第4章 药物合成反应过程的安全与环保教学课件.ppt
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1、第第4章章 药物合成反应过程药物合成反应过程的安全与环保的安全与环保制药过程安全与环保4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.1药物合成反应的热分析法药物合成反应的热分析法 4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.1药物合成反应的热分析法药物合成反应的热分析法 4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.1药物合成反应的热分析法药物合成反应的热分析法 4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.1药物合成反应的热分析法药物合成反应的热分析法还有第四个准
2、则是基于Hd和 Hc-Hd 来确定的一个二维的风险等级,不在此介绍。国内也有学者提出了一种基于初始放热温度、反应热功率、绝热温升、热自燃温度、(初)沸点的反应危险性指数定量分级方法,这是一种综合考虑诸多参数的分级方法。无论采用什么方法,都必须对数据进行专业的解读。对文献和试验得到的数据进行分析,最终形成一个化学物质及化学反应危害性的评估报告。该报告包括物质的危害性等级、化学反应热力学和动力学数据以及最终的评估综述,这些报告将作为中试和实际生产的重要参考。 4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.1药物合成反应的热分析法药物合成反应的热分析法在中试或实际生产
3、中除了要考虑换热量外,安全泄放装置也是必须要关注的。如前所述,通过PCAC等试验得到的压力上升速度(dp/dt)、最大压力Pmax等参数可以计算出压力泄放面积,因反应偏离而产生的压力释放装置的计算主要参考DIERS (the Design Institute forEmergency Relief Systems)标准。对于反应性装置的设计,在获得相关反应性物质的热力学和动力学数据后,必须对反应进行工艺危害分析。在工艺危害分析中,对于反应性物质的反应偏离的各种场景必须要被考虑,以下的几个场景至少应该被考虑:不足够的冷却或异常加温;失去搅拌;错误的加料顺序或超量加料;阻聚剂的异常消耗;污染。4.
4、1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.2 药物合成反应失控危险分析方法药物合成反应失控危险分析方法(1)失控反应最大反应速率到达时间)失控反应最大反应速率到达时间TMRad 失控反应体系的最坏情形为绝热条件。在绝热条件下,失控反应到达最大反应速率所需要的时间,称为失控反应最大反应速率到达时间,可以通俗地理解为致爆时间。TMRad是温度的函数,是一个时间衡量尺度,用于评估失控反应最坏情形发生的可能性,是人为控制最坏情形发生所拥有的时间长短。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.2 药物合成反应失控危险分析方法药物合成反应
5、失控危险分析方法(2)绝热温升)绝热温升Tad 在冷却失效等失控条件下,体系不能进行能量交换,放热反应放出的热量,全部用来升高反应体系的温度,是反应失控可能达到的最坏情形。对于失控体系,反应物完全转化时所放出的热量导致物料温度的升高,称为绝热温升。绝热温升与反应的放热量成正比,对于放热反应来说,反应的放热量越大,绝热温升越高,导致的后果越严重。绝热温升是反应安全风险评估的重要参数,是评估体系失控的极限情况,可以评估失控体系可能导致的严重程度。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.2 药物合成反应失控危险分析方法药物合成反应失控危险分析方法u(3) 工艺温
6、度工艺温度Tpu目标工艺操作温度,也是反应过程中冷却失效时的初始温度。目标工艺操作温度,也是反应过程中冷却失效时的初始温度。u冷却失效时,如果反应体系同时存在物料最大量累积和物料冷却失效时,如果反应体系同时存在物料最大量累积和物料具有最差稳定性的情况,在考虑控制措施和解决方案时,必具有最差稳定性的情况,在考虑控制措施和解决方案时,必须充分考虑反应过程中冷却失效时的初始温度,安全地确定须充分考虑反应过程中冷却失效时的初始温度,安全地确定工艺操作温度。工艺操作温度。u(4)技术最高温度)技术最高温度MTTu技术最高温度可以按照常压体系和密闭体系两种方式考虑。技术最高温度可以按照常压体系和密闭体系两
7、种方式考虑。u对于常压反应体系来说,技术最高温度为反应体系溶剂或混对于常压反应体系来说,技术最高温度为反应体系溶剂或混合物料的沸点;对于密封体系而言,技术最高温度为反应容合物料的沸点;对于密封体系而言,技术最高温度为反应容器最大允许压力时所对应的温度。器最大允许压力时所对应的温度。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.2 药物合成反应失控危险分析方法药物合成反应失控危险分析方法(5)失控体系能达到的最高温度)失控体系能达到的最高温度MTSR当放热化学反应处于冷却失效、热交换失控的情况下,由于反应体系存在热量累积,整个体系在一个近似绝热的情况下发生温度升高
8、。在物料累积最大时,体系能够达到的最高温度称为失控体系能达到的最高温度。MTSR与反应物料的累积程度相关,反应物料的累积程度越大,反应发生失控后,体系能达到的最高温度MTSR越高。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.1评估前准备评估前准备(1) 工艺信息工艺信息工艺信息包括特定工艺路线的工艺技术信息,例如:物料特性、物料配比、反应温度控制范围、压力控制范围、反应时间、加料方式与加料速度等工艺操作条件,并包含必要的定性和定量控制分析方法。 (2)实验测试仪器)实验测试仪器反应安全风险评估需要的
9、设备种类较多,除了闪点测试仪、爆炸极限测试仪等常规测试仪以外,必要的设备还包括差热扫描量热仪、热稳定性筛选量热仪、绝热加速度量热仪、高性能绝热加速度量热仪、微量热仪、常压反应量热仪、高压反应量热仪、最小点火能测试仪等;配备水分测试仪、液相色谱仪、气相色谱仪等分析仪器设备4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.1评估前准备评估前准备(3)实验能力)实验能力反应安全风险评估单位需要具备必要的工艺技术、工程技术、热安全和热动力学技术团队和实验能力,具备中国合格评定国家认可实验室(CNAS认可实验室)资
10、质,保证相关设备和测试方法及时得到校验和比对,保证测试数据的准确性。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.2评估方法评估方法(1)单因素反应安全风险评估法 依据反应热、失控体系绝热温升、最大反应速率到达时间进行单因素反应安全风险评估。(2)混合叠加因素反应安全风险评估法 以最大反应速率到达时间作为风险发生的可能性,失控体系绝热温升作为风险导致的严重程度,进行混合叠加因素反应安全风险评估。(3)反应工艺危险度评估法 依据四个温度参数(即工艺温度、技术最高温度、最大反应速率到达时间为24小时对应的
11、温度,以及失控体系能达到的最高温度)进行反应工艺危险度评估。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.3评估流程评估流程(1)物料热稳定性风险评估)物料热稳定性风险评估对所需评估的物料进行热稳定性测试,获取热稳定性评估所需要的技术数据。主要数据包括物料热分解起始分解温度、分解热、绝热条件下最大反应速率到达时间为24小时对应的温度。对比工艺温度和物料稳定性温度,如果工艺温度大于绝热条件下最大反应速率到达时间为24小时对应的温度,物料在工艺条件下不稳定,需要优化已有工艺条件,或者采取一定的技术控制措施
12、,保证物料在工艺过程中的安全和稳定。根据物质分解放出的热量大小,对物料潜在的燃爆危险性进行评估,分析分解导致的危险性情况,对物料在使用过程中需要避免受热或超温,引发危险事故的发生提出要求。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.3评估流程评估流程(2)目标反应安全风险发生可能性和导致的严重程度评估)目标反应安全风险发生可能性和导致的严重程度评估实验测试获取反应过程绝热温升、体系热失控情况下工艺反应可能达到的最高温度,以及失控体系达到最高温度对应的最大反应速率到达时间等数据。考虑工艺过程的热累积度
13、为100%,利用失控体系绝热温升,按照分级标准,对失控反应可能导致的严重程度进行反应安全风险评估;利用最大反应速率到达时间,对失控反应触发二次分解反应的可能性进行反应安全风险评估。综合失控体系绝热温升和最大反应速率到达时间,对失控反应进行复合叠加因素的矩阵评估,判定失控过程风险可接受程度。如果为可接受风险,说明工艺潜在的热危险性是可以接受的;如果为有条件接受风险,则需要采取一定的技术控制措施,降低反应安全风险等级;如果为不可接受风险,说明常规的技术控制措施不能奏效,已有工艺不具备工程放大条件,需要重新进行工艺研究、工艺优化或工艺设计,保障化工过程的安全。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药
14、物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.3评估流程评估流程(3)目标反应工艺危险度评估)目标反应工艺危险度评估实验测试获取包括目标工艺温度、失控后体系能够达到的最高温度、失控体系最大反应速率到达时间为24小时对应的温度、技术最高温度等数据。在反应冷却失效后,四个温度数值大小排序不同,根据分级原则,对失控反应进行反应工艺危险度评估,形成不同的危险度等级;根据危险度等级,有针对性地采取控制措施。应急冷却、减压等安全措施均可以作为系统安全的有效措施。对于反应工艺危险度较高的反应,需要对工艺进行优化或者采取有效的控制措施,降低危险度等级。常规
15、控制措施不能奏效时,需要重新进行工艺研究或工艺优化,改变工艺路线或优化反应条件,减少反应失控后物料的累积程度,实现制药过程安全。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.4关于评估标准关于评估标准(1)物质分解热评估)物质分解热评估表4-3 分解热评估4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.4关于评估标准关于评估标准(2)严重度评估)严重度评估严重度是指失控反应在不受控的情况下能量释放可能造成破坏的
16、程度。由于精细化工行业的大多数反应是放热反应,反应失控的后果与释放的能量有关。反应的绝热温升是一个非常重要的指标,绝热温升不仅仅是影响温度水平的重要因素,同时还是失控反应动力学的重要影响因素。绝热温升与反应热成正比,可以利用绝热温升来评估放热反应失控后的严重度。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.4关于评估标准关于评估标准(2)严重度评估)严重度评估利用严重度评估失控反应的危险性,可以将危险性分为四个等级,评估准则见表4-4。绝热温升为200 K或以上时,将会导致剧烈的反应和严重的后果;绝热
17、温升为50 K或以下时,如果没有压力增长带来的危险,将会造成单批次的物料损失,危险等级较低。表4-4 失控反应严重度评估4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.4关于评估标准关于评估标准(3)可能性评估)可能性评估可能性是指由于工艺反应本身导致危险事故发生的可能概率大小。利用时间尺度可以对事故发生的可能性进行反应安全风险评估。利用失控反应最大反应速率到达时间TMRad为时间尺度,对反应失控发生的可能性进行评估,评估准则参见表4-5。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析
18、方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.4关于评估标准关于评估标准(4)矩阵评估)矩阵评估风险矩阵是以失控反应发生后果严重度和相应的发生概率进行组合,得到不同的风险类型,从而对失控反应的反应安全风险进行评估,并按照可接受风险、有条件接受风险和不可接受风险,分别用不同的区域表示,具有良好的辨识性。以最大反应速率到达时间作为风险发生的可能性,失控体系绝热温升作为风险导致的严重程度,通过组合不同的严重度和可能性等级,对化工反应失控风险进行评估。风险评估矩阵参见图4-2。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全
19、风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.4关于评估标准关于评估标准(4)矩阵评估)矩阵评估4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.5 反应工艺危险度评估反应工艺危险度评估反应工艺危险度评估是精细化工反应安全风险评估的重要评估内容。反应工艺危险度指的是工艺反应本身的危险程度,危险度越大的反应,反应失控后造成事故的严重程度就越大。温度作为评价基准是工艺危险度评估的重要原则。考虑四个重要的温度参数,分别是工艺操作温度Tp、技术最高温度MTT、失控体系最大反应速率到达时间TMRad为24小时对应的温
20、度TD24,以及失控体系可能达到的最高温度MTSR,评估准则参见表4-6。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.5 反应工艺危险度评估反应工艺危险度评估4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.6 反应安全风险评估过程示例反应安全风险评估过程示例(1)工艺描述)工艺描述标准大气压下,向反应釜中加入物料A和B,升温至60,滴加物料C,体系在75时沸腾。滴完后60保温反应1小时。此反应对水敏感,要求体
21、系含水量不超过0.2%。(2)研究及评估内容)研究及评估内容根据工艺描述,采用联合测试技术进行热特性和热动力学研究,获得安全性数据,开展反应安全风险评估,同时还考虑了反应体系水分偏离为1%时的安全性研究。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.6 反应安全风险评估过程示例反应安全风险评估过程示例(3) 研究结果研究结果反应放热,最大放热速率为89.9 W/kg,物料C滴加完毕后,反应热转化率为75.2%,摩尔反应热为58.7 kJ/mol,反应物料的比热容为2.5 kJ/kg/K,绝热温升为78
22、.2 K。目标反应料液起始放热分解温度为118,分解放热量为130 J/g。放热分解过程中,最大温升速率为5.1/min,最大压升速率为6.7 bar/min。含水达到1%时,目标反应料液起始放热分解温度为105,分解放热量为206 J/g。放热分解过程最大温升速率为9.8/min,最大压升速率为12.6 bar/min。目标反应料液自分解反应初期活化能为75 kJ/mol,中期活化能为50 kJ/mol。目标反应料液热分解最大反应速率到达时间为2小时对应的温度TD2为126.6,TD4为109.1,TD8为93.6,TD24为75.6,TD168为48.5。4.1 药物合成反应工艺的安全分析
23、方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.6 反应安全风险评估过程示例反应安全风险评估过程示例(4) 反应安全风险评估反应安全风险评估根据研究结果,目标反应安全风险评估结果如下。此反应的绝热温升Tad为78.2 K,该反应失控的严重度为“2级”。最大反应速率到达时间为1.1小时对应的温度为138.2,失控反应发生的可能性等级为3级,一旦发生热失控,人为处置时间不足,极易引发事故。风险矩阵评估的结果:风险等级为II级,属于有条件接受风险,需要建立相应的控制措施。反应工艺危险度等级为4级(TpMTTTD24MTSR)。合成反应失控后体
24、系最高温度高于体系沸点和反应物料的TD24,意味着体系失控后将可能爆沸并引发二次分解反应,导致体系发生进一步的温升。需要从工程措施上考虑风险控制方法。自分解反应初期活化能大于反应中期活化能,样品一旦发生分解反应,很难被终止,分解反应的危险性较高。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.7 药物合成反应风险控制药物合成反应风险控制对于反应工艺危险度为1级的工艺过程,应配置常规的自动控制系统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节(DCS或PLC)。对于反应工艺危险度为2级的工艺过程,在配置常规自动控
25、制系统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节(DCS或PLC)的基础上,要设置偏离正常值的报警和联锁控制,在非正常条件下有可能超压的反应系统,应设置爆破片和安全阀等泄放设施。根据评估建议,设置相应的安全仪表系统。4.1 药物合成反应工艺的安全分析方法药物合成反应工艺的安全分析方法u4.1.3药物合成反应安全风险评估药物合成反应安全风险评估4.1.3.7 药物合成反应风险控制药物合成反应风险控制对于反应工艺危险度为3级的工艺过程,在配置常规自动控制系统,对主要反应参数进行集中监控及自动调节,设置偏离正常值的报警和联锁控制,以及设置爆破片和安全阀等泄放设施的基础上,还要设置紧急切断、紧急终止反应、
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