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精细化工和制药行业中50%的反应都可能受益于主要基于微反应器技术的连续工艺。然而,经常存在的一个固相妨碍了这一技术作为一个多用途解决方案的广泛应用。对于小规模生产,加快研发进度以及避免因扩大生产规模而出现问题是采用这一技术的主要驱动力;另一方面,对于大规模生产来说,采用这一技术的主要动力在于增加产量并确保**,但是增加的产量收益必须足以平衡用于开发新技术所增加的资本支出。
●在精细化工和制药行业,生产过程中通常采用间歇或半间歇工艺。在生产活动中,通常以生产线方式来操作,加入关键物料并*终得到结晶产品。这一工艺的基本操作单元是反应和再处理步骤。间歇或半间歇工艺相对于连续工艺有两大主要优势,即灵活性和设备的多功能性。反应釜的灵活性在于它可以轻松调节复杂的反应动力。在半间歇操作中,加料时间通常是有速度限制的;而在间歇操作中,这一反应时间可以通过反应动力来调整。不同的反应界面(如:固-液-气),以及各种后续操作步骤,如蒸馏、液液萃取、结晶等都可以在同一个反应容器中实现。
对于大规模化学品生产来说,单一连续生产的工厂早已被证明是*经济的。然而,一些医药和农业企业,由于其相对产量较低,并且大部分产品生命周期较短,为了节约资本投入,一般都采用多功能性工厂。到目前为止,基于连续工艺技术的多功能工厂在精细化工和制药行业中占有优势。这种设备既具备大规模化工产业连续生产的效率,又满足了精细化工领域所需的设备灵活性以及多功能性。本文主要研究龙沙现有工艺可以从连续生产工艺中获益多少以及连续性反应器的要求。特别说明的是,微反应器技术十分符合相对产量较低的医药行业的要求。
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