诺西肽发酵过程的建模与模型校正

被引量 : 1次 | 上传用户:xnlpktg
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
生物技术产业蓬勃发展,正在成为继IT产业之后国际经济竟争的又一个热点领域。诺西肽作为一种新型的非吸收性饲料添加剂,具有广阔的市场前景。诺西肽发酵过程直接关系到产物的生成及最终产量。本文研究了诺西肽发酵过程的建模与模型校正问题,主要内容如下:在查阅大量发酵方面书籍及文献的基础上,简述发酵过程的相关知识及发酵过程建模发展现状,介绍诺西肽发酵过程,深入叙述诺西肽发酵过程重要参数的作用。从诺西肽发酵过程实际情况出发,选取菌体浓度、基质浓度、溶解氧、产物浓度和发酵液体积作为状态变量,利用遗传算
其他文献
随着微机电系统(MEMS)技术的发展,基于MEMS技术的惯性器件正逐步走向成熟。微惯性测量组合(MIMU)也已日渐显现出其优越的性能,MIMU是一种新型的捷联惯导系统(SINS),具有体积小、重量轻
炼钢-连铸是钢铁生产的瓶颈工序,有效的生产调度计划可以提高设备利用率,减少工序等待时间,增加产能。然而,炼钢-连铸生产调度问题大多具有NP难特性,制定有效的调度计划已经
随着电力电子技术、微处理器以及新的电机控制技术的发展,交流调速性能日益提高。矢量控制技术的出现使交流调速系统有取代直流调速系统的趋势。磁场定向矢量控制通过坐标变换
大规模互联电网在运行过程中容易遭受到各种扰动,由此产生的机电动态过程会使得全网各个节点的频率产生偏移,呈现显著的时空特性。此外,这种机电扰动在全网的传播使得系统遭受的有功功率冲击加大,威胁电力系统的安全稳定运行。尽管发电机组的惯性很大,频率偏移的变化可能较为缓慢,但是机电扰动在电力系统中的传播始终是一个危害整个电力系统安全稳定运行的潜在因素。因此,对这种机电扰动的研究显得尤为重要。本课题重点研究了
软开关技术和并联控制技术被认为是当今逆变器技术发展的重要方向。本文针对逆变器软开关技术、数字化控制技术及无连线并联技术展开相应研究,研制了基于DSP的高频链逆变电源,