The specific growth rate (μ) can be calculated for continuous
fermentation with cell recycle as (Brandberg et al., 2007):
X
dX
dt D X
X
1 . 1
o μ = + ( )
where, X and Xo are the cell mass concentrations in the bioreactor
and outlet broth, respectively; μ is the specific growth rate (h1
);
and D is the dilution rate (h1
). At steady state conditions (dX/
dt¼0), μ can be represented as:
D X
X . 2
o μ = ( )
where
D F
V 3
i = ( )
where V is the broth volume in the bioreactor; Fi is the flow rate at
the inlet of bioreactor (l h1
).
The volumetric ethanol productivity, qp (g l1 h1
); specific
ethanol productivity, qsp (g g1 h1
) and ethanol yield, YP/S (g g1
)
can be calculated from Fig. 1B as:
q
FP FP
V 4 p
( ) o c o c = +
( )
or,
q
FP FP
XV 5 sp
( ) o c o c = +
( )
Y
FP FP
FS F S 6 P S o c o c
i o i o
/
( )
( ) = +
− ( )
where Po and Pc are the product concentrations in the outlet flow
and condensate, respectively (g l1
) and Fi and Fc are the product
flow rates at the inlet and condensate, respectively (l h1
); Si and
So are the substrate concentrations in the bioreactor inlet and
outlet, respectively (g l1
).
FR, XR
F
The specific growth rate (μ) can be calculated for continuousfermentation with cell recycle as (Brandberg et al., 2007):XdXdt D XX1 . 1o μ = + ( )where, X and Xo are the cell mass concentrations in the bioreactorand outlet broth, respectively; μ is the specific growth rate (h1);and D is the dilution rate (h1). At steady state conditions (dX/dt¼0), μ can be represented as:D XX . 2o μ = ( )whereD FV 3i = ( )where V is the broth volume in the bioreactor; Fi is the flow rate atthe inlet of bioreactor (l h1).The volumetric ethanol productivity, qp (g l1 h1); specificethanol productivity, qsp (g g1 h1) and ethanol yield, YP/S (g g1)can be calculated from Fig. 1B as:qFP FPV 4 p( ) o c o c = +( )or,qFP FPXV 5 sp( ) o c o c = +( )YFP FPFS F S 6 P S o c o ci o i o/( )( ) = +− ( )where Po and Pc are the product concentrations in the outlet flowand condensate, respectively (g l1) and Fi and Fc are the productflow rates at the inlet and condensate, respectively (l h1); Si andSo are the substrate concentrations in the bioreactor inlet andoutlet, respectively (g l1).FR, XRF
การแปล กรุณารอสักครู่..

อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ( μ ) สามารถคำนวณสำหรับการหมักแบบต่อเนื่อง
กับเซลล์รีไซเคิล ( brandberg et al . , 2007 ) :
x
DX
x
x
DT D 1 1
( )
o μ = ที่ , X และ XO มีมวลเซลล์ความเข้มข้นในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
และน้ำซุป , ร้านμตามลำดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ( H1
) ; D คืออัตราการเจือจาง ( H1
) ที่สภาวะคงที่ ( dx / dt ¼
0 ) μสามารถแสดงเป็น :
d x
x .2
o μ = ( )
D
v ที่ F = 3
( )
เมื่อ V เป็นปริมาตรน้ำในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ; Fi คืออัตราการไหลเข้าของถังปฏิกรณ์ที่
( l H1
)
ผลผลิตเอทานอลปริมาตร qp ( L1 H1
, G ) ; การผลิตเอทานอล เฉพาะ qsp ( H1 G G1
) และผลผลิตเอทานอล , YP / s ( G G1
) สามารถคำนวณได้จากรูป 1B :
q
p
v 4 ค่า FP ( ) O C o C =
( )
q
FP หรือ FP SP
XV 5 ( o O ) C C =
( )
y
FP FPFS F S 6 P o s c o C
o
/ ฉัน o ฉัน
( )
( )
( )
= −ที่ปอและ PC เป็นผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นในเต้าเสียบและไหล
) ตามลำดับ ( g l1
) และ ไฟ และ เอฟซี เป็นผลิตภัณฑ์
อัตราการไหลที่ปากน้ำ และ คอนเดนเสท ตามลำดับ ( l H1
) ; SI และดังนั้นสารอาหารเข้มข้นในแบบท่อ
เต้าเสียบ ตามลำดับ ( g l1
)
f fr 9000 ,
การแปล กรุณารอสักครู่..
