制藥工程原理與設(shè)備-03分離工程基礎(chǔ)與設(shè)備7(蒸餾).ppt_第1頁
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1 制藥反應(yīng)工程基礎(chǔ)與設(shè)備分離工程基礎(chǔ)與設(shè)備 江蘇大學(xué)制藥工程原理與設(shè)備教學(xué)課件 2 蒸餾Distillation 一蒸餾的分類二間歇蒸餾三間歇共沸精餾四間歇萃取精餾五水蒸氣蒸餾六分子蒸餾 3 一 蒸餾的分類 1 按操作流程 間歇蒸餾 連續(xù)蒸餾 2 按蒸餾方式 簡(jiǎn)單蒸餾 平衡蒸餾 閃蒸 精餾 特殊精餾 3 按操作壓力 常壓蒸餾 加壓蒸餾 常壓下氣態(tài)混合物 減壓蒸餾 沸點(diǎn)高且熱敏的混合物 4 按分離混合物的數(shù)目 雙組分蒸餾多組分蒸餾 4 本章主要介紹的內(nèi)容 蒸餾的種類多 只介紹制藥生產(chǎn)過程中常用的幾種蒸餾方式 間歇精餾 水蒸氣蒸餾以及分子蒸餾三種 間歇精餾 主要應(yīng)用于化學(xué)制藥藥物成分的分離 純化 水蒸氣蒸餾 主要應(yīng)用于中藥制藥中植物揮發(fā)油的提取和精制 分子蒸餾 能在遠(yuǎn)低于沸點(diǎn)的溫度下實(shí)現(xiàn)分離 廣泛應(yīng)用于天然藥物的提取和精制 5 二 間歇精餾 1 間歇精餾的基本原理2 裝置流程3 間歇精餾過程的現(xiàn)象和規(guī)律 過程分析 4 計(jì)算 6 1 間歇精餾的基本原理 精餾裝置的結(jié)構(gòu) 塔釜 精餾塔 冷凝器 接收罐 精餾原理 產(chǎn)物從塔頂采出原料一次性投入釜中 用再沸器加熱精餾控制適當(dāng)?shù)腞 產(chǎn)品按沸點(diǎn)從低到高依次蒸出 注 產(chǎn)品切換時(shí) 此時(shí)蒸出的物料一般不能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求 此時(shí)物料稱為過渡餾分 蒸餾中將過渡餾分回收到中間餾分罐 7 產(chǎn)物從塔底采出 組分按沸點(diǎn)從高到低依次蒸出 適用于難揮發(fā)組分為目標(biāo)產(chǎn)品或難揮發(fā)組分為熱敏性物質(zhì) 工業(yè)生產(chǎn)過程中 一般包括加料 升溫和平衡 全回流 產(chǎn)品采出 中間餾分采出 釜?dú)堃号懦?或貯罐液排放 8 2 裝置流程 裝置 甲醇 乙醇 丙醇常壓間歇精餾裝置捕集器 冷凝冷凝器未冷凝完全的物料蒸氣 防止物料從放空口揮發(fā)損失 9 3 間歇精餾過程的現(xiàn)象和規(guī)律 過程分析 分段恒回流恒回流易實(shí)現(xiàn) 因此工業(yè)間歇精餾多采用分段恒回流比控制塔頂產(chǎn)品的采出 操作過程中 當(dāng)餾出某一餾分時(shí) 回流比不變 但是餾出物的濃度隨時(shí)間變化 前期餾出物的濃度比規(guī)定值高 后期比規(guī)定值要低 但接收罐內(nèi)物料的平均濃度能符合要求 10 規(guī)律 以甲醇A 乙醇B 丙醇C常壓間歇精餾為例 塔頂餾出液組成塔底釜液組成XC D F變化曲線XB D F變化曲線 11 開始段 塔頂?shù)玫紸組分 釜液中A濃度漸小 此時(shí)B C由于A組分的蒸出而濃度升高 當(dāng)A組分全部蒸出 或幾乎全部蒸出 釜液溫度升高 當(dāng)達(dá)到B沸點(diǎn)時(shí) B開始蒸出 因此釜液中B濃度降低 隨B的蒸出 C濃度繼續(xù)升高 當(dāng)然 相鄰兩組分餾出液接收過程中存在過渡區(qū) 稱為過渡餾分段 此段餾出物為過渡餾分 需在下一批處理物料進(jìn)料時(shí)返回塔釜重蒸 過渡餾分的量越少越好 過渡蒸餾時(shí)間越短越好 這兩點(diǎn)主要與回流比 理論塔板數(shù)有關(guān) 另外 過渡餾分還受到持液量及上升蒸氣流率有關(guān) 12 回流比對(duì)間歇精餾的影響 在任何情況下 回流比越大 塔頂易揮發(fā)組分濃度越高 產(chǎn)品餾出速率越小 操作時(shí)間越長(zhǎng) 回流比對(duì)過渡餾分段的影響如右圖所示 結(jié)論 回流比R越大 過渡餾分量越小 分離效果越好 13 理論塔板數(shù)對(duì)間歇精餾的影響 足夠的理論塔板數(shù)為精餾塔實(shí)現(xiàn)分離的基本條件 當(dāng)精餾的操作壓力和上升蒸氣流率穩(wěn)定時(shí) 理論塔板數(shù)也相應(yīng)固定 測(cè)定理論塔板數(shù)的方法 采用二元物系正庚烷 甲基環(huán)己烷或苯 CCl4在塔底規(guī)定壓力和規(guī)定上升蒸氣流率下全回流操作 當(dāng)全塔達(dá)到平衡時(shí) 即塔頂塔釜濃度XC XB不變時(shí) 由芬斯克方程計(jì)算得理論塔板數(shù) 14 芬斯克方程為 理論塔板數(shù)受上升蒸氣流速的影響較大 影響規(guī)律如圖 結(jié)論 上升蒸氣流率越大 每米理論塔板數(shù)越少 理論塔板數(shù)對(duì)精餾的影響 理論塔板數(shù)越多 產(chǎn)品的濃度越高 收率越高 過渡餾分量越小 缺點(diǎn) 塔設(shè)備高度越大 設(shè)備投資越大 塔底溫度越高 能耗越大 15 持液量對(duì)間歇精餾過渡餾分段的影響持液 間歇精餾塔工作時(shí) 除塔釜有被分離物料外 塔板上 填料層上 塔頂冷凝器及回流系統(tǒng)均存在原料液 稱為持液 16 持液對(duì)塔操作的作用 A 持液延遲了塔身濃度梯度的穩(wěn)定過程 因此需要一定的時(shí)間建立這個(gè)過程 即開工時(shí)間 持液量越大 開工時(shí)間越長(zhǎng) B 持液在開始蒸餾時(shí)會(huì)吸收易揮發(fā)組分 它會(huì)使釜液濃度降低 因此濃縮時(shí)濃縮倍數(shù)增大 分離難度增大 C 產(chǎn)生 飛輪效應(yīng) 蒸餾后期 雖然釜內(nèi)易揮發(fā)組分很低 但由于持液中依然含有易揮發(fā)組成 塔頂仍可餾出高濃度產(chǎn)品 好似慣性一樣 這種現(xiàn)象稱為飛輪效應(yīng) 飛輪效應(yīng) 使過渡餾分段操作時(shí)間加長(zhǎng) 餾分量增大 17 持液量對(duì)過渡餾分段的影響 結(jié)論 持液量越大 分離度越小 過渡餾分量越大 18 4 計(jì)算 1 一次收率 無過渡餾分的返回重蒸 2 總收率 考慮過渡餾分的重蒸 以一次蒸發(fā)為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算 19 3 二組分恒回流比操作計(jì)算 A 操作線方程 20 21 B 圖解過程 間歇精餾塔在恒回流R的條件下操作時(shí) 易揮發(fā)組分在塔頂液中濃度逐漸降低 在dt時(shí)間內(nèi) 濃度從xc降至xc dxc 所得產(chǎn)品的量為dD 取若干組 xB圖解積分 可以求出任意變化時(shí)釜液終量與初量的比 22 方法 圖解法 一般精餾的理論板數(shù)一定 任意取一操作線方程計(jì)算和xB值 然后取和xB值作圖 即可得 xB圖形 若采取模擬計(jì)算可得出模擬曲線的方程 這樣就可以定量計(jì)算了 產(chǎn)品量 D B0 B1產(chǎn)品平均濃度 操作時(shí)間 23 三 間歇共沸精餾 1 間歇共沸精餾的原理2 共沸劑的選擇原則 24 1 間歇共沸精餾的原理 共沸 指一定條件下液體混合物蒸發(fā)時(shí)氣液兩相組成相同的現(xiàn)象 即液相中的組分以恒定的比例被蒸出 此時(shí)無分離功能 原理 以A B兩組分二元體系溶液為例 當(dāng)溶液中A B間吸引力小于A A和B B間的吸引力時(shí)稱為溶液對(duì)拉烏爾定律有正偏差 當(dāng)相互的吸引力減小到一定程度時(shí)就會(huì)形成最低共沸組成和最低沸點(diǎn) 當(dāng)溶液中A B間吸引力大于A A和B B間的吸引力時(shí)稱為溶液對(duì)拉烏爾定律有負(fù)偏差 當(dāng)相互的吸引力增大到一定程度時(shí)就會(huì)形成最高共沸組成和最高沸點(diǎn) 25 T x y和y x圖 形成共沸物時(shí) 氣液組成恒定不變 采用普通蒸餾無法實(shí)現(xiàn)分離 這時(shí)就必須采用間歇共沸蒸餾進(jìn)行分離 26 間歇共沸蒸餾的過程 向能形成共沸物的A B兩組分體系中加入共沸劑C 在精餾過程中C能與A B兩組分中的一種或兩種形成新的共沸物 一般情況下為最低共沸物 精餾中首先從塔頂蒸出 直至塔內(nèi)只剩下待分離共沸物中的另一組分 然后從塔頂蒸出 實(shí)現(xiàn)分離 當(dāng)然 形成的新共沸物要采取措施進(jìn)行分離 使共沸劑回收利用 27 2 共沸劑的選擇原則 共沸劑的選擇是實(shí)現(xiàn)間歇共沸精餾的關(guān)鍵 選擇原則如下 共沸劑應(yīng)該能與被分離組分形成新的共沸物 其沸點(diǎn)與待分離共沸物以及混合物中的每一組分的沸點(diǎn)差值較大 有利于分離 新共沸液中所含共沸劑越少越好 以便于減少共沸劑的用量及氣化 回收時(shí)所需的能量 新共沸物最好為非均相 以便于用分層法直接分離 降低共沸劑回收的難度 共沸劑應(yīng)無毒或低毒 無腐蝕性 熱穩(wěn)定性好 易于回收 價(jià)格低廉 28 四 間歇萃取精餾 1 間歇萃取精餾的原理2 間歇萃取精餾的適用范圍3 間歇萃取精餾的熱力學(xué)原理4 溶劑選擇的原則5 間歇萃取精餾的過程 29 在精餾過程中 在塔上部向塔內(nèi)加入一種適當(dāng)?shù)娜軇?增大被分離組分間的相對(duì)揮發(fā)度 從而實(shí)現(xiàn)精餾的分離純化 1 間歇萃取精餾的原理 30 2 適用范圍 全濃度范圍內(nèi)被分離組分的相對(duì)揮發(fā)度接近1的混合物 共沸物 相對(duì)揮發(fā)度僅在共沸點(diǎn)及臨近區(qū)域等于或接近1 其他區(qū)域遠(yuǎn)離1 31 3 間歇萃取精餾的熱力學(xué)原理 溶劑之所以能增大相對(duì)揮發(fā)度 原因在于溶劑存在時(shí)待分離組分的活度系數(shù)發(fā)生了變化 關(guān)系如下 式中 無溶劑存在時(shí)的相對(duì)揮發(fā)度 有溶劑存在時(shí)的相對(duì)揮發(fā)度 無溶劑存在時(shí)兩組分活度系數(shù)比 有溶劑存在時(shí)兩組分活度系數(shù)比 32 4 溶劑選擇的原則 能增大被分離組分間的相對(duì)揮發(fā)度 這是選擇溶劑的首要的基本前提 溶劑揮發(fā)性應(yīng)較低 即溶劑的沸點(diǎn)較其它組分高 且不與原組分形成共沸物 無毒 無腐蝕 熱穩(wěn)定性好 價(jià)格低廉 易回收利用 33 5 間歇萃取精餾的過程 將能形成共沸物的A B混合物一次性投入到塔釜中 溶劑S在精餾全回流完成之后從塔的上部加入 由于S的存在 A B兩物質(zhì)的相對(duì)揮發(fā)度變大 共沸點(diǎn)消失 可以從塔頂依次得到沸點(diǎn)低的和沸點(diǎn)高的兩組分 由于溶劑沸點(diǎn)高 將順?biāo)髦了?在塔釜最終得到溶劑S 34 五 水蒸氣蒸餾 1 水蒸氣蒸餾的原理2 水蒸氣蒸餾的過程3 水蒸氣蒸餾的形式4 蒸氣量的計(jì)算 35 水蒸氣蒸餾是中藥生產(chǎn)中提取和純化揮發(fā)油的主要方法 1 水蒸氣蒸餾的原理 不互溶液體的獨(dú)立蒸氣壓原理 2 水蒸氣蒸餾的過程被分離混合物中通入蒸氣后 當(dāng)混合物各組分的蒸氣分壓和水蒸氣分壓之和等于操作壓力時(shí) 系統(tǒng)開始沸騰 水蒸氣和被分離組分的蒸氣一起蒸出 塔頂產(chǎn)品和水幾乎不互溶的情況下 餾出液經(jīng)冷凝分層除去水便得目標(biāo)產(chǎn)品 水蒸氣蒸餾的優(yōu)點(diǎn) 能夠降低蒸餾的溫度 36 3 水蒸氣蒸餾的形式 按照加熱水蒸氣的狀態(tài)分 飽和水蒸氣蒸餾 過熱水蒸氣蒸餾 飽和水蒸氣蒸餾水蒸氣蒸餾相圖 在常壓下 待分離組分 揮發(fā)油 A沸點(diǎn)為 純水的沸點(diǎn)為100 由于水蒸氣提供熱量使揮發(fā)油蒸發(fā) 對(duì)于飽和水蒸氣而言 肯定有部分要冷凝成為水相 當(dāng)水相和A液相同時(shí)存在時(shí) 即圖中的A L 水 L 相區(qū) 系統(tǒng)沸騰溫度降至該系統(tǒng)壓力下的最小值 即 此時(shí)系統(tǒng)會(huì)以恒定的組成蒸發(fā)A和水蒸氣 37 過熱水蒸氣蒸餾 過熱水蒸氣蒸餾時(shí) 液相只有A液相存在 即相圖中的A l g相區(qū) 此時(shí)隨著水蒸氣量的不斷增加 A組分分壓不斷減小 系統(tǒng)沸點(diǎn)也不斷下降 過熱水蒸氣加熱的優(yōu)點(diǎn) A 蒸氣干度大 不形成液相層 有兩個(gè)自由度可以控制 即可以同時(shí)規(guī)定蒸餾的溫度和蒸餾的壓力 B 蒸氣溫度越高 比容越大 一定質(zhì)量蒸氣鼓泡越多 因此隨蒸氣帶出的揮發(fā)油也越多 即效率越高 當(dāng)然 溫度也不易太高 太高會(huì)引起某些物質(zhì)的分解或聚合 需對(duì)具體的體系分析 C 蒸氣溫度高 無液相水存在 有利于防止揮發(fā)油的結(jié)晶 38 4 蒸汽量的計(jì)算 飽和水蒸氣蒸餾方式飽和水蒸氣蒸餾時(shí) 釜內(nèi)有水層和被分離組分層 兩組分的蒸氣壓僅與溫度有關(guān) 與組成無關(guān) 蒸氣分壓等于同溫度下純水和被分離組分各自單獨(dú)存在時(shí)的蒸氣壓 蒸氣總壓 當(dāng)混合液各組分的蒸氣分壓之和等于外界壓力時(shí) 混合液就會(huì)沸騰 此時(shí)混合液的沸點(diǎn)比任意組分的沸點(diǎn)都低 同時(shí)也說明 總壓一定時(shí)系統(tǒng)的沸點(diǎn)也隨之而定 39 用于夾帶蒸餾液的水蒸氣量可以根據(jù)理想氣體分壓定律計(jì)算 若待分離組分與水完全不互溶 則 式中 G 物質(zhì)的質(zhì)量 M 物質(zhì)的分子量 A 待分離組分 待分離組分和水的分壓 待分離組分和水的飽和蒸汽壓 40 說明 上式中僅為帶出所需要的水蒸氣的量 未計(jì)算加熱混合物和使產(chǎn)品汽化以及彌補(bǔ)熱損失所消耗的飽和蒸氣的量 另外 離開蒸餾釜的水蒸氣通常并未被產(chǎn)物蒸氣所飽和 因此 實(shí)際蒸氣消耗的量比上式計(jì)算值大的多 一般情況下 41 過熱水蒸氣蒸餾方式 過熱水蒸氣不會(huì)冷凝 因此 會(huì)隨水蒸氣的量變化 而蒸餾溫度一般比有水層時(shí)高 當(dāng)釜內(nèi)壓力和蒸餾溫度確定后 結(jié)論 減小時(shí) 不變 因此減小 可見水蒸氣蒸餾也可以減壓進(jìn)行 這樣減少了蒸氣的消耗量 降低了溫度 還可以防止熱敏性物質(zhì)的分解 42 六 分子蒸餾 概述1 分子蒸餾的原理2 分子蒸餾的過程3 分子蒸餾的特點(diǎn)4 分子蒸餾流程5 分子蒸發(fā)器6 分子蒸餾的計(jì)算7 分子蒸餾的應(yīng)用 43 分子蒸餾也稱短程蒸餾 是一種在高真空度條件下進(jìn)行非平衡分離操作的連續(xù)蒸餾過程 由于操作壓力很低 揮發(fā)組分的沸點(diǎn)降低 同時(shí)分子蒸餾的平均停留時(shí)間很短 所以分子蒸餾是一種溫和的蒸餾方式 對(duì)低揮發(fā)度 高沸點(diǎn) 熱敏性生物活性物質(zhì)比較適合 44 45 46 目前國內(nèi)最大的分子蒸餾裝置 北京新特科技發(fā)展公司 47 1 分子蒸餾的原理 分子蒸餾是一種特殊的液 液分離技術(shù) 它不同于傳統(tǒng)蒸餾依靠沸點(diǎn)差分離原理 而是靠不同物質(zhì)分子運(yùn)動(dòng)平均自由程的不同實(shí)現(xiàn)分離 分子運(yùn)動(dòng)自由程 用 表示 是指分子相鄰兩次碰撞之間所走的路程 48 原理 當(dāng)液體混合物沿加熱板流動(dòng)并被加熱 輕 重分子會(huì)逸出液面而進(jìn)入氣相 由于輕 重分子的自由程不同 因此 不同物質(zhì)的氣相分子移動(dòng)距離不同 若設(shè)置一塊冷凝板 使冷凝板與加熱板間的距離小于輕組分的分子運(yùn)動(dòng)自由程而大于重組分的分子運(yùn)動(dòng)自由程 則輕分子達(dá)到冷凝板被冷凝并排出 而重分子達(dá)不到冷凝板沿混合液排出 這樣 達(dá)到物質(zhì)分離的目的 49 2 分子蒸餾的過程 分子從液相主體 混合液 到蒸發(fā)的表面 分子在液層表面上的自由蒸發(fā) 分子從蒸發(fā)表面向冷凝面飛射 分子在冷凝面上冷凝 50 3 分子蒸餾的特點(diǎn) 分子蒸餾是在一定的真空度下完成的 而減壓蒸餾和減壓精餾也是在一定的真空度下完成 我們通過比較兩者的差別來分析一下分子蒸餾的特點(diǎn) 51 4 分子蒸餾流程 分子蒸餾裝置主要包括 分子蒸餾器 脫氣系統(tǒng) 進(jìn)料系統(tǒng) 加熱系統(tǒng) 冷卻系統(tǒng) 真空系統(tǒng)和控制系統(tǒng) 脫氣系統(tǒng) 將待處理的物料中溶解的氣體在高真空條件下排出 以防止分子蒸餾過程中發(fā)生爆沸 常用的脫氣設(shè)備有降膜式 噴射式 填充式 層板式 52 5 分子蒸發(fā)器 分子蒸發(fā)器有四種 靜止式分子蒸發(fā)器 降膜式分子蒸發(fā)器 刮膜式分子蒸發(fā)器 離心式分子蒸發(fā)器 靜止式分子蒸發(fā)器最早的一種分子蒸發(fā)器 特點(diǎn) 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 蒸發(fā)面不動(dòng) 靜止式使得設(shè)備生產(chǎn)能力低 分離效果差 熱分解危險(xiǎn)性大 缺點(diǎn)較多 現(xiàn)已淘汰 53 降膜式分子蒸發(fā)器 優(yōu)點(diǎn) 液膜厚度小 液體因重力沿蒸發(fā)表面流動(dòng) 因此 物料的停留時(shí)間短 熱分解的危險(xiǎn)性小 可以連續(xù)操作 生產(chǎn)能力大 缺點(diǎn) 液體的均勻分布難以實(shí)現(xiàn) 易出現(xiàn)溝流 產(chǎn)生溝流就易產(chǎn)生霧沫夾帶濺到冷凝面上 分離效果降低 由此可以看出 均勻分布裝置的完善是降膜式分子蒸發(fā)器的一個(gè)重點(diǎn) 同時(shí)也可以看出 降膜式分子蒸發(fā)器不適合于分離粘度很大的物料 54 刮膜式分子蒸發(fā)器 優(yōu)點(diǎn) 液膜厚度小 刮膜器的作用可以避免溝流 是蒸發(fā)表面均勻分布 物料停留時(shí)間短 熱分解危險(xiǎn)性小 可以了連續(xù)操作 生產(chǎn)能力大 加上擋板可以使霧沫夾帶的液體在擋板上冷凝 55 離心式分子蒸發(fā)器 具有旋轉(zhuǎn)的蒸發(fā)表面 操作時(shí)進(jìn)料在旋轉(zhuǎn)盤的中心 靠離心力在蒸發(fā)表面分布 優(yōu)點(diǎn) 液膜非常薄 流動(dòng)好 生產(chǎn)能力大 停留時(shí)間很短 液膜分布均勻 有利于熱敏性物質(zhì)的分離 缺點(diǎn) 設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜 真空密封較差 設(shè)備成本高 56 6 分子蒸餾的計(jì)算 分子平均自由程 分子在兩次連續(xù)碰撞之間所走的路程的平均值 它是分子蒸發(fā)器設(shè)計(jì)的重要參數(shù) 分子平均自由程 d 分子直徑 T 蒸發(fā)溫度 p 真空度 R 摩爾常數(shù) NA 阿伏伽德羅常數(shù) 57 蒸發(fā)速率 蒸發(fā)速率是分子蒸發(fā)器生產(chǎn)能力的標(biāo)志 在絕對(duì)真空下 表面自由蒸發(fā)速率應(yīng)等于分子的熱運(yùn)動(dòng)速率 兩組分理想混合物的理論分子蒸發(fā)速率 式中 組分i蒸發(fā)處理量 T 絕對(duì)溫度 組分i的飽和蒸汽壓 R 摩爾常數(shù) 組分i的摩爾分子量 G 總蒸發(fā)處理量 組分i的摩爾分率 58 實(shí)際上 蒸發(fā)速率受很多因素的影響 如 物料的性質(zhì) 設(shè)備的形狀 操作參數(shù)等等 分子蒸餾的速率遠(yuǎn)小于理想狀況下 于是提出了很多的經(jīng)驗(yàn)修正式 簡(jiǎn)要介紹兩種相對(duì)比較成熟的經(jīng)驗(yàn)式 59 經(jīng)驗(yàn)公式 A Stephan式 式中 Ac 冷凝面積 Ae 蒸發(fā)面積 h 冷凝面與蒸發(fā)面之間的距離 蒸發(fā)潛熱 n 每立方米所含的氣體分子數(shù) 60 Stephan式適用于液膜厚度非常小 擴(kuò)散阻力可以忽略的離心式分子蒸發(fā)器 它假設(shè)分子蒸發(fā)只是表面現(xiàn)象是合理的 但是對(duì)于液膜厚度較大的降膜式分子蒸發(fā)器 就必須考

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