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培养设备

HSF反应器

标准搭载高效涡轮HS100/高排放轴流叶片HR100的高性能生物反应器

高效涡轮、罐内盘管散热规格、实机扩容专用

HSF反应器
HSF反应器是以细胞或菌体相对抗剪切性较强、OTR要求较高的培养为目的的培养罐,其以粘度相对较低的微生物培养或植物培养、粘度较高且表现出非牛顿性的霉菌培养、大肠菌培养等为对象。标配高效涡轮HS100/高排放轴流叶片HR100,通过与进行培养控制的S-BOX系列控制装置相结合,可以实现最佳的扩容。此外,可以选配冷却器,通过在实机附近采用散热盘管,可以实现更加接近实机的条件。作为一家搅拌装置专业制造商,本公司拥有日本国内唯一的搅拌技术专业研究所,可以根据内容物的物理特性进行装置的定制,从而实现最终实机的优化。

高性能涡轮机和轴流式叶轮是标准规格

HS100涡轮

HS100涡轮

HS100涡轮实现了极低的功率(对6FT功率比:降低约65%)。与传统涡轮相比,该涡轮可以获得更好的流体流化作用和更高的气体吸收性能(KLa)。在低功率下通过叶片的升力使流动集中,并利用排放时的压力梯度和变化产生强烈的剪切和破坏作用。通过与高排放轴流式HR100叶轮相结合,可以综合发挥出极其高效的罐内液体流化作用、剪切和破坏作用(气体分散)。

气体吸收性能(kLa)的比较 叶片附近(叶片断面)的CFD流动解析结果

气体吸收性能(kLa)的比较

6片平面
涡轮

HS100
涡轮

叶片附近(叶片断面)的CFD流动解析结果




HR100叶轮

HR100叶轮

HR100叶轮是一种节能型低剪切轴流搅拌叶片,通过对叶片平面形状、迎角和曲率进行研究,采用叶片尖端下旋多级弯曲结构,抑制叶片背面的剥落,在低功率下具有良好的高排放性能。适用于液-液混合、固-液分散、易碎轻质颗粒或乳化微胶囊(胶乳等)的均匀悬浊,运用优良的轴向流化作用,在多级搅拌组合中也可以发挥其特性。

基于HR100流动模式 LDV的排放性能(与传统4PP比较)

基于HR100流动模式

LDV的排放性能(与传统4PP比较)

200kL实机CFD模拟分析案例

200kL实机CFD模拟分析案例

传统型:6片平面涡轮3级

佐竹型:HR100 2级+HS100 1级

基于CFD模拟的200kL培养罐多相流模型(欧拉欧拉)的气体分散比较结果

如果在培养罐内使用传统的6片平面涡轮,则流动被分割造成培养罐内的均匀分散性变差。因此,我们提出了一种新的高性能生物反应器,通过在容器的上部使用高排放轴流叶片HR100发挥轴向流动作用,并在容器的底部使用高分散型涡轮HS100发挥气体分散作用,从而在培养容器内发挥均匀分散性和较高的气体吸收性能。HSF反应器可以在3~10L的实验室规模下进行研究,但是也是一款允许将其生产条件直接扩容为生产机器(大容量)的培养罐。

超級混合® HS124ND, HS134ND Turbine

超級混合® HS124ND, HS134ND Turbine

HS124ND
第6159577号专利

HS134ND
第6159577号专利

超高效涡轮HS124ND/HS134ND的气体吸收性能优于高效涡轮HS100。上叶片和下叶片各自具有有效的排放作用,以实现更高的气体吸收性能和OTR要求。在实验室规模上,我们也提供一种技术,该技术可在200~300kL级的实机中实现世界上最高的气体吸收性能和OTR要求。

SATAKE Sparger

SATAKE Sparger

SATAKE Sparger 第6189202号专利

关于Satake Sparger,我们对气体的排放方向进行了研究,确保通风气体通过叶片附近即剪切位置。此外,通过在口环上安装定子叶片增加流动的速度梯度来提高剪切和破坏作用。此外,定子叶片还具有增强排放作用的作用。通过这些作用,可以有效地分散气体。

SATAKE Sparger

常规喷头

SATAKE Sparger

200kL-F培养罐模拟结果
气液多相流气体分率分析

SATAKE Sparger通过与HS100相结合发挥威力。由于与优化的搅拌叶片的协同作用,气体分散作用得到很大改善,气体吸收性能也得到提高。(根据本公司实验结果)


HSF反应器 技术规格

S-BOX×10α MC 技术规格

S-BOX×10 Simple 技术规格