制药工艺学

黄鹏飞

目录

  • 1 第一章 绪论
    • 1.1 导语
    • 1.2 概述
    • 1.3 化学制药发展
    • 1.4 制药工业的发展
  • 2 第二章 化学制药工艺路线的设计方法
    • 2.1 导语
    • 2.2 类型反应法和分子对称法
    • 2.3 追溯求源法
    • 2.4 模拟类推法
  • 3 第三章 化学制药工艺研究
    • 3.1 概述
    • 3.2 反应物浓度与配比
    • 3.3 反应溶剂与重结晶溶剂
    • 3.4 反应温度与压力
    • 3.5 催化剂
    • 3.6 化学反应的稳健性
    • 3.7 小节
  • 4 第四章 化学制药工艺安全性
    • 4.1 导语
    • 4.2 光气化工艺安全性
    • 4.3 硝化工艺安全性
    • 4.4 加氢工艺安全性
    • 4.5 重氮化工艺安全性
    • 4.6 小结
  • 5 第五章 手性制药工艺
    • 5.1 导语
    • 5.2 概述
    • 5.3 外消旋体的拆分工艺
    • 5.4 不对称合成制药工艺
    • 5.5 小结
  • 6 奥美拉唑生产工艺
    • 6.1 概述
    • 6.2 奥美拉唑合成工艺路线与选择
    • 6.3 5-甲氧基-1H-苯并咪唑-2-硫醇的生产工艺
    • 6.4 2-氯甲基-3,5-二甲基-4-甲氧基吡啶盐酸盐的生产工艺
    • 6.5 奥美拉唑的合成
    • 6.6 知识拓展1
  • 7 第七章 紫杉醇生产工艺
    • 7.1 概述
    • 7.2 紫杉醇侧链的合成工艺原理
    • 7.3 紫杉醇半合成工艺过程与质量控制
    • 7.4 知识拓展2(上)
  • 8 第八章 头孢菌素类抗生素生产工艺
    • 8.1 概述
    • 8.2 7-氨基头孢烷酸生产工艺
    • 8.3 头孢氨苄生产工艺
    • 8.4 知识拓展2(下)
  • 9 第九章 质量源于设计与制药工艺优化
    • 9.1 概述
    • 9.2 制药工艺研发的工具
    • 9.3 原料药生产工艺优化
    • 9.4 知识拓展3(上)
  • 10 第十章 反应器与放大设计
    • 10.1 概述
    • 10.2 通气搅拌反应器
    • 10.3 化学反应器设计
    • 10.4 反应器的放大
    • 10.5 知识拓展3(下)
    • 10.6 知识拓展4(上)
  • 11 第十一章 制药工艺计算
    • 11.1 制药工艺流程图
    • 11.2 物料衡算
    • 11.3 能量衡算
    • 11.4 知识拓展4(下)
  • 12 第十二章 制药中试工艺研究
    • 12.1 制药中试工艺研究
    • 12.2 生产工艺规程
    • 12.3 原料药生产工艺验证
    • 12.4 化学制药工艺总复习
  • 13 第十三章 三废处理工艺
    • 13.1 概述
    • 13.2 废水处理工艺
    • 13.3 废气处理工艺
    • 13.4 废渣处理工艺
    • 13.5 共性技术总复习
废气处理工艺

        第三节 废气处理工艺

按所含主要污染物的性质不同,排出的废气可以分为3类,即含尘废气、含无机污染物废气和含有机污染物废气。

一、含尘废气处理工艺

药厂排出的含尘废气主要是由粉碎、碾磨、筛分等机械过程所产生的粉尘,以及锅炉燃烧所产生的烟尘等,常用的除尘方法有3种,即机械除尘、洗涤除尘和过滤除尘。

(一)机械除尘:是利用机械力(重力、惯性力、离心力)将固体悬浮物从气流中分离出来。此类除尘设备只对大粒径粉尘的去除效率较高,而对小粒径粉尘的捕获率很低。

(二)洗涤除尘:又称为湿式除尘,它是用水(或其他液体)洗涤含尘气体,利用形成的液膜、液滴或气泡捕获气体的尘粒,尘粒随液体排出,气体得到净化。除尘效率高,但气流阻力较大,因而运行费用较高。

(三)过滤除尘:是使含尘气体通过多孔材料,将气体中的尘粒截留下来,使气体得到净化。目前,我国使用较多的是袋式除尘器。

二、含无机物废气处理工艺

含有氯化氢、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、氯气、氨气和氰化氢等的废气,主要处理方法有吸收法、吸附法、催化法和燃烧法等。其中以吸收法最为常用,技术比较成熟,可选择适宜的吸收剂和吸收装置进行处理,并可回收有价值的副产物。

三、含有机物废气处理工艺

根据废气中所含有有机污染物的性质、特点和回收的可能性,可采用不同的净化和回收方法。

(一)冷凝法:通过冷却的方法可使废气中所含的有机污染物凝结成液体而分离出来。冷凝法的特点是设备简单,操作方便,适用于处理有机污染物含量较高的废气。

(二)吸收法:选用适宜的吸收剂和吸收流程。吸收法可用于处理有机污染物含量较低或沸点较低的废气,并可回收获得一定量的有机化合物,如用水或乙二醛水溶液吸收废气中的胺类化合物,用稀硫酸吸收废气中的吡啶类化合物。

(三)吸附法:是将废气与大表面多孔性固体物质(吸附剂)接触,使废气中的有害成分吸附到固体表面上,从而达到净化气体的目的。

(四)燃烧法:是在有氧的条件下将废气加热到一定的温度,使其中的可燃污染物发生氧化燃烧或高温分解而转化为无害物质。

(五)生物法:处理废气的原理是利用微生物的代谢作用,将废气中所含的污染物转化成低毒或无毒的物质。