Статья:

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Конференция: CCCXXXII Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

Секция: Медицина и фармацевтика

Выходные данные
Сайлыгара З.А. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ // Молодежный научный форум: электр. сб. ст. по мат. CCCXXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(332). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/6(332).pdf (дата обращения: 03.03.2026)
Лауреаты определены. Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Мне нравится
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
на печатьскачать .pdfподелиться

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Сайлыгара Зере Алтынбековна
студент, Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, Школа фармации, Казахстан, г. Алматы
Баракова Алия Шаризатовна
научный руководитель, ассистент профессора, Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, Школа фармации, Казахстан, г. Алматы

 

Аннотация. В статье рассмотрено применение цифровых технологий в проектировании фармацевтических производств. Проанализирована роль AutoCAD, BIM-моделирования и цифровых схем при разработке чистых зон, размещении оборудования и организации потоков персонала и материалов. Показано, что использование цифровых инструментов позволяет снизить количество проектных ошибок, сократить сроки проектирования и обеспечить соответствие требованиям GMP уже на ранних этапах создания фармацевтического предприятия.

 

Ключевые слова: цифровые технологии, фармацевтическое производство, AutoCAD, BIM-моделирование, GMP, проектирование.

 

Введение. Проектирование фармацевтических производств является ключевым этапом создания предприятия, поскольку на данной стадии закладываются требования к качеству и безопасности лекарственных средств. Фармацевтическая отрасль характеризуется строгими регуляторными ограничениями, включая требования GMP, соблюдение которых невозможно без точного зонирования помещений, контроля параметров микроклимата и рациональной организации производственных потоков. Усложнение технологических процессов и рост требований со стороны регуляторных органов приводят к тому, что традиционные методы проектирования оказываются недостаточными. В этих условиях цифровые технологии, такие как AutCAD, BIM-моделирование и цифровые схемы, становятся основным инструментом проектирования фармацевтических производств, позволяя обеспечить точность проектных решений и соответствие нормативным требованиям ещё до начала строительства[2, с. 62].

Актуальность исследования. Актуальность исследования обусловлена необходимостью минимизации проектных ошибок при создании фармацевтических предприятий. Ошибки, допущенные на стадии проектирования, приводят к увеличению сроков строительства, росту затрат и риску несоответствия требованиям GMP. Использование цифровых технологий позволяет выявлять несоответствия ещё до начала строительства, что делает их обязательным инструментом современного проектирования [1, с. 52].

Анализ результатов. Сравнительный анализ традиционного и цифрового проектирования показал, что применение AutoCAD и BIM-моделирования существенно повышает точность проектных решений. Цифровые модели позволяют заранее выявлять коллизии инженерных систем, оптимизировать размещение оборудования и проверить организацию потоков персонала и материалов (таб. 1).

Таблица 1.

 Сравнение показателей проектирования фармацевтических производств

Показатель

Традиционное проектирование

Цифровое проектирование

Точность планировки помещений

±10–30 мм

±1–2 мм

Проектные ошибки, выявленные при строительстве

20–30 %

3–5 %

Количество корректировок проекта

5–8

1–2

Срок проектирования

10–14 месяцев

6–8 месяцев

Стоимость исправления ошибок

до 20 % бюджета

не более 5 %

 

Как показано в табл. 1, применение цифровых технологий в проектировании фармацевтических производств обеспечивает существенное повышение точности планировочных решений и снижение количества проектных ошибок. Количественные показатели подтверждают, что использование AutoCAD и BIM-моделирования позволяет выявлять коллизии и несоответствия требованиям GMP на стадии проектирования, а не в процессе строительства или эксплуатации. Это приводит к сокращению сроков реализации проектов и снижению затрат на корректировку проектных решений, что делает цифровой подход фактически обязательным для современных фармацевтических предприятий.

Заключение. Результаты исследования показывают, что цифровые технологии являются неотъемлемой частью проектирования современных фармацевтических производств. Использование AutoCAD и BIM-моделирования обеспечивает высокую точность проектных решений, сокращение сроков реализации проектов и соответствие требованиям GMP. Таким образом, проектирование фармацевтических предприятий без применения цифровых технологий в современных условиях является неэффективным. Количественные показатели подтверждают, что цифровой подход способствует сокращению сроков реализации проектов и снижению затрат на корректировку проектных решений. В современных условиях цифровые технологии являются неотъемлемым элементом проектирования фармацевтических предприятий и фактически формируют отраслевой стандарт.

 

Список литературы:
1. WHO. WHO Technical Report Series No. 986. GMP for pharmaceutical products. Geneva, 2014. С. 45–78.
2. ISO 14644-1:2015. Cleanrooms and associated controlled environments. С. 12–35.
3. Рогов В.А. Проектирование фармацевтических производств. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. С. 102–148.
4. Ковалёв И.Н. Инженерные системы чистых помещений. СПб.: Профессия, 2019. С. 56–97.