年产1000吨黄原胶发酵工厂的设计.doc
《年产1000吨黄原胶发酵工厂的设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产1000吨黄原胶发酵工厂的设计.doc(68页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、摘 要黄原胶是由甘蓝黑腐黄单胞菌利用碳水化合物产生的一种胞外杂多糖,它具有良好的水溶性、增粘性、假塑性和耐酸碱、耐盐及耐酶解的能力,被广泛应用于食品、石油、印染、纺织等领域。此次毕业设计的题目是年产1000 吨黄原胶发酵工厂设计。为满足生产任务的要求,通过查阅相关的文献书籍,收集黄原胶发酵生产资料,从而设计出经济合理的黄原胶发酵生产路线。随后对工艺流程中所涉及的物料和热量等进行了衡算,同时完成了对主要生产设备和辅助设备的合理选型。另外,绘制出厂区总平面布置图、发酵车间的平面布置图、发酵车间立体布置图、全厂的工艺流程图、发酵罐的结构图和精馏塔的结构图。关键词:年产1000吨黄原胶;发酵;工厂设计
2、AbstractXanthan gum is an anionic extracellular heteropolysaccharide produced by the bacterium Xanthomonas campestris XUB-11. It has good water solubility and viscosity, plasticity and increasing resistance to acid and alkali, salt and enzyme-resistant ability.Xanthan gum is widely used in petroleum
3、, printing and dyeing, food, textile and other fields.The topic of this graduation project is an annual output of 1000 tons of xanthan gum fermentation plant design. To meet the requirements of production task, by reviewing some relevant articles and books, collecting the fermentation production of
4、xanthan gum, thus scheme out the economic rationality of xanthan gum fermentation route. Subsequently to compute material and heat balance involved in the technological process ,and complete a reasonable selection of main production equipment and auxiliary equipment. In addition, draw the layout of
5、the factory, chief fermentation workshop, floor plan, three-dimensional layout of the fermentation plant, whole plant process flow diagram, structure diagram of the fermentation tanks and distillation column chart.Keywords:an annual output of 1000 tons of xanthan gum; fermentation; plant design目 录摘
6、要IAbstractII第一章 绪论11.1 引言11.2 黄原胶的结构特性11.3 黄原胶的物化性质21.4 黄原胶的生产制备41.4.1菌种41.4.2培养基41.4.3发酵工艺51.4.4提取工艺71.5 黄原胶的应用91.6 国内外黄原胶的发展研究现状及生产消费状况10第二章 工艺计算122.1 物料衡算122.1.1总物料衡算122.1.2发酵物料衡算132.1.3酒精沉淀分离物料衡算:142.1.4干燥和破碎物料衡算152.1.5酒精回收车间物料衡算152.2 热量衡算162.2.1发酵车间热量衡算172.2.2干燥过程热量衡算192.2.3回收过程热量衡算192.3 发酵车间无菌
7、空气耗量的计算202.3.1发酵罐的个数确定202.3.2发酵无菌空气耗量212.3.3种子培养等其他无菌空气耗量212.3.4发酵车间高峰无菌空气消耗量212.3.5发酵车间无菌空气年耗量212.3.6发酵车间无菌空气单耗22第三章 设备的工艺设计及设备选型233.1 概述233.1.1设备工艺设计及选型的意义233.1.2设备工艺设计及选型的原则233.1.3设备工艺设计及设备选型的依据233.2 发酵车间243.2.1发酵罐的选型243.2.2生产能力、数量和容积的的确定243.2.3发酵罐个数的确定253.2.4主要尺寸的计算253.2.5冷却面积的计算253.2.6搅拌器设计263.
8、2.7搅拌轴功率的计算273.3 酒精回收车间293.3.1塔板数的确定293.3.2塔径的计算313.4 换热器的计算333.4.1冷却面积的计算333.4.2最高热负荷下的耗水量333.4.3冷却管组数和管径343.4.4冷却管总长度计算353.5 设备材料的选择363.5.1发酵罐壁厚的计算363.5.2种子罐393.6 空气分过滤器463.6.1种子罐分过滤器463.6.2发酵罐分过滤器473.7 板框过滤设备计算483.8 流化床干燥器的计算503.8.1临界流化速度503.8.2操作流化速度503.8.3流化床几何尺寸513.8.4物料在干燥器内停留时间53第四章 厂址选择及车间布
9、置设计544.1 厂址选择544.1.1厂址选择的一般性原则544.1.2从投资和经济效益方面考虑厂址选择544.1.3厂址的选择依据544.2 总平面布置设计554.2.1工厂总平面布置设计原则554.3 车间布置564.3.1车间布置的基本原则和要求564.3.2年产1000吨黄原胶工厂的车间布置57第五章 发酵工厂配套工程585.1 黄原胶发酵有机废水的处理585.2 黄原胶发酵废气的处理585.3 黄原胶发酵废渣的处理595.4 黄原胶发酵工厂供电系统595.5 黄原胶发酵工厂给排水工程59第六章 设计结果及总结60参考文献62致 谢64附 录6563 / 68 . 第一章 绪论1.1
10、 引言许多微生物都分泌胞外多糖,它们或附着在细胞表面,或以不定型粘质的形式存在于胞外介质中,这些胞外多糖对于生物体间信号传递、分子识别、保护己体免受攻击、构造舒适的体外环境等方面都发挥着重要的作用。这些分泌的多糖结构各异,其中一些有着优良的理化性质, 已为人类广泛应用。对于仍不为人类所知的绝大多数多糖,人们试图通过相关的多糖结构间的相互比较,推断出构效关系,从而人为地主动修饰、构造多糖,以满足应用的需要。其中,黄原胶是人类研究最为透彻、商业化应用程度最高的一种1。1.2 黄原胶的结构特性黄原胶(Xanthan gum)是由黄单胞菌(Xanthomonas campestris)利用碳水化合物产
11、生的一种胞外多糖,具有良好的水溶性、增粘性、假塑性和耐酸碱、耐盐及耐酶解的能力,广泛应用于食品、石油、印染、纺织等领域2。黄原胶由五糖单位重复构成,如图1-1,主链与纤维素相同,即由以糖苷键相连的葡萄糖构成,三个相连的单糖组成其侧链:甘露糖葡萄糖甘露糖。与主链相连的甘露糖通常由乙酰基修饰,侧链末端的甘露糖与丙酮酸发生缩醛反应从而被修饰,而中间的葡萄糖则被氧化为葡萄糖醛酸,分子量一般在之间。黄原胶除拥有规则的一级结构外,还拥有二级结构,经X-射线衍射和电子显微镜测定,黄原胶分子间靠氢键作用而形成规则的螺旋结构,双螺旋结构之间依靠微弱的作用力而形成网状立体结构,这是黄原胶的三级结构,它在水溶液中以
12、液晶形式存在3。侧链上的葡萄糖醛酸和丙酮酸群赋予了黄原胶负电荷。带负电荷的侧链之间以及侧链与聚合物骨架之间的相互作用决定了黄原胶溶液的优良性质。在低离子强度或高温溶液中,由于带负电荷侧链间彼此相互排斥作用,黄原胶链形成一种盘旋结构。然而即使电解质浓度的少量增加也会减少侧链间的静电排斥,使得侧链和氢键盘绕在聚合物骨架上,聚合物链伸展成为相对僵硬的螺旋状杆。随着电解质浓度的增加,这种杆状结构在高温和高浓度状态下也能稳定存在。在离子强度高于时,此结构可维持至而不受影响。一般水溶性聚合物骨架被化学药品或酶攻击、切断后,会丧失其增稠能力。而在黄原胶溶液中,聚合物骨架周围缠绕的侧链可使其免于被攻击,所以黄
13、原胶对化学药品和酶攻击的降解具有良好的抵抗性3。 图1-1 黄原胶的结构示意图1.3 黄原胶的物化性质黄原胶是一种类白色或浅黄色的粉末,是目前国际上集增稠、悬浮、乳化、稳定于一体,性能较为优越的生物胶4。分子侧链末端含有丙酮酸基团的多少,对其性能有很大影响5。黄原胶具有长链高分子的一般性能,但它比一般高分子含有更多的官能团,在特定条件下会显示独特性能。它在水溶液中呈多聚阴离子且构象是多样的不同条件下表现出不同的特性,具有独特的理化性质。(1)悬浮性和乳化性黄原胶具有显著性的增加体系黏度和形成弱凝胶结构的特点而经常被用于食品或其他产品,以提高乳状液的稳定。但麻建国6的研究发现,只有黄原胶的添加量
14、达到一定量后,才能得到预定的稳定作用。在黄原胶质量分数小于0.001%时,试验体系的稳定性变化不大;质量分数在时样品底部富水层出现,但体系无明显分层;质量分数大于0.02%时,乳状液很快分层。只有当质量分数超过0.25%时,黄原胶才能起到提高体系稳定性的作用。(2)水溶性和增稠性黄原胶在水中能快速溶解,水溶性很好,在冷水中也能溶解,可省去繁杂的加热过程, 使用方便。吉武科等7在25下,用NDJ-1型旋转黏度计6 r/min时测得质量分数0.1%、0.2%、0.3%、0.7%、0.9%的黄原胶黏度分别为、和。从测试结果看出,黏度随浓度的递减而不成比例地降低,且质量分数0.3%是高低黏度的分界点。
15、质量分数为0.1%的黄原胶黏度为左右,而许多其他胶类在质量分数为0.1%时,黏度几乎为零。由此可见,黄原胶具有低浓度高黏度的特性。在相同的浓度,相同的温度条件下,黄原胶水溶液的粘度是瓜尔豆胶的1.7倍,海藻酸钠溶胶浓度的倍。(3)假塑性黄原胶溶液是一种很典型的假塑性流体。黄原胶的水溶液在受到剪切作用时,黏度急剧下降,且剪切速度越高,黏度下降越快,如6 r/min时质量分数0.3%的黄原胶黏度为,而60 r/min时黏度仅为,还不到原来的1/3。当剪切力消除时,则立即恢复原有的黏度。剪切力和黏度的关系是完全可塑的8。当黄原胶与纳米微晶纤维素复配时,能在水中形成高强度的全天然生物胶, 其触变性变得
16、更强9。(4)热稳定性在的温度范围内,黄原胶溶胶的粘度基本不发生变化。据报道,1%的黄原胶溶液在的温度下处理4 min,黄原胶的粘度仍能保持其原始粘度的80%。加热到120,粘度仅下降3%。所以,黄原胶在饮料加工过程中,采用121的高温杀菌基本不会降低其粘度10。(5)对酸、碱、盐稳定性黄原胶溶液对酸、碱十分稳定,在酸性和碱性条件下都可使用,在黏度几乎保持不变。虽然当pH值等于或大于9时,黄原胶会逐渐脱去乙酰基,在pH值小于3时丙酮酸基也会失去,但无论是去乙酰基或是丙酮酸基对黄原胶溶液的黏度影响都很小11,即黄原胶溶液在黏度较稳定,所以对于含高浓度酸或碱的混合物,黄原胶是一个很好的选择。在多种
17、盐存在时,黄原胶具有良好的相容性和稳定性。它可在质量分数为10% KCl、10% CaCl2、5% Na2CO3 溶液中长期存放(25、90 d),黏度几乎保持不变5。相反,一定量的铝盐还可以显著提高其黏度。(6)对大多数酶的稳定性黄原胶同大多数酶类12(蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶和半纤维素酶)作用是均表现出良好的稳定性,可以说它具有高度的生物稳定性。据报道13由曲霉属微生物产生的纤维素酶可在1、2或3位的糖基上水解黄原胶;芽孢杆菌产生的黄原胶裂解酶可特异性地作用于甘露糖-丙酮酸支链。除此之外, 在很高的温度条件下()和没有离子存在的条件下,黄原胶分子处于无序状态下,纤维素酶在这样的条件下才能降
18、解黄原胶。(7)与增稠剂的协同增效性黄原胶与大多数天然人工合成的增稠稳定剂都有良好的配伍和交互作用。例如,与CMC、海藻酸钠、琼脂、魔芋胶、环状糊精、明胶、洋芋粉、罗望子胶、卡拉胶、瓜尔豆胶、变性淀粉或改良淀粉等食品胶具有良好协同的增效作用,使粘度大大提高10。1.4 黄原胶的生产制备1.4.1 菌种黄原胶发酵的菌种一般采用野油菜黄单胞菌(亦名甘蓝黑腐病黄单胞菌),此外,菜豆黄单胞菌(X.phaseoli)、锦葵黄单胞菌(X.malvacearum)和胡萝卜黄单胞菌(X.carotae) 亦可作为发酵菌种。黄原胶由甘蓝黑腐野油菜黄单胞菌以碳水化合物为主要原料, 经好氧发酵生物工程技术产生的。1
19、952年由美国农业部伊利诺斯州皮奥里尔北部研究所14分离得到的甘蓝黑腐病黄单胞菌,并使甘蓝提取物转化为水溶性的酸性胞外杂多糖而得到。70年代国外开发成功了较成熟的黄原胶生产工艺,目前美、英、法、日、德等国均大量生产黄原胶, 形成了50余种产品规格。国内对黄原胶的研究始于1979年,中科院微生物所和南开大学15在4 m3 的发酵罐中采用玉米淀粉作原料得到了黄原胶,目前已有十几家企业生产黄原胶。已发现甘蓝黑腐病黄单胞菌,锦葵黄单胞菌,胡萝卜黄单胞菌,木薯萎矮病黄单胞菌等菌种均能产生黄原胶,但目前仍多以甘蓝黑腐病黄单胞菌及其变异株为产生菌。Sutherland16认为,筛选细胞壁合成缺陷等菌株可能获
20、得黄原胶高产菌,高产菌需冷冻干燥或无营养液保存。1.4.2 培养基黄单胞杆菌发酵法生产黄原胶常用的培养基17是:以葡萄糖、蔗糖或淀粉等为碳源,以蛋白质、鱼粉、豆粉或硝酸盐为氮源,加KH2PO4、MgSO4、CaCO3等无机盐和Fe2+ 、Mn2+、Zn2+ 等微量元素,以及生成促进剂谷氨酸、柠檬酸、延胡素酸等。江伯英18用野油菜黄单胞菌接种在4%的淀粉培养基中,15 h后能使淀粉完全液化,发酵48 h能产生黄原胶。鉴于采用淀粉为底物的黄原胶发酵液在用低级醇提取时会发生剩余淀粉和黄原胶同时沉淀的现象,影响产品的质量,刘秀芳等17从萝卜的黑色病斑中分离出了一种L4菌株,其最佳的碳源是蔗糖、黄原胶产
21、量21.23 g/ L、发酵液粘度高达;在最佳的发酵条件下,黄原胶产量可达28 g/L以上、发酵液粘度高达19。王修垣等20在2 t中试罐上研究了L4菌株的发酵工艺,将L4菌种经培养后按5%的接种量转入2 t发酵罐,装料113 t,搅拌转速为180 r/ min,发酵72 h,所得发酵液的粘度在以上、最高达,底物的平均转化率是62.45%。后来21在20 t的工业罐中,以蔗糖为底物,装料,搅拌转速为160 r/min,发酵液的粘度为,多糖对底物的平均转化率是61.6%。刁虎欣等22,23考察了影响野油菜黄单胞菌的发酵因素,发现碳源和无机盐是影响黄原胶分子质量大小的最显著因素,最佳的碳源是蔗糖和
22、玉米淀粉的混合物,最佳的无机盐是轻质碳酸钙,它可作为缓冲剂, 调节发酵过程的pH,其解离出的Ca2+可作为聚合酶的促进因子,提高聚合酶的活性,提高黄原胶的聚合度和分子质量。丙酮酸含量是黄原胶产品的一项重要的指标,碳源、氮源和摇瓶振荡速度是影响黄原胶丙酮酸含量的极显著因素。李卫旗等24将甘蓝黑腐病黄单胞菌XC-82.5进行了改良,获得了诱变株R5,用蔗糖作碳源时黄原胶的产量是31.35 g/L、发酵液粘度是, 发酵周期可缩短至64 h,最佳的无机盐是碳酸钙,用菜油取代PPE作为消泡剂可使摇瓶染菌率从90%降为8%。1.4.3 发酵工艺国内生产黄原胶常用的工艺流程与国外相同,但发酵罐为标准型通用反
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年产 1000 吨黄原胶 发酵 工厂 设计
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。