医药化工生产过程中的关键控制系统介绍 (医药化工生产工艺流程)

文章编号:7956 更新时间:2025-07-09 分类:互联网资讯 阅读次数:

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医药化工生产过程中的关键控制系统介绍 医药化工生产工艺流程

一、引言

医药化工产业是国家经济发展的重要支柱产业之一,其生产过程涉及到众多的化学反应和工艺流程。
为确保产品质量、提高生产效率并保障人员安全,医药化工生产过程中必须实施严格的关键控制系统。
本文将详细介绍医药化工生产工艺流程中的关键控制系统。

医药化工生产过程中的关键控制

二、医药化工生产工艺流程概述

医药化工生产工艺流程主要包括原料准备、化学反应、产品分离、精制、包装等环节。
其中,每个环节都涉及到复杂的物理、化学变化,对温度、压力、浓度等参数有着严格的要求。
因此,为确保工艺流程的稳定性和产品的优质性,必须实施关键控制系统。

三、关键控制系统介绍

1. 原料控制系统

原料控制是医药化工生产过程中的首要环节。
该系统主要包括原料验收、储存、配料等方面。
在原料验收环节,需对供应商提供的原料进行严格检测,确保其质量符合标准。
在储存环节,需对原料进行分门别类、标识清晰,并定期进行盘点,确保原料数量准确。
在配料环节,需严格按照配方比例进行配料,确保原料的精准投入。

2. 反应过程控制系统

反应过程控制是医药化工生产过程中的核心环节。
该系统主要通过调节反应温度、压力、浓度等参数,确保化学反应的顺利进行。
为实现这些目标,需采用先进的自动化设备和仪器,如温度控制器、压力传感器、流量计等。
同时,操作人员需密切关注反应过程,及时发现异常并采取措施。

3. 产品分离与精制控制系统

产品分离与精制是医药化工生产过程中的关键环节,直接影响到产品的质量和纯度。
该系统主要通过蒸馏、萃取、结晶等方法实现产品的分离和精制。
为确保产品的质量和纯度,需严格控制操作条件,如温度、压力、流速等。
同时,需对分离和精制过程中的中间产品进行质量检测,确保其符合标准。 医药化工生产过程中的关键控制

4. 包装及标签控制系统

包装及标签是医药化工产品的最后一道工序,直接关系到产品的安全性和品牌形象。
该系统主要包括包装材料的选择、包装过程的监控以及标签的打印和管理。
为确保产品的安全性,需选用符合标准的包装材料,并对包装过程进行严格的监控。
同时,标签的打印和管理也需严格按照规定进行,确保标签内容准确、清晰。

5. 安全联锁与紧急停车系统

安全联锁与紧急停车系统是医药化工生产过程中的重要安全保障。
该系统主要通过设置安全联锁装置和紧急停车按钮,确保在发生异常情况时能够及时停车并采取措施。
为确保系统的有效性,需定期对安全联锁装置进行检查和维护,确保其处于良好状态。

四、关键控制系统的实施与监控

1. 关键控制系统的实施

为确保关键控制系统的有效实施,需做到以下几点:

(1)建立完善的管理制度和操作规程;
(2)对操作人员进行培训和考核;
(3)选用先进的自动化设备和仪器;
(4)定期进行系统的检查和维护。

2. 关键控制系统的监控

为确保关键控制系统的稳定运行,需进行实时监控和定期评估。
实时监控主要包括对生产设备、产品质量、安全设施等方面的实时监测。
定期评估则是对关键控制系统的综合性能进行评估,以发现潜在问题并采取措施。

五、结论

医药化工生产过程中的关键控制系统对于保障产品质量、提高生产效率、保障人员安全具有重要意义。
因此,医药化工企业应加强对关键控制系统的建设和维护,确保其在生产过程中的有效运行。


本文目录导航:

  • 公司和工厂有联系吗?
  • 木糖醇是什么植物提炼的
  • 建筑环境和设备工程的发展方向是什么
  • 工业上制取苯的重要途径是什么?

公司和工厂有联系吗?

现在实行公司制了,工厂是我国计划经济时期普遍使用的,现在说的工厂实际上是公司中的生产车间或者是公司的生产基地,是包含在公司内!

木糖醇是什么植物提炼的

名称 木糖醇 英文名 Xylitol 又名 戊五醇 它的分子式为C5H12O5,是一种五碳糖醇,是木糖代谢的正常中间产物,外形为结晶性白色粉末,广泛存在于果品、蔬菜、谷类、蘑菇之类食物和木材、稻草、玉米芯等植物中。 它可用作甜味剂、营养剂和药剂在化工、食品、医药等工业中广泛应用。 木糖醇作为一种功能性甜味剂,能参与人体代谢,进入血液后,不需胰岛素就能透入细胞而且代谢速度快,不会引起血糖升高,是最适合于糖尿病患者食用的营养型食糖替代品。 ~~~~ 但是木糖醇和葡萄糖一样都是由碳、氢、氧元素组成的碳水化合物,木糖醇在代谢初始,可能不需要胰岛素参加,但在代谢后期,就需要胰岛素的促进。 因此,木糖醇不能替代葡萄糖纠正代谢紊乱,也不能降低血糖、尿糖、改善临床症状。 临床实践表明木糖醇并不能治疗糖尿病,而且木糖醇吃得过多,血中甘油三酯升高,引起冠状动脉粥样硬化,因此,糖尿病人不宜多食木糖醇。 木糖醇和普通的砂糖相比,具有热量低的优势,在一定程度上也有助于牙齿的清洁度,但是过度的食用也有可能带来腹泻等副作用,这一点也不可忽视。 我国木糖醇虽然是从前苏联学习开发的,就木糖醇本身而言,也是一个新兴的工业,生产历史并不长,生产技术也刚刚有一个雏形,并不是很成熟,有待发展和完善。 我国木糖醇工业也是这样,从小试、中试,到试生产,一步一步地发展起来的,必须经历一个相当长过程。 就目前来说,我国木糖醇生产有两条基本工艺,这两条工艺就是:中和脱酸工艺和离了交换脱酸工艺,而各厂家在生产细节上都有自己的独到之处,形成自己的工艺风格。 中和脱酸工艺 中和脱酸工艺就是在净化水解液时采用中和法。 上世纪六十年代,我国木糖醇在保定开始试生产时,就是采用这个方法,如保定厂的一号生产线。 此法的工艺路线如下: 原料 → 水解→ 中和 → 浓缩→ 脱色→ 离子交换→ 浓缩→ 加氢 → 浓缩→ 结晶→ 分离→ 包装 这是典型的木糖醇生产工艺,在水解液净化过程中,采取了一次中和一次离子交换工艺,在这个工艺的基础上,又加了一次氢化液离子交换,就变成了一次中和脱酸二次交换工艺,都属于中和脱酸工艺。 我们知道,在木糖醇生产过程中,玉米芯首先要水解生产水解液,水解时要加催化剂—硫酸,而水解后,硫酸就存在于水解液中,但在生产过程中,这部分硫酸 必须除去,固名思意中和脱酸工艺就是用中和的方法将酸除去,中和剂通常用碳酸钙。 硫酸被碳酸钙中和成石膏—硫酸钙,硫酸钙在水中的溶解度很小,绝大部分石膏都成为沉淀经过滤除去。 中和脱酸工艺的优缺点:中和脱酸工艺比较简单,酸碱消耗低,可降低成本,设备也比较简单,易操作,投资少。 但由于它是初始工艺,必然有不足之处,它的缺点主要来至工艺本身,众所周知,石膏虽然在水中的溶解度小,也不是绝对不溶解,在进入下个浓缩工序时,随着水解液变浓,石膏在水解液中浓度也变大,呈过饱和状态,此时就有一部分石膏又沉淀出来,沉积在蒸发器的管壁上,形成隔热层,降低蒸发效力,浪费蒸汽,降低设备利用率。 由于,这层结垢很难除去,特别是很难用化学方法除去,不得不用机械法清除结垢,不但麻烦,而且劳动强度很大,对设备也有不同程度的损伤,降低设备的使用寿命。 离子交换脱酸工艺 为了解决中和脱酸带来的困惑,科技工作者和生产厂家的科技人员通过不懈的努力,研究开发了离子交换脱酸新工艺,如保定厂的二号生产线。 离子交换脱酸工艺就是采用离子交换树脂利用离子交换的方法将硫酸根除去。 此工艺也有两次交换和三次交换之分,但不管是两次交换还是三次交换都有属于离子交换的范畴。 此法的工艺的路线如下: 原料→ 水解→ 脱色→ 离子交换→ 浓缩→ 离子交换→ 加氢 → 离子交换→ 浓缩→ 结晶 → 分离→ 包装 每次交换的意义不同,所以采用的离子交换树脂也不同,第一次交换主要是为了除去水解液中的硫酸根,所以采用阴离子交换,第二次交换采用阳离子交换树脂,第三次交换用阳、阴两种树脂,也有单用阳树脂的。 离子交换脱酸工艺,工艺比较复杂,树脂用量较多,设备较多,投资大。 增加了酸碱消耗,加大了成本。 但离子交换脱酸工艺还有它不可替代的优点,它解决了中和脱酸工艺品中设备结垢的缺点,提高了设备的利用率和使用寿命,减少了水解液中的灰份和酸的含量,提高了水解液的质量,相应的提高了产品质量。 由于离子交换脱酸工艺有众多的优越性,新建厂都采用了此工艺。 不论是中和脱酸工艺还是离子交换脱酸工艺,他们的最后一次交换,都是将氢化液再进行一次交换,来提高净化液的质量,继而提高产品质量。 中和脱酸工艺和离子交换工艺,都有各自的优点和不足,采取那种工艺都必须扬长避短,最大限度发展优势,提高经济效益。 木糖醇生产工艺的要点和进步 木糖醇的生产工艺是比较长的,但必须把住几个关键工序才能保证木糖醇产品质量和生产的顺利进行,这就是协纲提领,几个关键工序做好了就把住了木糖醇的生产要点。 木糖醇有以下几道值得注意的工序,分述如下。 水解工序 水解工序是木糖醇生产的第一道工序,是关系到木糖醇的质量和后序工序加工的难易的关键。 如果把握不住水解液的质量,就会给后序工序带来很多麻烦,最终会影响产品的质量。 水解工序首要注意的问题是原料净化问题,原料玉米芯要经筛选,洗涤,清除杂质,不要人为的把杂质引入水解液中,造成水解液质量的先天不足。 水解工序参数三要素就是催化剂、水解温度和时间。 其中,催化剂只是一个量的问题,卡住催化剂的用量就行了;水解温度是值得关注的问题,温度低只能是水解不完全,而要是高了就会造成严重后果,温度过高会使水解液中的木糖继续脱水生成糠醛或深度水解生成低级的碳水化合物,如醋酸,丙酮等,也会使大量蛋白质水解,生成有机色素和胶体,这会对后续的净化工序带来很大困难。 为了确保水解温度适当可引进温度自动控制系统,已经是很容易解决的问题了。 同样水解时间也不能不足或过长,会造成同水争温度一样的后果,多长时间好呢,虽然有一个基本时间,但要恰如其分,这就要操作者根据不同原料,不同气候,根据长期积累的实际经验来掌握。 中和工序 中和工序是中和脱酸工艺的关键工序,在这个工序将除去绝大部份无机酸-硫酸。 中和效果的优劣要用pH值控制,水解液的pH值一般在1~1.5,当中和到pH4时,无机酸绝大部份中和掉,且有机酸也开始中和,当pH值5时,约有70%的醋酸、甲酸、乙酰丙酸等有机酸被中和掉,要想使全部有机酸被中和掉到pH10。 但是当pH值4~5时就会破坏糖,生成色素,中和时局部过碱也会造成还原糖分解,中和pH值通常为3.5,温度70~80℃。 中和时是把硫酸中和成石膏沉淀,生成两种石膏,一种是二水石膏(CaSO4•2H2O),另一种是半水石膏(2CaSO4•H2O),这两种石膏在不同温度下溶解度不一样,在80℃以下时二水石膏生成量大而溶解度比半水石膏小,但温度过高生成的二水石膏量小,且溶解度增大,在中和时希望生成二水石膏越多越好。 但沉淀和溶解是可逆的,为了使石膏生成的多,且结晶颗粒大,往往要沉降养晶,但时间不能过长,以免沉淀再次溶解。 脱色工序 脱色工序是木糖醇生产的主要工序,水解液中的色素有原料中的天然色素和在生产中生成的色素 ,天然色素如花色素是以配糖体存在的,在酸性介质中可以水解成一个糖和一个非糖体,在碱性中呈绿色,蛋白质和氨基酸水解时也产生含氮的有色物质,糖类在碱性中也分解生成色素,糖加热时也可产生焦糖色。 这些因素都会使水解液的色泽加深,影响木糖醇产品的质量,必须进行脱色处理。 脱色的原理很复杂,由于产品不同,脱色的原理也各不相同。 木糖醇水解液的脱色基本属于吸附脱色。 吸附剂是多孔,比表面积很大的物质,吸附剂的种类较多。 如白土、磺化煤、焦木素和活性炭,其中活性炭的比较广泛。 木糖醇水解液也曾试用过上述脱色剂,但相比之下还是活性炭比较理想。 在活性炭的选用上和其它溶液大不相同,按常规活性炭的脱色能力通常是单位体积的活性碳能脱多少体积的甲基兰溶液 ,而用于木糖醇水解液脱色的活性炭不能用这个传统方法测试,必需在生产中用活性炭直接脱水解液的能力来比较,来测定活性碳质量的优劣。 脱色的原理既然是吸附,那就有吸附和解吸同时存在,为了让脱色向正方向进行,脱色速度要快,温度不要过高。 离子交换工序 水解液(也可称为木糖浆)纯度比较低,含有各式各样的色素,灰份(石膏等),各种酸(硫酸、醋酸等),含氮物(蛋白质、氨基酸等),胶体等。 这样杂质复杂的木糖浆不经净化是很难进行氢化生产出合格的木糖醇产品的。 所以必须将木糖浆进行净化,不然会使加氢催化剂中毒、失效。 要使其纯度达到95%以上,通过两次交换以后,木糖浆的色泽接进无色,不带酸性,以保证氢化反应的顺利进行,提高产品的质量和收率。 两种生产工艺都有离子交换工序,离子交换工序在木糖醇生产中是相当重要的工序,是影响木糖醇质量关键工序。 在离子交换树脂的选用上和交换工艺的改进上都有新的突破。 同时每次交换的目的也不一样,现以三次交换为例,看看交换工序的作用和发展。 第一次交换主要是为了除去水解液中的无机酸和有机酸,硫酸根是阴离子,所以,第一次是采用阴离子交换树脂,阴离子交换树脂的种类很多,不是每种树脂都适合木糖醇生产的要求。 原保定厂的技术人员在这方面做了大量工作,投入了大量人力和财力,经过多年的潜心研究,对国内外各种树脂进行了详细的筛选,取得了可喜的成果,筛选出大孔D型阴离子树脂适合于木糖醇生产的要求,如大孔阴树脂D296、D290等型号,为木糖醇工业的发展做出应有的贡献。 第一次交换采用大孔阴树脂不但可以除去阴离子,而且可吸附除掉很多胶体杂质和色素 第二次交换的目的是为了除去灰份和阳离子,所以采用阳离子交换树脂,阳离子交换树脂的种类也很多,但常用的还是强酸型732用的比较普遍,732强酸型阳离子交换树脂是苯乙烯磺酸型树脂,其功能团为磺酸基,这种树脂强度高,交换容量大,使用寿命长。 阳离子交换树脂在交换中除去阳离子杂质外,还能以吸附的形式除去胶体和非糖体,如糖醛酸、聚糖醛酸,还有含氮化合物等。 第三次交换是为了氢化液的净化,净化后的木糖浆经过加氢会增加酸度和金属离子,要进一步净化,以除去这些杂质,就采用第三次离子交换,一般第三次交换采用阳树脂。 这就是阴-阳-阳离子交换工艺。 上面叙述了木糖醇主要的生产工序,但并不意味着其他工序不重要,只是这些工序操作难度大,对木糖醇生产起着关键作用。 在这里叙述了鲜为人知的工艺和技术,也披露了尚未公布于世的工艺和材料,将会对木糖醇的生产起到一定的作用。 参考资料:

建筑环境和设备工程的发展方向是什么

学科:工学门类:土建类专业名称:建筑环境与设备工程业务培养目标:本专业培养具备室内环境设备系统及建筑公共设施系统的设计、安装调试、运行管理及国民经济各部门所需的特殊环境的研究开发的基础理论知识及能力,能在设计研究院、建筑工程公司、物业管理公司及相关的科研、生产、教学等单位从事工作的高级工程技术人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习建筑物理环境和环境控制系统的基础理论和基本知识,受到建筑设备系统之设计、调试和运行管理等方面的基本训练,并初步具备这方面的工作能力。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.较系统地掌握本专业领域必需的技术基础理论知识,主要应包括:传热与传质、流体力学与流体机械、工程热力学、计算机、电工、电子、机械、建筑环境等;2.较系统地掌握建筑环境工程、建筑设备工程的专业基本理论知识,并了解本专业领域的现状与发展趋势;3.具有一定的室内环境及设备系统测试、调试及运行管理的能力;4.初步掌握室内环境及设备系统的设计方法;5.具有较好的自然科学基础及人文社会科学基础;6.具有较强的工作适应能力及协作精神和自学能力。 主干学科:土木工程、水利工程主要课程:传热传质学、工程热力学、工程流体力学、机械原理、电工与电子技术、建筑环境工程、建筑设备工程。 主要实践性教学环节:包括认识实习及生产实习、有关专业基础课的实验、有关专业课的课程设计、毕业设计等,一般安排40周。 修业年限:四年授予学位:工学学士

工业上制取苯的重要途径是什么?

石油的分馏

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