Детальная информация
| Название | Проектирование мембранного биореактора для получения дрожжей Saccharomyces cerevisiae: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 19.03.01 «Биотехнология» ; образовательная программа 19.03.01_01 «Пищевая биотехнология» | 
|---|---|
| Авторы | Никитина Мария Владимировна | 
| Научный руководитель | Аронова Екатерина Борисовна | 
| Другие авторы | Москвичева Елена Владимировна | 
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт биомедицинских систем и биотехнологий | 
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2020 | 
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция | 
| Тематика | мембранный биореактор ; ультрафильтрация ; ультрафильтрационный модуль ; saccharomyces cerevisiae ; membrane bioreactor ; ultrafiltration ; ultrafiltration module | 
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра | 
| Тип файла | |
| Язык | Русский | 
| Уровень высшего образования | Бакалавриат | 
| Код специальности ФГОС | 19.03.01 | 
| Группа специальностей ФГОС | 190000 - Промышленная экология и биотехнологии | 
| Ссылки | Отзыв руководителя ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований | 
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-2450 | 
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) | 
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\10617 | 
| Дата создания записи | 17.03.2021 | 
Разрешенные действия
–
                        
                        Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                      
| Группа | Анонимные пользователи | 
|---|---|
| Сеть | Интернет | 
Данная работа заключается в проектировании мембранного биореактора с выносным ультрафильтрационным модулем для получения чистой культуры дрожжей Saccharomyces cerevisiae с конечной концентрацией клеток, равной 60 г/л. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: -выполнить маркетинговое исследование, провести патентный поиск по теме проекта; -ознакомиться с мембранной технологией; -рассчитать массо- и теплообменные характеристики ферментатора; -произвести расчет ультрафильтрационного модуля; -выполнить чертежи к проекту; -провести анализ опасных и вредных производственных факторов, разработать мероприятия по их предупреждению. В результате расчетов были получены следующие данные: частота вращения мешалки: начальная n1 = 5 с-1; конечная n2 = 7 с -1; скорость подачи воздуха аэрирующего воздуха: начальная Qг1 = 9,83·10-3 м3/с; конечная Qг2 = 0,12 м3/с; установленная мощность электродвигателя мешалки N_(уст )= 8,6 кВт; общее гидравлическое сопротивление ∑∆P=17,5 кПа; расход охлаждающей воды, подаваемой в рубашку ферментатора: начальный WB1 = 10,0·10-5 м3/с; конечный WВ2 = 0,67·10-3 м3/с. Была выбрана мембрана из полиэфирсульфона и рассчитаны ее параметры: селективность ϕ = 0,998; рабочая поверхность мембраны F = 90,36 м2.
This work is devoted to designing a membrane bioreactor with a remote ultrafiltration module to obtain a pure culture of yeast Saccharomyces cerevisiae with a final cell concentration N = 60 g/l. To achieve this goal it was necessary to solve the following tasks: -do marketing research; -conduct a patent search based on the project topic; -calculate the mass and heat transfer characteristics of the fermenter; -calculate the ultrafiltration module; -make blueprints to the projects; -analyze hazardous and harmful production factors, develop measures to prevent them. As a result of the calculations, the following data were obtained: rotational speed of the fermenter stirrer: initial n1 = 5 s-1; final n2 = 7 с-1; air supply speed for aeration: initial Qg1 = 9,83 ·10-3 m3/s; final Qg2 = 0,12·10-3 m3/s; installed power of the drive motor of the mixer N_(est )= 8,6 kW; the total hydraulic resistance ∑∆P = 17,5 kPa; flow rate of cooling water supplied to the jacket of the fermenter: initial Ww1 = 10,0·10-5 m3/s; final Ww2 = 0,67·10-5 m3/s. A polyethersulfone membrane was selected and its parameters were calculated: membrane selectivity ϕ = 0,998; membrane working surface F = 90,36 m2.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие | 
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |  | 
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |  | 
| Интернет | Анонимные пользователи |  | 
- СОДЕРЖАНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
- 1.1. Маркетинговые исследования
- 1.2. Историческая справка о Saccharomyces cerevisiae
- 1.3. Характеристика Saccharomyces cerevisiae
- 1.4. Мембранная технология
- 1.5. Мембранные процессы в биотехнологии
- 1.5.1. Мембраны, используемые в биотехнологии
- 1.5.2. Виды мембранных процессов
- 1.5.3. Баромембранные процессы
- 1.6. Мембранные биореакторы
- 1.6.1. Общая концепция мембранного биореактора
- 1.6.2. Мембранные реакторы для культивирования клеток
- 1.7. Мембранные технологии в спиртовом производстве
- 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- 2.1. Описание устройства и принципа работы аппарата
- 2.2. Исходные данные
- 2.3. Массопередача и аэрация при культивировании аэробных микроорганизмов
- 2.4. Расчет скорости подачи аэрирующего воздуха и частоты вращения мешалки
- 2.5. Расчет установленной мощности электропривода мешалки
- 2.6. Расчет газораспределительного устройства
- 2.7. Расчет гидравлического сопротивления аэратора
- 2.8. Расчет теплообменных характеристик ферментатора
- 2.9. Расчет ультрафильтрационного модуля
- 2.9.1. Выбор рабочей температуры и перепада давления через мембрану
- 2.9.2. Выбор рабочей мембраны
- 2.9.3. Приближенный расчет поверхности мембраны
- 2.9.4. Расчет наблюдаемой селективности мембраны
- 2.9.5. Уточненный расчет поверхности мембраны
- 2.10. Расчет гидравлического сопротивления
- 3. ОХРАНА ТРУДА
- 3.1. Обеспечение безопасности условий труда
- 3.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов
- 3.3. Мероприятия по пожаро- и взрывоопасности
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
- Приложение А
- Листы и виды- Лист2
 
- Листы и виды- Лист1
 
                      Количество обращений: 88 
                      За последние 30 дней: 0
                    
