Кинетические кривые роста микроорганизмов в закрытых системах

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 13:52, контрольная работа

Краткое описание

В замкнутой системе экспоненциальная фаза роста не может развиваться неограниченно. Как правило, она переходит в фазу линейного роста (3), характеризующуюся равномерным во времени линейным ростом культуры, имеет место отклонение от точек в сторону меньших значений количества клеток или продуктов, что служит экспериментальным критерием перехода культуры в линейную фазу роста.

Файлы: 1 файл

биотехнология.docx

— 110.50 Кб (Скачать)

 

 В основе преобразователя газоанализатора — схема моста с двумя платиновыми резисторами: активным 1 и сравнительным 2. Два других плеча образуются из двух секций обмотки трансформатора, питающего схему. Резисторы помещены в камеры постоянного магнита NS, установленного таким образом, что в магнитном поле находится только активный резистор, а сравнительный находится вне его.

 

 Анализируемая газовая смесь  проходит через камеру с постоянной  скоростью. Вследствие этого платиновые  проволоки в двух плечах моста  нагреваются электрическим током  до определенной одинаковой температуры.  Часть потока газовой смеси,  содержащей кислород, притягивается  магнитным полем к нагретому  активному резистору. Кислород, нагреваясь, теряет свои магнитные свойства  и выходит из камеры с общим  потоком газа. Камера непрерывно  пополняется новыми порциями  анализируемой смеси.

 Электрическая  схема (а) и общий вид (б)  преобразователя магнитного газоанализатора  на кислород: 1 - активный платиновый  резистор; 2 -сравнительный платиновый  резистор; NS- постоянный магнит; ИП - измерительный прибор

 

 

В результате температура активного  резистора понижается. Степень его  охлаждения будет тем больше, чем  выше процентное содержание кислорода  в анализируемой смеси. С понижением температуры понижается и его  электрическое сопротивление, вследствие чего нарушается равновесие измерительного моста: в диагонали его появляется напряжение разбаланса, соответствующее процентному содержанию кислорода в газовой смеси. Разбаланс измеряется автоматическим электронным потенциометром ИП, отградуированным в процентах содержания кислорода.

 

 

 

 

 Кроме преобразователя и  автоматического потенциометра  в комплект газоанализатора входят  стабилизатор напряжения, холодильник,  конденсационный сосуд, керамический  и контрольный фильтры, гидрокомпрессор (только для приборов со шкалой 0... 10% кислорода), а также шланги, трубы и арматура.

 

Хроматографы. Хроматографией называют разделение газовой смеси на отдельные  компоненты при ее движении через  слой поглотителя (сорбента).

 

 Определенное количество контролируемой  газовой смеси вместе с газом-носителем  пропускают через поглотитель,  находящийся в разделительной  колонке. Так как адсорбционные  свойства компонентов газовой  смеси различные, то и скорости  их прохождения через разделительную  колонку разные. Это приводит  к разделению анализируемой газовой  смеси на отдельные компоненты, которые и выходят из колонки  в виде так называемой бинарной  смеси с газоносителем.

 

 Из колонки бинарная смесь  попадает в измерительную ячейку (камеру) детектора, через другую  его ячейку — сравнительную  — непрерывно проходит чистый  газ-носитель. Принцип действия детектора  основан на разной теплопроводности  анализируемой газовой смеси  и чистого газа-носителя.

 

 В качестве чувствительных  элементов детектора используют  терморезисторы, размещенные в каждой  из двух ячеек детектора (измерительной  и сравнительной). При пропускании  через обе ячейки газа одного  и того же состава температура  нагрева обоих терморезисторов  будет одинаковой; при пропускании  через ячейки газов разного  состава температура нагрева  терморезисторов, а следовательно,  и их электрическое сопротивление  будут разными. Если терморезисторы  включить в схему электрического  уравновешенного моста постоянного  тока, то при пропускании газов  разного состава равновесие моста  нарушится. Разбаланс моста пропорционален концентрации отдельных компонентов в смеси пробы газа, что фиксируется на картограмме регистрирующего прибора.

 

 

 

 

Контроль технологических процессов

 

АКВТ-01 - стационарный газоанализатор кислорода в отходящих газах

 

Предназначен для непрерывного автоматического измерения концентрации свободного кислорода и оксида углерода в отходящих газах процессов сгорания различных видов топлива с целью оптимизации режимов горения и выдачи унифицированного сигнала.

 

Область применения: в котлоагрегатах ТЭЦ, ГРЭС, различных котельных, а также в промышленных печах металлургии, нефтепереработки, металлургии, машиностроения и в других отраслях промышленности.

 

Тип газоанализатора - стационарный.

 Принцип работы - электрохимический  (на основе ZrO2) и термокаталитический  на СО.

Способ забора пробы - диффузионный.

 

ГАММА-100 - многофункциональный газоанализатор многокомпонентных смесей

 

Газоанализатор предназначен для  непрерывного автоматического измерения  от 1-го до 3-х компонентов из следующего набора газов СО, СО2, SО2, H2, N2, CН4, NO, О2 при контроле различных технологических процессов. Газоанализатор ГАММА-100 изготавливается, как в трех-, двухкомпонентном, так и в однокомпонентном варианте и используется в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами в черной, цветной металлургии, цементной и стекольной промышленности, предприятиях производства кирпича и керамики, в химической и нефтехимической промышленности, ТЭЦ, ГРЭС, котельных и т.д.

 

Тип газоанализатора - стационарный.

 Способ забора пробы - принудительный.

Принцип работы - оптико-абсорбционный; - термомагнитный.

ГТВ-1101ВЗ - стационарный взрывозащищенный газоанализатор водорода

 

Газоанализатор предназначен для  непрерывного автоматического измерения  объемной доли водорода в углеводородах, в кислороде, в азоте, в воздухе, а так же кислорода в водороде.

 

Область применения газоанализатора: нефтеперерабатывающие заводы, электролизные  установки, контроль утечек водорода в  охлаждающей системе турбогенераторов и других технологических установках.

 

Тип газоанализатора - стационарный.

 Способ забора пробы - диффузионный  или принудительный.

Принцип работы – термокондуктометрический.

 

ГТВ-1101М-А - стационарный газоанализатор водорода (атомное исполнение)

 

Газоанализатор предназначен для  непрерывного автоматического измерения  объемной доли водорода в азоте или  воздухе.

 

Область применения: контроль технологических  процессов на предприятиях атомной  энергетики.

 

Тип газоанализатора - стационарный.

 Способ забора пробы - принудительный.

Принцип работы – термокондуктометрический.

 

ГТМ-5101ВЗ - стационарный взрывозащищенный газоанализатор кислорода

 

Предназначен для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода в различных средах.

 

Область применения: в агрегатах  ТЭЦ, ГРЭС, АЭС (электролизное производство, анализ отходящих газов, анализ воздуха), нефте- и газоперерабатывающей, химической и других отраслях.

Тип газоанализатора - стационарный.

Принцип работы - термомагнитный.

Способ забора пробы - принудительный или диффузионный.

 

ГТМ-5101М-А - стационарный газоанализатор кислорода (атомное исполнение)

 

Предназначен для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода в азоте.

 

Область применения: при контроле технологических процессов на предприятиях атомной энергетики.

 

Тип газоанализатора - стационарный.

 Принцип работы - термомагнитный.

 Способ забора пробы - принудительный.

ГЛ-5108 - стационарный газоанализатор микроконцентраций кислорода

 

Газоанализатор предназначен для  непрерывного автоматического измерения  и записи микроконцентраций кислорода  в различных чистых газах (водороде, пропилене, аргоне, гелии, этилене, азоте  и т.д.), не образующих взрывоопасных  смесей, не реагирующих с кислородом, между собой, с материалами катода и электролитом.

 

Область применения газоанализатора: в криогенно-жидкостных комплексах, в химической и металлургической промышленности, в системах автоматического  регулирования технологических  процессов.

 

Тип газоанализатора - стационарный.

 Принцип работы - электрохимический. 

Способ забора пробы - принудительный.

ИКВЧ (с) - стационарный измеритель концентрации взвешенных частиц

 

Предназначен для непрерывного измерения оптической плотности пылегазовых сред и колебаний оптической плотности дымовых потоков, а также массовых концентраций взвешенных частиц (пыли).

 

Область применения: ТЭЦ, ГРЭС, котельни работающие на твердом и жидком топливе, контроль состояния запыленности воздуха в промышленных помещениях, литейных цехах, сварочных и шлифовальных мастерских, шахтах, в подземном и надземном строительстве, на цементных заводах, металлургических комбинатах, кирпичные заводы.

 

Принцип работы оптический абсорбционный, основанный на измерении интенсивности  ослабленного пылегазовой средой (дымовыми газами) модулированного электромагнитного  излучения.

 

КОРЭС - комплект газоаналитического оборудования ресурсоэнергосбережения

 

Система предназначена для оптимизации  процессов горения, а также для  измерения, контроля основных экологически вредных выбросов и решения других технологических задач, связанных  с контролем состава газовых  смесей. Комплекс производит измерение  концентрации следующих газов: О2, СО, СО2, Н2, NO, N2, SO2, СН4 в любой комбинации, а также измерение температуры, концентрации пыли и других параметров отходящих газов, расчет и индикацию коэффициента избытка воздуха, КПД и фактического валового выброса загрязняющих веществ.

 

Электроды промышленные стеклянные ЭПс

 

Предназначены для преобразования активности ионов водорода (значения рН) водных растворов и пульп в  значение электродвижущей силы.

 

Область применения: контроль технологических  процессов на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, энергетической и других отраслях промышленности.

 

Электроды промышленные вспомогательные  ЭПв.

 

Предназначены для создания опорного потенциала в паре со стеклянными  и другими индикаторными электродами  при потенциометрических измерениях в водных растворах и пульпах.

 

Область применения: контроль технологических  процессов на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, энергетической и других отраслях промышленности.

 

АНКАТ-500 – газоанализатор микроконцентраций  кислорода

 

Предназначен для непрерывного измерения объемной доли микроконцентраций кислорода в различных газах (азоте, аргоне, гелии, водороде, пропилене и д.р.).

 

Область применения: криогенно-жидкостные комплексы, в химической и металлургической промышленностях, в системах регулировки  технологическими процессами.

 

Тип газоанализатора - стационарный.

 Принцип работы - электрохимический. 

 Способ забора пробы - принудительный.

 Режим работы – непрерывный.

 

ХРОМАТ-900 - промышленный проточный  хроматограф

 

Предназначены  для непрерывного автоматического измерения компонентного  состава природного газа (метана, этана, пропана, бутана, пентана, гексана, гептана, гексана, нонана, азота, кислорода, углекислого газа, водорода, гелия, сероводорода, метилмеркаптана, этилмеркаптана, пропилмеркаптана), содержащихся в транспортируемом газе.

 

Область применения: газовые магистрали газотранспортных, газоперерабатывающих и газораспределительных организаций.

 

Тип хроматографа - стационарный.

 Режим работы - непрерывный. 

Режим измерения - циклический.

 

ОПТИМА-3 - газоанализатор измерения  концентрации кислорода и окиси  углерода в отходящих газах

 

Газоанализатор "Оптима-3" предназначен для измерения объемной доли кислорода (О2), объемной доли оксида углерода (СО) и сигнализации о увеличении или уменьшении объемной доли кислорода и увеличении объемной доли оксида углерода относительно установленных значений (порогов).

 

Oбласть применения: Топливосжигающие установки, работающие на газовом топливе. Газоанализатор используется с целью достижения оптимального соотношения топливо-воздух, а также для сигнализации о появлении признаков неполного сгорания топлива при любом содержании кислорода.

Информация о работе Кинетические кривые роста микроорганизмов в закрытых системах