<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Natural Sciences Research</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Journal of Natural Sciences Research</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Журнал естественнонаучных исследований</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2500-0489</issn>
   <issn publication-format="online">2500-0489</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">20882</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Труды молодых ученых</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Works of young scientists</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Труды молодых ученых</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Optimization of the construction of an industrial fermenter for the production of a protein feed supplement from plant materials</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Оптимизация конструкции промышленного ферментера для производства белковой кормовой добавки из растительного сырья</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Костяная</surname>
       <given-names>К. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kostyanaya</surname>
       <given-names>K. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ksenia.kostyanaya@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов (РУДН)</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">RUDN University</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>3</volume>
   <issue>2</issue>
   <fpage>70</fpage>
   <lpage>82</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20882/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20882/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>На базе промышленного энергоемкого ферментера АДР-900-76 создан новый экономичный аппарат для получения белково-витаминных добавок из растительного сырья, проведен расчет его тепломассообменных показателей.   Вместо энергоемких самовсасывающих турбин предложено более простое и экономически эффективное решение – вариант барботажно-эрлифтной аэрации. Это позволило снизить энергетические расходы в 6,83 раза, что обеспечило многомиллионную экономию в расчете на один работающий ферментер и уменьшить его вес на 51 тонну (при весе одной турбины и воздуходувки 5т и 4,76 т, соответственно).</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>On the basis of the industrial energy-intensive fermenter ADR-900-76, a new economical device for producing protein-vitamin additives from plant raw materials was created, and its heat and mass exchange parameters were calculated. Instead of energy-consuming self-priming turbines, a simpler and more cost-effective solution is offered - a variant of bubble-airlift aeration. This made it possible to reduce energy costs by 6.83 times, which ensured a multimillion-dollar economy per one operating fermenter and reduced its weight by 51 tons (with the weight of one turbine and blower 5t and 4.76t, respectively).</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ферменер</kwd>
    <kwd>массообмен</kwd>
    <kwd>турбина</kwd>
    <kwd>микроорганизмы</kwd>
    <kwd>барботер</kwd>
    <kwd>перемешивание</kwd>
    <kwd>субстрат</kwd>
    <kwd>белок</kwd>
    <kwd>теплообмен</kwd>
    <kwd>кислород.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>fermenter</kwd>
    <kwd>mass transfer</kwd>
    <kwd>turbine</kwd>
    <kwd>microorganisms</kwd>
    <kwd>bubbler</kwd>
    <kwd>agitation</kwd>
    <kwd>substrate</kwd>
    <kwd>protein</kwd>
    <kwd>heat exchange</kwd>
    <kwd>oxygen.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>В биотехнологическом производстве белковой биомассы, как целевого продукта, стадия ферментации занимает центральное место. Вопрос аппаратурного оформления этой стадии определяет в основном экономическую эффективность производства в целом. Решающее значение при технико-экономической оценке технологии получения микробного белка также имеет стоимость и удельный расход субстрата. Субстраты можно разделить на два больших класса: углеводные (гидролизаты растительного сырья, меласса, мелассная барда, богасса и др.) и углеводородные (н-парафины, природный газ, этиловый и метиловый спирты и др.). Специфика переработки различных субстратов существенно влияет на аппаратурное оформление процесса ферментации [1, 8, 18].            Выход биомассы от субстрата и потребность в кислороде зависит от восстановленности углерода в субстрате, эффективности штаммов-продуцентов и технологических режимов. Таблица 1Выход биомассы от субстрата и потребность в кислороде глюкоза 0,48–0,54гр. биомассы 0,4–0,6гр. 02гр. субстратагр. биомассы метанол 0,36–0,54гр. биомассы 1,2–2,6гр. 02гр. субстратагр. биомассы этанол 0,62–0,71гр. биомассы 2,0гр. 02гр. субстратагр. биомассы метан 0,77–1,0гр. биомассы 3,0гр. 02гр. субстратагр. биомассы Из данных табл. 1 следует, что потребность в кислороде на единицу биомассы при ее производстве на углеводном субстрате существенно ниже, чем при производстве на углеводородном субстрате [2, 3, 4, 6, 18].Наряду с выходом биомассы эффективность процесса биосинтеза определяется скоростью образования биомассы. На этот показатель, в частности, оказывают влияние кинетические характеристики штамма-продуцента, концентрация лимитирующего элемента питания, температура, рН, условия транспорта питательных веществ и отвода продуктов метаболизма. Большая скорость процесса биосинтеза характерна для бактериальных штаммов, что наряду с более высоким содержанием белка в биомассе по сравнению с дрожжами делает их предпочтительнее, однако вызывает некоторые затруднения, связанные со стабильностью процесса, концентрированием биомассы и очисткой газовоздушных выбросов [1, 2]. В 60–90-х годах прошлого столетия широкое распространение в качестве углеводородного субстрата получили н-парафины нефти фракций С14-С19, обеспечивающие наибольший выход биомассы и продуктивность. Было построено восемь крупных заводов белково-витаминных концентратов (БВК) общей мощностью 1,2 млн тонн в год. Физико-химические особенности парафинов, в частности их низкая растворимость, в значительной степени определили конструкцию производственного ферментера [1, 2, 3, 4, 8]. Основным промышленным аппаратом на заводах БВК стал ферментер Б-50 (впоследствии модернизированный в АДР-900-76), выполненный в виде тора диаметром 18 метров с равномерно расположенными по окружности аэрационными самовсасывающими турбинами (рис. 1). Рис. 1. Биореактор АД Р- 900 - 7 61 — кольцевой канал; 2 — воздуховод: 3 — пеногаситель:4 — сепаратор; 5 — цилиндр; 6 — привод; 7 — теплообменник:8-диффузор; 9 — цилиндрический стакан; 10—эжекционное устройство.Результаты многолетней эксплуатации показали, что он имеет определенные недостатки, в частности высокую металлоемкость (16 кг/кг биомассы) и нерациональное использование вводимой (высокой) энергии (до 3,0–3,5 квтч/кг биомассы). Работа ферментера характеризуется следующими показателями [4, 5, 8, 10, 11]: производительность, т/сут – 30–32;объем, м3– геометрический – 900,– рабочий – 450;вводимая мощность (при КLa = 1000–1500ч-1)– суммарная, квт – 4095,– удельная, квт/м3 – 9,1;расход воздуха– суммарный, нм3/ч – 50 000;– удельный, нм3/м3ч – 111;удельное потребление кислорода, кг/м3ч – 8,5;удельные затраты эл. энергии на ввод О2, квтч/кгО2 – 1,07; металлоемкость, т   – 480–515;удельная продуктивность по биомассе, кг/м3ч – 2,9. В начале 90-х годов в силу ряда причин, в частности резкого роста цен на нефтепродукты, производство БВК было прекращено. В сжатые сроки институтами и заводами была освоена технология производства белковых добавок на основе дешевых отходов сельскохозяйственных производств (отруби ржаные и пшеничные, некондиционное зерно и проч.), причем разработанная технология позволяла полностью использовать ферментационное и другое оборудование заводов БВК. Выпуск нового продукта был освоен на Светлоярском, Кстовском, Уфимском и других заводах БВК [8, 9, 13, 14].Анализ работы ферментера АДР-900 показал, что возможно существенно снизить его энергопотребление при сохранении высоких массообменных характеристик, тем более, как показано выше, при работе на углеводном сырье потребляется меньше кислорода на единицу производимой биомассы.Создание нового аппарата на базе ферментера АДР-900, расчет его тепломассообменных показателей и определение их в процессе промышленных испытаний и явилось целью данной работы [8, 9, 13, 14]. УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА Отработка конструктивных решений по выбору систем аэрации, проведение гидродинамических и массообменных испытаний предварительно проводились в лабораторных условиях. Перенос результатов лабораторных исследований, модернизация производственного ферментера и промышленные испытания были проведены на Светлоярском заводе БВК. Суть модернизации заключалась в замене энергоемких самовсасывающих турбин барботажно-эрлифтной системой аэрации при сохранении высоких массообменных показателей работы ферментера, для этого:демонтированы самовсасывающие турбины, срезаны «ложные днища» и направляющие аппараты (статоры);на крыше ферментера установлены 3 турбовоздуходувки ТВ-200-1,4, оснащенные кольцевым коллектором. От коллектора в каждую секцию ферментера подведены воздуховоды;в каждой секции с целью образования циркуляционных газожидкостных потоков встроены вертикальные перегородки, расположенные вдоль теплообменных блоков;под каждым теплообменником установлены барботеры в виде прямоугольных замкнутых контуров. В секцию также помещен барботер в виде вертикальной трубы.Нижние и боковые поверхности труб аэрационной системы под теплообменником имеют вырезы 35×80 мм, которые закрыты просечно-сжатым листом со свободным сечением 20%. На вертикальных трубах вырезы расположены на высоту 1000–1500 мм. Общее число вырезов на секцию – 175 при скорости воздуха через просечки 10 м/с [7, 8, 9, 10, 13, 14].Ферментер (рис. 2) работает следующим образом. А - АРис. 2. Модифицированный ферментёр 1-коллектор, 2-патрубок выхода воздуха, 3-центральная секция, 5-радиальная перегородка, 6.перефирийная секция, 7-теплообменник, 8-аэрационное устройство, 9-трубы аэрационного устройства, 10-замкнутый контур аэрационного устройства, 11-крестовина аэрационного устройства, 12-вертик. трубы аэрац. устр. 13-перегородка, 14-газоход, 15-просечно-сжатый лист, 16-турбовоздуходувка ТВ-200-1,4.Б - Б Аппарат заполняют питательной средой с засевной культурой. Воздух на аэрацию поступает из коллектора 1 по газоходу 14 в аэрационные устройства 8 и далее распространяется по замкнутым контурам 10 с крестовинами 11 и вертикальным трубам 12. Диспергирование воздуха осуществляется через вырезы труб 9, закрытые просечно-сжатым листом 15, имеющим малое гидравлическое сопротивление. Благодаря различному размещению просечек, воздух, проходящий через просечно-сжатый лист, имеет направление, препятствующее оседанию твердых частиц на дне аппарата. Суспензия микроорганизмов, проходя через теплообменник 7 в восходящем газожидкостном потоке, насыщается кислородом воздуха и одновременно охлаждается, что способствует растворению кислорода. Циркулирующие потоки дрожжевой суспензии, поднимаясь вверх, освобождаются от пузырьков воздуха, поступают в центральную часть секции 6, проходят вдоль перегородок 13, опускаются вниз и направляются под теплообменник 7, замыкая контур циркуляции. В центральной части секции воздух подается по вертикальным трубам через просечно-сжатые вставки. Трубы расположены напротив друг друга у радиальных перегородок 5, и благодаря этому образуются встречные газожидкостные потоки, которые вращают суспензию и препятствуют образованию застойных зон в центральной части секции. Таким образом, организуется дополнительный контур циркуляции газожидкостной среды, который взаимодействует с контуром циркуляции от теплообменника в перекрестном направлении, что интенсифицирует процесс массообмена. Отработанный воздух отводится из аппарата по патрубкам 2. [13, 15, 16, 17]. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕМассообменные показатели Эксперименты показали, что на субстрате из отрубей выбранный биоценоз микроорганизмов имеет удельную скорость роста µ=0,15час-1 при оптимальной рабочей концентрации микробной биомассы в ферментере х = 27,5 кгАСВ/м3 (без учета неутилизированной части субстрата). Продуктивность ферментера составит Qx = µ×х = 0,15×27,5 = 4,125кгАСВ/м3хч. [1, 2, 24, 25].   Потребность в кислороде: М= αо2× Qx=0,5×4,125=2,06 кгО2/ м3хчгде αо2 – удельный расход кислорода, кгО2/кг биомассыили для всего объёма аппарата Qо2=М ×450=938,4 кгО2/ч  (656,9 м3 О2/ч) Потребность в воздухе с учетом коэффициента использования кислорода (η=0,1) 656,9/0,21×0,1=31280 м3/ч.Следовательно, требуемую подачу воздуха в ферментер обеспечат три турбовоздуходувки ТВ-200-1,4, производительностью 12 000 м3/ч каждая.Приведенная скорость газа и жидкости в восходящем потоке:   где: n – число секций ферментера, S – площадь секции ферментера в зоне восходящего двухфазного потока %; G – расход газа, м3/ч.Для эрлифтных аппаратов [3, 20] скорость циркуляции жидкости WL = 0,62м/с при WG = 0,132м/с.Расходное газосодержание в восходящем потоке рассчитывают по формулекоэффициент массоотдачи в зоне восходящего двухфазного потока; с учетом полученных ранее экспериментальных данных коэффициент массоотдачи в циркуляционной зоне принимаем 1051/ч, [3, 4], тогда средний коэффициент массоотдачи по всему аппарату с учётом соотношения объёмов барботажа и циркуляции составит 3571/ч (при общей площади секции 18м2);скорость растворения кислорода рассчитывают из соотношения:М = βLV×ΔĈ,где ΔĈ – движущая сила процесса (при условии, что содержание растворённого кислорода близко к нулю):   где Р0 – давление воздуха на выходе из ферментера, Ун – доля кислорода в воздухе на входе в ферментер.     На основании проведенных ранее экспериментов принимаем объемную долю кислорода в отходящем из ферментера воздухе уК = 0,19.Константа фазового равновесия (коэффициент распределения) mpc = 3,54×106 Па м3/кгО2 (при 30 0С) [21, 23].Р = Р0+ρgh = 9,81×104+1000×9,81×3 = 1,275×105 Па – давление воздуха на входе в ферментер (ρgh – избыточное давление столба суспензии по монолиту в аппарате).Откуда ΔĈ = 6,36×10-3 кг/м3, М = 357×6,36×10-3 = 2,27 кг/ м3ч. Уточненная продуктивность  ферментера по биомассе составляет х˚ = М/αо2 = 2,27/0,5 = 4,54 кгАСВ/м3·ч,Установочная мощность трех турбовоздуходувок ТВ-200-1,4, Nуст = 200×3 = 600 кВт.Удельные показатели работы ферментера следующие:расход воздуха 36 000/450 = 80 м3/м3ч,затраты мощности на аэрацию 600/450 = 1,33 кВт/ м3,затраты эл. энергии на растворение кислорода 1,33/2,27 = 0,59 кВтч/кгО2,эффективность аэрации 1/0,59 = 1,69 кг О2/кВтч.  Теплообменные показателиУдельное тепловыделение i при биосинтезе микроорганизмов составляет порядка 30–40 мДж/кгАСВ (субстрат н-парафины). Также известно, что для роста на углеводах в сравнении с н-алканами, кислорода требуется в 3,6 раза меньше. Принимаем i = 10 000 кДж.Тепло, выделяемое в процессе выращивания в ферментере:Где Vp – рабочий объем аппарата, м3Параметры охлаждающей воды t2в (на выходе) и t1в (на входе) взяты как средние показатели оборотного водоснабжения для южных регионов РФ.Среднюю разность температур рассчитываем по формуле:   К – коэффициент теплопередачи по расчёту составляет 446 Вт/ м2 К о, что согласуется с экспериментальными данными.Поверхность теплообмена определяем по формулеОбщая поверхность теплообменников в ферментере АДР-900-76 равна 2600–2800 м2. Таким образом, теплосъем имеющимися теплообменниками при максимальных тепловых нагрузках в летнее время для модифицированного ферментера будет гарантированно обеспечен, в то время как при производстве паприна эти вопросы  были «узким» местом [12, 21, 25, 26, 27]. Сравнительные затраты электроэнергии на аэрацию дрожжевой суспензии в новом ферментере и в ферментере АДР-900-76:затраты электроэнергии в ферментере АДР-900-76. Э = 315×13 = 4095 кВт.затраты электроэнергии в барботажно-эрлифтном ферментере Э1 = 3×200 = 600 кВт.экономия электроэнергии при работе нового ферментера Э/Э1 = 4095/600 = 6,83 раза.Таким образом, на базе энергоемкого ферментера АДР-900-76, ранее используемого для производства паприна, разработан новый, экономичный ферментер для получения белково-витаминных добавок, например, БЕЛКОВИТа, из растительного сырья. Вместо энергоемких самовсасывающих турбин предложено более простое и экономически эффективное решение – вариант барботажно-эрлифтной аэрации. Это позволило снизить энергетические расходы в 6,83 раза в расчете на один работающий ферментер и уменьшить его вес на 51 тонну (при весе одной турбины и воздуходувки 5т и 4,76 т, соответственно) [13, 14, 15, 18, 19, 22]. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Грачева И.М. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и жиров [Текст] / И.М. Грачева. -  М.: Пищевая промышленность. 1980. - 448 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gracheva I.M. Tehnologiya mikrobnyh belkovyh preparatov, aminokislot i zhirov [Tekst] / I.M. Gracheva. -  M.: Pischevaya promyshlennost'. 1980. - 448 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Быков В.А. Биотехнология. Кн. 5: Производство белковых веществ [Текст] / В.А. Быков. - М.: Высшая школа. 1987. - 142 с, ил.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bykov V.A. Biotehnologiya. Kn. 5: Proizvodstvo belkovyh veschestv [Tekst] / V.A. Bykov. - M.: Vysshaya shkola. 1987. - 142 s, il.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Катруш Р.В., Винаров А.Ю. Технологическое и аппаратурное оформление процессов ферментации на углеродсодержащих субстратах [Текст] / Р.В. Катруш, А.Ю. Винаров. -  М.: ВНИИСЭНТИ. 1985. - 44 с, ил.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Katrush R.V., Vinarov A.Yu. Tehnologicheskoe i apparaturnoe oformlenie processov fermentacii na uglerodsoderzhaschih substratah [Tekst] / R.V. Katrush, A.Yu. Vinarov. -  M.: VNIISENTI. 1985. - 44 s, il.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Быков В.А. Расчет процессов микробиологических производств [Текст] / В.А. Быков и др. -  К.: Техника. 1985. - 245 с, ил.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bykov V.A. Raschet processov mikrobiologicheskih proizvodstv [Tekst] / V.A. Bykov i dr. -  K.: Tehnika. 1985. - 245 s, il.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Соколов В.Н., Доманский И.В. Газожидкостные реакторы [Текст] / В.Н. Соколов, И.В. Доманский. -  Л.: Машиностроение. 1976. - 216 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sokolov V.N., Domanskiy I.V. Gazozhidkostnye reaktory [Tekst] / V.N. Sokolov, I.V. Domanskiy. -  L.: Mashinostroenie. 1976. - 216 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Перт С.Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток [Текст] / С.Дж. Перт. - М.: Мир. 1978. - 331 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pert S.Dzh. Osnovy kul'tivirovaniya mikroorganizmov i kletok [Tekst] / S.Dzh. Pert. - M.: Mir. 1978. - 331 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Аппарат для выращивания микроорганизмов. Патент РФ, № 2078807 от 10.05.97.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Apparat dlya vyraschivaniya mikroorganizmov. Patent RF, № 2078807 ot 10.05.97.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Инженерная биотехнология: процессы и аппараты микробиологических производств [Текст]: учебное пособие / А.В. Луканин. - М.: Научно-издательский центр Инфра-М, 2016.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Inzhenernaya biotehnologiya: processy i apparaty mikrobiologicheskih proizvodstv [Tekst]: uchebnoe posobie / A.V. Lukanin. - M.: Nauchno-izdatel'skiy centr Infra-M, 2016.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Экологическое совершенствование крупнотоннажных производств кормового белка [Текст] / А.В. Луканин. - М.: Московская академия химического машиностроения, 1994.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Ekologicheskoe sovershenstvovanie krupnotonnazhnyh proizvodstv kormovogo belka [Tekst] / A.V. Lukanin. - M.: Moskovskaya akademiya himicheskogo mashinostroeniya, 1994.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клюшенкова М.И., Луканин А.В. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов [Текст]: учебное пособие / М. И. Клюшенкова, А. В. Луканин. -  М.: Московский гос. ун-т инженерной экологии, 2012.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klyushenkova M.I., Lukanin A.V. Zaschita okruzhayuschey sredy ot promyshlennyh gazovyh vybrosov [Tekst]: uchebnoe posobie / M. I. Klyushenkova, A. V. Lukanin. -  M.: Moskovskiy gos. un-t inzhenernoy ekologii, 2012.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и переработки осадков [Текст]: учебное пособие / А.В. Луканин. - М.: Научно-издательский центр Инфра-М, 2017.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Inzhenernaya ekologiya: processy i apparaty ochistki stochnyh vod i pererabotki osadkov [Tekst]: uchebnoe posobie / A.V. Lukanin. - M.: Nauchno-izdatel'skiy centr Infra-M, 2017.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод [Текст]: учебное пособие / А.В. Луканин. - М.: Научно-издательский центр Инфра-М, 2016.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Processy i apparaty biotehnologicheskoy ochistki stochnyh vod [Tekst]: uchebnoe posobie / A.V. Lukanin. - M.: Nauchno-izdatel'skiy centr Infra-M, 2016.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Модернизация промышленного ферментёра АДР -900 -76 для производства белковой кормовой добавки из растительного сырья [Текст] / А.В. Луканин // Биотехнология. - 2003. - № 6. - С. 84.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Modernizaciya promyshlennogo fermentera ADR -900 -76 dlya proizvodstva belkovoy kormovoy dobavki iz rastitel'nogo syr'ya [Tekst] / A.V. Lukanin // Biotehnologiya. - 2003. - № 6. - S. 84.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Flow hydrodynanics and vass transfer in a bubbling liquid layer /a.v. Lukanin Lukanin A.V., Solomakha G.  //Теоретические основы химической технологии. - 1988. - Т. 22. - № 4. - С. 435.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Flow hydrodynanics and vass transfer in a bubbling liquid layer /a.v. Lukanin Lukanin A.V., Solomakha G.  //Teoreticheskie osnovy himicheskoy tehnologii. - 1988. - T. 22. - № 4. - S. 435.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Новый высокоэффективный промышленный ферментёр большой единичной мощности для производства белковой кормовой добавки [Текст] / А.В. Луканин // Наука и промышленность России. - 2003. - № 2-3. - С. 61.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Novyy vysokoeffektivnyy promyshlennyy fermenter bol'shoy edinichnoy moschnosti dlya proizvodstva belkovoy kormovoy dobavki [Tekst] / A.V. Lukanin // Nauka i promyshlennost' Rossii. - 2003. - № 2-3. - S. 61.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В., Тарасова Т.А. Установка для очистки и дезодорации газовоздушных выбросов ферментеров. Патент на изобретение RUS 2060273</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V., Tarasova T.A. Ustanovka dlya ochistki i dezodoracii gazovozdushnyh vybrosov fermenterov. Patent na izobretenie RUS 2060273</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В., Ковальский Ю.В. Оценка модернизированного оборудования и систем газоочистки биотехнологического производства по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха [Текст] / А.В. Луканин, Ю.В. Ковальский // Биотехнология. - 1992. - № 3. - С. 75.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V., Koval'skiy Yu.V. Ocenka modernizirovannogo oborudovaniya i sistem gazoochistki biotehnologicheskogo proizvodstva po preduprezhdeniyu zagryazneniya atmosfernogo vozduha [Tekst] / A.V. Lukanin, Yu.V. Koval'skiy // Biotehnologiya. - 1992. - № 3. - S. 75.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Инженерная биотехнология. Основы технологии микробиологических производств [Текст]: учебное пособие / А.В. Луканин. - М.: Научно-издательский центр Инфра-М, 2016.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Inzhenernaya biotehnologiya. Osnovy tehnologii mikrobiologicheskih proizvodstv [Tekst]: uchebnoe posobie / A.V. Lukanin. - M.: Nauchno-izdatel'skiy centr Infra-M, 2016.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В., Ковальский Ю.В. Энерготехнологическое и экологическое совершенствование сушильных установок микробиологических производств [Текст] / А.В. Луканин, Ю.В. Ковальский // Биотехнология. - 1989. - Т. 5. - № 6. - С. 768.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V., Koval'skiy Yu.V. Energotehnologicheskoe i ekologicheskoe sovershenstvovanie sushil'nyh ustanovok mikrobiologicheskih proizvodstv [Tekst] / A.V. Lukanin, Yu.V. Koval'skiy // Biotehnologiya. - 1989. - T. 5. - № 6. - S. 768.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Экологическое совершенствование крупнотоннажных производств кормового белка [Текст] / А.В. Луканин //  Экологический вестник России. - 2016. - № 6. - С. 46.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Ekologicheskoe sovershenstvovanie krupnotonnazhnyh proizvodstv kormovogo belka [Tekst] / A.V. Lukanin //  Ekologicheskiy vestnik Rossii. - 2016. - № 6. - S. 46.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Защита воздушного бассейна при крупнотоннажном производстве кормового белка [Текст] / А.В. Луканин // Журнал технических исследований. - 2016. - Т. 2. - № 6. - С. 2.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Zaschita vozdushnogo basseyna pri krupnotonnazhnom proizvodstve kormovogo belka [Tekst] / A.V. Lukanin // Zhurnal tehnicheskih issledovaniy. - 2016. - T. 2. - № 6. - S. 2.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Вышелесский А.Б., Кривой Б.А., Луканин А.В., Систер В.Г. Способ получения кормовой белково-витаминной добавки. Патент на изобретение RUS 2290831 30.11.2004</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vyshelesskiy A.B., Krivoy B.A., Lukanin A.V., Sister V.G. Sposob polucheniya kormovoy belkovo-vitaminnoy dobavki. Patent na izobretenie RUS 2290831 30.11.2004</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Вышелесский А.Б., Кривой Б.А., Луканин А.В., Систер В.Г. Способ получения кормовой добавки. Патент на изобретение RUS 2295869 30.11.2004</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vyshelesskiy A.B., Krivoy B.A., Lukanin A.V., Sister V.G. Sposob polucheniya kormovoy dobavki. Patent na izobretenie RUS 2295869 30.11.2004</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки газовоздушных выбросов  [Текст]: учебное пособие / А.В. Луканин. - М.: Научно-издательский центр Инфра-М, 2017.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Inzhenernaya ekologiya: processy i apparaty ochistki gazovozdushnyh vybrosov  [Tekst]: uchebnoe posobie / A.V. Lukanin. - M.: Nauchno-izdatel'skiy centr Infra-M, 2017.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Updating of the industrial adr-900-76 fermenter for production of fodder protein additive from plant material [Text] / A.V. Lukanin // Biotechnology in Russia. 2003. № 6. с. 97-102.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Updating of the industrial adr-900-76 fermenter for production of fodder protein additive from plant material [Text] / A.V. Lukanin // Biotechnology in Russia. 2003. № 6. s. 97-102.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Защита воздушного бассейна при крупнотоннажном производстве кормового белка [Текст] / А.В. Луканин // Экология и промышленность России. - 2017. - № 3. - С. 4-11.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Zaschita vozdushnogo basseyna pri krupnotonnazhnom proizvodstve kormovogo belka [Tekst] / A.V. Lukanin // Ekologiya i promyshlennost' Rossii. - 2017. - № 3. - S. 4-11.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Луканин А.В. Экологическое совершенствование крупнотоннажных производств кормового белка [Текст] / А.В. Луканин // Экологический вестник России. -2016. - № 6. - С. 35-45.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lukanin A.V. Ekologicheskoe sovershenstvovanie krupnotonnazhnyh proizvodstv kormovogo belka [Tekst] / A.V. Lukanin // Ekologicheskiy vestnik Rossii. -2016. - № 6. - S. 35-45.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
