Патент ссср 152544

 

Мв 152544

Класс А 61k; 3011, 6

СССР

PA 11 (, р Ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа М 298

С. Г. Чекайда, Р. Я. Ладиев и С. В. Трачук

СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЮАТОВ СТРЕПТОМИЦИНА ИЗ НАТИВНЫХ РАСТВОРОВ

Заявлено 9 марта 1962 г. за № 768141/31-16 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений и товарных знаков» № 6 за 1964 год

Известны способы непрерывного получения элюатов стрептомицина из нативных растворов с помощью ионообменных смол.

Указанные способы трудно автоматизируемы и при их использовании не обеспечивается достаточно хорошее контактирование ионообменной смолы с нативным раствором, вследствие чего удлиняется цикл получения элюатов стрептомицина и увеличивается удельный расход сырья.

По предлагаемому способу, с целью создания условий для автоматизации процесса, улучшения коптактирования ионообменной смолы с нативным раствором, сокращения времени цикла операции и уменьшения расхода сырья, ионообменную смолу посредством эжектирования перемещают через последовательные группы колонн при непрерывном противоточном контактировании с соответствующими рабочими растворами, причем каждую группу колонн используют только для одной отдельной операции.

На чертеже схематически изображена установка для осуществления способа.

Установка состоит из следующих узлов: сорбции, отмывки смолы от нативного раствора, десорбции, промывки смолы от серной кислоты, регенерации смолы, отмывки смолы от щелочи. добавки в систему свежей смолы, узел приема нативных растворов, приготовления 5 Д,-ного раствора серной кислоты, умягченной воды и узел приготовления

4оД -ного раствора щелочи, Узел сорбции предназначен для извлечения стрептомицина из нативных растворов с помощью катионообменной смолы и содержит колонны 1 — 20 и соответствующее количество центробежных насосов одинаковой производительности. № 152544

Узел отмывки смолы от нативного раствора используется для отмывки насыщенной стрептомицином смолы от остатков нативного раствора умягченной водой и состоит из двух колонн 21 и 22 и двух насосов, а узел десорбции для элюирования стрептомицина 5%-HbIM раствором серной кислоты и состоит из трех колонн 28 — 25 и трех насосов.

Узел отмывки смолы от серной кислоты предназначается для отмывки катионита от остатков серной кислоты до рН промывной Водь!, равного пяти — шести и состоит из двух колонн 26 и 27 и двух насосов, а узел регенерации смолы — для перевода катионита из Н-формы в

Na-форму состоит из пяти колонн 28 — 32 и пяти насосов. Для регенерации используется такое количество 4%-ного раствора едкого натра, чтобы регенерат на выходе из этого узла был слабо щелочным.

Узел отмывки смолы от щелочи состоит из трех колонн 88 — 85 и трех насосов. Значение рН промывной воды на выходе из этого узла равно восьми.

Узел добавки в систему свежей смолы снабжен небольшим сборником 86 с конусным днищем, в который периодически загружают сухой катионит, например марки КБ-4П-2, и заливают умягченную воду для кабухания катионита. По мере необходимости набухший катионит взрыхляют умягченной водой, подаваемой в нижнюю часть сборника 36. При этом определенное количество катионита опускается в первую колонну

28 узла регенерации.

Узел приема нативных растворов имеет сборник 37, в который поступают нативные растворы из цеха ферментации.

Узел приготовления 5%-ного раствора серной кислоты содержит сборник 88 обессоленной воды, насос 89 обессоленной воды, сборник концентрированной серной кислоты 40, эжектор серной кислоты 41 и сборник 42 5%-ного раствора серной кислоты. Приготовление раствора серной кислоты производится при помощи эжектора, в который насосом 89 под давлением подается обессоленная вода, вследствие чего подсасывается необходимое количество концентрированной серной кислоты. Приготовленный раствор из сборника при помощи насоса подается на колонну 25 узла сорбции. Для отвода тепла, выделяющегося при разбавлении кислоты, в сборнике 88 обессоленной воды установлен рассольный змеевик.

Узел умягченной воды содержит сборник 48, в котором всегда поде живается постоянный уровень с помощью переливного устройства. дер, Узел приготовления 4%-ного раствора щелочи содержит сбор б ник

44 щелочных промывок, насос щелочной воды 45, эжектор 46 раствора щелочи, сборник концентрированного раствора щелочи 47 и сборник 48

4%-ного раствора щелочи. Приготовление 4%-ного раствора щелочи производится при помощи эжектора 46 аналогично тому, как производится приготовление 5%-ного раствора кислоты. Приготовленный 4%ный раствор щелочи из сборника 48 поступает в колонну 82 узла регенерации. я е ывГлавным элементом первых шести узлов установки для непр р ного получения элюатов стрептомицина являются последовательно соединенные однотипные колонны непрерывного действия, состоящие из корпуса колонны 49, центральной конусной трубы 50, переливной трубы 51, буферного сборника 52, сборного конуса 53 и регулирующего эжектора 54. Во время работы установки рабочая жидкость при помощи насоса под давлением подается в эжектор предыдущей колонны, в котором подсасывается определенное количество смолы из сборного конуса и направляется в центральную конусную трубу 50 рассматриваемой колонны. Скорость движения смеси FIB выходе из центральной конусной № 152544 трубы в корпус колонны 49должна быть несколько больше скорости свободного осаждения частиц смолы, на минимально возможной. В корпусе колонны смесь движется вниз, причем скорость осаждения частиц смолы должна быть больше скорости движения жидкости. В сборном конусе 58 смесь разделяется на фазы, причем смола осаждается в нижней части конуса, а жидкость, двигаясь по переливной трубе 51, сливается в буферный сборник 52. Из сборного конуса 58 смола непрерывно подсасывается в регулирующий эжектор 54 и направляется на последующую колопчу, а жидкость из буферного сборника 52 непрерывно забирается насосом и через соответствуюгций эжектор подается в предыдущую колонну.

При работе установки в целом нативный раствор стрептомицина из сборника 87 при помощи насоса подается через эжектор колонны 19, где к нативному раствору подсасывается необходимое количество смолы, в колонну 20, в которой происходит окончательное донасыщение смолы и небольшое снижение активности нативного раствора.

Из колонны 20 нативный раствор сливается в ее буферный сборник, а оттуда забирается насосом и подается через эжектор колонны 18 в колонну 19, подсасывая при этом смолу, которая поступает при этом из колонны 18 в колонну 19. Переходя таким образом из колонны в колонну, нативный раствор постепенно обедняется стрептомицином и из колонны 1 сливается в канализацию. Нативный раствор с минимальной активностью из колонны 2 поступает на эжектор колонны 85, откуда он подсасывает свежеотрегенерированную смолу на колонну 1. Таким ооразом осуществляется непрерывное противоточное движение нативного раствора и катионита. В случае изменения активности исходного нативного раствора ход процесса сорбции можно регулировать изменением расхода смолы при постоянной объемной производительности по раствору. Расход смолы изменяется с помощью регулирующих эжекторов.

Насыщенная стрептомицином смола из колонны 20 поступает в узел отмывки от нативного раствора. Умягченная вода для отмывки подается насосом из сборника 48 через эжектор колонны 21 в колонну 22, а затем через эжектор колонны 20 в колонну 21 и канализацию. Отмытая от нативного раствора смола поступает в узел десорбции. 5%-ный раствор серной кислоты из сборника 42 подается насосом через эжектор колонны 24 в колонну 25, в которой почти полностью освобожденная от стрептомицина смола контактирует со свежей кислотой. В колонне 24 происходит основной процесс десорбции, а в колонне 28 — окончательное использование кислоты при контактировании со смолой, насыщенной стрептомицином.

Процесс десорбции также можно регулировать изменением соотношения количеств смолы и кислоты с помощью регулирующих эжекторов. Полностью переведенная в Н-форму кислота поступает на промывку умягченной водой, затем в узел регенерации, где переводится в Naформу, и снова на отмывку от остатков щелочи. Работа этих узлов аналогична описанным выше. Щелочная промывная вода из колонны 88 поступает в сборник 44, а оттуда расходуется на приготовление свежего раствора 4%-ной щелочи. Отрегенерированная и отмытая от щелочи смола из колонны 85 поступает на колонну 1 и таким образом цикл замыкается.

Предмет изобретения

Способ непрерывного получения элюатов стрептомицина из нативных растворов с помощью ионообменных смол, отличающийся тем, что, с целью создания условий для автоматизации процесса, улучшения № 152544 контактирования ионообменной смолы с нативным раствором, сокращения времени цикла операций и расхода сырья, смолу посредством эжектирования перемещают через последовательные группы колонн при непрерывном противоточном контактировапии с соответствующими рабочими растворами, причем каждую группу колонн используют только для одной отдельной операции.

Редактор М. И. бородина Техред Т. П. Курилко Корректор Т. В. Муллина

Поди. к пеи. 15/IV — 64 г. Формат бум. 70Х108 -/ж Объем 0,35 изд. л.

Заказ 0889 10 . Тираж 400 Цена 5 коп.

ЦНИИПИ Государственного комитета по делам изобретений и открытий СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типографии, пр. Сапунова, 2

Патент ссср 152544 Патент ссср 152544 Патент ссср 152544 Патент ссср 152544 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратному оформлению процессов, протекающих в системах жидкость твердое тело, такие как сорбция, выщелачивание, растворение и может найти применение в химической, гидрометаллургической и смежной с ними отраслях промышленности

Изобретение относится к технике очистки воды и водных растворов от примесей, находящихся в виде ионов, с помощью ионообменных материалов-ионитов, и может быть использовано в ионитных фильтрах, применяющихся в энергетике, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к аппаратам для осуществления противоточного массообмена между зернистой и жидкой фазами с последующим разделением твердой и жидкой фаз и транспорта подготовленной определенной порции зернистой фазы на последующую стадию процесса и может быть использованo в химической и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к оборудованию для проведения ионообменных процессов и может быть использовано в химикометаллургическом и радиохимическом производствах при переработке ядерноопасных материалов

Изобретение относится к водоснабжению и может быть использовано в котельных установках, в особенности при обработке воды методом натрихлорионизации

Изобретение относится к технологическим процессам разделения, в частности к извлечению и разделению сорбированных компонентов, например, из капиллярно-пористых тел, с помощью электрического поля и может быть использовано в любых отраслях, связанных с регенерацией фильтрующего материала в естественных и технологических системах

Изобретение относится к технологическим процессам разделения, в частности к извлечению, разделению и концентрированию сорбированных компонентов, например, из капиллярно-пористых тел с помощью электрического поля и может быть использовано в любых отраслях, связанных с регенерацией фильтрующего материала в естественных и технологических системах и концентрированием ценных компонентов

Изобретение относится к биотехнологии, к биосинтезу антибиотика стрептомицина штаммом streptomyces griseus

Изобретение относится к применению специфически модифицированного крахмала в качестве агента для получения термообратимого геля

Изобретение относится к органической химии, в частности к способам получения соединения формулы (I): в которой m означает 0, 1 или 2; n означает 0, 1, 2 или 3 и А обозначает двойную связь, В обозначает двойную или простую связь, С обозначает двойную связь, D обозначает простую связь, Е и F обозначают двойную связь; r1 обозначает Н или С1-С8алкил; r2 обозначает Н, С1-С8алкил или ОН; R3 и R4 каждый независимо друг от друга обозначают H или С1-С8алкил; R5 обозначает Н или С1-С8алкил; R6 обозначает Н; R7 обозначает ОН; R8 и R9 независимо друг от друга обозначают Н или С1-С10алкил; в свободной форме или в виде соли, заключающийся в том, что соединение формулы (II): вводят в контакт с биокатализатором, который способен избирательно окислять спирт в положении 4", с получением соединения формулы (III): в которых R1-R7, m, n, А, В, С, D, Е и F имеют те же значения, что и указанные выше для формулы (I), и соединение формулы (III) подвергают взаимодействию в присутствии восстановителя с известным амином формулы HN(R8)R9, в которой R8 и R9 имеют те же значения, что и указанные для формулы (I), с последующим выделением целевого продукта в свободном виде или в виде соли
Изобретение относится к способу получения производных стероидных гликозидов Ruscus aculeatus (рускосапонинов)
Наверх