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山東高壽命溶氧電極

來源: 發布時間:2025-08-17

溶氧電極的校準工作至關重要,直接關系到測量結果的準確性。以光學溶氧電極校準為例,首先需在儀表室給電極通電,穩定 10 分鐘,使其達到工作狀態。接著通過手操器或者電腦 ArcAir 軟件平臺連接電極(需配備無線發射頭和無線 USB 轉接頭等設備)。然后用軟件修改補償壓力值為 1013mbar,等待電極在空氣中的測量值基本穩定。之后選擇校準功能,對電極實施校準,校準值設為 100% Sat.。由于空氣是穩定介質,正常情況下校準過程應順利通過。若未通過,則需檢查電極狀態和報警信息,進行相應處理 ,確保電極測量精細。碳中和目標下,溶氧電極在碳捕集與封存(CCUS)領域的應用亟待拓展。山東高壽命溶氧電極

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發酵系統中溶解氧電極的選型與安裝規范

選擇合適的溶解氧電極需要考慮多個因素:發酵規模(實驗室、中試或生產)、滅菌方式(在位滅菌或離位滅菌)、培養基特性(粘度、固體含量)等。對于大型發酵罐(>50m3),通常選用帶溫度補償的工業級電極,如梅特勒-托利多InPro6860i系列,其防護等級可達IP68,耐受壓力至6bar。

安裝位置對測量準確性有重要影響。電極應安裝在發酵罐的適當高度(通常位于液面下1/3至1/2處),避開攪拌槳直接作用區域和氣泡聚集區。推薦安裝角度為15-30度傾斜,這有利于氣泡的及時排除。

在某疫苗生產企業,通過優化電極安裝位置,使溶解氧測量波動幅度從±5%降低到±1.5%。校準程序必須嚴格執行。兩點校準法(零點用無氧亞硫酸鈉溶液,滿度用空氣飽和水)是行業標準。值得注意的是,高溫校準(與發酵溫度一致)可消除溫度差異帶來的誤差。某氨基酸生產廠的數據顯示,采用60℃校準后,測量系統誤差從2.3%降至0.8%。 河北溶氧電極采購通過溶解氧電極的連續監測,可以建立發酵過程的動力學模型,預測產物積累趨勢。

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溶氧電極——溶氧對生物發酵產類胡蘿卜素影響案列:1、典型案例?紅酵母(Rhodotorulaglutinis)DO維持在30%時,β-胡蘿卜素產量較10%DO提高2-3倍。(1)三孢布拉霉(Blakesleatrispora)兩階段控制:0-24hDO=50%24-120hDO=20%β-胡蘿卜素產量達1.5g/L。(2)雨生紅球藻(Haematococcuspluvialis)低氧DO<10%誘導蝦青素積累,但需結合高光強脅迫。二、挑戰與未來方向:(1)動態監測:在線DO傳感器與代謝通量分析結合,實現實時調控。(2)合成生物學:構建氧不敏感菌株或人工?氧響應途徑。(3)節能優化:開發低能耗曝氣系統(如微氣泡曝氣)通過調控溶解氧,可提高類胡蘿卜素的發酵產量和經濟性,但需結合菌種特性、工藝參數及成本進行綜合優化。

雙孢蘑菇、短小芽孢桿菌,在生物發酵產酶過程中對溶氧電極水平的具體需求和差異說明。1、雙孢蘑菇(Agaricus bisporus MJ-0811)在發酵過程中,攪拌轉速和通氣量對菌體生長和胞外多糖分泌具有較大影響。研究表明,較佳的培養條件為溫度 25℃、攪拌轉速 160r/min、通氣量 0.9vvm。在此條件下,培養 5d,菌體生物量至高達 20.81g/L,胞外多糖產量峰值達 3.75g/L。2、短小芽孢桿菌在生產果膠裂解酶時,研究了初始 pH、碳源和氮源、通氣、鹽和磷酸鹽對微生物生長、果膠裂解酶活性和釋放總蛋白的影響。確定了比較好的果膠和硫酸銨濃度分別為 1%(w/v)和 0.05%(w/v),在 pH 為 8、溫度為 30℃、轉速為 150rpm 時,較大微生物比生長速率和果膠裂解酶活性分別為 0.0381(h?1)、14.05U/mL。同時,還確定了生物反應器中的氧傳遞系數(kLa)和氧攝取速率。結果表明,增加空氣進料速率會增加 kLa 值,短小芽孢桿菌主要產生堿性果膠裂解酶,且活性的較好 pH 和溫度分別為 10 和 40℃。數據波動大時,排查是否存在電磁干擾、攪拌不均勻或氣泡干擾。

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不同菌種發酵過程中的應用差異:1、以雙孢蘑菇為實驗菌種,采用5L自控式發酵罐培養研究,溶氧控制條件對雙孢菇發酵過程的影響。在此過程中,考察了發酵過程中菌體生物量、胞外多糖產量、相對溶氧、葡萄糖含量的變化。這表明在雙孢蘑菇發酵過程中,溶氧電極可以用于監測這些關鍵參數的變化,從而優化溶氧控制條件,提高菌體生物量和胞外多糖產量。2、對于淀粉液化芽孢桿菌BS5582在IOL-全自動發酵罐規模生產β-葡聚糖酶的過程中,通過控制通氣量、罐壓和攪拌轉速進行溶氧優化。優化后β-葡聚糖酶酶活在44h達到511U/mL,比優化前提高了122.76%6。這說明在淀粉液化芽孢桿菌發酵過程中,溶氧電極可用于指導溶氧優化,提高酶的產量。3、在短梗霉發酵過程中,將短梗霉菌株經2.7L發酵罐發酵,研究溶氧對其發酵的影響。結果發現,在70%溶氧條件下,不同短梗霉菌株的聚蘋果酸和蘋果酸產量有明顯差異,而在10%溶氧條件下,產量降低明顯。這表明在短梗霉發酵過程中,溶氧電極可用于監測溶氧對發酵產酸的影響,為優化發酵條件提供依據。在微藻培養中,溶解氧電極不僅監測呼吸耗氧,還反映光合作用的產氧動態。河北溶解氧電極報價

無線溶氧電極通過藍牙 / Wi-Fi 傳輸數據,實現遠程實時監控。山東高壽命溶氧電極

谷氨酸棒桿菌在生物發酵產酶過程中對溶氧電極水平的具體需求和差異說明。在 3L 發酵罐上系統研究溶氧水平對谷氨酸棒桿菌菌體生長及新型生物絮凝劑 REA-11 合成的影響,提出生物絮凝劑 REA-11 合成的分階段供氧控制策略:發酵過程 0~16h 維持體積傳氧系數 kLa 為 100h?1,16h 后降低 kLa 為 40h?1 至發酵結束,整個發酵過程通氣量保持在 1L?L?1?min?1。采用該分階段供氧控制策略,生物絮凝劑產量達到 900mg?L?1,發酵周期縮短到 30h,比恒定 kLa 為 40h?1 條件下的 REA-11 產量(549mg?L?1)提高了 64%,產率提高了 45%,生產強度也比 kLa 恒定為 40h?1、100h?1 和 200h?1 的分批發酵過程分別提高了 81.2%、120% 和 420%,實現了高細胞生長速率和高產物產率的統一。綜上所述,不同種類的微生物在生物發酵產酶過程中對溶氧水平的需求差異較大。這些差異主要體現在不同的微生物對攪拌轉速、通氣量、溫度、pH 等因素的要求不同,且溶氧水平的變化會對菌體生長和產物產量產生較大影響。因此,在生物發酵過程中,需要根據不同的微生物種類和發酵目的,優化溶氧控制條件,以提高發酵效率和產物產量。山東高壽命溶氧電極

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