Übersicht
Es besteht hauptsächlich aus SUS304/316L Edelstahl, wodurch eine hohe Festigkeit und Widerstand gegen Hochdrucksterilisation erreicht wird. Die Kapazität reicht von 50L bis zu mehreren Kubikmetern. Es eignet sich für die Vermehrung und Kultivierung von Mikroorganismen, Medizingwischenprodukten, Lebensmittelzusätzen, Enzympräparaten, Rohstoffen usw. Verglichen mit Glasprodukten ist es besser für Großmaßstab-Fermentation (wie Antibiotika- und Impfstoffproduktion) und hochdichte Kultivierung geeignet. Es kann in größeren Dimensionen hergestellt werden, hat bessere Druck- und Temperaturwiderstandseigenschaften, ist universell für Wasser-, Elektrizitäts- und Gasleitungen geeignet und kann mit weiteren Funktionen erweitert werden. Es kann cGMP-Standards erfüllen.
Vorteile
● Hohe Festigkeit und industrieller Designansatz
Aus SUS304/316L Edelstahl gefertigt, ist es beständig gegenüber Hochdrucksterilisation (SIP) und stark sauren sowie basischen Umgebungen und erfüllt GMP-Produktionsstandards.
Der Tankkörper ist spiegelglatt poliert und mit einem integrierten CIP-Online-Reinigungssystem ausgestattet, um das Kontaminationsrisiko zu verringern.
● Unterstützt ein Mehrfach-Glied-Paralleldesign
Mehrere Sätze von Parametervergleichstests können gleichzeitig durchgeführt werden, was den Prozessentwicklungszyklus verkürzt
● Verschiedene Arten von Rührblättern
Mikroorganismus- oder Zellkulturen, die sich an unterschiedliche Scherkräfte anpassen
● Die mechanische Rührtechnik (oberseitig montiert \/) eignet sich für einen breiten Geschwindigkeitsbereich von 20-1000 U/min, und die Scherkräfte sind kontrollierbar.
Das Datenaufbewahrungssystem speichert über 1.000 Fermentationsparameter-Serien und unterstützt Prozessverfolgung und Optimierungsanalysen.
● Eine Vielzahl an maßgeschneiderten Dienstleistungen
mehrparameter-Online-Monitoring, Futterwaagen, Glukose/Lactat-Online-Analysator, Biomasse-Online-Vorhersage, Abgas-O2/CO2-Online-Detektion, (Ethyl)-Alkoholgehalt-Online-Detektion, Buglab-Zellkonzentrationsmonitor, Biomassenmodul usw.
● Integration von Temperatur-, pH- und Sauerstoffaufnahmesensoren sowie PID-Algorithmus
Der Regelbereich für den gelösten Sauerstoff beträgt 0-200%
● Unterstützung von Strategien wie pH-DO-Gemeinschaftssteuerung, Fütterung und Indexfütterung
Optimierung der Effizienz der Metaboliten-Synthese
● Software-Design mit Parallelität
Vor dem Experiment: DOE (Design of Experiment)
Im Experiment: Parallele Steuerung der Hauptsoftware und der Fernüberwachungssoftware
Nach dem Experiment: Datenmanagement- und -verarbeitungssoftware (QBD-orientiert)
Anwendungsbereich
Milchprodukte, Getränke, Bioingenieurwesen, Pharmazeutika, Feinchemikalien, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen