Sunday, September 25, 2016

Producción de la Aspirina

La producción de la Aspirina consiste de diversos cambios físicos y químicos para conseguir el producto final. Estos pueden ser divididos en cuatro partes: 

  1. La obtención del petroquímico necesario, el fenol, a apartir del petróleo.
  2. El tratamiento de este petroquímico para la obtención la materia prima de la aspirina, el ácido salicílico.
  3. La transformación de este al ácido acetilsalisílico (aspirina).
  4. Por último la adaptación de este en las pastillas como se consumen.

ETAPA 1: Producción del Fenol


ETAPA 2: Producción de Ácido Salicílico

a) Mezcla: La fabricación de aspirina comienza cuando fenol se mezcla con sosa cáustica
de sosa (hidróxido de sodio), fenolato de sodio es el producto de este proceso.

b) Autoclave: El fenolato de sodio es secado en un autoclave a polvo finamente dividido. Se opera en vacio y a 130°. El agua es removida del proceso.

Cuando el secado se completa, gas de dioxido de carbono se introduce a una presion de 700kPa y temperatura de 100°. El carbonato de sodio fenol se forma y reacciona a salicilato de sodio. El fenol es regenerado y recuperado para reciclaje.


c) Disolución: El agua disuelve el salicilato de sodio y se añade carbón activado para eliminar el color por absorción. El carbón activado sólido se elimina en un filtro, reactivado y reciclado.

d) Precipitación: La solución de salicilato de sodio se mezcla con ácido sulfúrico que precipita el ácido salicílico.

e) Centrifugado: El ácido salicílico precipitado se elimina del sulfato de sodio solución y enviado a otro más seco.

f) Secado: El ácido salicílico se purifica por sublimación enviado al embalaje y finalmente vendidos

ETAPA 3: Producción de Ácido Acetilsalicílico

a) Carga de Materias Primas

Se inicia la operación de carga de Ácido Salicílico y Anhídrido Acético, materias primas utilizadas en la producción de Ácido Acetilsalicílico.

b) Reacción

Se aplican las condiciones físicas y químicas necesarias para asegurar que la reacción de acetilación sea completa.

Ácido Salicílico + Anhídrido Acético -►Ácido Acetilsalicílico + Ácido Acético

c) Filtración

El Ácido Acetilsalicílico líquido reaccionado pasa a través de un filtro, para retener cualquier impureza y el producto sea puro; este filtro es preparado con célite.

d) Cristalización

Se consigue el tamaño y la forma de los cristales mediante un enfriamiento programado.

e) Centrifugación

Se Separa el Ácido Acetilsalicílico (masa) del líquido madre (Ácido Acético y residuos de Ácido Acetilsalicílico), lavar y secar los cristales.

f). Secado

Se secan los cristales extrayendo toda la humedad existente en el ácido acetilsalicílico.

g) Tamizado

Se determina el tamaño de partículas del ácido acetilsalicílico y son comparados con los requerimientos del cliente.

h) Homogeneizador

Se homogeneiza el tamaño de las partículas, para la entrega de un producto física y química igual.

i) Control de Impurezas

Se asegura mediante inspección física que el producto esté libre de cualquier partícula extraña.

j) Embalaje

Los materiales e insumos son situados en los respectivos empaques. El producto limpio es revisado por Control de Calidad área encargada de aprobar o rechazar el cartón antes de sellar. 

k) Transporte

Se transportan los productos empacados al área de almacenamiento, y colocados hasta su posterior entrega a los clientes.



ETAPA 3: Slugging
Las tabletas de aspirina se fabrican en diferentes formas. Su peso, tamaño, espesor, dureza y pueden variar dependiendo de la cantidad de la dosis. Las superficies superior e inferior de las tabletas pueden ser planas, redondas, cóncavas o convexas en diversos grados. Las tabletas también pueden tener una línea marcada por la mitad de la superficie exterior, por lo que las tabletas se pueden romper por la mitad, si se desea. Las tabletas pueden ser grabados con un símbolo o letras para identificar al fabricante.

Las aspirinas de la misma dosis se fabrican en lotes. Después de una cuidadosa ponderación, los ingredientes necesarios se mezclan y se comprimen en unidades granulares llamadas slugs. Los slugs se filtran para eliminar el aire y grumos, y se comprimen de nuevo en numerosas tabletas individuales. (El número de tabletas dependerá del tamaño del lote, la cantidad de dosificación, y el tipo de máquina de comprimidos utilizado).

www.madehow.com
La documentación sobre cada lote se mantiene durante todo el proceso de fabricación, y los comprimidos terminados se someten a varias pruebas antes de que se embotellan y empaquetan para su distribución.

www.madehow.com

Fuentes

  • Faith, Keyes, Clark. Industrial Chemicals, third edition (1965). JOHN WILEY & SONS.
  • http://www.gatewaycoalition.org/files/planning_and_sitting.pdf
  • http://www.madehow.com/Volume-1/Aspirin.html
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Las Aspirinas

"Enfermarse es malo. Sin embargo, enfermarse, sin tener productos de petróleo y gas natural para ayudar a sanar sería terrible. Incluso si sólo necesitas una pastilla para combatir el dolor de cabeza o fiebre, son el petróleo y gas natural al rescate" - Asociación de Servicios de Petróleo de Canadá (PSAC)

http://www.oilandgasinfo.ca/oil-gas-you/products/medical/
La aspirina, también conocida como ácido acetilsalicílico (AAS), es un medicamento utilizado para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Condiciones inflamatorias específicas en las que se usa incluyen la enfermedad de Kawasaki, pericarditis, y fiebre reumática.

La aspirina también se usa a largo plazo para ayudar a prevenir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre en las personas con alto riesgo. La aspirina también puede disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, particularmente el cáncer colorrectal. Para el dolor o la fiebre, los efectos empiezan típicamente en 30 minutos.
Aspirin-skeletal.svg  Aspirin-B-3D-balls.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirin

Los efectos secundarios comunes son malestar estomacal. los efectos secundarios más importantes incluyen las úlceras de estómago, sangrado en el estómago, y el empeoramiento del asma.

Actualmente, el fármaco está disponible en varias formas de dosificación en varias concentraciones de 60 a 650 miligramos, pero la droga es el más ampliamente utilizado en forma de tableta, además posee un sabor amargo y color blanco generalmente. Otras formas de dosificación incluyen cápsulas, comprimidos oblongos, supositorios y elixir líquido.

http://www.aspirin.com/en/our-products/aspirin/

La aspirina, en forma de hojas del árbol de sauce, ha sido utilizada por sus efectos sobre la salud de al menos 2.400 años. El primer estudio de un extracto de la corteza de la fiebre fue terminada en 1763 por Edward Stone. Felix Hoffmann, químico de Bayer, se le acredito con la primera aspirina fabricada químicamente en 1897.

http://d.web.umkc.edu/dmjdm2/Learning%20Cycle/lesson%204/new_page_2.htm

La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en todo el mundo con un estimado de 40.000 toneladas (de 50 a 120 mil millones pastillas) se consumen cada año. La aspirina es disponible como un medicamento genérico. 


Fuentes:

  • http://www.oilandgasinfo.ca/oil-gas-you/products/medical/
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirin
  • http://www.madehow.com/Volume-1/Aspirin.html
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Los Detergentes Sintéticos

Los detergentes son una mezcla de muchas sustancias. El componente activo de un detergente es similar al de un jabón, su molécula tiene también una larga cadena lipófila y una terminación hidrófila. Suele ser un producto sintético normalmente derivado del petróleo.

Una de las razonas por las que los detergentes han desplazado a los jabones es que se comportan mejor que estos en aguas duras.

Agente tenso-activo

Es el componente que realiza un papel similar al del jabón. Facilita la tarea del agua al conseguir que esta moje mejor los tejidos. Separa la suciedad de los tejidos e impide que esta se deposite de nuevo.


La mayor parte de los surfactantes que contienen los detergentes se han desarrollado a partir de productos petroquímicos, derivados del petróleo, y oleoquímicos, a partir de distintos aceites y grasas.

Hay varios tipos:
  •  Aniónicos: son los más utilizados a nivel doméstico.
  •  Catiónicos: tienen propiedades desinfectantes, aunque no lavan tan bien.
  •  No-Iónicos: empleados con frecuencia para vajillas, no forman mucha espuma.
  •  Anfotéricos: utilizados en champús y cremas para usar sobre la piel.


Ventajas de los detergentes sobre los jabones

Los jabones no son adecuados cuando se usa agua dura. Los detergentes pueden ser utilizados tanto con agua dura y blanda. Los detergentes son más solubles en agua que los jabones. También tienen una acción de limpieza más fuertes que los jabones. 

Los detergentes no necesitan aceite vegetal caro para su preparación, ya que pueden ser preparados a partir de hidrocarburos de petróleo. Pueden ser utilizados en soluciones ácidas, mientras que los jabones no se pueden utilizar (ácidos grasos libres se precipitan).


Fuentes



  • http://www.tutorvista.com/
  • http://ciencianet.com/
  • http://biomodel.uah.es/
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Los Insumos

La industria petroquímica emplea ante todo como materias primas básicas las olefinas y los aromáticos obtenidos a partir del gas natural y de los productos de refinación del petróleo: el etileno, propileno, butilenos, y algunos pentenos entre las olefinas, y el benceno, tolueno y xilenos como hidrocarburos aromáticos.

El siguiente diagrama representa esquemáticamente las principales fuentes de hidrocarburos utilizados en la producción de productos petroquímicos son:


  • Metano, etano, propano y butanos: Se obtiene principalmente a partir de plantas de procesamiento de gas natural.
  • Nafta se obtiene a partir de las refinerías de petróleo.
  • Benceno, tolueno y xilenos, en su conjunto se hace referencia como BTX y obtiene principalmente de las refinerías de petróleo por extracción a partir del reformado producido en reformadores catalíticos.
  • Gas obtenido a partir de las refinerías de petróleo.

El metano y el BTX se utilizan directamente como materias primas para la producción de productos petroquímicos. Sin embargo, el etano, propano, butanos, nafta y gasóleo sirven como materias primas opcionales para plantas de craqueo térmico asistidas por vapor, conocidas como steam crackers que producen petroquímicos intermedios:
  • Etileno
  • propileno
  • Butenos y butadieno
  • Benceno

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
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Los Productos Petroquímicos

Cuando la gente oye el término "petroquímico", a menudo piensan de plástico o algún otro producto complejo derivado de petróleo. En el sentido científico estricto, los petroquímicos son un conjunto de compuestos químicos muy específicos, que pueden ser obtenidos de petróleo, gas natural, carbón u otras fuentes. El petróleo y gas natural se utilizan como materias primas (es decir, la principal materia prima utilizada en la fabricación de un producto) para producir aproximadamente el 99% de los productos petroquímicos de Estados Unidos.

Petroquímicos Básicos

Los compuestos obtenidos a través de los procesos de la refinería son procesados a través de lo que se conoce como “Cracking” o desdoblamiento de las moléculas pesadas en moléculas más ligeras, y el reformado, que implica la modificación de la estructura química de los hidrocarburos. A través de estos procesos se obtienen los llamados petroquímicos básicos.

Los productos petroquímicos básicos, según la organización de fabricantes americanos de combustible y petroquímicosson:
  • Etileno
  • Propileno
  • Butadieno
  • Benceno
  • Tolueno
  • Xileno

A partir de esta base de un conjunto de productos petroquímicos llega un gran número de otros productos químicos, que son llamados "derivados petroquímicos" o simplemente, "derivados". Los derivados se agrupan de acuerdo a la cantidad de pasos que se necesita para convertir el compuesto básico en el nuevo derivado. Por ejemplo, se necesita un paso para convertir etileno a acetaldehído; por lo tanto, el acetaldehído se puede considerar un primer derivado de etileno.

www.afpm.org


Petroquímicos Finales

Los productos hechos de Petroquímica incluyen plásticos, jabones, detergentes, disolventes (tales como disolventes de pintura), pinturas, medicamentos, pesticidas, fertilizantes, explosivos, fibras sintéticas y cauchos, y suelos y materiales aislantes. Petroquímicos se encuentran en productos tan comunes como la aspirina, coches, ropa, discos compactos, cintas de vídeo, equipos electrónicos, muebles y mucho más.

http://es.slideshare.net/djgabogarcia/petroquimica-final
Para una lista más detellada de los derivados del petróleo que participan en nuestra vida cotidiana, más información aquí.

Fuentes:

  • https://www.afpm.org
  • https://chemicalsoup.wordpress.com/
  • http://www.exploradores.org.pe/
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