DK156460B - Fremgangsmaade til boblefri indfoering af gasformige reaktanter for en kemisk og/eller biologisk reaktion i et flydende reaktionsmedium - Google Patents

Fremgangsmaade til boblefri indfoering af gasformige reaktanter for en kemisk og/eller biologisk reaktion i et flydende reaktionsmedium Download PDF

Info

Publication number
DK156460B
DK156460B DK082082A DK82082A DK156460B DK 156460 B DK156460 B DK 156460B DK 082082 A DK082082 A DK 082082A DK 82082 A DK82082 A DK 82082A DK 156460 B DK156460 B DK 156460B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
reaction medium
bubble
membrane
porous polymer
chemical
Prior art date
Application number
DK082082A
Other languages
English (en)
Other versions
DK156460C (da
DK82082A (da
Inventor
Franz Josef Schmitz
Rudi Wollbeck
Wolfgang Klein
Original Assignee
Akzo Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Akzo Nv filed Critical Akzo Nv
Publication of DK82082A publication Critical patent/DK82082A/da
Publication of DK156460B publication Critical patent/DK156460B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK156460C publication Critical patent/DK156460C/da

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M29/00Means for introduction, extraction or recirculation of materials, e.g. pumps
    • C12M29/04Filters; Permeable or porous membranes or plates, e.g. dialysis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/2319Methods of introducing gases into liquid media
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J4/00Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
    • B01J4/04Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices using osmotic pressure using membranes, porous plates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/20Activated sludge processes using diffusers
    • C02F3/208Membrane aeration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M23/00Constructional details, e.g. recesses, hinges
    • C12M23/24Gas permeable parts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M29/00Means for introduction, extraction or recirculation of materials, e.g. pumps
    • C12M29/06Nozzles; Sprayers; Spargers; Diffusers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

DK 156460 8 ι
Den foreliggende opfindelse angâr sorti oplyst i krav l's indledning en fremgangsmâde til boblefri indforing af gasformige reaktanter for en kemisk og/eller biologisk reak-tion i et flydende reaktionsmedium.
5 Det er allerede kendt fra DE-offentliggarelsesskrift nr. 2.808.293 at indfore gasser i et reaktionsmedium gennem en membran, idet membranen indeholder en katalysator der fra et gasafgivende reagens frigor gassen, som derpâ optages af mediet. Sâdanne katalytiske membraner er hidtil frem for ait 10 anvendt i kunstige lunger og i akvarier til indforing af oxygen, hvorved det netop har vist sig at være en fordel, at der, hvad der ved denne anvendelse er onsket, indstiller sig et h0jt oxygenindhold og bobledannelse ikke medforer nogen ulemper ved hojt oxygenbehov. Den tyske patentansogning nr.
15 P 3.042.281,2 angâr en fremgangsmâde til oxygenberigelse hvor den naevnte katalytiske membran anvendes.
Til nogle kemiske og/eller biologiske reaktioner er det nodvendigt at tilfore gasformige reaktanter pâ en sâdan mâde at de ikke danner skum med reaktionsmediet og at der 20 ikke stedvis optræder for hoje koncentrationer. Som eksempel pâ en sâdan reaktion kan nævnes vækst af cellekulturer i en næringsoplosning. Med næringsmedium skal i denne sammenhæng forstâr væsker fra hvilke gassen tages og i hvilke andre reaktionspartnere er oplost og/eller dispergeret.
25 Det er sâledes formâlet med den foreliggende opfindel se at tilvejebringe en fremgangsmâde ved hjælp af hvilken det er muligt at indfore gasformige reaktanter boblefrit i indstillelige mængder i et reaktionsmedium.
Denne opgave loses ifolge opfindelsen ved hjælp af 30 en fremgangsmâde der er ejendommelig ved det i krav l's ken-detegnende del angivne.
Det var yderst overraskende og ikke forudsigeligt at en fyldning af porerne i en poros polymermembran som ikke trykkes ud af membranen ved hjælp af den gas der træffer mod 35 membranen ikke udgor en spærre for stofovergang af gas ind i reaktionsmediet. Man kan forestille sig at porernes væskefyld-ning danner en diffusionsmembran, gennem hvilken gassen ind- 2
DK 15646 0 B
fores pâ grund af koncentrationsfald i det reaktionsmedium, soin fores forbi den porose polymermembran. En trykforogelse pâ den side af den porose polymermembran, som er udsat for den gasformige reaktant, forer til en foroget stofovergang.
5 Ârsagen hertil kan ses i at lagtykkelsen af denne "flydende diffusionsmembran" formindskes ved det forhojede tryk. Den gasformige reaktants tryk mâ dog ligge under det med reaktan-ten tilvejebragte bobletryk men skal dog være mindst sâ stort at det flydende reaktionsmedium ikke træder gennem den porose 10 polymermembran til gassiden.
Ved porose polymermembraner bestemmes til karakterise-ring af porestorrelsen boblepunktet, ved hvilken prove der angives det tryk, hvor luften begynder at træde igennem en alkoholvædet. polymermembran i form af bobler [ASTM-metode 15 F 316-70 (1976)]. Det pâ tilsvarende mâde fastlagte tryk, men hvor den porose polymermembran i stedet for alkohol er vædet med reaktionsmediet, er fortrinsvis den ovre grænse for den gasformige reaktants tryk. Ved hjælp af trykket kan den gennem membranen diffunderende gasmængde styres, idet trykket 20 ikke bor falde under det tryk hvor det flydende reaktionsmedium træder gennem den porose polymermembran til gassiden.
Som polymermembran kan enhver kendt poros polymermembran finde anvendelse, hvis den er inaktiv over for reaktionsmediet eller den gasformige reaktant. Den kan anvendes i form 25 af en flademembran, en slange eller som hulfibre.
Som porose polymerer egner sig fx regenereret cellulose, celluloseester fx celluloseacetat, polyakrylnitril, poly-amid, polyester og polyolefin, navnlig ogsâ polypropylen.
Fremgangsmâder til fremstilling af sadanne porose poly-30 mermembraner er fx beskrevet i de tyske offentliggorelses- skrifter nr. 2.737.745 og 2.833.623 samt i de tyske patentan-sogninger nr. P 3.006.880,5-41, P 3.026.718,6, P 3.042.110,4 samt P 3.049.557,9.
Nâr der foreligger bestemte betingelser ved de porose 35 polymermembraners grænsefladeegenskaber over for reaktions mediet stoder man pâ vanskeligheder med at fâ porerne fyldt
DK 156460B
3 med reaktionsmediet. Dette er fx tilfældet for porose poly-propylenmembraner. Fyldning af porerne lykkes dog uden van-skeligheder, nâr den porose polymermembran gores befugtelig for reaktionsmediet ved hjælp af egnede foranstaltninger.
5 For mange polymerer lykkes det ved behandling med kvældemid- ler for polymeren. En hensigtsmæssig metode for polypro-pylenmembraner bestâr i at man forst væder membranen med en væske med ringe overfladespænding, eksempelvis en alkohol som er blandbar med reaktionsmediet, og derpâ fortrænger den-10 ne væske ved skylning med reaktionsmediet. Hvis reaktionsmediet fx er en vandig næringsoplosning kan fortrængningen ogsâ forst foretages ved hjælp af vand hvorefter vandet sene-re fortrænges af reaktionsmediet.
En af styringsmulighederne for den indforte mængde 15 af den gasformige reaktant er den porose polymermembrans relative porerumfang. Dette fremgâr ud fra vægtfylden af den po-rose polymermembran γ og vægtfylden af det porefri polymer- materiale γ efter formlen.
P
Y
20 Porerumfang = 100 . (l-~)
P
Fortrinsvis udgor det relative porerumfang 50-90%.
André styringsmuligheder end de allerede nævn-te er den porose polymermembrans temperatur og overflade.
25 Med stigende temperatur tiltager diffusionshastigheden, men et reaktionsmediums oploselighed for den gasformige reaktant bliver mindre, sâledes at en temperaturfor0gelse kan være en fordel i det tilfælde, hvor den reaktion som forbruger den gasformige reaktant selv fremskyndes ved temperaturen 3q og kompenserer for den ringere oploselighed.
Fremgangsmâden ifplge opfindelsen gpr det muligt pâ en enkel mâde at overfore gasformige reaktanter i en n0je doseret mængde til et reaktionsmedium, hvori der foregâr en kemisk og/eller biologisk reaktion. Ved biologiske reaktioner 35 kan fx vækst og formering af cellekulturer styres. Ved kemi-
DK 156460B
4 ske reaktioner kan tilf0ringen af den gasformige reaktant af forskellige grunde kun være onsket i begrænst mængde pr. tidsenhed, eksempelvis fordi det drejer sig om meget giftige og/eller værdifulde gasformige reaktanter. Som eksempler pâ 5 sâdanne reaktanter, ved hvilke man gerne ville undgâ en til-svarende gasatmosfære over reaktionsmediet, kan nævnes blâsy-re, fosgen eller klorcyan. Særligt vigtige er imidlertid "reaktioner, ved hvilke oxygen sa doseret som muligt skal tilfo-res. Dertil h0rer ogsâ ved en tilsvarende stor udvekslings-10 overflade anvendelsen af fremgangsmâden ifolge opfindelsen pâ kunstige lunger.
Anvendes der porose polymermembraner hvis porediame-ter er ekstrem stor, sâ bliver styringsmuligheden over tryk-ket meget stærkt indsnævret, og sâledes foretrækkes det at 15 de ifolge opfindelsen anvendte polymermembraner har en maximal porediameter pâ 0,2-3 μπι.
Eksempel 1 20 Et vigtigt anvendelsesomrâde for fremgangsmâden ifolge opfindelsen er den boblefri tilforing af oxygen i en vandig næringsoplosning, hvori der dyrkes cellekulturer. Til dette blev en 5 liter beholder lukket med en flange, der var for-synet med mâleindretninger og en tilforings- og bortlednings-25 mulighed for en gas. I det indre af beholderen var gastilslut-ningerne forbundet med enderne af en 3,5 m lang polypropylen-slange af porost polypropylen, hvilken slange var viklet til et slangeror. Polypropylenslangens indre diameter var 5,5 mm, vægtykkelsen 1,5 mm. Udvekslingsfladen var tilsvarende 2 30 0,072 m . Porerumfanget var 70%. Polypropylenslangen blev forst over et tidsrum pâ 15 minutter gennemvædet med ætanol og derefter skyllet to timer med vand. Porernes maximale diameter udgjorde 0,6 μπι.
Beholderen blev derpâ fyldt med destilleret vand, hvis 35 oxygenindhold ved tilsætning af natriumsulfit var indstillet pâ 0,2 mg C^/l. Temperaturen var 21°C og det til denne tempera-tur svarende mætningsoxygenindhold er 8,7 mg C^/l ved normal-tryk.
DK 156460 B
5
Gastilforingen blev forbundet med en oxygenflaske mens gasbortledningen forsynedes med en drosselventil. Indgangs-trykket indstilledes pâ 1,0 bar og drosselventilen pâ 0,95 bar. Væsken i beholderen blev bevæget ved hjælp af en magnet-5 omrorer med 130 opm. Oxygenindholdet kunne fortl0bende f0l-ges ved hjælp af et oxygenmâleapparat.
Under disse fors0gsbetingelser kunne der opnâs 1,4 mg 02/l . time tilf0rt ved diffusion, uden at der kunne iagt-10 tages bobledannelse. Ogsâ efter at mætningsgrænsen var nâef (efter ca. 6 timer) optrâdte der ingen bobledannelse. Der blev opnâet en overmætning af vandet op til 9,5 mg/1 02/ idet dog den tidsmæssige tiltagen af oxygenkoncentrationen konti-nuerligt formindskedes, mens den indtil opnâelse af mætningskon-15 centrationen var forblevet konstant. Over væskeoverfladen blev der iagttaget en dugdannelse, hvoraf det kan sluttes, at oxygenoverskuddet f0rtes ud fra reaktionsmediet med for-dampningsvand.
20 Eksempel 2 I tilslutning til det i eksempel 1 beskrevne fors0g tilsattes konstante mængder af natriumsulfitoplosning, der svarer til et oxygenforbrug pâ 0,7 mg/1 . time, 1,2 mg/1 .
25 time og 1,4 mg/1 . time. Ved hjælp af disse tilsætninger blev stigningen i oxygenindholdet tilsvarende langsommere henholds-vis holdtes konstant pâ begyndelsesværdien ved den til 1,4 mg 02/l . time ækvivalente mængde natriumsulfit. Det viser sig altsâ at det er lykkedes pâ doserende boblefri mâde at ind-30 fore oxygen i et flydende reaktionsmedium og at man dermed kan indstille betingelserne, der ved dyrkning af cellekultu-rer er af overordentlig stor betydning, idet man nemlig ved en bestemt oxygenkoncentration kun indforer sâ meget oxygen som det der forbruges ved vækstreaktionen.

Claims (4)

1. Fremgangsmâde til boblefri indfpring af gasformige reaktanter for en kemisk og/eller biologisk reaktion i et flydende reaktionsmedium, kendetegnet ved at en 5 por0s polymermembrans porer fyldes med reaktionsmediet og at den ene side af den porose polymermembran derefter udsæt-tes for den gasformige reaktant, mens den anden side af den porase polymermembran neddykkes i det flydende reaktionsmedium , idet den gasformige reaktants tryk ligger under det af 10 reaktionsmediet tilvejebragte bobletryk og i det mindste er sâ stort at det flydende reaktionsmedium ikke træder gennem den porase polymermembran til gassiden.
2. Fremgangsmâde ifalge krav 1, kendetegnet ved at den porase polymermembran gares befugtelig for reak- 15 tionsmediet.
3. Fremgangsmâde ifalge krav 1 eller 2, kendetegnet ved at den porase polymermembrans relative porerumfang udgar 50-90%.
4. Fremgangsmâde ifolge et hvilket som helst af de fore- gâende krav, kendetegnet ved at den maksimale pore-diameter er 0,2 til 3 ;um.
DK82082A 1981-03-02 1982-02-25 Fremgangsmaade til boblefri indfoering af gasformige reaktanter for en kemisk og/eller biologisk reaktion i et flydende reaktionsmedium DK156460C (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19813107874 DE3107874A1 (de) 1981-03-02 1981-03-02 Verfahren zur blasenfreien gaseinspeisung
DE3107874 1981-03-02

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK82082A DK82082A (da) 1982-09-03
DK156460B true DK156460B (da) 1989-08-28
DK156460C DK156460C (da) 1990-01-29

Family

ID=6126143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK82082A DK156460C (da) 1981-03-02 1982-02-25 Fremgangsmaade til boblefri indfoering af gasformige reaktanter for en kemisk og/eller biologisk reaktion i et flydende reaktionsmedium

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4564373A (da)
JP (1) JPS57159535A (da)
BR (1) BR8200817A (da)
CH (1) CH652316A5 (da)
DE (1) DE3107874A1 (da)
DK (1) DK156460C (da)
FR (1) FR2500762B1 (da)
GB (1) GB2093730B (da)
IT (1) IT1147649B (da)
NL (1) NL8200529A (da)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3331719A1 (de) * 1983-09-02 1985-03-21 Thomas Paul 6056 Heusenstamm Engel Diffusor, verfahren zu seiner herstellung und verwendung des diffusors
EP0155501A3 (de) * 1984-03-08 1987-08-26 Akzo GmbH Verfahren zur Aufrechterhaltung einer Beladung mikroporöser Formkörper und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
DE3574397D1 (en) * 1984-08-03 1989-12-28 Biotechnolog Forschung Gmbh Process and apparatus for the bubble-free aeration of liquids, in particular culture media for the propagation of tissue culture
ZA865173B (en) * 1985-07-31 1987-03-25 Celanese Corp Immobilized liquid membrane
US5110326A (en) * 1985-07-31 1992-05-05 Celanese Corporation Immobilized liquid membrane
DE3535183A1 (de) * 1985-10-02 1987-04-16 Biotechnolog Forschung Gmbh Vorrichtung und verfahren zur blasenfreien begasung von fluessigkeiten, insbesondere von kulturmedien zur vermehrung von gewebekulturen
JPS6312274A (ja) * 1986-07-03 1988-01-19 Takashi Mori バイオリアクタ
US4818255A (en) * 1987-02-10 1989-04-04 Kozo Director-general of Agency of Industrial Science and Technology Iizuka Material for gas separation
US4938931A (en) * 1987-05-26 1990-07-03 Hoechst Celanese Corporation Microporous membrane trickle bed reactor
WO1989000188A1 (en) * 1987-06-30 1989-01-12 Brunswick Corporation Cell growth reactor with three compartments formed by hydrophobic and hydrophilic membranes
CH676677A5 (en) * 1989-01-27 1991-02-28 Sulzer Ag Permeable tubular membrane holding moving medium - transfers material to or from transversely flowing fluid medium
US4959322A (en) * 1989-03-07 1990-09-25 W. L. Gore & Associates, Inc. Culturing apparatus
CH677676A5 (da) * 1989-04-07 1991-06-14 Sulzer Ag
US5254143A (en) * 1990-07-09 1993-10-19 Dainippon Ink And Chemical, Inc. Diaphragm for gas-liquid contact, gas-liquid contact apparatus and process for producing liquid containing gas dissolved therein
DE4027126C1 (da) * 1990-08-28 1991-12-12 Eberhard Prof. Dr. 2000 Hamburg De Bock
US6409921B1 (en) * 1997-07-23 2002-06-25 Membrana Gmbh Integrally asymmetrical polyolefin membrane for gas exchange
US6224770B1 (en) * 1999-03-19 2001-05-01 Exxon Research And Engineering Company Biowall for groundwater remediation
DE19938226A1 (de) * 1999-08-12 2001-02-22 Forschungszentrum Juelich Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Begasung von Weinen

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3335545A (en) * 1965-07-01 1967-08-15 Gen Electric Gas separation by differential permeation
US3396510A (en) * 1966-08-15 1968-08-13 Gen Electric Liquid membranes for use in the separation of gases
FR1473249A (fr) * 1966-01-19 1967-03-17 Exxon Research Engineering Co Procédé d'extraction à l'aide d'une membrane semi-perméable
DE2042254A1 (de) * 1969-08-29 1971-03-04 Fisons Ltd , Felixstowe, Suffolk (Großbritannien) Abgabevorrichtung zur chemischen Behandlung einer Flüssigkeit
US3625734A (en) * 1969-10-16 1971-12-07 Usa Ultra-thin liquid membrane construction
US3733776A (en) * 1970-09-16 1973-05-22 N Li Liquid membrane artificial lung
US3770842A (en) * 1972-06-29 1973-11-06 Standard Oil Co Method of separating aliphatically unsaturated hydrocarbons by contacting said hydrocarbons with a solid water-insoluble, semi-permeable film membrane
US4089653A (en) * 1975-07-28 1978-05-16 General Electric Company Apparatus for the separation of hydrogen sulfide from gas mixture including carbon dioxide
US4147754A (en) * 1975-07-28 1979-04-03 General Electric Company System for selective removal of hydrogen sulfide from a mixture of gases
CS183856B1 (en) * 1975-09-19 1978-07-31 Jiri Sulc Device for preserving or transport microorganisms
US4080288A (en) * 1976-04-08 1978-03-21 Daniel Pilson Symbiotic membrane systems
GB1577723A (en) * 1976-06-11 1980-10-29 Exxon Research Engineering Co Removal of a gas component present in a gaseous stream
JPS541284A (en) * 1977-06-03 1979-01-08 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd Method of separating gas
GB1573465A (en) * 1977-06-15 1980-08-20 Gen Electric Packaged membrane system and replenishment method
US4174374A (en) * 1977-06-22 1979-11-13 General Electric Company Maintaining the separation efficiency of immobilized liquid membranes in gas separation methods and apparatus
US4119408A (en) * 1977-06-22 1978-10-10 General Electric Company Apparatus for maintaining the separation efficiency of immobilized liquid membranes in gas separation
JPS5931374B2 (ja) * 1977-07-01 1984-08-01 三菱レイヨン株式会社 気液接触方法
DE2808293C2 (de) * 1978-02-27 1982-04-01 Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers mit Einlagerungen und Verwendung des Formkörpers
US4318714A (en) * 1980-05-14 1982-03-09 General Electric Company Facilitated separation of a select gas through an ion exchange membrane
DE3042281C2 (de) * 1980-11-08 1983-12-08 Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal Verfahren und Vorrichtung zur Sauerstoffanreicherung von Flüssigkeiten
DE3106188C2 (de) * 1981-02-19 1983-11-03 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 8000 München Oxygenator-Membran

Also Published As

Publication number Publication date
JPS57159535A (en) 1982-10-01
JPH0335972B2 (da) 1991-05-30
NL8200529A (nl) 1982-10-01
IT1147649B (it) 1986-11-19
GB2093730B (en) 1985-05-01
US4564373A (en) 1986-01-14
FR2500762B1 (fr) 1987-09-11
CH652316A5 (de) 1985-11-15
BR8200817A (pt) 1982-12-28
DK156460C (da) 1990-01-29
DE3107874C2 (da) 1987-08-06
FR2500762A1 (fr) 1982-09-03
DE3107874A1 (de) 1982-09-16
DK82082A (da) 1982-09-03
IT8247872A0 (it) 1982-02-26
GB2093730A (en) 1982-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK156460B (da) Fremgangsmaade til boblefri indfoering af gasformige reaktanter for en kemisk og/eller biologisk reaktion i et flydende reaktionsmedium
AU662483B2 (en) Bubbleless gas transfer device and process
US8906688B2 (en) Cell expansion system and methods of use
US20030054544A1 (en) Oxygen enriched bioreactor and method of culturing cells
JPH03164169A (ja) 細胞培養方法
US20150011004A1 (en) Systems and Methods for Expanding High Density Non-Adherent Cells
JPH0321149B2 (da)
WO1995004813A1 (en) Hollow fiber bioreactor system with improved nutrient oxygenation
US4440648A (en) Process and an apparatus for enriching liquids with oxygen
EP0470377A2 (en) Diaphragm for gas-liquid contact, gas-liquid contact apparatus and process for producing liquid containing gas dissolved therein
WO2016075534A2 (en) Gas/liquid mixing apparatus
Bigelow et al. Collodion Membranes.
AU778141B2 (en) Method for cultivating cells, a membrane module, utilization of a membrane module and reaction system for cultivation of said cells
US5112760A (en) Mass transfer membrane for oxygenation of animal cell reactors
US5264131A (en) Oxygen-dissolving process and an apparatus for practicing the process
JP3412364B2 (ja) 細胞培養装置及び細胞培養方法
JPH06102013B2 (ja) バイオリアクタ−
JPS5851888A (ja) 藻類および非光合成微生物類の透析培養方法
JPS62237906A (ja) 水溶液からの低沸点有機物の分離濃縮方法
JP2001333639A (ja) 高二酸化炭素選択分離膜を用いた植物への二酸化炭素施肥
NO850534L (no) Fremgangsmaate for dyrking av celler
JPH03172170A (ja) 細胞の培養方法及び装置
RU2841776C1 (ru) Биореактор для культивации клеток и получения вирусной суспензии и способ его работы
JPH10165166A (ja) 細胞固定用プレ−ト及び細胞固定用プレ−トへの細胞の固定方法
CA1321159C (en) Method of cultivating living cells and bioreactor therefor

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed