Aprítás, törés, őrlés, porítás. Szitálás

Hasonló dokumentumok
Diszperz rendszerek. Egynemű közegben (diszperziós közeg) attól kémiailag vagy fizikailag különböző részecskéket eloszlatottan tartalmaznak.

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

Talajmechanika. Aradi László

Reológia Mérési technikák

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Tantárgy neve: Ásványelőkészítés. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR BSc KÉPZÉS (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

A forgácsolás alapjai

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Diffúzió 2003 március 28

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Az úszás biomechanikája

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

SOFIA BLAST KFT Tel.:

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

RÉSZECSKEMÉRET ELOSZLÁS

A keverés fogalma és csoportosítása

Aprítás Ipari gyógyszertechnológiai laboratórium gyakorlatai I. félév. Az aprítást befolyásoló tényezők GYAKORLATOK

Termodinamika (Hőtan)

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

Melléktermékek mennyisége és kezelése

MSc - Környezettechnika Levegőtisztaság-védelem dr. Örvös Mária

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

GAFE. Forgácsolási erő. FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek)

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Granulátumok vizsgálata

Zeolitos tufa alapú nanodiszperz rendszer tápelem hordozó mátrixnak

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

VEGYIPARI MŰVELETEK I.

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

KÖRÜLMÉNYEK MELLETT TÖRTÉNŐ ŐRLÉS ENERGIASZÜKSÉGLETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Mucsi Gábor

Vessen egy pillantást az YTRON-Z előnyös tulajdonságaira. Az YTRON-Z működési alapelve

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet

A forgácsolás alapjai

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

termék katalógus parafa dugók

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

1.Bevezetés. 2. Válogatás

16 Kõmegmunkálás Gránitfúrók Gyémánt vágók gránithoz Gyémánt csiszolók

Egyszerű számítások a festékformulázás során

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Perforált ipari befúvó

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára.

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

PNER vlies-szerszámok a PFERD-től Profi szerszám igényes felületek előállításához

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Szilárd testek rugalmassága

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan Tanszék

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

A SÖRCEFRE SZŰRÉSE. hasonlóságok és különbségek az ipari és házi módszer között. II. házisörfőzők nemzetközi versenye Jenei Béla március 15.

A vizsgálatok eredményei

Művelettan 3 fejezete

Erősebb. Tartósabb. Sárga. Az új Klingspor lamellástányérok

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok áramlása

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

Művelettan 3 fejezete

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Folyadékok és gázok mechanikája

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

1. SI mértékegységrendszer

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Átírás:

Aprítás, törés, őrlés, porítás Szitálás

APRÍTÁS Dezintegráló művelet Cél: Méretcsökkentés, amely a további feldolgozás, gyógyszerkészítés műveletei miatt, vagy gyógyszerkészítmény hatásában előnyös lehet (pl. biohasznosulás)

APRÍTÁS Aprítás fogalma: a szilárd testek fajlagos felületének növelése, vagyis a szemcsék méretének csökkenését eredményező, rendszerint gépi erővel végzett mechanikai művelet. Az alapanyagok, továbbá a közti- és végtermékek feldolgozásának egyik fontos technológiai művelete, melynek során külső erőhatás segítségével a szemcsék méretcsökkenését érjük el.

APRÍTÁS Előkészítő művelet - meghatározott finomságú termék előállítása a gyógyszerforma megfelelő készítéséhez Befejező művelet eredmény: alkalmazható gyógyszerkészítmény, pl. species (teakeverék)

APRÍTÁS A keletkező szemcseméret alapján: Törés: durva szemcsézetű anyag előállítása (kb. milliméteres méret) Őrlés: A finomabb szemcseméretet eredményező aprítás (néhány tizedmilliméteres nagyságrend) Mikronizálás: speciális aprítás, igen finom szemcseméret, közel izodimenziós szemcsealak (kb. 1-20μm) Nanonizálás (top-down művelet)

APRÍTÁS Az aprítandó anyag lehet: rideg: erőhatásra nem képesek maradandó alakváltozást szenvedni, rugalmasságuk nagyon kicsi, ezt meghaladva kisebb darabokra hullanak szét (pl. üveg) szívós: rugalmas alakváltozásra képesek (pl. gumi) képlékeny: nem képesek rugalmas alakváltozásra, de képlékenységi fokuktól függően maradandó alakváltozást mutatnak (pl. kenőcsök)

APRÍTÁS Előny: fajlagos felület nő kedvező oldódási sebesség kedvező biohasznosulás jobb gördülékenység /szemcsék alakja, mérete kedvezőbb egyenletes adagolás / tabletta, kapszula közel egyenlő méretű szemcsék / ~szemcseméret-megoszlás egyenletes "viselkedés", fajtázódás elkerülése

APRÍTÁS Hátrány: Energia-igényes, pl. hőképződés kedvezőtlen folyamatokat indít (pl. oxidáció) Polimorf módosulat képződhet (eltérő fiz-kém. sajátságok) Levegő adszorpció esetleges jelensége kedvezőtlen (pl. tablettázáskor az aerofil porok)

APRÍTÁS ENERGIA Az aprítás energiaszükséglete: tömegegységnyi anyaghalmaz aprításához, azaz a fajlagos felületének növeléséhez (egy adott kiindulási szemcseméret finomabb szemcseméretűvé, azaz nagyobb fajlagos felületté való alakítása) szükséges munka kwh/t egységben kifejezve.

APRÍTÁS Kick-Kirpicsev "térfogati"elmélet: a szükséges energia arányos az aprítandó szemcse térfogatával. Rittinger "felületi" elmélete: aprításra felhasznált energia arányos az aprítás következtében keletkezett felülettöbblettel. Bond kombinált elmélet: a felület és térfogat elmélet alapján kapott értékek mértani közepéből kell kiindulni. Az aprítási energia arányos a keletkező repedések hosszával. Adott szemcsenagysághoz tartozó teljes energia arányos a szemcsenagyság négyzetgyökével

APRÍTÁS Az elméletek a különböző szemcsenagyságú tartományokban használhatóak

APRÍTÁS Az aprítás eredményessége (ún. mutatószáma): aprítási fok (I): az anyaghalmaz szemcséinek aprítás előtti közepes jellemző méretének és az aprítás utáni közepes jellemző méretének a hányadosa:

APRÍTÁS Szemcseméret megoszlás változása az őrlési idő függvényében (= őrlés kinetikája)

APRÍTÁS Az aprítás/őrlés időbeli folyamat, ezért beszélhetünk az őrlés sebességéről, mely az időegység alatt megőrlődött anyagmennyiséget jelenti. Az őrlési sebesség fajlagos érékét a még meg nem őrölt anyagmennyiségre (R) vonatkoztatjuk. R o = a szitán fennmaradó anyagmennyiség a t=0 időpontban t = idő c = arányossági tényező

APRÍTÁS Aprítási rezisztencia: Szilárd testek apríthatósága véges, mivel a mechanikai erő fokozása egy értéken túl már nem növeli az aprítottság mértékét. Ekkor az aprító és aggregáló erők hatása kiegyenlítődik.

APRÍTÁS Aprítási eljárás kiválasztásakor figyelembe kell venni: 1. Anyag mennyisége 2. Aprítás célja 3. Anyag szerkezeti tulajdonságai 4. Anyag nedvességtartalma 5. Kiindulási és elérendő szemcseméret 6. Szemcseméret eloszlás 7. Berendezés kapacitása 8. Végzendő további műveletek

APRÍTÁS Igénybevételi mechanizmusok a b c d e f g h i j k nyomóerő nyomó+súrlódási erő ütőerő vágási erő nyíróerő ütközőerő ütköző erő /rovátka ütköző erő /él ütköző erő /szemcsék nedves őrlés nedves őrlés

APRÍTÁS Aprítóberendezések "hatásmechanizmusai", erőhatások: Lassúbb működésű berendezések (<100 m/s) nyomóerő (a) nyomóerő + súrlódási erő (dörzsölés) (b) ütőerő / álló és nyomófelület (c) vágási erő / álló és mozgó kés (d) nyíró erő / két szemben mozgó felület (e) Gyorsabb működésű berendezések (>100 m/s) erős ütközések (f, g, h, i) -gép élei, rovátkái -szemcsék egymáshoz ütődése Nedves őrlés (j, k) elmélete: a szemcséket a folyadék viszkozitása kényszeríti a berendezés részeivel való ütközésre és nyírásra.

APRÍTÁS Aprítás, őrlés műveletének felosztása: nyílt folyamat - az anyag szemcséi egyszer haladnak át az aprítóberendezésen - több aprítóberendezés sorbakapcsolása lehetéges, egymást követő lépésekben aprítják a szemcséket körfolyamat - egy aprítási folyamat után anyagszemcsék osztályozása történik és a durva osztály visszajut az aprítóba, a finom osztályú szemcse a végtermék

APRÍTÁS ESZKÖZEI Kézi erővel (receptúra): Dörzsmozsár + pisztillus Gépi erővel (üzem): Nagyobb aprítási fok Nagyobb anyagmenyiség

APRÍTÓGÉPEK Aprítóberendezések csoportosítása: Elnevezés a képződött szemcseméret alapján 50-5 mm durva törők 5-0,1 mm finom törők (őrlők) ~0,1 mm malmok 0,020-0,001 mm kolloidmalmok 1-20 m) mikronizátorok

APRÍTÓGÉPEK; GOLYÓS / RÚDTÖLTÉSŰ MALMOK Finom őrlésre Vízszintes tengely körül mozgó dobmalmok Belsejükben szabadon mozgó golyók (anyaga: acél, kvarc, porcelán) Üzemmód: száraz vagy nedves

APRÍTÓGÉPEK; GOLYÓSMALMOK

APRÍTÓGÉPEK; GOLYÓSMALMOK

APRÍTÓGÉPEK; GOLYÓS / RÚDTÖLTÉSŰ MALMOK HATÁS: koptató (koptatómalom), ütköző, nyíró, dörzsölő katarakt hatás - a röppályát leíró szemcsék becsapódása (finomabb szemcse) kaszkád hatás - csúszó, görgő őrlőtestek nyírása, dörzsölése (durvább őrlés) Fordulatszám: Kicsi: a golyók visszacsúsznak dörzsölő hatás Közepes: a golyók nagyobb magasságból visszaesnek ütő hatás Nagy: a golyók a dobbal együtt mozognak nincs őrlés

APRÍTÓGÉPEK; GOLYÓSMALMOK Kritikus fordulat: együtt forog a dobbal nincs őrlés ún. kritikus fordulatszám (fordulat/perc) F g = F c F c D = 2r = a dob átmérője (m) n = fordulatszám (perc -1 ) F g

APRÍTÓGÉPEK; GOLYÓS / RÚDTÖLTÉSŰ MALMOK A golyók leválásának feltétele: F g > F c Üzemi fordulatszám: 23-28/ D Hátrány: jellemzően szakaszos működés, energia-kihasználás rossz

APRÍTÓGÉPEK; RÚDTÖLTÉSŰ MALMOK

APRÍTÓGÉPEK; KALAPÁCSOS MALOM Közepes és finom aprítás Fő részei: Forgótárcsa, rajta kalapácsok Bordázott belső fal Szitalemez (alul) Nagy fordulatszám Folyamatos üzem

APRÍTÓGÉPEK; KALAPÁCSOS MALOM

APRÍTÓGÉPEK SUGÁRMALOM SUGÁRMALOM: Nagy sebességű (300-500 m/s) levegő vagy túlhevített gőzsugár Nagy nyomású gáz-/gőzsugarak (5*10 5-25*10 5 Pa) Szemcsék egymáshoz való ütköztetése, dörzsölése helyes sugáriránynál Elérhető szemcseméret néhány (5-50) m

APRÍTÓGÉPEK - SUGÁRMALOM Légsugármalom/Jet Mill Mikronizálás: A durva port nagynyomású száraz levegővel /gázzal nagy sebességű körmozgásra kényszerítik. A szemcsék az acélfalhoz és egymáshoz való ütődésük folytán kopnak, a koptatással csökken a méretük. A kisebb méretű szemcsék a dob belseje, közepe felé jutnak, a finom por a középen elhelyezett gyűjtőedénybe jut.

Aprítás, törés, őrlés, porítás Szitálás

SZITÁLÁS Definíció: Szilárd halmazállapotú, polidiszperz eloszlású szemcserendszerek méret szerinti szétválasztása. Gyógyszertechnológiai szempontból a szemcseméret meghatározza a szemcserendszerek: Térkitöltését Gördülékenységét Préselhetőségét Bevonatok egyenletességét

SZITÁLÁS Célja: 1. Analitika Gyártásközi ellenőrzés Szemcsehalmaz minősítése (végtermék) 2. Gyártásközi frakcionálás Két anyaghalmaz keletkezik: 1. Szitanyíláson áthullott (D) frakció 2. Szitán át nem jutott (R) frakció (szitamaradvány)

SZITÁLÁS

SZITÁLÁS Szitálás hatásfoka: D d : áthullott szemcsefrakció D dö : az adott d szemcseméretnél kisebb összes szemcsefrakció

SZITÁLÁS Szitálás hatékonysága függ: 1. Szitanyílás alakjától, méretétől 2. Szemcsék alakjától, nedvességtartalmától, tapadóképességétől 3. Szitán lévő anyagréteg vastagságától 4. Szitálandó anyag mozgásának jellegétől, sebességétől 5. Szitálási időtől

SZITÁLÁS Ph.HG.VIII: A sziták megfelelő anyagok négyzethálós szitaszöveteiből készülnek. Nem analitikai műveletekhez kör alakú nyílással is rendelkező szita is használható. Ezek nyílásainak belső átmérője az azonos szitaszámú négyzethálós szita nyílásméretének 1,25- szorosa. A szitálandó anyag és a szita anyaga nem léphet egymással kölcsönhatásba. Az aprítás mértékét az egyes cikkelyek írják elő oly módon, hogy az anyag neve után zárójelben közlik a szitaszámot, azaz a fonalköz mikrométerben megadott értékét.

SZITÁLÁS A Ph.Hg.VII. és Ph. Hg. VIII. szitaméreteinek összehasonlítása: szitajelzés fonalközi távolság mm-ben / μm-ben Ph.Hg.VII. Ph. Hg. VIII. szitaszám (a fonalköz névleges mértéke) μm /a két közeli érték/ I. 6,3 / 6300 8000 / 5600 II. 4,0 / 4000 4000 III. 2,0 / 2000 2000 IV. 1,2 / 1200 1400 / 1000 V. 0,80 / 800 1000 / 710 VI. 0,320 / 320 355 / 250 VII. 0,160 / 160 180 / 125 VIII. 0,063 / 63 63

SZITAANALÍZIS Szitasorozaton szétválasztott frakciók mennyiségi eloszlása alapján jellemezzük a szemcsehalmazt. Egymásra rakott, felfelé növekvő fonalközű szitasort alkalmazunk. A szitákat úgy kell kiválasztani, hogy a vizsgálati mintában jelenlévő részecskék méretének teljes tartományát lefedjék.

Szemcsméret-eloszlás az alkalmazott sziták függvényében n=4 n=8 n=15 n=100

SZITAANALÍZIS n % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 szemcseméret-megoszlási görbe n % 100 90 80 70 60 50 áthullási összeggörbe 0.15 0.5 0.8 1 2 0.31 fonalközi távolság (mm) 40 30 20 10 szitamaradék összeggörbe 0.15 0.5 0.8 1 2 0.31 fonalközi távolság (mm)

SZITAANALÍZIS előnye hátránya lehetőség széles szemcseméret eloszlás vizsgálatára egyszerű módszer kalibrálható sziták szemcse-frakciók szétválasztása nagy anyagmennyiség alsó szemcseméret határ d > 20 µm nem túl gyors

Gyógyszerkönyvi sziták Szita jelzés Fonalak közti távolság (mm) Fonalak vastagsága (mm) Az aprítás (porítás) mértékének jelzése I. 6,3 2,5 Durván aprított (scissus) II. 4,0 1,6 Aprított (conscissus) III. 2,0 1,0 Középfinoman aprított (semiconscissus) IV. 1,2 0,8 Finoman aprított (minutim conscissus) V. 0,8 0,5 Durva por (pulvis grossus) VI. 0,32 0,2 Középfinom por (pulvis semisubtilis) VII. 0,16 0,1 Finom por (pulvis subtilis) VIII. 0,063 0,04 Nagyon finom por (pulvis subtilissimus

VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben található sziták 18 szita hivatalos Jellemző értékek: szitaszám (a fonalköz névleges mértéke) a fonalköz megengedett eltérései (maximális, átlagos, közepes) fonalvastagság (ajánlott névleges méretek, megengedett határértékek)

SZITA TÍPUSOK

Köszönöm a figyelmet!