采用先进的控制系统能够提高溶氧电极的稳定性,1、模糊自适应 PID 控制器,发酵罐系统中的溶氧具有非线性、时变的特点,传统的 PID 控制器通常不适用于这类系统。因此,可以采用一种新的模糊自适应 PID 控制器,在 Simulink 环境中构建 PID 控制系统,并使用 Matlab 中的模糊逻辑控制工具箱设计模糊控制器。这种模糊自适应 PID 控制器具有响应速度快、控制灵敏度高、适应性强等优点,可以提高溶氧电极在发酵罐厂应用中的稳定性。2、分阶段供氧控制策略,在谷氨酸棒杆菌合成新型生物絮凝剂的分批发酵过程中,采用分阶段供氧控制策略可以提高生物絮凝剂的产量和稳定性。该策略是在发酵过程 0~16 h 维持体积传氧系数 kLa 为 100h-1,16 h 后降低 kLa 为 40h-1 至发酵结束,整个发酵过程通气量保持在 1 L・L-1・min-1。采用这种分阶段供氧控制策略,可以实现高细胞生长速率和高产物产率的统一,同时也可以提高溶氧电极在发酵罐厂应用中的稳定性。溶解氧电极的安装位置应避开发酵罐的死角,以获取更具代表性的溶氧数值。杭州微生物培养用溶解氧电极
文物保护领域同样出现了溶氧电极的身影。在博物馆的文物储藏室,空气溶氧浓度对纸质、丝质文物的保存影响***。溶氧过高,会加速文物的氧化褪色,缩短其寿命。溶氧电极与环境监测系统相连,持续监测储藏室内的溶氧情况。一旦溶氧超标,系统自动启动氮气置换装置,降低室内氧气含量,延缓文物氧化进程,为珍贵文物提供稳定的保存环境,助力文化遗产的长久传承。在垃圾填埋场,溶氧电极能为垃圾降解过程提供关键数据。垃圾填埋后,微生物分解有机物的过程与溶氧密切相关。填埋初期,好氧微生物在溶氧充足的条件下快速分解垃圾;随着溶氧消耗,厌氧微生物逐渐发挥主导作用。通过在填埋场不同区域设置溶氧电极,可实时监测溶氧分布,掌握垃圾降解阶段。这有助于调整填埋场通风系统,优化降解过程,减少甲烷等温室气体排放,同时加快垃圾稳定化进程,提升填埋场管理效率。杭州耐消杀溶解氧电极通过溶解氧电极的实时监测,可快速识别发酵异常(如污染或代谢停滞)。
溶氧电极中的溶氧水平直接影响生物发酵产酶效率。在淀粉液化芽孢杆菌 BS5582 产 β- 葡聚糖酶的过程中,通过控制通气量、罐压和搅拌转速进行溶氧优化,在特定条件下,β- 葡聚糖酶酶活显著提高。这表明适宜的溶氧水平能够为酶的产生提供良好的环境,促进酶的合成1。高溶氧水平可能有助于提供足够的氧气,满足细胞代谢和酶合成的需求。细胞在代谢过程中需要氧气参与各种生化反应,而酶的合成也依赖于细胞的正常代谢活动。当溶氧水平过低时,细胞可能会受到氧气限制,导致代谢活动减缓,从而影响酶的合成效率。
在大规模生物发酵生产中,改善溶氧电极水平均匀性对于提高发酵效率和产品质量至关重要,以下是采用气体扩散系统和生物降解活性剂这一方法的讲解说明。在曝气灌溉中,采用变压分离制氧技术-氧气扩散系统-空气注射技术耦合系统,可以有效分析NaCl介质及生物降解活性剂对纯氧曝气灌溉水氧传输特性的影响。其中,生物降解活性剂BS1000的添加促进氧传质过程的发生,提高了曝气水中的溶氧饱和度。当BS1000质量浓度在2mg/L及以上时,NaCl介质对氧总传质系数的增幅明显,而NaCl介质对曝气水中的溶氧饱和度起到抑制作用。各组合条件下,曝气滴灌中流量均匀系数均在95%以上,溶氧均匀系数均在97%以上。添加活性剂BS1000可使氧总传质系数平均提高18.85%以上。由此可见,通过合理使用生物降解活性剂和特定的气体扩散系统,可以改善溶氧水平的均匀性,为大规模生物发酵生产提供了一种可行的技术手段。极谱法溶氧电极在复杂环境中具有较高的抗干扰能力和较好的测量准确性,是水质监测等领域。
随着科技的不断进步,溶氧电极的性能也在不断提高。未来,溶氧电极将朝着更加智能化、高精度、高稳定性的方向发展。例如,智能化溶氧电极可以实现自动校准、故障诊断等功能,提高了使用的便利性和可靠性;高精度溶氧电极可以实现更加准确的测量,为发酵过程的优化提供更加精确的数据支持;高稳定性溶氧电极可以在恶劣的环境下长期稳定工作,降低了维护成本。在发酵罐厂中,溶氧电极可以通过优化发酵条件,实现节能降耗的目的。例如,通过实时监测溶氧水平,调整通气量和搅拌速度,可以避免过度通气和搅拌,从而降低能源消耗。此外,溶氧电极还可以与节能控制系统相结合,实现更加智能化的节能控制。荧光法溶氧电极的测量结果更加稳定,且不易受到传统测量中常见因素的干扰。杭州微生物培养用溶解氧电极
荧光法溶氧电极基于荧光猝熄原理,通过测量蓝光激发荧光物质产生的红光强度变化来间接反映溶解氧的浓度。杭州微生物培养用溶解氧电极
如何结合先进的控制技术实现对溶氧电极水平的精确控制以提高产酶效率?1、采用模型参考自适应控制(MRAC)MohamedBahita等人在2022年的研究中,基于递归二乘识别方法,提出了一种模型参考自适应控制(MRAC)应用于非线性系统中溶解氧浓度的控制,该系统为活性污泥生物反应器,大量用于废水处理和净化操作。通过与经典的PI控制方法进行比较,验证了该方法在MATLAB环境中的有效性。这种自适应控制技术能够根据系统的实际运行情况不断调整控制参数,以实现对溶氧水平的精确控制,从而为提高产酶效率创造有利条件。2、分阶段供氧控制策略何宁等人在2004年的研究中,在3L发酵罐上系统研究了溶氧水平对谷氨酸棒杆菌菌体生长及新型生物絮凝剂REA-11合成的影响,提出了生物絮凝剂REA-11合成的分阶段供氧控制策略。具体为发酵过程0-16h维持体积传氧系数kLa为100h⁻¹,16h后降低kLa为40h⁻¹至发酵结束,整个发酵过程通气量保持在1L・L⁻¹・min⁻¹。采用该分阶段供氧控制策略,生物絮凝剂产量达到900mg・L⁻¹,发酵周期缩短,实现了高细胞生长速率和高产物产率的统一。这种控制策略可以根据不同发酵阶段的需求,精确调整溶氧水平,为提高产酶效率提供了一种有效的方法。杭州微生物培养用溶解氧电极
在大规模生物发酵生产中,改善溶氧电极水平均匀性对于提高发酵效率和产品质量至关重要,以下是采用气体扩散系统和生物降解活性剂这一方法的讲解说明。在曝气灌溉中,采用变压分离制氧技术-氧气扩散系统-空气注射技术耦合系统,可以有效分析NaCl介质及生物降解活性剂对纯氧曝气灌溉水氧传输特性的影响。其中,生物降解活性剂BS1000的添加促进氧传质过程的发生,提高了曝气水中的溶氧饱和度。当BS1000质量浓度在2mg/L及以上时,NaCl介质对氧总传质系数的增幅明显,而NaCl介质对曝气水中的溶氧饱和度起到抑制作用。各组合条件下,曝气滴灌中流量均匀系数均在95%以上,溶氧均匀系数均在97%以上。添加活性剂BS...