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中药生产过程自动化控制技术概述

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中药生产过程自动化控制技术概述中药生产过程自动化控制技术概述 中药工业化生产流程主要由提取、过滤、浓缩、醇沉、吸附、洗脱、收膏、干燥、制剂及相应的乙醇回收等工序组成,且最为主要的提取、浓缩、醇沉以及干燥等工序都是多变量、扰动大、非线性的复杂动态系统。由于中药材原料中有效成分的含量相对较低,而非有效成分含量高且复杂,为最大限度地提取出药材中的有效成分,并尽可能减少非有效成分的提出,这给组分提取与分离带来了很大的困难,使得中药生产工艺流程(图1)变得更加复杂冗长。 我国现阶段的中药生产技术与国际生产技术相比还有一定的差距,提取分离技术滞后于制剂...

中药生产过程自动化控制技术概述
中药生产过程自动化控制技术概述 中药工业化生产流程主要由提取、过滤、浓缩、醇沉、吸附、洗脱、收膏、干燥、制剂及相应的乙醇回收等工序组成,且最为主要的提取、浓缩、醇沉以及干燥等工序都是多变量、扰动大、非线性的复杂动态系统。由于中药材原料中有效成分的含量相对较低,而非有效成分含量高且复杂,为最大限度地提取出药材中的有效成分,并尽可能减少非有效成分的提出,这给组分提取与分离带来了很大的困难,使得中药生产工艺流程(图1)变得更加复杂冗长。 我国现阶段的中药生产技术与国际生产技术相比还有一定的差距,提取分离技术滞后于制剂技术,不仅工艺粗放、装备水平和自动化程度低、缺乏有效的质控手段,而且制造过程以落后的单元操作和人工操作为主,远未实现整个工艺过程的集成和优化,严重制约了中药产业的发展及国际化。造成这些问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的主要原因表现在以下两个方面:中药有效成分的复杂性,中药材质量的不稳定性;工业生产技术水平低,中成药生产的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化、规范化程度不够,相关标准要求不高。 一、中药生产工艺主要环节及其特点 1.提取工段 中药提取过程是溶质从固相药材高浓度向液相低浓度渗透的传质过程,其提取浸出扩散力来源于提取溶剂与固相药材组织内有效成分的浓度差,浓度差越大,扩散传质的动力越大,浸出速度越快,有效成分浸出率越高。在中药有效成分的提取过程中,既要确保有效成分的提取率,又要保证不同批次提取液的质量稳定性。如果温度、压力、加溶剂的比例、提取时间等参数控制得当,就能获得较高的提取率,否则有可能造成有效成分损失较大。因此,针对不同的中药材选择合适的提取工艺并按照正确的提取工艺进行提取,是中药生产和工艺研究的一个至关重要的环节。 传统中药提取 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 主要有水煎煮法、热回流法、冷浸法、渗漉法等,这些方法虽然有一定优势,但仍存在不少问题,如提取温度过高引起有效成分的损失、不适合热敏性成分的提取、溶剂消耗量大、提取时间长、提取效率较低等。采用多次提取方法有助于提高提取率,但多次提取导致生产效率降低,而且增加后续浓缩工艺的能耗,使生产成本大幅度提高。目前已发展了一些新型的提取技术如动态罐组式逆流提取技术、超临界流体萃取、超声提取、微波提取、旋流提取、密闭动态提取、半仿生提取等。 2.浓缩工段 中草药提取液的浓缩是中药制药的重要工序之一,是中药制药生产过程中能耗最多的工段,也是中药制药现代化的重要组成部分。目前,该工段存在着浓缩温度高、浓缩时间长、有效成分及挥发性成分有损失、一步浓缩难以实现高相对密度的质量要求、设备易结垢以及废液排放等问题,给后续操作带来困难,并会影响中药产品的质量与疗效。 传统的真空浓缩方法由于物料长时间受热,容易造成有效成分损失,且药液中固形物易粘附于加热管壁,造成结垢传热速度减慢、浪费能源,而且会使垢层炭化造成滤液污染。此外,真空浓缩进料难以控制,容易造成进料过多导致跑料。为了解决这些问题,开发了一系列先进的中药提取液浓缩新工艺和新技术,如悬浮冷冻浓缩、渐进冷冻浓缩、自然外循环两相流浓缩、在线防挂壁三相流浓缩、反渗透、膜蒸馏、渗透蒸馏、大孔吸附树脂分离浓缩等。这些技术针对不同中药提取液浓缩的特点,改进了传统浓缩技术中的一些不足之处,具有各自的特点和应用价值。 3.醇沉工段 醇沉工艺是中药口服液和注射剂等有澄明度要求的中药制剂最为常用的精制方法,具有操作步骤简单、设备成本相对低廉、药液纯度高、改善中药制剂的澄明度等优点,是我国中药生产企业首选的分离精制技术之一。醇沉工艺的特点有:颗粒析出无序性和随机性、沉降颗粒的差异性、包裹损失和受阻沉降等。目前,中药生产过程中应用的醇沉工艺还存在不少难题,如因影响因素多而导致工艺参数控制水平低、因需长时间冷藏而导致生产成本高以及因颗粒包裹药液而导致的有效成分损失严重等。 4.干燥工段 干燥工艺对中药指标成分具有较大的影响,对27种中药饮片采用热风干燥进行了干燥特性实验,并对实验前后中药饮片的指标成分进行了检测。结果表明,尽管部分药材实验时所采用的温度尚低于现行工厂干燥工艺允许的物料温度,但其指标成分已受到了很大的损失,有的药材有效成分几乎完全损失。干燥工艺的现代化是在必须保证中药材有效成分不受损失的前提下,还要高效节能。目前,我国中药生产企业的干燥工艺普遍存在干燥时间过长、干燥温度高等缺点,导致有效成分收率低,还存在干燥工艺流程设计不合理、能量损失大等缺点。 二、中药生产自动化控制技术 随着中药现代化步伐的不断加快,传统中药生产的装备和落后的人工控制技术已无法适应发展的需要,因此,开发新的中药生产装备和控制技术成了中药现代化的一个重大课题。在中药生产中应用计算机控制技术,可以使中药生产的工艺操作和参数得到科学的、有效的、严格的监测和控制,实现中药生产的连续化和自动化,从而提高生产效率,降低成本,同时使产品更安全、卫生,更符合GMP要求。自动化控制就是在中药生产过程中,对于那些影响中药产品内在质量的关键性工艺参数(如温度、压力、液位、流量、体积、密度、时间、pH值等)加以实时检测和调控,并对生产过程中这些参数进行实时反馈控制,以达到质量控制的目的。避免手工操作控制不准确而引起产品的质量差异,从而使中药制药的生产工艺技术和装备水平实现质的飞跃,使产品得到有效、科学、严格的控制,为中药产品打入国际市场提供质量保障。 1.中药生产单元操作自动化控制的实现 (1)提取工段自动化控制。 为了实现不同中药材提取工艺的计算机自动检测和控制,必须从中药材提取工艺的共性、特点和实际需求出发,既要满足现有工艺条件,又要适应今后技术发展的需要,充分考虑控制系统结构和控制 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的灵活性、可变性和适应性。 (2)浓缩工段自动化控制。 浓缩工段变量多、扰动大,且具有非线性、时变、耦合、时滞等特征,难以建立精确的数学模型。浓缩过程的不合理操作将会导致液冷、结焦、热分解、溶剂回收不安全等一系列问题。这些问题的存在,均会影响中药产品的质量与疗效,也会给后续操作造成不便。在浓缩过程中实现自动控制将有利于保证中药生产过程的相对稳定性、提高中药生产的效率、降低生产成本。 (3)醇沉工段自动化控制。 目前,实际生产过程中醇沉工艺关键参数(如pH、乙醇浓度、乙醇加入速度等)的控制基本由人工操作完成,甚至有些搅拌也是人工操作,因此具有较大的随意性和盲目性,从而产生较大的波动,颗粒的沉降速度和澄清液质量无法定量控制,难以保证产品批次稳定性,从而无法保证产品质量和疗效。因此,对醇沉工段进行自动控制也十分重要。醇沉工段自动控制的功能主要有原药膏量自动计量、所需配药量自动计算和计量、原药与配药的自动混合控制、搅拌速度和方向控制、搅拌桨定位控制(即将搅拌桨定位于所要求位置,避开抽药浮球)、静置时间控制、抽取上清液控制、除渣控制以及自动清洗控制等。 (4)干燥工段自动化控制。 干燥工艺不仅影响药品的有效成分,而且对中药丸的服用特性——崩解度指标也有很大的影响。目前,我国中药企业的干燥工艺普遍存在干燥过程温度偏高而引起有效成分损失严重的现象。采用先进控制技术对干燥工艺进在线监测和自动控制,可以改善干燥效果,提高产品质量和稳定性。 2.自动化控制技术的优越性 中药生产工艺繁琐,参数变量多、扰动大,尤其是多组分中药的提取纯化和质量控制,制约了不少先进企业的发展。因此,对中药生产过程的自动化控制与集成管理提出了迫切要求。现代自动化控制技术管理和控制中药生产的实现与应用表明,与传统的中药生产工艺和管理方式相比,自动控制具有显著的优越性,随着自动化技术的发展,今后中药制药企业将逐步、全面实现自动化控制。 通过自动化控制手段,保证大规模生产的工艺条件符合中试条件,避免了人为因素引起的差异,容易调整和控制参数,提高了产品质量,从而达到提高生产效率和收率、降低成本、提高原料和能源的利用率以及节能等效果。 自动化控制系统解决了传统中药生产过程中由于温度、压力等不稳定因素造成的各批次间质量不均一问题;改变了传统中药生产过程中各环节进行单元操作的局面,从真正意义上缩短了生产周期,提高了设备的利用率;解决了以往生产过程工艺参数人工记录而导致的查询困难问题,实现了生产过程工艺参数信息的实时记录和储存,便于追溯 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 。此外,避免了生产一线生产人员的危险操作和现场的重复劳动,使生产线具有更好的操作环境,提高生产安全性,保护设备,降低劳动强度。自动化控制技术不但提高了药品的产量和质量,稳定了工艺状况,而且还可强化生产管理,提高经济效益,增强市场的竞争能力,加快中药生产现代化。
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分类:医药卫生
上传时间:2019-02-26
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