常压粉末贮槽为平底双层结构,内胆由不锈钢制造,外壳由碳钢制造,内胆装介质,内胆与外壳间的夹层形成一个保冷空间,内胆外壳均为平底结构,罐顶为球缺形。内胆与外壳底部间用泡沫玻璃砖绝热,夹层用珠光砂绝热,外壳设有旋转盘梯,槽顶有操作平台和安全护栏。容量为200m3以上,国内做到2000m3,与国外相比差距甚远。工作压力较低,34KPa∽40Kpa左右,充装靠液体泵或液位差,也可作为氧气调峰供气用,当制氧机短暂停车或氧压低时投用,经泵加压后通过汽化器汽化送入管网。
按前文所述的制造要求进行内筒水压试验,试验压力为1.25倍的设计压力;内筒气密试验,试验压力为设计压力;夹套气压试验,试验压力为0.2MPa,保压4h;氦检漏试验;真空度测试和蒸发率测试。
自耗量测定:贮罐技术特性要求:日蒸发率0.5%,这又是一重要指标,日蒸发率过高将降低工作效率,浪费原料,也可判断内筒是否出现泄漏。具体检测方法如下:内胆加入50%以上低温液体,打开放气阀,除压力表间、液位计间开启外,其它阀门关闭,热平衡48h,然后在放气阀管口装上转子流量计,每小时测一次流量,经过数小时,得到稳定气体流量值,并用下式计算日蒸发率 Q%
节能发酵罐跟着谷氨酸发酵出产的发展,新工艺新技术不断被采用。特别是谷氨酸发酵采用大种量、大风量,流加糖连续上罐发酵工艺。使原传统的发酵罐显露不足,难以知足发酵新工艺的要求。也不适应节能降耗发酵大出产的需要。
发酵罐高度:适当的发酵液柱,使空气在发酵液中有一定的停留时间,能进步液体中的溶解氧,有利于发酵产酸。但跟着发酵液柱的进步。发酵罐空气的压力必需进步。
且进气压力应大于发酵液柱静压加上发酵罐压,这样空压机的出口压力也随之进步,电耗增加;另发酵罐高度进步,进罐物料输送晋升高度增加,电耗相对增加,而罐体不乱性减小,轻易晃动。发酵厂房高度增加,造价.近年新建发酵罐容积趋向大型化,从100 罐到250 罐、660 罐,甚至更大。但综合考虑,发酵罐直捅高度不宜过高,以不超过14m为宜。
高径比H/¢ :
当发酵罐高度限定在一定范围内。发酵罐容积,罐径随之,H/¢减少,发酵罐由细长型逐变为矮胖型。一般H/¢控制在3之内为宜。
具有占地面积少、使用寿命长、构造紧凑、集中控制、操作和维修便利等特色。设备对其绝热性及密封性要求很高而且可以屡次重复充装的低温绝热压力容器。该储罐气密性高、热传导率低、绝热性能好、蒸腾损失率小、运用寿命长。共同的内外胆支撑衔接,构造更为可靠;选用双层真空粉末绝热,热传导率低;使真空夹层内的珠光砂紧密均匀,确保绝热效果,确保气密性;质保体系完备,制作工艺完善;
低温液体储罐之液态二氧化碳储罐该容器是贮存液态二氧化碳等介质的贮存压力容器,它为钢厂、气体生产厂、食品饮料职业、焊接等职业供给高纯度的所需气体,较之运用高压钢瓶充气又经济、又安全,并下降用气本钱。
在位接种后混匀,在生化反应过程中,罐内的物料混匀与破碎,做到均匀稳定发酵。
7.消毒方式:外接蒸汽,手动控制(发酵罐罐内的培养基物料直接通入蒸汽,以搅拌系统,达到在位高温灭菌的目的。省却了固体物料蒸料锅,无菌物料输送系统等。冷却采用真空与通风相结合,同时调节灭菌后物料的含水率。)
8.罐体系统:采用工艺,结构与国际接轨,不锈钢罐体,大范围耐高温玻璃视镜便于观察物料,配备特制放料取样阀,无死角,结构简单,使用方便;径高比:1:5。
9.搅拌系统:采用罐底通入气体进行搅拌,内置导流桶,没有剪切力,从罐顶排气。
10.通气控制:手动控制,流量计显示。包括转子流量计、进口滤膜空气除菌过滤器,过滤精度高达0.02μm
11.温度控制:恒温水箱电加热,循环泵强制循环,自动控制,温度控制冷却水温度+5℃~65℃±0.2℃
12.通气控制:手动控制,流量计显示
13.压力控制:手动控制,压力表显示
14.泡沫控制:全自动PID测控与报警,蠕动泵自动添加消泡剂
15.补料控制:PID全自动设定蠕动泵开关控制,自动流加并计量(更多控制功能请参见相关生物过程控制器及发酵的介绍)。
16.pH控制:采用瑞士原装进口梅特勒电(兼容高质量国产电),蠕动泵自动添加酸、碱,控制pH,显示范围:0.00~14.00±0.01,全自动控制范围:2.00~12.00±0.05。
17.DO控制:采用瑞士原装进口梅特勒电(兼容高质量国产电),与转速(空气、补料等可选)关联控制,0-150±3%,显示精度0.1%。
18.控制系统:单罐可采用BIOTECH-2002生物过程控制器辅以BIOTECH-FCS发酵是您既能在现场实地观察发酵变化也可对发酵过程实施远程;若采用多联或多级发酵罐则可采用BIOTECH-3000或6000或8000或9000生物过程控制器实现更多测控功能。(更多控制功能请参见相关生物过程控制器及发酵的介绍)
对内筒环、纵焊缝进行超声波探伤(UT)和对内筒环、纵焊缝的内表面进行渗透探伤(PT)。
①主要针对内筒对接焊缝返修部位和T字焊缝处进行。UT和PT探伤比例按对接焊缝长度20%的比例抽查;当上述探伤仍然查不出问题的原因时,对接焊缝UT和PT的探伤比例增加至;
②对母材本身进行20%以上的UT和PT抽查,特别是原始资料的审查后,检验员认为的重点怀疑部位;另外,检验员可根据现场检验的实际情况增加探伤比例。
(2)对外筒的对接焊缝进行20%的超声波探伤(UT),外筒对接焊缝的外表面进行20%的磁粉探伤(MT);应包括外筒的所有T字焊缝部位和原始资料记录中外筒焊缝存在缺陷的部位。发酵罐,指工业上用来进行微生物发酵的装置。其主体一般为用不锈钢板制成的主式圆筒,其容积在1m3至数百m3。在设计和加工中应注意结构严密,合理。
能耐受蒸汽灭菌、有一定操作弹性、内部附件尽量减少(避免死角)、物料与能量传递性能强,并可进行一定调节以便于清洗、减少污染,适合于多种产品的生产以及减少能量消耗。
结构特性:
1.可在线CIP清洗、SIP灭菌(121°C/0.1MPa)。
2.按照卫生级要求设计,结构设计人性化,操作方便。传动平稳,噪音低。
3.适宜的径高比设计,按需定制搅拌装置,节能,搅拌、发酵效果好。
4.内罐体表面镜面抛光处理(粗糙度Ra≤0.4µm);各进出管口、视镜、人孔等工艺开孔与内罐体焊接处均采用拉伸翻边工艺圆弧过渡,光滑易清洗无死角,保证生产过程的可靠性、稳定性,符合“cGMP”等规范要求。
低温液体加压泵前宜采用真空保温管,避免不必要的气化会导致泵的气蚀。
5、在空气湿度较大的地区,低温输送管道和泵周边容易产生大量的凝结水,应注意线缆漏电,避免触电伤害。
先确认储罐各仪表准确无误,阀门操作正常灵敏可靠。
2. 吹扫程序:吹扫压力要相当于储罐操作压力的50%或不低于0.2MPa,储罐内必须始终保持至少0.03MPa的正压,以防将大气中的污染物吹回到储罐内。随时注意绝热层空间的压力,且不得低于大气压力,压力低时应及时补充压力(氮气或污氮气)。
6. 充液时,罐内的液位不得超过设定值,使用时液位不得低于设定值。
7. 储罐不得超压和产生负压使用。
8. 注意绝热层和外壳不允许有结霜现象,并及时分析空间气体成分。
9. 液氧储罐内的液体,不能长期停放不用,要经常充液及排放,以免乙炔有害杂质的浓缩。
10. 液氧储罐内液氧中的乙炔含量按规定期限(每周)进行分析,发现异常,及时采取措施排放部分液氧,使罐中的乙炔含量小于0.1ppm。
概述:生物发酵罐材料均采用进口00Cr17Ni14Mo2∕0Cr18Ni9∕0Cr18Ni10Ti组成,本设备具有节能、消声、耐酸、耐碱、耐腐蚀、生产力强,清洗和操作方便等优点。生物发酵罐由罐体、搅拌器、挡板、轴封、空气分布器、传动装置、冷却管(或夹套),消泡器、人孔、视镜等主要部件组成。
广泛用于食品、乳品、佐料、酿造、饮料、化工、制药等行业的发酵过程
低温储罐,液氧储罐,LNG储罐,低温液体储罐,二氧化碳储罐,低温罐,液氧罐,LNG罐,压力容器,LNG加气站设备
产品特点:设计合理,安全性能高,易于操作、维护。设计环节充分考虑设备安全性,同时为降造成本,为用户节约资金。
适用范围:适用于工业气体站、LNG加气站,LNG气化站,燃气锅炉集中供气,企业用燃气集中供气设备并可根据客户需要定制制造
绝热方式为真空粉末绝热,填充材料为珠光砂,单台容积为3-150m3。
常规液体氧氮氩储罐高工作压力为0.8MPa和1.6MPa
常规LNG储罐高工作压力为0.6MPa和1.2MPa
常规液体氧氮氩储罐容积为5m3、10m3、15m3、20m3、30m3、50m3、100m3、150m3。