制药过程中氢化反应的安全与环保讲稿.ppt
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1、关于制药过程中氢化反应的安全与环保1第一页,讲稿共三十六页哦还原方法 加氢还原加氢还原(催化氢化)(催化氢化)化学还原化学还原:以化学物质为还原剂:以化学物质为还原剂 电解还原:有机化合物在阴极上获得电子而完成的还原反应。电解还原:有机化合物在阴极上获得电子而完成的还原反应。均相催化氢化均相催化氢化:催化剂溶于反应介质催化剂溶于反应介质非均相催化氢化非均相催化氢化液相催化氢化液相催化氢化气固相催化氢化气固相催化氢化铁粉还原铁粉还原锌粉还原锌粉还原硫化碱还原硫化碱还原亚硫酸盐还原亚硫酸盐还原金属复氢化合物还原金属复氢化合物还原Pd,Pt,Ru,Rh2第二页,讲稿共三十六页哦1、碳碳-碳不饱和键碳
2、不饱和键的还原的还原 2、碳碳-氧双键氧双键的还原的还原 3、含氮基含氮基的还原的还原 4、含硫基含硫基的还原的还原 5、含卤基含卤基的还原的还原 还原反应的类型还原反应的类型加氢:加氢:是指加成双键三键或者小环,反应后两个H 都加到反应上面了,是加成还原氢解:氢解:是指用H取代某个基团或者原子,是取代还原(重氮基团,X)键断裂键断裂键断裂键断裂3第三页,讲稿共三十六页哦 2015年12月18日上午,清清华华大大学学一一化化学学实实验验室室突突发爆炸火灾事故,造成一博士后实验人员死亡发爆炸火灾事故,造成一博士后实验人员死亡。4第四页,讲稿共三十六页哦氢气的物化性质氢气的物化性质外观与性状外观与
3、性状无色无味气体无色无味气体分子式分子式H2分子量分子量2熔点熔点()-259.2相对密度(空气相对密度(空气=1)0.07沸点沸点()-252.8饱和蒸汽压(饱和蒸汽压(KPa)13.33(-257.9)引燃温度(引燃温度()400燃烧热(燃烧热(KJ/mol)241.0临界温度(临界温度()-240临界压力(临界压力(MPa)1.30MPa爆炸上限爆炸上限%(V/V)75.6(64 g/m3)爆炸下限爆炸下限%(V/V)4(3.3 g/m3)溶解性溶解性(V/V)水中溶解度水中溶解度0.02%(16)最小点火能量最小点火能量在空气中在空气中为为0.019mJ,在氧气中,在氧气中为为0.00
4、7mJ不燃范围不燃范围空空气气-氢氢-氮氮中中氧氧含含量量小小于于5%,空空气气-氢氢-二二氧氧化化碳碳中中氧氧含含量量小小于于8%5第五页,讲稿共三十六页哦加氢催化剂加氢催化剂雷尼镍雷尼镍主要成分:铝、镍混合物主要成分:铝、镍混合物外观与性状:灰色粉末外观与性状:灰色粉末危险反应的可能性危险反应的可能性 干干的的活活性性雷雷尼尼镍镍催催化化剂剂是自自燃燃物物质质。如允许其在空气中干燥,它可焖焖燃燃至至红红热热并为其它可燃物料提供引火源。干干的的雷雷尼尼镍镍可可与与水水发发生生剧剧烈烈反反应。应。避免的状况避免的状况-在温度高于4040时,可能开始自热并自燃自热并自燃。-不允许自然蒸发使雷尼镍
5、变干。不允许自然蒸发使雷尼镍变干。6第六页,讲稿共三十六页哦加氢反应过程中的主要危险加氢反应过程中的主要危险火灾危险性火灾危险性 -氢氢气气:与空气混合能形成爆炸性混合物、遇火星、高热能引起燃烧。室内使用或储存氢气,当氢气泄漏时,氢气上升滞滞留留屋屋顶顶,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸。-加加氢氢反反应应原原料料及及产产品品:加氢反应的原料及产品多为易燃、可燃物质。例如:苯苯、萘萘等芳香烃类;环环戊戊二二烯烯、环环戊戊烯烯等不饱和烃;硝基苯、乙二腈等硝基化合物或含氮烃类;一氧化碳、丁醛、甲醇等含氧化合物等。-催化剂催化剂:部分加氢反应催化剂如雷尼镍属于易燃固体可以自燃。-在加氢反应过程中产
6、生的副产物副产物如硫化氢、氨气多为可燃物质。7第七页,讲稿共三十六页哦加氢反应过程中的主要危险加氢反应过程中的主要危险(续续)爆炸危险性爆炸危险性-化学爆炸:加氢工艺中,氢气爆炸极限为4%-75.6%,当出现泄漏或装置内混入空气或氧气时,易发生爆炸。在某些加氢工艺中如一一氧氧化化碳碳加加氢氢制制甲甲醇醇工工艺艺,其原料一氧化碳亦为易燃易爆气体,产品甲醇为甲B类可燃液体,在操操作作温温度度下下甲甲醇醇为为气气态态,当出现泄漏也可能导致设备爆炸。如苯苯加加氢氢制制环环己己烷烷、苯苯酚酚加加氢氢制制环环己己醇醇、丁丁醛醛气气相相加加氢氢生生产产丁丁醇醇等工艺中原料、产品在常常温温下下为为液液态态,但
7、在操操作作条条件件下下为为气气态态,出出现现泄泄漏漏导导致致爆爆炸炸。另外,如硝基苯液相加氢生产苯胺等工艺,反应温度、压力相对较低,反应为气液两相反应,其爆炸危险性主要来自氢。-物理爆炸:加氢工艺多为气气液液相相或气气相相反应,在整个加氢过程中,装置内基本处于高压条件下进行。在操作条件下,氢氢腐腐蚀蚀设设备备产产生生氢氢脆脆现现象象(当当温温度度超超过过300300 和和压压力力高高于于30MPa30MPa时时),降低设备强度。如操作不当或发生事故,发生物理爆炸。8第八页,讲稿共三十六页哦加氢反应过程中的主要危险加氢反应过程中的主要危险(续续)氢气泄漏氢气泄漏 -加氢装置(包括加氢釜、管道及阀
8、门)的密闭性不好或者设备缺陷导致氢气泄漏,并与空气形成爆炸性混合物。氢气探测及报警装置安装位置不当氢气探测及报警装置安装位置不当 -对氢气泄漏的延迟响应,可能导致泄漏氢气与空气形成爆炸性混合物,遇到引火源发生爆炸。加氢釜搅拌故障加氢釜搅拌故障 -加氢釜磁力搅拌消磁,导致冷却效率下降,加氢反应产生反反应应热热不能及时移除而导致失控反应。加氢反应装置惰化不充分及反应装置接地较差导致静电累积加氢反应装置惰化不充分及反应装置接地较差导致静电累积 -增大火灾或爆炸的风险催化剂使用不当,导致催化剂变干催化剂使用不当,导致催化剂变干 -催化剂自燃引起火灾或爆炸9第九页,讲稿共三十六页哦加氢反应主要安全控制措
9、施加氢反应主要安全控制措施加氢装置的惰化加氢装置的惰化-用低压氮气置换加氢装置整个系统不留死角不留死角-真空波动惰化(一个密闭容器抽真空,然后用惰性气体破真空)-氮气置换结束后,取气体样作氧含量分析,确保氧含量 1%(v%)-每次停车后(超过36小时)再开车必须用氮气置换再测氧含量10第十页,讲稿共三十六页哦加氢反应主要安全控制措施加氢反应主要安全控制措施(续续)加氢反应釜的布置加氢反应釜的布置-加氢反应釜应布置在室室外外 (一面靠车间外墙,其它三面敞开,仅设轻质泄爆屋顶)-如必须设置在室内,加氢区域上部应开放或不设置窗户上部应开放或不设置窗户-加氢釜尽可能不要布置在靠近承重梁处-如有可能布置
10、在远离主生产装置的地方11第十一页,讲稿共三十六页哦加氢反应主要安全控制措施加氢反应主要安全控制措施(续续)详细的危危险险及及可可操操作作性性研研究究(HAZOP)(HAZOP)必须在加加氢氢装装置置初初步步设设计计结结束束后后进行加氢釜必须选择合适的材质-不不绣钢绣钢:304 316L 904L 2205双相钢-哈氏合金哈氏合金加加氢氢釜釜搅搅拌拌应选择应选择磁力磁力搅搅拌,确保拌,确保动动密封密封12第十二页,讲稿共三十六页哦加氢反应主要安全控制措施加氢反应主要安全控制措施(续续)杜绝加氢装置静电累积杜绝加氢装置静电累积 -加氢装置的所有金属部件应跨接后良好接地加氢釜必须安装合适口径的爆破
11、片或者安全阀加氢釜必须安装合适口径的爆破片或者安全阀加加氢氢釜釜的的爆爆破破片片或或者者安安全全阀阀的的泄泄压压管管必必须须与与布布置置在在安安全全区区域域的的紧紧急急接接收收罐罐连连接接;泄泄压压管管道道尽尽可可能能直直线线布布置置减减少少急急弯弯;紧紧急急接接收收罐罐应应用用微微正压氮气惰化。正压氮气惰化。13第十三页,讲稿共三十六页哦加氢反应主要安全控制措施加氢反应主要安全控制措施(续续)加氢反应结束后的放空加氢反应结束后的放空-放空管必须是合适的金属管-应延伸至屋顶合适位置放空 石石油油化化工工企企业业建建筑筑设设计计防防火火规规范范/氢氢气气使使用安全技术规程用安全技术规程 (GB4
12、962-2008)-如可能,需要设置氢气放空缓冲罐,用氮气稀释后放空加氢反应结束后的催化剂过滤器必须始终保持湿润加氢反应结束后的催化剂过滤器必须始终保持湿润-设置专门的水淋洗装置14第十四页,讲稿共三十六页哦加氢反应主要安全控制措施加氢反应主要安全控制措施(续续)加氢反应的工艺控制系统加氢反应的工艺控制系统-Basic Process Control System(BPCS)基本工艺控制系统基本工艺控制系统 如:DCS 控制的工艺连锁高温报警、高高温停止通氢等-Safety Instrument System(SIS)安全仪表系统安全仪表系统 如:紧急停车系统(ESD);必须是独立的系统(探探
13、测测、输输送送、逻逻辑处理、执行等完全独立于辑处理、执行等完全独立于DCSDCS系统系统)15第十五页,讲稿共三十六页哦(一)氢化反应过程(一)氢化反应过程v1、芳环加氢反应芳环加氢反应v芳环加氢反应主要包括单环加氢和多环加氢芳环加氢反应主要包括单环加氢和多环加氢,其基本反其基本反应过程都为苯环的加氢应过程都为苯环的加氢,其加氢反应过程被广泛用作其加氢反应过程被广泛用作医药、农药的重要中间体的制备。例如医药、农药的重要中间体的制备。例如:4异丙基苯甲异丙基苯甲酸在二氧化铂催化下酸在二氧化铂催化下,加氢生成加氢生成治疗糖尿病药物的那格治疗糖尿病药物的那格列奈列奈(nateghnide)中间体中间
14、体4异丙基环己甲烷。异丙基环己甲烷。16第十六页,讲稿共三十六页哦2、氢解脱氮反应氢解脱氮反应 氢解脱氮反应主要应用于石油馏分中的含氮化合物氢解脱氮反应主要应用于石油馏分中的含氮化合物,它们主要是吡咯它们主要是吡咯类和吡啶类类和吡啶类 的氮杂环化合物及含有很少量的胺类和腈类的氮杂环化合物及含有很少量的胺类和腈类,它们经加它们经加氢脱氮后生成烃类和氨。石油产品中脱氮氢脱氮后生成烃类和氨。石油产品中脱氮,对环境保护有很大的意义。对环境保护有很大的意义。(1)吡啶的氢解脱氮反应17第十七页,讲稿共三十六页哦v2、氢解脱氧反应氢解脱氧反应vClemmensen反应是典型的氢解脱氧反应,反应在酸性条件下
15、用锌汞齐或锌粉把醛基、酮基还原成甲基和亚甲基。Wolff-Kishner黄鸣龙反应也是制药过程中常见的氢解脱氧反应。例如:在合成抗凝血药吲哚在合成抗凝血药吲哚布芬布芬(indobtlfen)过程中用无水有机溶剂(醚、四氢呋喃、乙酸酐)中,用干燥氯化氢与锌,于0左右反应,可还原羰基,扩大了该反应的应用范围。18第十八页,讲稿共三十六页哦v4、烯烃加氢饱和 烯键和炔键都为易于氢化的官能团,催化剂,钯、铂、Raney镍等。例如:心血管系统药物艾司洛尔(esmolol的中间体的制备,用催化氢化法选择性地还原炔键和烯键,得到产物。19第十九页,讲稿共三十六页哦二、氢化反应过程安全分析二、氢化反应过程安全
16、分析v氢化反应在制药过程应用非常广泛氢化反应在制药过程应用非常广泛,以邻羟基苯乙酸合成农药以邻羟基苯乙酸合成农药嘧菌酯的重要中间体邻羟基苯乙酸的合成工艺为例嘧菌酯的重要中间体邻羟基苯乙酸的合成工艺为例,对氢化过程对氢化过程进行安全分析。邻羟基苯乙酸常用的还原方法进行安全分析。邻羟基苯乙酸常用的还原方法v(1)亚磷酸还原亚磷酸还原v亚磷酸可将邻羟基扁桃酸钠还原为邻羟基苯乙酸亚磷酸可将邻羟基扁桃酸钠还原为邻羟基苯乙酸,20第二十页,讲稿共三十六页哦(2 2)氯化亚锡还原)氯化亚锡还原v氯化亚锡将原料还原为邻羟基苯乙酸的过程中氯化亚锡将原料还原为邻羟基苯乙酸的过程中,本身被氧化本身被氧化为四氯化锡为
17、四氯化锡,但是金属锡化合物容易造成环境污染但是金属锡化合物容易造成环境污染,后处理后处理过程较复杂过程较复杂,且工业品的价格较高。且工业品的价格较高。(3)(3)钯碳钯碳(Pd/C)(Pd/C)加氢还原加氢还原邻羟基扁桃酸或其钠盐加人钯碳催化加氢还原制得邻羟基苯邻羟基扁桃酸或其钠盐加人钯碳催化加氢还原制得邻羟基苯乙酸乙酸21第二十一页,讲稿共三十六页哦v(4)Raney Ni(4)Raney Ni加氢还原加氢还原vRaney NiRaney Ni作为催化剂作为催化剂,使得邻羟基扁桃酸钠在常压或高压条件使得邻羟基扁桃酸钠在常压或高压条件下为邻羟基苯乙酸下为邻羟基苯乙酸.在制药生产过程中在制药生产
18、过程中,对氢化生产的安全造成影响的因素有很多对氢化生产的安全造成影响的因素有很多,其中反应物的性质、反应压力、反应温度、催化剂的影响较为其中反应物的性质、反应压力、反应温度、催化剂的影响较为显著。显著。22第二十二页,讲稿共三十六页哦A A 反应物的性质反应物的性质Raney NiRaney Ni加氢还原反应用到的反应物是邻羟基扁桃酸单钠盐与氢气发生反应加氢还原反应用到的反应物是邻羟基扁桃酸单钠盐与氢气发生反应,邻羟邻羟基扁桃酸单钠盐比较稳定。氢气化学性质很活泼具有易扩散、易燃烧、易爆炸的基扁桃酸单钠盐比较稳定。氢气化学性质很活泼具有易扩散、易燃烧、易爆炸的特点。在空气中特点。在空气中,只要遇
19、到微小的明火或者猛烈撞击就会发生爆炸。其空气爆炸极只要遇到微小的明火或者猛烈撞击就会发生爆炸。其空气爆炸极限为限为4.0%75%4.0%75%。所以在氢化反应中用到的氢气极易发生危险。所以在氢化反应中用到的氢气极易发生危险。B B、反应压力、反应压力氢化反应过程中主要考虑压力对催化剂的使用寿命和对还原反应过程的影响。氢化反应过程中主要考虑压力对催化剂的使用寿命和对还原反应过程的影响。反应压力实际是指氢气分压反应压力实际是指氢气分压,它是反应总压和氢油比的函数。提高了氢气的浓它是反应总压和氢油比的函数。提高了氢气的浓度度,导致了副产物的生成。将增加建设投资和操作费用。导致了副产物的生成。将增加建
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