de - Beste verfügbare Techniken (BVT) - Umweltbundesamt

de - Beste verfügbare Techniken (BVT) - Umweltbundesamt de - Beste verfügbare Techniken (BVT) - Umweltbundesamt

bvt.umweltbundesamt.de
von bvt.umweltbundesamt.de Mehr von diesem Publisher
05.01.2013 Aufrufe

Kapitel 4 4.1.4.8 Kryogene Reaktionen Beschreibung Reaktionen können in kryogenen Chargenreaktoren durchgeführt werden, welche bei sehr niedrigen Temperaturen von -50 bis -100 °C betrieben werden. Die niedrige Temperatur wird durch Indirektkühlung des Chargenreaktors mit einer geeigneten Flüssigkeit erreicht, die wiederum mit flüssigem Stickstoff gekühlt wird. Erzielte Umweltvorteile Bei extremer Kälte kann die Reaktionsausbeute einiger isomerer oder stereoisomerer Reaktionen von 50 auf mehr als 90 % beträchtlich gesteigert werden. Dies ergibt beträchtliche Einsparungen teurer Zwischenprodukte sowie Einsparungen aufgrund der Verringerung von Abfallströmen und wirkt sich auf alle vorangehenden Reaktionsschritte aus. Dadurch werden bei anderen Aufarbeitungsschritten weitere Abfallströme und Anstrengungen vermieden, die ansonsten notwendig wären, um Verunreinigungen vom Pharmawirkstoff oder dem Zwischenprodukt abzutrennen. Medienübergreifende Effekte Höherer Energiebedarf aufgrund des Einsatzes von flüssigem Stickstoff. Betriebsdaten Es sind Temperaturen von -50 bis -100 °C notwendig. Anwendbarkeit Abhängig von der Syntheseaufgabe im Einzelfall. Wirtschaftliche Aspekte Es liegen keine Informationen vor. Anlass für die Umsetzung Selektivität und hohe Reaktionsausbeute. Referenzliteratur und Beispielanlagen [62, D1 comments, 2004], *065A,I*, 083A,I*, *084A,I* 110 Dezember 2005 OFC_BREF

4.1.4.9 Reaktionen in überkritischem CO2 Beschreibung Kapitel 4 Reaktionen können in überkritischem CO2 (überkritischer Punkt bei 73,8 bar/31 °C) durchgeführt werden. Dabei wird ein überkritisches Reaktorsystem eingesetzt, wie in Abbildung 4.5 für Hydrierungen dargestellt. Überkritisches CO2 ersetzt das Lösemittel und hat ähnliche Eigenschaften wie n-Hexan. Die Reaktion ist dann nicht mehr durch den Stoffaustausch kontrolliert. Wasserstoff hat eine unendliche Löslichkeit. Reaktionsbedingungen wie Druck, Temperatur, Verweilzeit und Wasserstoff-Konzentration können unabhängig voneinander geändert werden. Nach Vervollständigung der Reaktion wird CO2 verdampft indem der Druck reduziert wird. Pumpe CO 2 Dosierung Kompressor H 2 Abbildung 4.5: Ein überkritisches Reaktorsystem Erzielte Umweltvorteile • wenig/keine VOCs • weniger Abfallströme • höhere Selektivität • höhere Ausbeuten. Medienübergreifende Effekte Wahrscheinlich keine. Mischen Vorwärmen Pumpe Entlüften oder Wiederverwendung des CO 2 OFC_BREF Dezember 2005 111 Reaktor Produkt Substrat

Kapitel 4<br />

4.1.4.8 Kryogene Reaktionen<br />

Beschreibung<br />

Reaktionen können in kryogenen Chargenreaktoren durchgeführt wer<strong>de</strong>n, welche bei sehr niedrigen<br />

Temperaturen von -50 bis -100 °C betrieben wer<strong>de</strong>n. Die niedrige Temperatur wird durch<br />

Indirektkühlung <strong>de</strong>s Chargenreaktors mit einer geeigneten Flüssigkeit erreicht, die wie<strong>de</strong>rum<br />

mit flüssigem Stickstoff gekühlt wird.<br />

Erzielte Umweltvorteile<br />

Bei extremer Kälte kann die Reaktionsausbeute einiger isomerer o<strong>de</strong>r stereoisomerer Reaktionen<br />

von 50 auf mehr als 90 % beträchtlich gesteigert wer<strong>de</strong>n. Dies ergibt beträchtliche Einsparungen<br />

teurer Zwischenprodukte sowie Einsparungen aufgrund <strong>de</strong>r Verringerung von<br />

Abfallströmen und wirkt sich auf alle vorangehen<strong>de</strong>n Reaktionsschritte aus. Dadurch wer<strong>de</strong>n<br />

bei an<strong>de</strong>ren Aufarbeitungsschritten weitere Abfallströme und Anstrengungen vermie<strong>de</strong>n, die<br />

ansonsten notwendig wären, um Verunreinigungen vom Pharmawirkstoff o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m<br />

Zwischenprodukt abzutrennen.<br />

Medienübergreifen<strong>de</strong> Effekte<br />

Höherer Energiebedarf aufgrund <strong>de</strong>s Einsatzes von flüssigem Stickstoff.<br />

Betriebsdaten<br />

Es sind Temperaturen von -50 bis -100 °C notwendig.<br />

Anwendbarkeit<br />

Abhängig von <strong>de</strong>r Syntheseaufgabe im Einzelfall.<br />

Wirtschaftliche Aspekte<br />

Es liegen keine Informationen vor.<br />

Anlass für die Umsetzung<br />

Selektivität und hohe Reaktionsausbeute.<br />

Referenzliteratur und Beispielanlagen<br />

[62, D1 comments, 2004], *065A,I*, 083A,I*, *084A,I*<br />

110 Dezember 2005 OFC_BREF

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!