王啟龍,莊璐瑤,胡 洪,艾隆英,陳璐瑤,李穎玲
(1.中鹽云虹湖北制藥股份有限公司,湖北 孝感 432500;2.華中科技大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,湖北 武漢 430074)
藥用氯化鈉是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)使用量較大的一種原料藥,屬鹽深加工產(chǎn)品,其售價(jià)遠(yuǎn)高于精制鹽,藥用氯化鈉主要用于生產(chǎn)氯化鈉制劑。氯化鈉制劑主要分四類: 生理氯化鈉溶液、氯化鈉注射液、濃氯化鈉注射液、復(fù)方氯化鈉注射液等。藥用氯化鈉在臨床特別是大輸液市場(chǎng)的應(yīng)用十分廣泛[1]。在潮濕多雨的天氣里,濕度相對(duì)較大,鹽晶體表面會(huì)交替產(chǎn)生放濕和吸濕過程,使得鹽粒之間較弱的結(jié)合力逐漸加強(qiáng),因此鹽一遇到潮濕的空氣就很容易受潮而結(jié)塊或潮解[2]。目前防止鹽結(jié)塊的常見方法是添加抗結(jié)劑,如亞鐵氰化鉀。但是抗結(jié)劑的主要作用是抑制氯化鈉晶體的生長(zhǎng),以避免鹽晶體結(jié)塊,此方法并不能阻止氯化鈉鹽晶體吸濕變潮[3]。在進(jìn)入分裝廠包裝之前,往鹽里加入適量松散劑能夠有效防止鹽因返潮而結(jié)塊,但是,這種方法在制藥行業(yè)的相關(guān)規(guī)定下已經(jīng)被禁止,因此有必要從制備流程中尋找合適的防潮方法。
技術(shù)改造通過改變新風(fēng)溫度及相對(duì)濕度,避免氯化鈉晶體吸濕,從而切斷鹽晶體的“吸濕一放濕”交替過程,從源頭上解決原料藥氯化鈉的受潮結(jié)塊問題。
該項(xiàng)目為中鹽云虹湖北制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)醫(yī)用原料藥(氯化鈉)生產(chǎn)廠房,公司位于湖北省級(jí)開發(fā)區(qū)—云夢(mèng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),當(dāng)?shù)叵募酒骄帐彝飧汕驕囟葹?5 ℃,相對(duì)濕度80%。工程針對(duì)風(fēng)量為4 000 m3/h的流動(dòng)沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行除濕改造。
圖1和圖2分別為改造前系統(tǒng)示意圖和風(fēng)道實(shí)物圖。如圖1所示,新風(fēng)入口設(shè)置于室外搭建的玻璃板房中,新風(fēng)經(jīng)過三級(jí)過濾器后由離心風(fēng)機(jī)分兩路輸送,一路經(jīng)過板式換熱器與高溫蒸汽換熱,然后進(jìn)入沸騰床熱風(fēng)端;另一路直接進(jìn)入沸騰床冷風(fēng)端。出沸騰床的氣體經(jīng)過旋風(fēng)除塵器及濕式除塵器后排放到環(huán)境中。
圖1 改造前流動(dòng)沸騰床風(fēng)道系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of flow fluidized bed air duct system before transformation
圖2 改造前系統(tǒng)室外新風(fēng)進(jìn)風(fēng)室和風(fēng)道Fig.2 Outdoor fresh air inlet chamer and air duct of the system before transformation
公司內(nèi)流動(dòng)沸騰床24 h運(yùn)行不停機(jī),為避免制備的氯化鈉原料藥發(fā)生吸濕,進(jìn)入沸騰床的冷風(fēng)溫度要求達(dá)到25 ℃±5 ℃,相對(duì)濕度達(dá)到50%±10%,相對(duì)來說,冬季的溫濕度控制相對(duì)容易,而夏季熱風(fēng)相對(duì)濕度大,除濕比較復(fù)雜,進(jìn)入系統(tǒng)的新風(fēng)溫濕度受到所處地域環(huán)境擾動(dòng)較大。
針對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行要求,文章采取降溫除濕的技術(shù)方案對(duì)流動(dòng)沸騰床的冷風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造。圖3為改造后系統(tǒng)示意圖,新風(fēng)入口放置于恒溫恒濕室中,以避免受到室外環(huán)境溫濕度變化的影響。恒溫恒濕室溫濕度變化如圖4所示,維持相對(duì)恒定溫度為37.3 ℃±5 ℃,相對(duì)濕度為39.3±5%。
圖3 改造后流動(dòng)沸騰床風(fēng)道系統(tǒng)示意圖Fig.3 Schematic diagram of flow fluidized bed air duct system after transformation
圖4 改造后新風(fēng)溫濕度變化Fig.4 Temperature and humidity change of fresh air after transformation
根據(jù)系統(tǒng)要求,冷風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量取4 000 m3/h,24 h運(yùn)行不停機(jī)。
新風(fēng)氣體含濕量計(jì)算式如下:
d=0.622×φ×Ps/(P-φPs)
(1)
式中:φ——相對(duì)濕度RH,Ps——水蒸氣分壓力,P——大氣壓力。
新風(fēng)氣體的焓值計(jì)算式如下:
h=1.01T+0.001×d×(2 501+1.84T)
(2)
式中:T——空氣干球溫度,d——含濕量。
新風(fēng)冷負(fù)荷計(jì)算由初始狀態(tài)點(diǎn)至降溫除濕后狀態(tài)點(diǎn)之間的焓差得到,計(jì)算式如下:
Q冷=(h1-h2)×qm
(3)
式中:Q冷——冷負(fù)荷,h1——初始狀態(tài)點(diǎn)新風(fēng)空氣的焓值,h2——冷風(fēng)要求達(dá)到的空氣狀態(tài)的焓值,qm——冷風(fēng)的質(zhì)量流量。
根據(jù)公式(1)~公式(3)計(jì)算得到新風(fēng)冷負(fù)荷為72.8 kW, 濕負(fù)荷為66.48 kg/h。選用NAISIDA納斯達(dá)AY-D4000E-ZH型號(hào)的轉(zhuǎn)輪除濕機(jī),額定風(fēng)量為4 000 m3/h, 額定制冷量為104 kW,如圖5所示。
圖5 低溫除濕機(jī)組實(shí)物圖Fig.5 Physical drawing of low temperature dehumidification unit
對(duì)比了流動(dòng)沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)改造前后的運(yùn)行情況,如圖6所示,分別為改造前和改造后30 d內(nèi)冷風(fēng)溫度及相對(duì)濕度的變化情況。
圖6 流動(dòng)沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)冷風(fēng)改造結(jié)果比較Fig.6 Comparison of transformation results of flow fluidized bed cooling air system
從圖6可以看出,改造后冷風(fēng)溫度有所降低,相對(duì)濕度大幅度降低。進(jìn)入沸騰床的冷風(fēng)溫度達(dá)到25 ℃±5 ℃,相對(duì)濕度達(dá)到50%±10%,從圖6可以得到改造后的溫度均值由改造前28.29 ℃降低到25.67 ℃,降低了9.26%;冷風(fēng)相對(duì)濕度由改造前的94.6%降低到55.2%,降低了41.65%。據(jù)《中國(guó)藥典》2020版二部中規(guī)定,藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)各類藥品儲(chǔ)存庫(kù)均應(yīng)保持恒溫。對(duì)每種藥品,應(yīng)根據(jù)藥品標(biāo)示的貯藏條件要求,分別儲(chǔ)存于冷庫(kù)(2 ℃~10 ℃)、陰涼庫(kù)(20 ℃以下)或常溫庫(kù)(0 ℃~30 ℃)內(nèi),各庫(kù)房的相對(duì)濕度均應(yīng)保持在45%~75%之間[4],改造后的流動(dòng)床冷風(fēng)系統(tǒng)冷風(fēng)溫濕度滿足了氯化鈉原料藥的需求。
為了對(duì)比改造前后氯化鈉原料藥的含水量,分別取流動(dòng)沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)改造前后氯化鈉原料藥水分干燥與內(nèi)包30 d的含水量平均值進(jìn)行比較,結(jié)果見圖7。
圖7 氯化鈉原料藥水分檢測(cè)改造結(jié)果比較Fig.7 Comparison of transformation results of water content detection of sodium chloride raw materials
從圖7可以看出,改造后,氯化鈉原料藥干燥和內(nèi)包的含水量均大幅度降低,干燥的氯化鈉原料藥的含水量從改造前0.075%降到0.061 9%,降低了17.5%,內(nèi)包的氯化鈉原料藥從0.077 6%降到0.061 4%,降低了20.9%,據(jù)《中國(guó)藥典》2020版二部中規(guī)定,藥用氯化鈉為氯化鈉含量大于99.5%,無色、透明的立方形結(jié)晶或白色結(jié)晶性粉末[4],可知,改造后的冷風(fēng)系統(tǒng)降低了氯化鈉原料藥的含水量,滿足對(duì)原料藥含水量的要求。
改造后的沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)降低了藥用氯化鈉的含水量,如圖8所示,隨著粉體水分增加,粉體流動(dòng)性的降低速率逐漸加快,從極度緩慢降低再緩慢降低到最后快速降低。粉體干燥時(shí),顆粒之間的靜電相互作用導(dǎo)致顆粒彼此吸引并結(jié)合;粉體含水量低時(shí),水分子被吸附在顆粒表面上,并且吸附水對(duì)粉體流動(dòng)性幾乎沒有影響;粉體含水量高時(shí),吸附水周圍會(huì)形成一層薄膜水,并且對(duì)顆粒之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)具有很大的影響;含水量超過最大分子結(jié)合水時(shí),粉體流動(dòng)性將迅速惡化并且整體流動(dòng)性喪失[5]。改造后的沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)干燥的氯化鈉原料藥含水量從0.075%降低到0.060 9%,降低了18.8%,內(nèi)包含水量從0.077 6%降低到0.061 4%,降低了20.9%,在氯化鈉原料藥粒徑不變情況下,含水量降低,增強(qiáng)了藥用氯化鈉的粉體流動(dòng)性,提高了藥用氯化鈉的產(chǎn)品質(zhì)量。
圖8 粉體流動(dòng)性Fig.8 Powder fluidity
針對(duì)氯化鈉生產(chǎn)和儲(chǔ)存過程中對(duì)環(huán)境的溫濕度的較高要求,對(duì)該廠房沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,降低了冷風(fēng)的溫度和濕度,降低了原料藥氯化鈉的含水量,增強(qiáng)了原料藥氯化鈉的流動(dòng)性,提高了原料藥氯化鈉的質(zhì)量。主要采取降溫除濕的技術(shù)方案是對(duì)流動(dòng)沸騰床的冷風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,將新風(fēng)入口放置于恒溫恒濕室中,以避免受到室外環(huán)境溫濕度變化的影響。
改造后的沸騰床冷風(fēng)系統(tǒng)在技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效益方面取得了顯著的效果:
1)冷風(fēng)溫度降低到25.67 ℃,降低了9.26%,相對(duì)濕度降低到55.2%,降低了41.65%,進(jìn)入沸騰床的冷風(fēng)溫度達(dá)到0 ℃~30 ℃,相對(duì)濕度達(dá)到45%~75%;
2)氯化鈉原料藥干燥的含水率達(dá)到0.060 9%,內(nèi)包的含水量達(dá)到0.061 4%,相較于原系統(tǒng)的產(chǎn)品,分別降低了18.8%和20.9%。含水率的降低增強(qiáng)了氯化鈉原料藥的流動(dòng)性,提高了氯化鈉原料藥的產(chǎn)品質(zhì)量。