生物反應器的流體力學性質(zhì)及放大應用
生物反應器的流場特性決定了細胞所處的環(huán)境條件,會對細胞生理代謝產(chǎn)生影響,從而限制細胞密度提高和生產(chǎn)規(guī)模放大。常關注的流體動力學參數(shù)主要有:
(1)傳質(zhì)。在氣液傳質(zhì)過程中,體積氧傳質(zhì)系數(shù)(𝑘𝐿𝑎)直接反映了反應器的傳質(zhì)能力。
圖1 氧氣在氣相-液相-細胞內(nèi)的傳遞過程
(2)混合;旌蠒r間指多種流體達到一定程度的混合所需要的時間,反映反應器的混合性能。
圖2 示蹤劑在反應器中的混合過程
(3)剪切力。流場的非均勻性分布導致剪切力空間分布不均一,且剪切力本身難以通過實驗直接測量。反應器內(nèi)的剪切環(huán)境常采用經(jīng)驗公式計算整體區(qū)域的平均剪切來定量表示。
圖3 20m³ 攪拌釜反應器的 CFD模擬
(a)氣含率分布云圖 (b)溶氧濃度分布云圖 (c)Kolmogorov長度空間分布云圖
(4)能量耗散和功率消耗。能量耗散速率是單位流場內(nèi)能量的消耗速度,數(shù)值大小反映流場作用力的強弱,其宏觀表現(xiàn)是功率消耗。
圖4 能量耗散速率的重要性
在反應器的放大設計中,傳統(tǒng)的經(jīng)驗放大方法應用最多,常用的放大準則有幾何相似、𝑘𝐿𝑎相等、葉端速度相等、單位體積能量輸入(P/V)相等準則。而反應器規(guī)模的增大會對這些參數(shù)產(chǎn)生不同影響,上述放大準則不能同時滿足。
因此需要考慮其他參數(shù)的變化是否會對細胞造成損害或影響反應器內(nèi)傳質(zhì)、混合、剪切等情況,即將反應器流場特性與細胞生理特性相結(jié)合的放大方法。其核心理念是在大規(guī)模反應器的設計中保持與縮小模型(Scale-down model)內(nèi)微環(huán)境和流體力學特性的一致,以維持細胞生理代謝狀態(tài)的相似實現(xiàn)對生物過程的放大。