CN214913532U - 一种4-氨基-吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪的结晶装置 - Google Patents

一种4-氨基-吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪的结晶装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种4‑氨基‑吡咯并[2,1‑F][1,2,4]三嗪的结晶装置,包括冷却箱,冷却箱内壁的顶端固定安装有反应罐,冷却箱上设有循环水组件,循环水组件包括水箱、内循环管和出水管,水箱固定设置在冷却箱的一侧,水箱的内部注有冷却水,水箱的顶端固定安装有泵盒,泵盒内壁的另一侧固定安装有进水泵,泵盒内壁的一侧固定安装有出水泵,冷却箱的内部设有粉碎混合组件,本实用新型的有益效果是:通过循环水组件形成冷却水内循环,增大反应物料与冷却水的换热面积,使反应物料快速冷却,提高结晶效率,通过粉碎混合组件对固体物料进行粉碎处理,对固体物料和液体物料进行搅拌混合,提高物料混合反应效率。

Description

一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置
技术领域
本实用新型涉及一种结晶装置,特别涉及一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,属于化学品生产技术领域。
背景技术
4-氨基吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪是抗病毒药物瑞德西韦的重要中间体。结晶是一种固体形态的过程,在这种过程中,原子或分子被高度组织成一种被称为晶体的结构。晶体形成的一些方式是通过从溶液中沉淀出来的,热的饱和溶液冷却后,溶质以晶体的形式析出。晶体在溶液中形成的过程称为结晶。结晶的方法一般有2种:一种是蒸发溶剂法,它适用于温度对溶解度影响不大的物质。另一种是冷却热饱和溶液法。此法适用于温度升高,溶解度也增加的物质。
现有4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置通常采用冷却热饱和溶液法,溶液与冷却水换热面积较小,无法快速冷却,结晶效率较低,同时物料混合效果差,反应效率较低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,以解决上述背景技术中提出的溶液与冷却水换热面积较小以及物料混合效果差的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,包括冷却箱,所述冷却箱内壁的顶端固定安装有反应罐,所述冷却箱上设有循环水组件,所述循环水组件包括水箱、内循环管和出水管,所述水箱固定设置在冷却箱的一侧,所述水箱的内部注有冷却水,所述水箱的顶端固定安装有泵盒,所述泵盒内壁的另一侧固定安装有进水泵,所述泵盒内壁的一侧固定安装有出水泵,所述进水泵的进水口贯穿水箱顶端的另一侧固定安装有抽水管,所述抽水管的底端插入冷却水,所述进水泵的出水口固定穿插设置在冷却箱一侧的顶部,所述内循环管固定穿插设置在反应罐另一侧的顶部,所述出水管固定穿插设置在反应罐一侧的顶部,所述内循环管的底端固定安装有环形管,所述环形管的一侧与出水管的一端固定连接,所述出水管的另一端贯穿冷却箱一侧的顶部与出水泵的进水口固定连接,所述出水泵的出水口固定穿插设置在水箱顶端的一侧,所述冷却箱的内部设有粉碎混合组件,所述粉碎混合组件包括第一电机和第二电机,所述第一电机固定穿插设置在冷却箱底端的中部,所述第一电机的输出轴贯穿反应罐底端的中部固定安装有粉碎刀头,所述第二电机固定设置在冷却箱顶端的中部,所述第二电机的输出轴贯穿冷却箱的顶端的中部固定安装有转轴,所述转轴上固定安装有若干个叶片。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述冷却箱顶端的一侧固定穿插安装有进料斗,所述冷却箱顶端的另一侧固定安装有进液斗。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述进液斗内壁的中部固定安装有滤网。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述反应罐上内嵌有加热板。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述反应罐底端的两侧分别固定穿插安装有两个收集盒,两个所述收集盒的底部均固定穿插设置在冷却箱的底端,所述冷却箱底端的两侧分别固定安装有两个支撑板。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述反应罐底端的外圈固定安装有隔离罩,所述隔离罩的底端固定设置在冷却箱内壁的底端,所述隔离罩套设在第一电机和两个收集盒的外部,
通过隔离罩防止冷却水接触第一电机和收集盒。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述冷却箱的边侧固定安装有控制器,所述进水泵、出水泵、第一电机、第二电机和加热板均与控制器电性连接,所述控制器与外接电源电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,通过循环水组件中的进水泵利用抽水管抽取水箱内的冷却水,注入冷却箱与反应罐之间的间隙中,当冷却水充满间隙后,经过内循环管进入环形管,被出水泵通过出水管抽出流回水箱中形成冷却水内循环,增大反应物料与冷却水的换热面积,使反应物料快速冷却,提高结晶效率;通过粉碎混合组件中的第一电机带动粉碎刀头转动对固体物料进行粉碎处理,第二电机通过转轴带动叶片对固体物料和液体物料进行搅拌混合,提高物料混合反应效率。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的剖面结构示意图;
图3为本实用新型的侧视剖面结构示意图;
图4为本实用新型的俯视剖面结构示意图。
图中:1、冷却箱;2、反应罐;3、循环水组件;31、水箱;32、内循环管;33、出水管;34、冷却水;35、泵盒;36、进水泵;37、出水泵;38、抽水管;39、环形管;4、粉碎混合组件;41、第一电机;42、第二电机;43、粉碎刀头;44、转轴;45、叶片;5、进料斗;6、进液斗;7、滤网;8、加热板;9、收集盒;10、支撑板;11、隔离罩;12、控制器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实用新型提供了一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,包括冷却箱1,冷却箱1内壁的顶端固定安装有反应罐2,冷却箱1上设有循环水组件3,循环水组件3包括水箱31、内循环管32和出水管33,水箱31固定设置在冷却箱1的一侧,水箱31的内部注有冷却水34,水箱31的顶端固定安装有泵盒35,泵盒35内壁的另一侧固定安装有进水泵36,泵盒35内壁的一侧固定安装有出水泵37,进水泵36的进水口贯穿水箱31顶端的另一侧固定安装有抽水管38,抽水管38的底端插入冷却水34,进水泵36的出水口固定穿插设置在冷却箱1一侧的顶部,内循环管32固定穿插设置在反应罐2一侧的顶部,出水管33固定穿插设置在反应罐2另一侧的顶部,内循环管32的底端固定安装有环形管39,环形管39的一侧与出水管33的一端固定连接,出水管33的另一端贯穿冷却箱1一侧的顶部与出水泵37的进水口固定连接,出水泵37的出水口固定穿插设置在水箱31顶端的一侧,冷却箱1的内部设有粉碎混合组件4,粉碎混合组件4包括第一电机41和第二电机42,第一电机41固定穿插设置在冷却箱1底端的中部,第一电机41的输出轴贯穿反应罐2底端的中部固定安装有粉碎刀头43,第二电机42固定设置在冷却箱1顶端的中部,第二电机42的输出轴贯穿冷却箱1的顶端的中部固定安装有转轴44,转轴44上固定安装有若干个叶片45,通过循环水组件3中的进水泵36利用抽水管38抽取水箱31内的冷却水34,注入冷却箱1与反应罐2之间的间隙中,当冷却水34充满间隙后,经过内循环管32进入环形管39,被出水泵37通过出水管33抽出流回水箱31中形成冷却水34内循环,增大反应物料与冷却水34的换热面积,使反应物料快速冷却,提高结晶效率,通过粉碎混合组件4中的第一电机41带动粉碎刀头43转动对固体物料进行粉碎处理,第二电机42通过转轴44带动叶片45对固体物料和液体物料进行搅拌混合,提高物料混合反应效率。
优选的,冷却箱1顶端的一侧固定穿插安装有进料斗5,冷却箱1顶端的另一侧固定安装有进液斗6,通过进料斗5和进液斗6能够将固体物料和液体物料同时投入反应罐2中,进液斗6内壁的中部固定安装有滤网7,通过滤网7对液体物料进行过滤,防止杂质进入反应罐2,反应罐2上内嵌有加热板8,通过加热板8对反应罐2内部物料进行加热,使物料达到最适合的反应温度,反应罐2底端的两侧分别固定穿插安装有两个收集盒9,两个收集盒9的底部均固定穿插设置在冷却箱1的底端,冷却箱1底端的两侧分别固定安装有两个支撑板10,通过收集盒9将析出的结晶进行收集,方便取出,反应罐2底端的外圈固定安装有隔离罩11,隔离罩11的底端固定设置在冷却箱1内壁的底端,隔离罩11套设在第一电机41和两个收集盒9的外部,通过隔离罩11防止冷却水34接触第一电机41和收集盒9,冷却箱1的边侧固定安装有控制器12,进水泵36、出水泵37、第一电机41、第二电机42和加热板8均与控制器12电性连接,控制器12与外接电源电性连接,通过控制器12控制进水泵36、出水泵37、第一电机41、第二电机42和加热板8的开启或关闭。
具体使用时,本实用新型一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,首先通过进料斗5和进液斗6将固体物料和液体物料同时投入反应罐2中,投入液体物料时通过滤网7对液体物料进行过滤,防止杂质进入反应罐2,,通过型号可为GT008的控制器12打开粉碎很合组件中的第一电机41和第二电机42,第一电机41带动粉碎刀头43转动对固体物料进行粉碎处理,第二电机42通过转轴44带动叶片45对固体物料和液体物料进行搅拌混合,提高物料混合反应效率,然后打开加热板8,通过加热板8对反应罐2内部物料进行加热,使物料达到最适合的反应温度,反应完毕后,关闭第一电机41、第二电机42和加热板8,再打开循环水组件3中的进水泵36和出水泵37,进水泵36利用抽水管38抽取水箱31内的冷却水34,注入冷却箱1与反应罐2之间的间隙中,当冷却水34充满间隙后,经过内循环管32进入环形管39,被出水泵37通过出水管33抽出流回水箱31中形成冷却水34内循环,增大反应物料与冷却水34的换热面积,使反应物料快速冷却,提高结晶效率,通过隔离罩11防止冷却水34接触第一电机41和收集盒9,最后通过收集盒9取出析出的结晶。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,包括冷却箱(1),其特征在于,所述冷却箱(1)内壁的顶端固定安装有反应罐(2),所述冷却箱(1)上设有循环水组件(3),所述循环水组件(3)包括水箱(31)、内循环管(32)和出水管(33),所述水箱(31)固定设置在冷却箱(1)的一侧,所述水箱(31)的内部注有冷却水(34),所述水箱(31)的顶端固定安装有泵盒(35),所述泵盒(35)内壁的另一侧固定安装有进水泵(36),所述泵盒(35)内壁的一侧固定安装有出水泵(37),所述进水泵(36)的进水口贯穿水箱(31)顶端的另一侧固定安装有抽水管(38),所述抽水管(38)的底端插入冷却水(34),所述进水泵(36)的出水口固定穿插设置在冷却箱(1)一侧的顶部,所述内循环管(32)固定穿插设置在反应罐(2)另一侧的顶部,所述出水管(33)固定穿插设置在反应罐(2)一侧的顶部,所述内循环管(32)的底端固定安装有环形管(39),所述环形管(39)的一侧与出水管(33)的一端固定连接,所述出水管(33)的另一端贯穿冷却箱(1)一侧的顶部与出水泵(37)的进水口固定连接,所述出水泵(37)的出水口固定穿插设置在水箱(31)顶端的一侧,所述冷却箱(1)的内部设有粉碎混合组件(4),所述粉碎混合组件(4)包括第一电机(41)和第二电机(42),所述第一电机(41)固定穿插设置在冷却箱(1)底端的中部,所述第一电机(41)的输出轴贯穿反应罐(2)底端的中部固定安装有粉碎刀头(43),所述第二电机(42)固定设置在冷却箱(1)顶端的中部,所述第二电机(42)的输出轴贯穿冷却箱(1)的顶端的中部固定安装有转轴(44),所述转轴(44)上固定安装有若干个叶片(45)。
2.根据权利要求1所述的一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,其特征在于:所述冷却箱(1)顶端的一侧固定穿插安装有进料斗(5),所述冷却箱(1)顶端的另一侧固定安装有进液斗(6)。
3.根据权利要求2所述的一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,其特征在于:所述进液斗(6)内壁的中部固定安装有滤网(7)。
4.根据权利要求1所述的一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,其特征在于:所述反应罐(2)上内嵌有加热板(8)。
5.根据权利要求1所述的一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,其特征在于:所述反应罐(2)底端的两侧分别固定穿插安装有两个收集盒(9),两个所述收集盒(9)的底部均固定穿插设置在冷却箱(1)的底端,所述冷却箱(1)底端的两侧分别固定安装有两个支撑板(10)。
6.根据权利要求5所述的一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,其特征在于:所述反应罐(2)底端的外圈固定安装有隔离罩(11),所述隔离罩(11)的底端固定设置在冷却箱(1)内壁的底端,所述隔离罩(11)套设在第一电机(41)和两个收集盒(9)的外部。
7.根据权利要求4所述的一种4-氨基-吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪的结晶装置,其特征在于:所述冷却箱(1)的边侧固定安装有控制器(12),所述进水泵(36)、出水泵(37)、第一电机(41)、第二电机(42)和加热板(8)均与控制器(12)电性连接,所述控制器(12)与外接电源电性连接。
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