俗氨酸发酵过程控制系统研究

来源 :兰州理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caibh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
发酵过程是借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来繁殖微生物菌体本身或制备代谢产物及次级代谢产物的过程。通过发酵过程可以产生出许多人类通过其他途径无法或者很难获得的合成物质。作为生物科技的四大技术体系之一,发酵技术是生物科技产业化的关键。发酵过程控制技术则是运用相关技术手段来控制温度、PH等相关环境参数以改善生物反应过程,它对于整个发酵过程的实验或生产至关重要。   在发酵过程控制技术水平上,我国明显落后于先进国家。主要体现在发酵过程总体自动化水平不高,控制不精,甚至有些发酵车间采用传统的控制方式,操作人员仅凭着经验来实现营养物料的补加或发酵过程控制参数的调节。然而微生物发酵是生物化学反应过程,具有非线性、时变性和滞后等特点,难以建立准确的数学模型,而且受目前技术发展的制约,有些能够表征生物发酵过程的主要参数无法直接在线测量,使得控制过程更加复杂。   近年来随着微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术的蓬勃发展,微生物发酵过程控制也将向自动化、数字化、智能化方面发展。基于上述背景,本文以谷氨酸发酵过程的控制为突破口,以谷氨酸发酵过程为研究对象,研究其过程工艺,运用先进的控制策略及软测量技术,研究设计出生物发酵过程控制系统。本文首先研究谷氨酸发酵过程工艺,选取相关可控参量,构建谷氨酸发酵过程控制系统。针对发酵温度对象大滞后和模型的不确定性,本文将串级控制和模糊PID控制相结合,着重研究大型发酵罐温度控制策略,并通过仿真实验验证该控制策略的可行性。针对发酵过程中重要参量菌体浓度无法直接在线检测的问题,文章采用RBF神经网络建模法,研究菌体浓度的在线软测量方法。本文最后研究设计了微生物发酵过程监控系统。
其他文献
近年来,直动式电磁阀以其结构简单、体积小巧、响应速度快、稳定性好等性能越来越多地应用到了航天、航空、石化等各种控制系统。作为控制系统的开关执行元件,在系统工作时,电磁
铝电解过程控制主要是以氧化铝浓度控制为主,氧化铝浓度的准确判断是整个浓度控制的基础。铝电解过程是一个非线性、多变量耦合、时变和大时滞的工业生产过程,伴随着多种复杂的
随着现代科学技术的不断发展,作为绿色能源的电能越来越受到人们的广泛关注,无论是工矿企业还是居民的日常生活现在都离不开电能。因此一个国家的电能应用程度也成为了评判其综合国力和发展水平的重要指标之一。但随着电力电子技术的不断成熟,一方面,一些大功率、非线性电力器件不断投入电网使用,使得电网电能质量日益恶化;另一方面,随着数字技术的广泛应用,越来越多的高精密的电力电子设备对电网电能质量的敏感程度也随之提
随着轨道交通列车的运行速度、行车密度和载重的不断增加,轨道的养护工作难度也在不断增加。目前,轨检车和高速综合检测车能够实现对轨道线路不平顺状态的检测,并且检测项目
能源危机日渐凸显,新能源的开发成为全球范围内关注的焦点。风力发电以其相对成熟的技术,明朗的开发前景以及几乎无污染等优点成为各个国家追逐的热点。直驱式永磁同步风力发电机由于其能耗低、稳定性好、控制精准等优点,该机型已悄然成为风力发电的主流机型。主流的直驱式风力发电控制系统是通过控制电压型变流器来对发电机输出的电流进行整流和逆变,其中发电机侧电压型变流器的任务是在实现最大风能捕获的前提下,将发电机输出
随着电力电子技术和计算机控制的发展,矢量控制技术使得交流调速系统可以获得与直流调速系统相媲美的转速、转矩控制性能;而无速度传感器控制技术克服了交流调速系统中由于传
随着科学技术的发展和社会的进步,移动机械臂的运用越来越普及。如何有效、可靠的感知环境是移动机械臂的研究热点。传统的机械臂单目视觉定位方法仍然要通过计算两幅图像来
随着数据通信迅速发展,现代通信的数据传输量以及用户数量急剧上升,传统的单一线路只传输一路信号的通信方式已经满足不了需求。多路复用技术攻克上述问题,但其技术特点导致数据
光电跟踪伺服系统作为舰载光电跟踪设备的重要组成部分,其设计好坏直接影响设备的性能。伴随着现代武器、飞机等这些被跟踪的目标速度更快,机动性更强,对光电跟踪伺服系统的动态
预测与人们的生活息息相关,在日常的现实生活中已经处于不可或缺的重要地位。比如天气预报、股市预测等等,它关系到人们生产生活的各个方面。时间序列的预测是预测研究的重要领