Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему НЕВОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ в технологии ЖЛФ

Содержание

НЕВОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ
НЕВОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ в технологии ЖЛФ НЕВОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ Polyaethylenoxydum-400, ПЭО-400 (полиэтиленгликоль-400, ПЭГ-400)ПЭГ общая структураПродукт полимеризации этиленоксида: Силиконовые полимеры. ТЕХНОЛОГИЯ  РАСТВОРОВТехнология водных растворовТехнология неводных растворов РАСТВОРЫ истинныегомогенные системы, состоящие из растворителя и одного или нескольких компонентов, распределенных Выражение концентрации растворов ЛВКонцентрация водных и спиртовых растворов ЛВ выражается в вес-объемных Алкоголеметрия в технологии лекарствКонцентрация этанола выражается в об.% и % по массе. Растворение. Стадии (условно): смачивание, адсорбция и проникновение растворителя в растворяемое веществосольватация молекул Разрушение кристаллической решетки натрия хлорида в воде. Схема. Уравнение диффузионного механизма растворения (А. Н. Шукарев, 1896 г.) dC/dt - количество Тепловой эффект растворения			Q = q + (- с)Q - общее энергетическое изменение Технологические стадии изготовления растворов  ЛВ: Реактор для растворения ЛВ Перемешивающие устройства в изготовлении растворов Перемешивание. Пропеллерные мешалкиРабота пропеллерной мешалки Перемешивание.  ЛОПАСТНЫЕ МЕШАЛКИ: якорная, рамная, планетарнаяДЛЯ перемешивания ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ Турбинные  мешалки: 1 – ротор; 	  2 – статор;  	а – общий вид Критическая скорость вращения пропеллерных мешалок (Vкрит.)R — радиус сосуда, м; п — Перемешивание с применением ультразвука.  КавитацияСмеситель РПА.Генераторы УЗМагнитострикционныеПъезоэлектрическиеГидродинамические (жидкостные свистки) Барботажные  колонны Применяется для агрессивных сред и получения растворов в атмосфере Прочие способы перемешивания Гравитационное. Основано на различной плотности растворителя и раствора.Перемешивание 2. отделение нерастворимой фазы 	- отстаивание,   	- фильтрация,  	- В производстве важно рассчитать длительность процесса осаждения. 	- отстаивание Скорость осаждения  Уравнение СтоксаVос – скорость осаждения, г/сек d – диаметр Седиментаторы  (ОТСТОЙНИКИ)Непрерывного действияПериодического действия Используется для отделения незначительного количества твердой фазы через тканевые и нетканные (пластинчатые) фильтрыФИЛЬТРАЦИЯ Фильтрующие материалы:  Для использования в ТЛ годны лишь те, которые Классификация по механизму задержания частиц твердой фазыГлубинные - капиллярно-пористые материалы Задержание частиц Скорость процесса фильтрации через поверхностный фильтр V1 - скорость фильтрации в начале Добавки, структурирующие или разрыхляющие осадок:- Диатомит (кизельгур) – осадочная порода, состоящая из
Слайды презентации

Слайд 2 НЕВОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ

НЕВОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ

Слайд 3 Polyaethylenoxydum-400, ПЭО-400 (полиэтиленгликоль-400, ПЭГ-400)
ПЭГ общая структура
Продукт полимеризации этиленоксида:

Polyaethylenoxydum-400, ПЭО-400 (полиэтиленгликоль-400, ПЭГ-400)ПЭГ общая структураПродукт полимеризации этиленоксида:   Н(О



Н(О - СН2 - СН2)n

–ОН


ПЭГ- 400, n = 9
Н(О - СН2 - СН2)9 –ОН


Слайд 4 Силиконовые полимеры.

Силиконовые полимеры.

С2Н5
|
(С2Н5)3 ≡ Si – [O – Si – ]n – O – Si ≡ (С2Н5)3
|
С2Н5

Эсилон-4, n = 5,
Эсилона-5, n = 12.

Слайд 5 ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ
Технология водных растворов
Технология неводных растворов

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВТехнология водных растворовТехнология неводных растворов

Слайд 6 РАСТВОРЫ истинные
гомогенные системы, состоящие из растворителя и одного

РАСТВОРЫ истинныегомогенные системы, состоящие из растворителя и одного или нескольких компонентов,

или нескольких компонентов, распределенных в нем в виде ионов

или молекул.

Медицинские растворы для приема ВНУТРЬ (сиропы, ароматные воды, капли, растворы и т.д.) готовят на воде очищенной
Медицинские растворы для наружного применения (примочки, полоскания и т.д.) – готовят на воде очищенной и других растворителях (масла, глицерин, ДМСО и т.д.)


Слайд 7 Выражение концентрации растворов ЛВ
Концентрация водных и спиртовых растворов

Выражение концентрации растворов ЛВКонцентрация водных и спиртовых растворов ЛВ выражается в

ЛВ выражается в вес-объемных % - кол-во ЛВ в

г содержащееся в 100 мл раствора.
Концентрация растворов ЛВ, приготовленных с использованием вязких и летучих растворителей выражается в весовых процентах (к-во ЛВ в г, содержащееся в 100 г раствора);
Концентрация водных растворов кислот и щелочей на фарм предприятиях выражается в весовых процентах (% по массе). Концентрацию кислот, щелочей и аммиака определяют по плотности с помощью таблиц ГФ, кот. показывают зависимость между плотностью водных растворов при 20°С и их концентрацией. Причем, если плотность определена при иной температуре, то для использования данных табл. делают расчет с поправкой на температурный коэффициент (изменение плотности при изменении температуры на 1°С).


Слайд 8 Алкоголеметрия в технологии лекарств
Концентрация этанола выражается в об.%

Алкоголеметрия в технологии лекарствКонцентрация этанола выражается в об.% и % по

и % по массе. Если нет значка «m» после

обозначения концентрации, то подразумеваются об.%. Соотношение между %об. и %m указаны в алкоголеметрической таблице №1 ГФ РБ или выражается через зависимость плотностей
Cv • ρ100% = Cm • ρ%
Разбавление водно-спиртовых растворов м. производить как по массе, так и по объему. При этом концентрация д.б. выражена соответственно в % по объему или массе.
При разбвлении по объему рассчитывают необх. кол-во крепкого этанола. Определение кол-ва воды затруднительно вследствие контракции, поэтому водой доводят до необходимого объема при 20°С. Можно объем воды рассчитать с помощью алкоголеметрических таблиц ГФ РБ №№ 3,4, предназначенных для расчетов, используемых при разбавлении этанола по объему, составлены с учетом контракции (при 20°С).
В производственных условиях этанол разводят в основном по массе. При этом температура и контракция не имеют значения. Используют данные алкоголеметрических таблиц ГФ РБ №2.


Слайд 9 Растворение. Стадии (условно):
смачивание, адсорбция и проникновение растворителя в

Растворение. Стадии (условно): смачивание, адсорбция и проникновение растворителя в растворяемое веществосольватация

растворяемое вещество

сольватация молекул и ионов растворяемого вещества

переход сольватированных молекул

или ионов в жидкую фазу;

диффузия – молекулярная или конвективная и выравнивание концентрации во всех слоях растворителя.

Слайд 10 Разрушение кристаллической решетки натрия хлорида в воде. Схема.

Разрушение кристаллической решетки натрия хлорида в воде. Схема.

Слайд 11 Уравнение диффузионного механизма растворения (А. Н. Шукарев, 1896

Уравнение диффузионного механизма растворения (А. Н. Шукарев, 1896 г.) dC/dt -

г.)

dC/dt - количество вещества, растворяющегося

в единицу времени (скорость растворения), кг/с;
D— коэффициент диффузии;
S — площадь поверхности твердой фазы, м2;
С0 — концентрация насыщенного раствора, кг/м3;
Сt— концентрация раствора в данный момент времени, кг/м3;
n— порядок реакции растворения. В воде почти для всех ЛВ равен 1 (кинетическая область растворения).
γ— коэффициент скорости межфазного процесса;
σ— эффективная толщина пограничного диффузионного слоя, м;

Слайд 12 Тепловой эффект растворения
Q = q + (- с)

Q

Тепловой эффект растворения			Q = q + (- с)Q - общее энергетическое

- общее энергетическое изменение в системе;
q – положительный тепловой

эффект сольватации;
(- с) - отрицательный тепловой эффект разрушения кристаллической решетки или межмолекулярных связей растворяемого вещества

Слайд 14 Технологические стадии изготовления растворов ЛВ:

Технологические стадии изготовления растворов ЛВ:

Слайд 15 Реактор для растворения ЛВ

Реактор для растворения ЛВ

Слайд 16 Перемешивающие устройства в изготовлении растворов

Перемешивающие устройства в изготовлении растворов

Слайд 17 Перемешивание. Пропеллерные мешалки
Работа пропеллерной
мешалки

Перемешивание. Пропеллерные мешалкиРабота пропеллерной мешалки

Слайд 18 Перемешивание. ЛОПАСТНЫЕ МЕШАЛКИ: якорная, рамная, планетарная
ДЛЯ перемешивания ВЯЗКИХ

Перемешивание. ЛОПАСТНЫЕ МЕШАЛКИ: якорная, рамная, планетарнаяДЛЯ перемешивания ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

ЖИДКОСТЕЙ


Слайд 19 Турбинные мешалки: 1 – ротор; 2

Турбинные мешалки: 1 – ротор; 	 2 – статор; 	а – общий вид

– статор; а – общий вид


Слайд 20 Критическая скорость вращения пропеллерных мешалок (Vкрит.)
R — радиус

Критическая скорость вращения пропеллерных мешалок (Vкрит.)R — радиус сосуда, м; п

сосуда, м;
п — расстояние от поверхности жидкости

до верхнего края сосуда, м;
V – скорость вращения мешалки (число оборотов в сек)

Условие эффективного перемешивания:

Vэф.
Когда круговое (тангенциальное) движение жидкости при перемешивании начинает преобладать, образуется «воронка». Может наступить момент, когда скорость вращения мешалки будет равна скорости кругового движения жидкости. В этом случае эффективность перемешивания резко снижается.


Слайд 21 Перемешивание с применением ультразвука. Кавитация
Смеситель РПА.
Генераторы УЗ

Магнитострикционные
Пъезоэлектрические
Гидродинамические

Перемешивание с применением ультразвука. КавитацияСмеситель РПА.Генераторы УЗМагнитострикционныеПъезоэлектрическиеГидродинамические (жидкостные свистки)

(жидкостные свистки)


Слайд 22 Барботажные колонны
Применяется для агрессивных сред и

Барботажные колонны Применяется для агрессивных сред и получения растворов в атмосфере

получения растворов в атмосфере инертного газа.
Сжатый воздух

или инертный газ подается под давлением до 2 атм по перфорированной трубе — барботеру , расположенной в нижней части реактора;
Для интенсификации перемешивания используются пульсаторы, которые подают воздух или газ в виде пульсирующего потока.
Перемешивание происходит восходящим потоком газа равномерно по всему объему;

Пневматическое перемешивание. Сжатый воздух или инертный газ


Слайд 23 Прочие способы перемешивания
Гравитационное. Основано на различной плотности растворителя

Прочие способы перемешивания Гравитационное. Основано на различной плотности растворителя и

и раствора.

Перемешивание в трубопроводе

Циркуляционное. Перемешивание перекачиванием жидкости ИЗ

ОДНОЙ ЧАСТИ СОСТУДА В ДРУГУЮ или через разбрызгивающее устройство

Слайд 24 2. отделение нерастворимой фазы - отстаивание, - фильтрация,

2. отделение нерастворимой фазы 	- отстаивание,  	- фильтрация, 	- центрифугирование. Технологические стадии процесса изготовления растворов

- центрифугирование.
Технологические стадии процесса изготовления растворов


Слайд 25 В производстве важно рассчитать длительность процесса осаждения.

В производстве важно рассчитать длительность процесса осаждения. 	- отстаивание





- отстаивание


Слайд 26 Скорость осаждения Уравнение Стокса
Vос – скорость осаждения, г/сек

Скорость осаждения Уравнение СтоксаVос – скорость осаждения, г/сек d – диаметр


d – диаметр частиц;
γm – плотность среды;
γ т –

плотность частиц;
μ – вязкость среды;
g – ускорение силы тяжести


Движущая сила процесса - разность плотностей твердой дисперсной фазы (ДФ) и дисперсионной среды (ДС).


Слайд 28 Седиментаторы (ОТСТОЙНИКИ)
Непрерывного действия
Периодического действия

Седиментаторы (ОТСТОЙНИКИ)Непрерывного действияПериодического действия

Слайд 29 Используется для отделения незначительного количества твердой фазы через

Используется для отделения незначительного количества твердой фазы через тканевые и нетканные (пластинчатые) фильтрыФИЛЬТРАЦИЯ

тканевые и нетканные (пластинчатые) фильтры
ФИЛЬТРАЦИЯ


Слайд 30 Фильтрующие материалы: Для использования в ТЛ годны лишь те,

Фильтрующие материалы: Для использования в ТЛ годны лишь те, которые

которые не взаимодействуют с ЛВ, и не выделяют в

фильтрат токсичных волокон или веществ

Тканевые фильтры. Размер пор от 3 до 55 мкм:
натуральные х/б волокна (бельтинг; полотно, холст, саржа, марля и др);
Шерстяные ткани — устойчивы в 15—20% растворах кислот, но легко разрушаются щелочами;
Синтетические ткани (из полихлорвинилового, полиамидного, лавсанового и тефлонового волокна)
целлюлозные волокна;
Нетканые фильтры (пластинчатые), получают методом спекания, отжига или сплавления зерен инертных материалов:
стеклянных,
фарфоровых,
металлических,
металлокерамических, керамических порошков и т.д.



Слайд 31 Классификация по механизму задержания частиц твердой фазы
Глубинные -

Классификация по механизму задержания частиц твердой фазыГлубинные - капиллярно-пористые материалы Задержание

капиллярно-пористые материалы
Задержание частиц в глубине фильтра.
Механизмы

задержания частиц:
механический
адсорбция
электрокинетическое и электростатические взаимодействия.
Постепенно происходит закупоривание пор. Целесо-образно применять для малоконцентрированных взвесей, содержащих менее 1% взвешенных частиц

Поверхностные – мембранного типа

Задержание частиц на поверхности фильтра
Механизм задержания :
механический, ситовой

Процесс происходит с образованием осадка на поверхности перегородки. Слой образовавшегося осадка становится дополнительным фильтрующим слоем и постепенно увеличивает общее гидравлическое сопротивление продвижению жидкости. Используется для фильтрования взвесей с содержанием твердой фазы более 1%


Слайд 32 Скорость процесса фильтрации через поверхностный фильтр
V1 -

Скорость процесса фильтрации через поверхностный фильтр V1 - скорость фильтрации в

скорость фильтрации в начале процесса
V2 – скорость фильтрации в

конце (при появлении осадка на фильтре);
P – давление жидкости на фильтр;
μ - вязкость среды;
R и Rф – сопротивление фильтра;
Rсс – сопротивление осадка


  • Имя файла: nevodnye-rastvoriteli-v-tehnologii-zhlf.pptx
  • Количество просмотров: 111
  • Количество скачиваний: 0