年处理100t中药车间设计

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中药提取车间设计

中药提取车间设计

中药提取车间设计-精品资料本文档格式为WORD,感谢你的阅读。

摘要:介绍了中药提取车间的工艺流程、主要设备选型及车间布置。

关键词:中药提取、设备选型、车间布局TB21 A1.前言中药提取是从原料药材中分离有效成分的单元操作。

尽管近年来国内在中药提取生产中推出了一些所谓新工艺、新设备,如超临界流体提取、超声场强化提取、微波提取等,但时下的主流仍是多能提取罐提取、渗漉等一类间歇式传统提取工艺。

本文以某中药厂的提取车间为例,探讨多能提取罐水提工艺的中药提取车间的设计。

2.中药提取车间工艺流程提取车间工艺流程图3.主要设备选型中药提取设备均为标准设备(定型设备),故中药提取车间设计时,只要对设备进行选型设计即可。

提取车间年药材处理量为:150吨/年;生产天数为:300天;批次:2批/天,每天3班。

则每批药材处理量为:150吨/年÷300天÷2批/天=0.25吨/批。

(1)多功能提取罐每批药材处理量为250kg,按照工艺要求中药材和水的比例1:10,则加水量为250kg×10=2500kg≈2.5m3;多功能提取罐充装系数取0.85,则2.5m3÷0.85≈2.9m3。

故配置1台3.0m3多功能提取罐(每批药材处理间隔时间为12h,故多功能提取罐只需考虑处理一批药材的量即可)。

每台3.0m3多功能提取罐投料量为250kg即可满足生产要求。

(2)提取液储罐提取过程加水煎煮两次,每次加大约10倍纯化水量(~2.5m3)。

第一次投料、加水和加温到100℃时间约1.5小时,提取时间约2小时,出液时间约0.5小时;第二次加水和加温到100℃时间约1.0小时,提取时间约1小时,出液时间约0.5小时,清理药渣时间为0.5小时。

则一批药材处理时间约为4+3小时左右,一批药材可收集提取液~2.5m3×2。

两次提取液收集时间间隔4小时,在收集第二次提取液时,第一次提取液已经浓缩处理完毕,故提取液储罐只要考虑储存一次提取液的量(~2.5m3)。

年处理100t中药车间设计

年处理100t中药车间设计

江西科技师范大学药学院课程设计说明书专业:制药工程班级:制药工程 1 班姓名:杨德志学号:20113428指导教师:程丹设计时间: 2014 年 9 月 1 日—— 9 月 26 日目录一.设计任务书 (1)二.工艺概括 (2)序言 (2)工艺简介 (2)中药的前办理工艺 (2)中药提取工艺的选择 (3)工艺流程 (3)中药的提取流程框图 (3)工艺流程说明 (4)生产制度 (4)三.物料衡算 (5)前办理车间的物料衡算 (5)提取车间的物料衡算 (5)提取工段的物料衡算 (6)中药浓缩工段物料衡算 (6)醇沉一步的物料衡算 (7)喷雾干燥步的物料衡算 (7)物料衡算总结 (8)四.能量衡算 (9)中药提取工段能量衡算 (9)4.1.1 Q2的计算 (10)提取加热蒸汽用量W蒸的计算 (11)提取冷凝水用量W c的计算 (11)中药浓缩工段能量衡算 (11)进料比的计算 (12)浓缩加热蒸汽用量 D 蒸的计算 (13)浓缩冷凝水用量M c的计算 (14)回收乙醇的热量衡算 (14)能量衡算总结 (15)五.主要设施选型及说明 . (17)5.1 主要生产设施及型号 (17)5.2 主要设施一览表 (20)5.3 协助设施说明 (21)六.三废办理 (22)6.1 废水的办理 (22)6.2 废气的办理 (22)6.3 废渣的办理和利用 (22)七.车间平面部署和管道设计说明 (24)7.1 车间构成 (24)7.2 中药提取车间的部署 (24)7.3 设施与管道的部署 (25)八.附图 (26)九.参照资料 (27)十.设计感想 (28)十一.设计说明书评定 (29)十二.辩论过程评定 . (29)一. 设计任务书设计题目:年办理 100 吨中药材提取生产车间设计设计内容和要求:1.确立工艺流程及干净地区区分;2.物料衡算及设施选型;3.绘制生产工艺流程图;4.按 GMP规范要求设计车间的工艺平面部署图;5.编写设计说明书。

500t中药提取车间的车间工艺设计--任务书

500t中药提取车间的车间工艺设计--任务书

陕西科技大学毕业设计(论文)任务书生命科学与工程学院制药工程专业082 班级学生:徐建民题目:500t/y中药提取车间的工艺设计毕业设计(论文)从2012 年2 月28 日起到2012 年6 月22 日课题的意义及培养目标:中药提取是中成药生产过程中很重要的一环,它直接影响成品制剂的产量和质量。

提取车间的设计除了应当满足现代药品生产的需要外,还应考虑中药所具有的特殊性。

提取车间设计的优劣,对整个中药制药厂的生产将产生至关重要的影响。

本课题根据2010版《中国药典》中对板蓝根颗粒的制法规定,选择合适的提取设备及工艺,设计操作合理、技术先进、节能高效、符合GMP规范的提取车间。

通过对学生在此次毕业设计环节的实践锻炼,使学生能够运用所学化学、药学、工学等基础理论和知识,解决工厂(车间)工艺设计实际问题;提高学生的文字表述、工艺流程设计、三算(工艺、物料、能量)和制图能力;掌握获取工艺设计所需原始资料的方法等。

此外,在本设计环节也培养了学生积极思考问题、解决问题的能力,为今后进入工作岗位奠定坚实的基础。

设计(论文)所需收集的原始数据与资料:1. 制剂工程设计、车间设计、物料能量衡算所需的工具书,如《制药工程工艺设计》、《制药单元操作与制药工程设计》、《药物制剂设备与车间工艺设计》等;2. 提取车间的设计要求,如防爆、排热、排湿等;3. 中药制剂(可根据实际情况自拟某种中药制剂,主要在提取工艺部分有相关参数以便于衡算)的生产工艺流程;4.生产中所需设备及型号规格,如提取罐、浓缩器等设备;5. 药厂设计所需达到的标准和执行的行业规范,如GMP管理规范及《制药洁净厂房设计规范》;6. 通过文献检索、资料查询、毕业实习等途径获取相关的工艺数据和资料。

课题的主要任务(需附有技术指标分析):1、设计依据(1)根据2010版《中华人民共和国药典》、《药品生产质量管理规范》以及毕业实习收集的数据为依据进行设计;(2)原药材及辅料:符合2010版《中华人民共和国药典》标准;(3)水源:自来水,水质符合要求、水量充足;(4)电力:保障供应;(5)蒸汽:自供;(6)交通:厂址地处公路交通便利之地;(7)厂址:位于西安市户县,北邻兆丰东路,东邻人民路,西邻金沣路;(8)隶属关系:所设计的提取车间属于一家中药制剂生产企业,该企业原来主要从外直接购买提取浸膏,现在在本厂预留地建造提取车间;(9)工作时间:年工作日300天,一日3班;2、产量:中药浸膏500吨/年;3、设计内容(1)全厂总平面图及道路设计;(2)提取工艺设计(带控制点)及车间设计;(3)重要设备设计;(4)编写设计说明书:包括处方说明、物料平衡计算、生产工艺流程设计及论述、工艺条件及讨论、建筑部分的设计及要求、车间平面设计及人、物流向设计说明、设备选择、全厂总平面及道路设计说明、安全防火及环保措施,工作指示图表的编制,劳动组织与定员,厂区绿化。

年处理100吨中药材提取生产车间设计

年处理100吨中药材提取生产车间设计

DH-Ⅱ2000 2000Kg/批
3 醇沉罐 1
DH-3000 4000Kg/批
4 回收乙醇设备 JH300 1
90Kg/批
5 离心喷雾干燥机 1
DFR-200 200Kg/批
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辅助设备说明
• 1.中药材前处理设备,包括洗药机,烘干机,粉碎机; • 2.真空泵大约需要4-5台; • 3.过滤设备1-2台; • 4.真空浓缩罐一台,目的是用于加热浓缩液与乙醇混合液
年处理100吨中药材提取生产车间 设计说明书
杨德志



杨丹 梁程 张晓鸣

王林啸
王莉云
精品课件
一、工艺概述
目 录
二、物料衡算 三、能量衡算 四、主要设备选型及说明
五、三废处理
六、车间平面布置图及带控制点的 工艺流程图
精品课件
一、工艺概述
1
工艺流程
2
生产制度
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1、工艺流 程
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2、生产制度
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废水 通过厌氧处理,好氧处理,中和后处理排放 低浓度废气 通过管道集中后进行洗涤、吸收等处理或高 空排放 高浓度的废气 本岗位回收或无害化处理 废渣 综合利用法,采用类似于沼气池发酵的方法进行生 物降解。所得沼气可以用做燃料,废液可以作为有机肥料 使用。废渣沼气池发酵有机肥料处理。
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Thanks!!!
3720 280
密度
1.22
• 醇沉 • •
90%原醇 0.176 80%乙醇 0.88 浸膏kg 175
密度 密度 密度

0.807 0.8345 1.25
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三、能量衡算
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生产100t银杏黄酮提取物工厂设计

生产100t银杏黄酮提取物工厂设计

生产100t银杏黄酮提取物工厂设计目录第一章总论第二章市场分析与拟建规模第三章总体布置与交通运输第四章黄酮素车间生产工艺与设备选型第五章辅助设施与公用工程第六章环境保护第七章职业安全卫生与消防第八章资源综合利用与节能第九章企业组织与职工定员第十章实施规划与人员培训第十一章投资估算第十二章财务分析与经济评价第一章总论一、工厂设计任务要求设计人员运用各方面的基础知识与专业知识,设计粗略的银杏黄酮提取物的工厂。

设计侧重在工厂中提取车间工业流程。

二、工厂的主要构成工厂项目构成表三、工厂的主要技术经济指标黄酮素生产车间主要技术经济指标四、本工厂经济报告的结论1经济效益:项目实施年销售收入为 5100.00万元年平均利润为1194.12万元年税金为428.00万元年利税和为1622.12万元所得税后,前的内部收益率分别为26.43%和34.49%投资利润率为37.53%投资利税率为50.98%企业财务盈利能力好。

通过对清偿能力分析和敏感性分析,本项目投资回收期(含建设期2年)为5.7年。

第二章市场分析与拟建规模一、产品市场预测1银杏的功效银杏又名白果、公孙树,为最古老的中生代的孓遗稀有植物之一,为中国特产。

其果实在中国古来就作药用。

益心敛肺,平喘止痛,用于治疗肺热、咳嗽、冠心病、心绞痛。

银杏叶的药用价值从本世纪60年代才有系统研究。

到现在已经发现,银杏叶中所含的银杏黄酮甙具有扩张血管、改善血流和清除体内有毒过氧自由基的作用,所含有银杏苦内酯是目前已知的最有效的PAF受体拮抗剂,是哮喘临床治疗最有前景的药物,另外银杏叶中所含的白果内酯对神经单元的器质性损伤具有明显的修复作用。

银杏的化学成分据不完全统计,有黄酮素30种、单萜及位半萜17种,萜内酯6种,聚异成稀9种,儿茶素和异花青色素6种,烷基酚及酚类12种,脂肪酸及有酸11种,其它芳香化合物4种。

近年又从银杏叶中分得上述以外的化学成分17种。

其中7种为新化合物。

中药饮片车间的GMP改造设计

中药饮片车间的GMP改造设计

251 按照中药饮片 G .. MP标准要求, 对筛选, 切
制, 粉碎等易产尘的操作间的产尘点设置了捕尘设 施, 如排尘罩及吸尘器, 排风均经过滤除尘后排出室 外, 避免了生产过程中的污染与交叉污染问题 .排
收稿 日期 :0 5 82 20- -4 0

244 包装设备 .. 检验合格的中间产品, 内包装间分装.根据 在 中药饮片的不同性质选择不同的包装方式, 如具有
易吸潮, 返油, 生虫, 有挥发性等特性的中药饮片选 择真空包装机包装 , 抽出包装袋内的空气 , 以延长中 药饮片的贮存期 , 最大限度地保证产品质量. 25 公用工程 .
限制 , 需要工艺 , 设备, 土建, 暖通, 给排水, 电气等各 专业相互配合 , 针对实际情况 , G 按 MP规范的要 求, 在满足环保, 节能, 先进的前提下, 进行设计改 造, 为企业今后全面实施 G MP管理创造条件. 参考文献:
[〕 药品生产质量管理规范. 1 国家药品监督管理局.98 19.
设备之一, 它的作用主要是将净药材通过减压, 冷
浸, 加热等技术手段, 使药材润透, 利于切制, 用最短 的时间做到" 药透水尽" 最大限度地保留药材有效 ,
成分.
板, 冷管采用 U V P C管, 地漏选用不锈钢洁净地漏, 保证没有锈蚀, 脱落. 254 选药台, .. 洗药池, 洁具清洁池, 转运工具等采 用符合医药卫生条件要求的优质不锈钢制作.
医药I程设计杂志 Pa a uc & Eg e i Ds n 5 2() hr c ta . i en eg 20, 6 m e il n n rg i 0 6
尸田 甲 匕 匕 = G DfE 创 曰 U -E 甩 cH I

中药提取车间的设计

中药提取车间的设计
曰兽药
中药提取车间的设计
柳淑琴 1正确的设计构思及规划
在总体布局上,应将提取车间原料进口靠近前 处理车间,浸膏和半成品出口靠近制剂车间,出渣间 门前应留有货流通道。设计程序依次为设计准备、厂 区总平面设计、生产工艺的选择与方框流程图的确 定、物料衡算、能量计算、生产工艺流程设计、设备设 计与选型、设备平面与立面布置设计、非工艺设计、 设计说明书编制、概(预)算书编制等。由于许多中 药提取是多品种、小批量的生产,而且缺乏提取实验 研究报告以及物料、工艺参数,在设计方面存在着许 多困难。在当前条件下可以参照以上设计程序,根据 中药提取生产的许多共同点及国产提取设备的特 点,做能适应当前生产的较粗放设计。中药提取生产 包括中药的提取,提取液的分离、纯化、浓缩、干燥等 工艺过程易向外散发水、酒精等溶媒蒸气,影响周围 环境。因此,在总图设计时将其尽可能布置在制剂车 间的下风向。因车间有大量的药材运进,又有大量的 药渣运出,故将其尽量靠近厂区物流出人口,最好专 门设置药渣的运出口。 (宁夏隆德县城关畜牧兽IK_v-作站756300) 爆域区内的电器开关应为防爆型,产热产湿区域灯 具及开关应为防水型。
热浓缩。现在大多采用减压浓缩,而最经济的浓缩方
级洁净环境下精制,洁净区设计应满足GMP规范要
在洁净区
法是多效节能浓缩。在中药提取生产中最常用的干
燥方法有真空干燥、喷雾干燥、冷冻干燥微波加热
内设冷藏库,冷藏库口应 取应设专用设备,并在专
际 污染。车间地面、墙面及] 养殖技术顾问2012.8
性药材提
防止交叉 、防霉。防
3提取工艺
中药常用的提取方法较多,不同方法适用于不 同类型或不同性质化学成分中药的浸提。常用的提
取方法有水提取、有机溶媒提取、酸性或碱性有机溶 媒提取、水蒸气蒸馏、酶解或抑制酶解、化学处理、升 华法提取、超临界萃取、超声萃取、微波辅助萃取。设 计时要根据中药材的理化性质,选用先进、合理的中 药提取工艺。中药提取多采用搅拌提取或泵循环动 态提取等提取工艺,因为搅拌及流动性溶媒浸提能 提高浸出效果与浸提速度。由于提高了浓度差,并使 药材毛细管内端的压力大于外端压力,从而使药材

(整理)GMP认证药厂固体车间及中药材提取车间平面图.

(整理)GMP认证药厂固体车间及中药材提取车间平面图.

中药材提取车间二楼环境控制划分图
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中药材提取车间二楼设备平面布置图
备注:
1、2真空泵 3、4、5多功能提取罐 6、7多功能醇提罐 8真空减压浓缩器 9渗滤罐 10外循环蒸发器 11、12乙醇回收罐 13 喷雾干燥机 14、15三效浓缩器 16洗衣机
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中药材提取车间三楼环境控制划分图
容器洗涤颗粒分装抛光胶囊充填除尘机房除尘过筛原辅料折包
风机整粒、总混湿法制粒暂存净容器脏容器内空心复称前室
存放存放包前室前室中间站制浆干燥配料
材胶囊
洁具
洁具存放中间站检验前室不合格品前室晾片内包材双铝包装气闸缓冲
洗手脱衣更衣手消毒整理冲模除尘包衣中间站半成品
换鞋洗手更衣洗烘衣压片压片风机铝塑包装暂存
制浆
固体制剂车间平面示意图
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中药材提取车间二楼人流图 人流
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中药材提取车间二楼物流图 物流
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中药材提取车间三楼物流图 物流
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中药材提取车间三楼设备平面布置图
备注:
1、2、3水提投料口 4、5醇提投料口 6烘箱 7乙醇回收冷凝器 8拣选工作台 9润药池 10洗药机 11破碎机 12粉碎机 13切药机
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中药材提取车间三楼人流图 人流
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中药材提取车间一楼环境控制划分图
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中药材提取车间一楼物流图物流
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中药提取车间设计

中药提取车间设计

中药提取车间设计-精品资料本文档格式为WORD,感谢你的阅读。

摘要:介绍了中药提取车间的工艺流程、主要设备选型及车间布置。

关键词:中药提取、设备选型、车间布局TB21 A1.前言中药提取是从原料药材中分离有效成分的单元操作。

尽管近年来国内在中药提取生产中推出了一些所谓新工艺、新设备,如超临界流体提取、超声场强化提取、微波提取等,但时下的主流仍是多能提取罐提取、渗漉等一类间歇式传统提取工艺。

本文以某中药厂的提取车间为例,探讨多能提取罐水提工艺的中药提取车间的设计。

2.中药提取车间工艺流程提取车间工艺流程图3.主要设备选型中药提取设备均为标准设备(定型设备),故中药提取车间设计时,只要对设备进行选型设计即可。

提取车间年药材处理量为:150吨/年;生产天数为:300天;批次:2批/天,每天3班。

则每批药材处理量为:150吨/年÷300天÷2批/天=0.25吨/批。

(1)多功能提取罐每批药材处理量为250kg,按照工艺要求中药材和水的比例1:10,则加水量为250kg×10=2500kg≈2.5m3;多功能提取罐充装系数取0.85,则2.5m3÷0.85≈2.9m3。

故配置1台3.0m3多功能提取罐(每批药材处理间隔时间为12h,故多功能提取罐只需考虑处理一批药材的量即可)。

每台 3.0m3多功能提取罐投料量为250kg即可满足生产要求。

(2)提取液储罐提取过程加水煎煮两次,每次加大约10倍纯化水量(~2.5m3)。

第一次投料、加水和加温到100℃时间约 1.5小时,提取时间约2小时,出液时间约0.5小时;第二次加水和加温到100℃时间约 1.0小时,提取时间约1小时,出液时间约0.5小时,清理药渣时间为0.5小时。

则一批药材处理时间约为4+3小时左右,一批药材可收集提取液~2.5m3×2。

两次提取液收集时间间隔4小时,在收集第二次提取液时,第一次提取液已经浓缩处理完毕,故提取液储罐只要考虑储存一次提取液的量(~2.5m3)。

年产100吨藿香正气软胶囊提取车间设计 2

年产100吨藿香正气软胶囊提取车间设计 2

课程设计任务书目录前言.......................................................................................................................................................... - 1 -第一章设计概要 ............................................................................................................................ - 2 -1.1 设计名称和规模 ......................................................................................................................... - 2 -1.2 设计依据 ..................................................................................................................................... - 2 -1.3 设计理念与目的 ......................................................................................................................... - 2 - 第二章工艺流程 ............................................................................................................................ - 3 -2.1 产品介绍 ..................................................................................................................................... - 3 -2.2 制备方法 ..................................................................................................................................... - 3 -2.3 软胶囊制备工艺流程 ................................................................................................................. - 4 -2.4 工艺分析 ..................................................................................................................................... - 5 - 第三章物料衡算.......................................................................................................................... - 7 -3.1任务量 .......................................................................................................................................... - 7 -3.2物料衡算 ...................................................................................................................................... - 7 - 第四章能量衡算 ............................................................................................................................ - 9 -4.1 计算说明 ..................................................................................................................................... - 9 -4.2 用气量估算 ................................................................................................................................. - 9 -4.3 用水量估算 ................................................................................................................................. - 9 -4.4 用电量估算 ............................................................................................................................... - 10 -4.5 日能耗量统计 ........................................................................................................................... - 11 - 第五章工艺设备选型 ............................................................................................................. - 12 -5.1工艺设备选型概述 .................................................................................................................... - 12 -5.2 设备选型和安装的GMP法规要求......................................................................................... - 12 -5.3 主要工艺设备选择 ................................................................................................................... - 13 -5.4 主要设备规格型号确定一览表................................................................................................ - 16 -5.5 设备工艺流程图 ....................................................................................................................... - 17 -5.6 带控制点的设备流程图 ........................................................................................................... - 18 - 第六章车间平面布置................................................................................................................ - 19 -6.1 车间布置概述 ........................................................................................................................... - 19 -6.2 车间的总体布置 ....................................................................................................................... - 19 -6.3 车间定员 ................................................................................................................................... - 20 -6.4 质量监控 ................................................................................................................................... - 22 -6.5 车间技术要求 (23)第七章洁净区设计 ..................................................................................................................... - 24 -7.1 洁净区净化概述 ....................................................................................................................... - 24 -7.2 空气净化 ................................................................................................................................... - 24 -7.3 水净化 ....................................................................................................................................... - 26 -7.4 人员净化 ................................................................................................................................... - 26 -7.5 物料净化 ................................................................................................................................... - 26 -7.6 设备器具净化 ........................................................................................................................... - 27 - 第八章三废处理与节能环保................................................................................................ - 28 -8.1 概述 ........................................................................................................................................... - 28 -8.2“三废”来源 ............................................................................................................................. - 28 -8.3“三废”防治 ............................................................................................................................. - 28 -8.4 节能设计 ................................................................................................................................... - 29 - 参考文献30前言在宋代,藿香正气可以煎煮成汤药称为“藿香正气汤”,也可以作为散剂称为“藿香正气散”。

中草药提取车间的设计探讨

中草药提取车间的设计探讨

中草药提取车间的设计探讨摘要:中草药分植物药材、动物药材和矿物药材三大类,因它们特性不同,故提取原理也不同,文章就植物药材(中草药)提取车间的设计问题进行了探讨。

关键词: 植物药材;提取车间;设计1概述中草药提取车间的设计按设计进程依次包括厂址选择、设计准备、厂区总平面图设计、物料衡算、工艺流程设计、能量计算、设备设计与选择、车间布置设计、输送管道设计、非工艺设计、设计说明书编制、概(预) 算书编制等。

中草药提取车间向外散发水蒸气、酒精等溶媒蒸汽,影响周围环境,因此,在总图布置时将其尽可能布置在制剂车间的下风向。

并且车间有大量的药材运进,又有大量的药渣运出,故将其尽量靠近厂区物流出入口,最好专门设置药渣的运出口。

2 中草药提取原理及提取方法的选择中草药提取过程系指溶媒进入药材细胞组织,溶解或分散其有效成分而变成浸出液的全部过程。

中草药干燥后,组织内水份被蒸发,细胞逐渐干瘪,细胞液中的物质呈结晶或无定形固体存在于细胞中,当适宜的溶媒接触时,被溶媒浸润,溶媒渗透进入细胞中,细胞中可溶解性物质溶于溶媒中,细胞内溶液浓度显著增高,使细胞内外出现浓度差和渗透压差。

而药材的细胞壁是透性膜,由于浓度差的关系,细胞内高浓度的溶液可不断地向低浓度方向扩散;由于渗透压的作用,溶媒不断进入细胞内,以平衡其渗透压。

中草药常用的提取方法较多,不同方法适用于不同类型或含不同性质化学成分中草药的浸提。

因此,要根据中草药的具体情况,选用合适的方法,中草药提取方法有:①水提取法。

在水中溶解度较大的碱性化合物(如生物碱)、酸性化合物及中性化合物(如甙类),常用水提取法。

水提取可分水煎、水浸、水渗漉三种,也可用酸水或碱水提取。

②有机溶剂提取法。

凡脂溶性基团占优势的化合物,用有机溶剂提取。

③酸性、碱性有机溶剂提取法。

如果有效成分是酸性或碱性化合物,常可加入适当的酸或碱,再用有机溶剂提取。

④水蒸气蒸馏法。

适用于具有挥发性,能随水蒸汽蒸馏而不被破坏,与水不发生反应,又难溶或不溶于水的化学成分的提取、分离。

年产100吨冬虫夏草发酵车间工艺设计

年产100吨冬虫夏草发酵车间工艺设计

年产100吨冬虫夏草发酵车间工艺设计1. 前言1.1.产品介绍[1]冬虫夏草又名虫草、冬虫草、夏草冬虫。

为麦角菌科植物冬虫夏草菌寄生在蝙蝠科昆虫幼虫体上的子坐及幼虫尸体内为菌核的复合体。

主产于四川、青海、西藏、云南等地。

夏至前后挖取,晒干或烘干,生用。

药材冬虫夏草为虫体与菌座相连而成,全长9-12cm 。

虫体如三眠老蚕,长3-6cm,直径0.4-0.7cm,外表呈深黄色,粗糙,背部有多数横皱纹,腹面有足8对,位于虫体中部的4对明显易见。

断面内心充实,白色,略发黄,周边显深黄色。

菌座自虫体头部生出,呈棒状,弯曲,上部略膨大。

表面灰褐色或黑褐色,长可达 4~8cm,径约 0.3cm。

折断时内心空虚,粉白色。

微臭,味淡。

1.2.发展状况随着人们保健意识的增强,对其具有重要医疗保健功能的虫草需求必将快速增加,利用虫草生产保健品的市场潜力较大。

但是目前虫草消费量较小,虫草销售还存在价格不稳、渠道不畅等问题[2]。

现代研究表明,虫草具有重要的食用、药用和其它经济价值,虫草中含有丰富的虫草酸、虫草素及各类氨基酸等营养物质,具有扩张气管、镇静、抗各类细菌、降血压的功效。

近年来,美国、日本等相继报道虫草具有提高人体抑止肿瘤能力,能加强人体排异作用。

解放后我国也对食用菌和虫草的人工引种、驯化、栽培、遗传、应用等方面进行了很多研究。

目前我国虫草培养大部分是人工栽培培养,由于受地理环境、气候、水土及虫草品种等各方面的自然条件影响,虫草的质量和产量极不稳定,难于实现规模产业化。

采用深层发酵生产虫草菌丝体,一方面很容易从培养液中分离和提取出各种有效成份物质,提取虫草酸、虫草素、虫草多糖等有用物质和具有抗癌作用的冬虫夏草素及多种氨基酸,大批量生产虫草菌丝体: 另一方面利用1t-1Ot 甚至更大容积的发酵罐内培养,能够提高产量,保证筛选用药的物质来源,缓解虫草资源的紧张状况[3]。

1.3 临床应用[4]冬虫夏草的营养价值和药用价值很高,自古以来,人们就将其作为食品、滋补品和药品。

毕业设计饮片车间设计

毕业设计饮片车间设计

毕业设计饮片车间设计毕业设计饮片车间设计随着人们对健康的关注度增加,传统中药饮片的需求也越来越大。

因此,在大学毕业设计中,我选择了饮片车间设计作为我的课题。

这个课题不仅与我专业相关,还具有一定的社会意义。

在这篇文章中,我将探讨饮片车间设计的重要性以及我对该设计的思考和建议。

首先,饮片车间设计对于保证饮片的质量和安全至关重要。

在传统中药饮片的生产过程中,存在着很多环节需要严格控制,例如原料的采购、加工、烘干和包装等。

一个合理的饮片车间设计可以确保这些环节的顺利进行,并最大程度地减少可能的污染和交叉感染。

因此,我认为设计一个符合卫生标准的饮片车间是非常必要的。

其次,饮片车间设计还应考虑生产效率和人性化。

在传统中药饮片的生产过程中,涉及到大量的人工操作和设备运行。

一个合理的车间设计可以使操作人员更加方便地进行操作,减少不必要的人力劳动。

同时,合理的设备布局和工作流程安排也可以提高生产效率,降低生产成本。

因此,在我的设计中,我将注重人性化和生产效率的平衡。

此外,我还将考虑环保和可持续发展因素。

在现代社会,环境保护和可持续发展已经成为一个重要的议题。

因此,在饮片车间设计中,我将尽量选择环保的建材和设备,并优化能源利用。

同时,我还将考虑废弃物的处理和回收利用,以减少对环境的负面影响。

在我的设计中,我将采用模块化的设计理念。

模块化设计可以使车间的布局更加灵活和可扩展。

例如,我将把车间划分为原料处理区、加工区、烘干区和包装区等不同的功能区域。

每个功能区域都可以根据实际需求进行扩展或缩小。

这样的设计可以使车间的使用更加灵活,适应不同规模和需求的生产。

另外,我还将采用先进的信息技术来优化车间管理。

例如,我将引入物联网技术,实现设备的远程监控和故障诊断。

通过这样的技术手段,可以及时发现和解决设备故障,提高生产效率和质量。

同时,我还将建立一个智能化的库存管理系统,实时监控原料和成品的库存情况,以避免库存过多或不足的问题。

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江西科技师范大学药学院课程设计说明书专业:制药工程班级:制药工程1班*名:***学号: ******** 指导教师:**设计时间:2014年9月1日—— 9月26日目录一.设计任务书 (1)二.工艺概述 (2)2.1前言 (2)2.2工艺简介 (2)2.2.1中药的前处理工艺 (2)2.2.2中药提取工艺的选择 (3)2.3工艺流程 (3)2.3.1中药的提取流程框图 (3)2.3.2工艺流程说明 (4)2.4生产制度 (4)三.物料衡算 (5)3.1前处理车间的物料衡算 (5)3.2提取车间的物料衡算 (5)3.2.1提取工段的物料衡算 (6)3.2.2中药浓缩工段物料衡算 (6)3.2.3醇沉一步的物料衡算 (7)3.2.4喷雾干燥步的物料衡算 (7)3.3物料衡算总结 (8)四.能量衡算 (9)4.1中药提取工段能量衡算 (9)Q的计算 (10)4.1.12W的计算 (11)4.1.2提取加热蒸汽用量蒸W的计算 (11)4.1.3提取冷凝水用量c4.2中药浓缩工段能量衡算 (11)4.2.1进料比的计算 (12)D的计算 (13)4.2.2浓缩加热蒸汽用量蒸M的计算 (14)4.2.3浓缩冷凝水用量c4.3回收乙醇的热量衡算 (14)4.4能量衡算总结 (15)五.主要设备选型及说明 (17)5.1主要生产设备及型号 (17)5.2主要设备一览表 (20)5.3辅助设备说明 (21)六.三废处理 (22)6.1废水的处理 (22)6.2废气的处理 (22)6.3废渣的处理和利用 (22)七.车间平面布置和管道设计说明 (24)7.1车间组成 (24)7.2中药提取车间的布置 (24)7.3设备与管道的布置 (25)八.附图 (26)九.参考资料 (27)十.设计感想 (28)十一.设计说明书评定 (29)十二.答辩过程评定 (29)- 1 -二.工艺概述2.1前言国内药品的现实消费市场是城市居民,农村是巨大的潜在市场,医药市场容量还将进一步扩大。

中药包括中成药、中药材、中药饮片,其中中成药是最重要的组成部分。

据《2013-2017年中国中药行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据统计,我国有80%以上的城市居民自行购买过中成药。

巨大的需求为国内中药行业的进一步发展提供了巨大的空间。

各省市医药、中药、生物医药“十二五”规划显示,大部分省市预计其中药产业增长率在20%-25%之间,部分省市预计在30%以上,少部分省市低于15%。

在几大中药重点省市的规划预测中,中药行业的增长率均在20%以上,其中山东省年均增长率或达30%以上,四川、江西分别在25%、23%左右。

预测,“十二五”期间中药工业将保持年均12%以上速度的增长,到2015年总产值超过5590亿,但综合各省市的具体规划,预计我国中药行业整体增速高于中医药事业展“十二五”规划的预测,年增长率或可达20%以上,到2015年中药行业工业总产值或将达到7000亿左右。

2.2工艺简介本次设计为年处理100吨中药材,工艺流程大致分为前处理,水煎煮提取,蒸发水浓缩,浓缩液加乙醇醇沉,再次浓缩回收乙醇,浸膏喷雾干燥,所得粉末进行简单包装等。

2.2.1中药的前处理工艺1.中药的挑选:a.非药用部分的去除;b.杂质的去除。

2.清洗:除去黏附在药材表面的杂质。

3.烘干:中药在60℃条件下烘干。

药材经过挑选,水洗后,此时药材的含水量较高,为微生物的生长繁殖提供了有利的条件,且增加了药材的韧性。

这给药材的质量保证及粉碎带来了不利,所以需- 2 -- 3 -2.3.2工艺流程说明○1.前处理工艺包括中药材挑选,洗药,切制,炮制,烘干,粉碎等工艺,目的是为了使中药材中的杂质变少,方便后处理;○2.提取工艺为水提煎煮法,并运用的是单级提取工艺,提取后去药渣;○3.提取液采用双效浓缩;○4.采用醇沉方法,去除浓缩液中的杂质沉淀;○5.回收乙醇工艺过程注意防爆;○6.喷雾干燥采用连续式及并流式干燥,注意粉尘问题;○7.收粉过程需在D级洁净区进行,采用塑料袋简易内包,纸盒简易外包。

2.4生产制度操作时间和批次确定生产制度:提取车间:年工作日250天,一天一班制,每班8小时。

提取阶段:间歇式生产,一天一批,每批6小时,其余2小时为前处理阶段,工人清洗机器阶段时间等。

- 4 -- 5 -中药有效成分为20%,日投料400kg/批 三.物料衡算3.1前处理车间的物料衡算前处理车间,我们经过了中药材的挑选,清洗,烘干,粉碎和过筛,中药每天需要前处理的量为:d /t 4.0d250t100m ==采购原材料时,挑选的杂物少,损耗少,忽略不计。

粉碎是中药前处理的损耗来源,设定损耗按原材料的,则每天需要前处理所得的量:t 396.0%8.0-1×t 4.0m ==)(3.2提取车间的物料衡算○1.药材:水10:1= 浓缩后含水量达%30 乙醇:浓缩液1:2=(体积比)○2.水提过程提取率为%50 浓缩液密度为3cm /g 22.1 混合后药液密度3cm /g 10.1=混ρ ○3.水溶性的物质占整个药 有效成份损失率为%5 原醇%)90(密度3cm /g 807.0=原ρ物比例为%60 有效成份损失率为%5○1.回收乙醇(%80)3cm /g 8345.0=回收ρ 干燥损失率%5○2.浸膏密度3cm /g 25.1=浸ρ图3-1水提浓缩 醇沉回收浸膏 喷雾干燥粉末- 6 -- 7 -四.能量衡算4.1中药提取工段热量衡算根据能量守恒:654321Q Q Q Q Q Q ++=++ (4-1) 1Q :物料带入设备的能量kJ2Q :加热剂或冷却剂传给设备所处理的物料的热量kJ 3Q :过程热效应kJ4Q :物料离开设备所带走的热量kJ 5Q :加热或冷却设备所消耗的热量kJ 6Q :设备内环境散失的热量kJ中药的提取工段过程中,需要计算出加热水蒸气的用量蒸W ,以及药液沸腾蒸发回流所需冷凝水的量c W 。

因为中药提取过程中无化学反应,仅发生物理变化,故0Q 3= 。

○1.加热蒸汽用量蒸W :MPa 475.0P = kg /kJ 3.2119r 1= ○2.回流冷凝水的量c W :)(℃45t ℃25t T 21===∆ ℃35T = )(℃kg /kJ 174.4C 4p ⋅=○3.2t t 10+:)(水℃kg /kJ 195.4C p ⋅= )(中药℃kg /kJ 5.1C p ⋅= 2t t 20+:)℃kg /(kJ 17.4C C p p ⋅==中药水○4.95℃下水蒸气汽化潜热: kg /kJ 9.2270r =汽水提因为整个工艺均有能量损失,约为%5,因此为保证能量补给足够,均放大%5计算。

4.1.12Q 的计算设基准温度0t 0=,物料进料温度℃25t 1=,出料温度℃95t 2= 查资料得10t t —之间的平均温度下的定压比热容: 中药的比热容)℃kg /(kJ 5.1C 1p ⋅= 水的比热容)℃kg /(kJ 195.4C 2p ⋅= 按公式(4-2)计算1Q :105%×]t -t C W t -t C W [Q 01p 201p 1121)()(+= (4-2) 105%×]0-25×4.195×40000)-(25×1.5×400[)(+= 批/kJ 456225=查资料得20t t —之间平均温度下的定压比热容:由于提取液浓度很稀接近于水,则比热容近似为水的比热容:)℃kg /(kJ 17.4C 3p ⋅=,)℃kg /(kJ 17.4C C 34p p ⋅==, 95℃下的水蒸气的汽化潜热:kg /kJ 9 .2270r =则按公式(4-3)计算Q 4:105%×]r W t -t C W t -t C W t -t C W [Q 602p 302p 502p 14341+++=)()()((4-3)105%×]2270.9×100095×4.17×372095×4.17×28095×1.5×400[+++=kJ4108125=根据经验,中药提取工艺计算()一般为()的%10,即:10%×Q Q Q Q Q 65465)(++=+ (4-4) 批J/456458.33k 4108125×9.01.0Q ×9.01.0Q Q 465===+ 由公式(4-1)得:少。

针对各种废渣的成分不同,处理方法可分为综合利用法、焚烧法、填土法、抛海法等多种方法。

提取车间产生的废渣主要来源是从中药饮片中提取有效成分后剩余的残渣。

因为残留物一般没有毒性,且易于降解。

在设计中可以采取综合利用法、焚烧法或者填土法销毁。

焚烧法所产生的废气可采用上述废气处理办法处理,但成本较高。

填土法对土地需求较大,不太符合批量生产要求。

因此,在本设计中选择综合利用法,将废渣采用类似于沼气池发酵的方法进行生物降解。

所得沼气可以用做燃料,废液可以作为有机肥料使用。

废渣沼气池发酵有机肥料处理。

7.3设备与管道的布置设备布置的任务是决定工艺设备的空间位置;决定设备的露天与否;决定车间生产部分的通道;确定管道、电器仪表管线及采暖通风管道的走向与位置。

这些也是确定车间生产部分建筑物平面具体尺寸的基本数据。

工艺设备的布置应满足生产工艺、建筑、安装检修和安全卫生等要求,使之便于操作和安装维修,经济合理,节约投资,美观整齐。

八.附图九.参考资料【1】《中药分析学》魏璐雪主编上海科学技术出版社 1997【2】《药物制剂工程技术与设备(第二版)》张洪斌汤清郑鹏武编化学工业出版社 2009十一.设计说明书评定。

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