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发酵罐

发酵罐的相关文献在1959年到2023年内共计9662篇,主要集中在轻工业、手工业、化学工业、生物工程学(生物技术) 等领域,其中期刊论文801篇、会议论文54篇、专利文献166079篇;相关期刊350种,包括生物技术通报、医药工程设计、食用菌等; 相关会议46种,包括2016年工业生物过程优化与控制研讨会 、2015年全国水处理技术交流会、第十七届全国混凝土及预应力混凝土学术会议暨第十三届预应力学术交流会等;发酵罐的相关文献由15879位作者贡献,包括王爱秋、董迎杰、不公告发明人等。

发酵罐—发文量

期刊论文>

论文:801 占比:0.48%

会议论文>

论文:54 占比:0.03%

专利文献>

论文:166079 占比:99.49%

总计:166934篇

发酵罐—发文趋势图

发酵罐

-研究学者

  • 王爱秋
  • 董迎杰
  • 不公告发明人
  • 李婷婷
  • 冯道平
  • 施钧
  • 孙霆
  • 王科
  • 蒋忠良
  • 王泳胜
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 周俊杰
    • 摘要: 现代化生物发酵设备管理,本质上是现代管理理论、方法同现代化设备相结合。生物发酵设备是发酵企业赖以生存和发展的物质基础,发酵的目的是使微生物大量分泌抗菌素。面对现代化的生产装置和先进的自动化生产设备,在新时代背景下,为顺应现代企业发展的需要,从现代化设备管理与实践出发,结合企业自身实际情况,将先进的技术和科学的方法合理地结合在一起,运用到生物发酵设备管理过程中,进一步提升发酵企业设备管理理念,不断提高发酵设备管理水平,保证发酵设备完好、高效,确保发酵企业的产品质量和安全生产,提高生产效率,增加企业活力,促进发酵企业经济效益不断得到新的提高,努力使生物发酵企业设备管理工作再上一个新台阶。
    • 辛田
    • 摘要: 发酵工艺广泛应用于食品、医药、化工等领域,发酵罐是发酵系统中的重要设备。结合ASME BPE(2019版)以及GMP(2010版)标准中对发酵罐和发酵系统提出的要求,讨论了50 m3发酵罐的结构设计与加工制造注意事项。发酵罐的结构设计应以发酵液的物理性质、工艺操作条件作为设计依据,设计并制造出满足生产需求的发酵罐
    • 郭鑫; 陈林勇; 任恒星; 关嘉栋; 赵晗; 赵娜
    • 摘要: 以甘肃煤层气井排采水和内蒙古地区煤层缝隙渗水作为本源菌,活性污泥作为外源菌,经驯化后分别对两地区煤在190 L大型发酵罐内进行生物降解产甲烷实验。分析了两种菌源降解煤过程中发酵罐压力、甲烷体积分数、产甲烷总量、产气规律及两种菌源降解本地区煤产甲烷的代谢途径。结果表明:经驯化后的甘肃地区本源菌在对本地区煤生物降解产气过程中,发酵罐最高压力在第32天达45.80 kPa,甲烷体积分数为30.57%,产甲烷总量为8.97 L,加入营养液后,发酵罐最高压力在第15天达121.00 kPa,甲烷体积分数为38.22%,产甲烷总量为29.55 L,产甲烷率为2.95 mL/g;经驯化后的内蒙古地区本源菌对本地区煤生物降解产气过程中,发酵罐最高压力在第21天达70.56 kPa,甲烷体积分数为32.78%,产甲烷总量为14.89 L,加入营养液后,发酵罐最高压力在第14天达140.73 kPa,甲烷体积分数为40.02%,产甲烷总量为36.10 L,产甲烷率为3.61 mL/g;在加入营养液后,经驯化后的活性污泥外源菌分别对甘肃煤和内蒙古煤生物降解的产气实验均出现了产气高峰提前、产气速率提高、产甲烷总量增加的现象,说明营养液的加入对煤生物降解产气产生了促进作用,经驯化后的活性污泥外源菌分别对甘肃煤和内蒙古煤生物降解的产气规律相似,加入营养液后,甘肃煤产甲烷出现两个高峰期,分别出现在第14天和第41天,发酵罐最高压力达183.58 kPa,最高甲烷体积分数为50.22%,最终产甲烷总量为59.08 L,甘肃煤和内蒙古煤产甲烷率分别为5.91 mL/g和5.90 mL/g;驯化后的活性污泥外源菌较本源菌对甘肃煤和内蒙古煤降解产甲烷效果更好,且外源菌在煤生物降解产甲烷后期,利用CO_(2)还原产甲烷途径较为明显。甘肃地区本源菌对本地区煤生物降解产甲烷能力较差,原因可能为本源菌液中硫酸盐含量较高,硫酸盐还原菌生长成为优势菌种,并对产甲烷菌产生了抑制作用,不利于煤中有机质被利用产生甲烷。
    • 查磊; 仝宗军; 黄建春; 李正鹏; 郭倩
    • 摘要: 以生产常用液体菌种的基础配方作为基准配方,对双孢蘑菇液体培养基配方的碳源、氮源、p H进行了优化,并进行培养时间的确定,根据优化的结果选择黄豆粉2g、玉米粉2g、蔗糖20g、磷酸二氢钾1g、硫酸镁0.5g、水1L作为最终配方,且培养时间选择为12天,对所筛选到的配方进行发酵罐实验,最终发酵罐发酵6 L液体菌种,可生产湿重菌丝480 g,且菌球大小均匀,菌球密度大。
    • 平慧芳
    • 摘要: 为了降低液体菌种生产成本,研发出成本相对较低的液体菌种发酵设备及配套生产技术.介绍了液体培养装置的5个构成部分,液体菌种配套生产技术.该装置降低液体菌种生产门槛,适合食用菌栽培户、中小型企业及合作社培养液体菌种.
    • 摘要: 近日,在内乡县大桥乡大周村许香灵家庭农场,新建成的畜禽粪污收储利用中心正在高效运转,前来观摩学习的群众络绎不绝。该家庭农场负责人许香灵说:“畜禽粪污收储利用中心共安装了8个100立方米的玻璃钢发酵罐,修建了800多立方米的化粪池,总收储容积可达1600立方米,主要用于收储大桥乡辖区内50余户中小规模养殖户的畜禽粪污。”
    • 高月华; 郝雷; 白雪
    • 摘要: 在PLC实验室,建设真实的被控对象实验装置难度大,维护困难,功能无法更新,无法满足多样化教学需求.因此设计、开发了土霉素发酵罐虚拟仿真控制系统,可用于过程控制和PLC等课程的实验教学.该系统采用罗克韦尔PLC为控制器,使用MATLAB搭建SY3010B型土霉素发酵罐的数学模型,RSView SE软件组态虚拟界面,通过RSLinx软件实现PLC与被控对象之间基于OPC的通讯.根据土霉素发酵工艺的要求,利用该平台对发酵罐内部影响其产物优劣的两个重要因素温度和发酵液PH值实现基于PID的控制算法,使其基本稳定在土霉素发酵各阶段的最适值,实时数值曲线通过监控界面显示.结果表明,系统利用以工程实际案例为背景开发的虚拟仿真实验系统开展实验教学,可以实现激发学生学习兴趣、培养学生创新能力、提高学习效果的目的.
    • 焕文
    • 摘要: “精酿”是一种态度严格意义上来说,根本就没有“精酿啤酒”。“精酿啤酒”其实是中国人创造发明的一个中文词汇。如果要搞清精酿啤酒,就要对啤酒的酿造有一个初步的了解。啤酒最基础的酿造工艺分为上发酵(Ale艾尔)和下发酵(Lager拉格),两种技术的差别只在于发酵的温度和酵母工作的位置,上发酵啤酒酵母在发酵罐顶端工作,温度在10-20度,下发酵啤酒酵母在发酵罐底部工作,温度在10摄氏度以下。
    • 丛蓉(摘译)
    • 摘要: 据报道,生物发酵工艺可用于将温室气体转化为增值化学品。比利时法兰德斯技术研究院通过采用新高压(高达10bar)发酵罐优化发酵工艺。BioRECO2VER项目中定制生物反应器能测量和控制二氧化碳与氢气(或氧气)、甲烷(或合成气)的发酵,气体被专门细菌转化为有用化学物质。微生物转化发生在液相,试剂以气态注入。在较高压力下进行反应可增加气体溶解度,提高发酵速率。
    • 洪云超; 唐建军; 黄靖; 陈绍飞; 卫龙兴
    • 摘要: 本文针对当前畜禽养殖固废无害化处理和资源化利用的瓶颈问题和技术要求,采用目前欧美日等发达国家正在大力推广的大容量全封闭高温好氧生物发酵罐,并引入先进的AGV等技术对实施基地蛋鸡养殖固废收集、转运和发酵处理设备进行现代化改造,形成一套完整的高温好氧无害化处理系统,同时利用互联网和专业软件对整套系统进行智能控制,使实施基地的固废处理真正做到"固废转运不落地、好氧发酵全封闭、臭气排放水处理、智能控制不费力",实现无散落、无渗漏、无超排的无害化处理目标,为畜禽养殖固废的无害化处理、资源化利用和畜牧业生态健康可持续发展建立一个良好典范.
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