაფილტრაციის შემდეგ, ყველა ხსნადი ცილა შენარჩუნებულია და პენიცილინის ულტრაფილტრაციისა და ექსტრაქციის მთლიანი გამოსავალი ძირითადად იგივეა, რაც ორიგინალური ექსტრაქციის გამოსავლიანობა, ხოლო ფაზური გამოყოფა ადვილად მიიღწევა ექსტრაქციის დროს, რაც ამცირებს გამხსნელის დაკარგვას, არ საჭიროებს დემულგატორის დამატებას. და ამცირებს ხარჯებს.

2. გამოყენება ვიტამინების შემდგომ დამუშავებაში
ვიტამინი C არის ტიპიური ვიტამინის პროდუქტი, რომელიც წარმოიქმნება ფერმენტაციის შედეგად.ბევრი კვლევა ჩატარდა Vc დუღილის ბულიონის მემბრანული ტექნოლოგიით დამუშავებაზე და უკვე წარმატებით განხორციელდა ინდუსტრიალიზაცია.Vc ფერმენტირებულია სორბიტოლით ბაქტერიების მოქმედებით, რათა წარმოიქმნას შუალედური გულონის მჟავა, რომელიც შემდგომ გარდაიქმნება და წარმოიქმნება გაწმენდის შემდეგ.გულონის მჟავა დუღილის ბულიონს წინასწარ ამუშავებენ მყარი მინარევების და ზოგიერთი ცილის მოსაშორებლად, შემდეგ კი ულტრაფილტრაცია მაკრომოლეკულური მინარევების მოსაშორებლად, როგორიცაა ცილები და პოლისაქარიდები, ასუფთავებს საკვების სითხეს, რომელიც შედის იონური გაცვლის შემდეგ ეტაპზე, იზრდება იონგაცვლის სვეტის გაცვლის სიჩქარე და ამცირებს რეგენერაციული სითხისა და სარეცხი წყლის მოხმარება, რითაც ამცირებს ერთსაფეხურიანი იონების გაცვლის პროცესს და დაზოგავს ენერგიას.საპირისპირო ოსმოსის მემბრანით დამუშავების შემთხვევაში, ნედლეულის სითხის წყლის უმეტესი ნაწილი შეიძლება ამოღებულ იქნეს წარმოებაში პირველი დონის კონცენტრაციისა და აორთქლების პროცესის ნაცვლად.მემბრანული ტექნოლოგიის მიღება ამცირებს პროტო-გულონის მჟავას მოპოვების პროცესს, ამცირებს მჟავა-ტუტოვანი რეგენერაციული ნარჩენების სითხისა და გამწმენდი წყლის რაოდენობას და ამცირებს გულონის მჟავას თერმული დაშლის დაკარგვას კონცენტრაციის პროცესში, ამცირებს წარმოების ხარჯებს.

3. გამოყენება ამინომჟავების შემდგომ დამუშავებაში
მონონატრიუმის გლუტამატის ჩამდინარე წყლები მიეკუთვნება მაღალი კონცენტრაციის ცეცხლგამძლე ორგანულ ჩამდინარე წყლებს, რომლებიც არა მხოლოდ მაღალი ორგანული შემცველობით, არამედ შეიცავს მაღალი NH4+ და SO4^2-.ტრადიციული ბიოლოგიური დამუშავების ტექნოლოგიისთვის რთულია მისი სტანდარტული გამონადენის დაკმაყოფილება.ულტრაფილტრაციის მემბრანა გამოიყენება ბაქტერიებისა და ბაქტერიების მოსაშორებლად მონოსტრიუმის გლუტამატის ჩამდინარე წყლებში.მაკრომოლეკულური ცილა და სხვა კომპონენტები, ჩამდინარე წყლებში SS-ის მოცილების სიჩქარემ შეიძლება მიაღწიოს 99%-ზე მეტს, ხოლო CODcr-ის მოცილების სიჩქარე დაახლოებით 30%-ს შეადგენს, რამაც შეიძლება შეამციროს ბიოლოგიური მეთოდის გადამუშავების დატვირთვა და აღადგინოს ცილები ჩამდინარე წყლებში.

მემბრანული გამოყოფის ტექნოლოგიას აქვს მარტივი აღჭურვილობის, მოსახერხებელი მუშაობის, დამუშავების მაღალი ეფექტურობის და ენერგიის დაზოგვის უპირატესობები და ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში.მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების წინსვლასთან ერთად, მემბრანის გამოყოფის ტექნოლოგია მუდმივად გაუმჯობესდება და გამოყენებული იქნება უფრო მეტ ინდუსტრიაში.


გამოქვეყნების დრო: აპრ-20-2022
  • წინა:
  • შემდეგი: