balita

Kasalukuyang sitwasyon: ang industriya ng parmasyutiko ay pangunahing nakatuon sa kemikal na sintesis, biyolohikal na parmasyutiko at tradisyonal na gamot na Tsino, at ang produksyon ay may mga katangian ng iba't ibang produkto, kumplikadong proseso at iba't ibang antas ng produksyon.
Ang wastewater na nalilikha ng prosesong parmasyutiko ay may mga katangian ng mataas na konsentrasyon ng pollutant, mga kumplikadong sangkap, mahinang biodegradability at mataas na biological toxicity.5_85_1812892_800_750.jpg.webp - 副本 (2)
Ang kemikal na sintesis at pagbuburo ng produksyon ng parmasyutiko ng wastewater ang kahirapan at pangunahing punto sa pagkontrol ng polusyon sa industriya ng parmasyutiko.HTB1rQhPnOCYBuNkSnaVq6AMsVXaG.jpg_.webp
Ang wastewater na chemical synthesis ay isang pangunahing pollutant na itinatapon sa panahon ng produksyon ng parmasyutiko [2].
Ang wastewater ng parmasyutiko ay maaaring hatiin sa apat na kategorya [3], i.e. waste liquid at mother liquid sa proseso ng produksyon;
Ang natitirang likido na nasa recovery ay kinabibilangan ng solvent, prerequisite liquid, by-product, atbp.
Mga pantulong na proseso ng pagpapatuyo tulad ng tubig na nagpapalamig, atbp.
Kagamitan at tubig na pang-alis ng dumi sa lupa;
Dumi sa alkantarilya sa bahay.
Teknolohiya para sa paggamot ng mga intermediate na wastewater na parmasyutiko
Dahil sa mga katangian ng mga pharmaceutical intermediate wastewater tulad ng mataas na COD, mataas na nitrogen, mataas na phosphorus, mataas na nilalaman ng asin, malalim na chroma, kumplikadong komposisyon at mahinang biodegradability, ang mga karaniwang ginagamit na pamamaraan ng paggamot ay kinabibilangan ng physicochemical treatment at biochemical treatment process [6].
Ayon sa iba't ibang uri ng kalidad ng wastewater, isang serye ng mga pamamaraan tulad ng kombinasyon ng prosesong pisiko-kemikal at prosesong biyolohikal ang ilalapat din [7].7a1779d452bfe004cca9fd06c1ec535 - 副本 - 副本
Ang larawan
1. Teknolohiya sa pisikal at kemikal na paggamot
Sa kasalukuyan, ang mga pangunahing pisikal at kemikal na pamamaraan ng paggamot para sa wastewater sa produksyon ng parmasyutiko ay kinabibilangan ng: paraan ng gas flotation, paraan ng coagulation sedimentation, paraan ng adsorption, paraan ng reverse osmosis, paraan ng incineration at advanced oxidation process [8].
Bukod pa rito, ang mga pamamaraan ng electrolysis at chemical precipitation, tulad ng FE-C micro-electrolysis at MAP precipitation methods para sa pag-alis ng nitrogen at phosphorus, ay karaniwang ginagamit din sa paggamot ng pharmaceutical intermediate wastewater.
1.1 Paraan ng pamumuo at sedimentasyon危险品
Ang proseso ng koagulasyon ay isang proseso kung saan ang mga nasuspinde na partikulo at mga koloidal na partikulo sa tubig ay binabago sa hindi matatag na estado sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kemikal at pagkatapos ay pinagsama-sama sa mga floc o floc na madaling paghiwalayin.
Sa kasalukuyan, ang teknolohiyang ito ay karaniwang ginagamit sa pretreatment, intermediate treatment at advanced treatment ng pharmaceutical wastewater [10].
Ang teknolohiya ng coagulation at sedimentation ay may mga bentahe ng mature na teknolohiya, simpleng kagamitan, matatag na operasyon at maginhawang pagpapanatili.
Gayunpaman, magkakaroon ng malaking dami ng kemikal na putik na malilikha sa proseso ng paggamit ng teknolohiyang ito, na hahantong sa mababang pH ng effluent at medyo mataas na nilalaman ng asin sa wastewater.
Bukod pa rito, ang teknolohiya ng koagulation at sedimentation ay hindi epektibong makapag-aalis ng mga natunaw na pollutant sa wastewater, ni hindi nito lubos na maaalis ang mga nakalalason at mapaminsalang bakas ng pollutant sa wastewater.
1.2 Paraan ng kemikal na presipitasyonH7555bb0659774c2c878d259bd8fa1730e.jpg_.webp
Ang paraan ng kemikal na presipitasyon ay isang kemikal na pamamaraan upang alisin ang mga pollutant sa wastewater sa pamamagitan ng kemikal na reaksyon sa pagitan ng mga natutunaw na kemikal na ahente at mga pollutant sa wastewater upang bumuo ng mga hindi natutunaw na asin, hydroxide o mga kumplikadong compound.
Ang mga pharmaceutical intermediate wastewater ay kadalasang naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng ammonia nitrogen, phosphate at sulfate ions, atbp. Para sa ganitong uri ng wastewater, ang chemical precipitation method ay kadalasang ginagamit para sa pisikal at kemikal na pretreatment upang matiyak ang normal na operasyon ng kasunod na proseso ng biochemical treatment.
Bilang tradisyonal na teknolohiya sa paggamot ng tubig, ang kemikal na presipitasyon ay kadalasang ginagamit upang palambutin ang wastewater.
Dahil sa paggamit ng mga hilaw na materyales na kemikal na may mataas na kadalisayan sa proseso ng produksyon ng mga intermediate na wastewater na parmasyutiko, ang wastewater ay kadalasang naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng ammonia nitrogen at phosphorus at iba pang mga pollutant, gamit ang paraan ng kemikal na presipitasyon ng magnesium ammonium phosphate ay maaaring epektibong mag-alis ng dalawang pollutant nang sabay, at ang nabuo na presipitasyon ng magnesium ammonium phosphate salt ay maaaring i-recycle.
Ang paraan ng kemikal na presipitasyon ng magnesium ammonium phosphate ay kilala rin bilang paraan ng struvite.
Sa proseso ng produksyon ng mga pharmaceutical intermediate, ang malaking dami ng sulfuric acid ay kadalasang ginagamit sa ilang mga workshop, at ang pH ng bahaging ito ng wastewater ay maaaring mababa. Upang mapabuti ang pH value ng wastewater at maalis ang ilang sulfate ions nang sabay, ang paraan ng pagdaragdag ng CaO ay kadalasang ginagamit, na tinatawag na chemical precipitation method ng quicklime desulfurization.
1.3 adsorption
Ang prinsipyo ng pag-alis ng mga pollutant sa wastewater sa pamamagitan ng adsorption method ay tumutukoy sa paggamit ng mga porous solidong materyales upang sumipsip ng ilan o iba't ibang pollutant sa wastewater, upang ang mga pollutant sa wastewater ay maalis o ma-recycle.
Kabilang sa mga karaniwang ginagamit na adsorbent ang gaya ng fly ash, slag, activated carbon at adsorption resin, kung saan mas karaniwang ginagamit ang activated carbon.
1.4 paglutang ng hangin
Ang paraan ng pagpapalutang ng hangin ay isang proseso ng paggamot ng wastewater kung saan ang maliliit na bula na lubos na nakakalat ay ginagamit bilang mga tagadala upang makagawa ng pagdikit sa mga pollutant sa wastewater. Dahil ang densidad ng maliliit na bula na dumidikit sa mga pollutant ay mas mababa kaysa sa tubig at lumulutang pataas, nagkakaroon ng paghihiwalay ng solid-liquid o liquid-liquid.
Kabilang sa mga anyo ng air floatation ang dissolved air floatation, aerated air floatation, electrolysis air floatation at chemical air floatation, atbp. [18], kung saan ang chemical air floatation ay angkop para sa paggamot ng wastewater na may mataas na suspended matter content.
Ang paraan ng air flotation ay may mga bentahe ng mababang puhunan, simpleng proseso, maginhawang pagpapanatili at mababang konsumo ng enerhiya, ngunit hindi nito epektibong maaalis ang mga natunaw na pollutant sa wastewater.
1.5 elektrolisisn,n-dimethyl-p-toluidin
Ang prosesong elektrolitiko ay ang paggamit ng papel ng impressed current, na lumilikha ng serye ng mga reaksiyong kemikal, binabago ang mga mapaminsalang pollutant sa wastewater at natanggal na. Ang prinsipyo ng reaksyon ng prosesong elektrolitiko na nangyayari sa electrolyte solution ay sa pamamagitan ng electrode material at electrode reaction, bumubuo ng mga bagong ecological new ecological oxygen at hydrogen [H] at ang mga pollutant ng wastewater mula sa REDOX reaction ay nag-aalis ng pollutant.
Ang pamamaraan ng elektrolisis ay may mataas na kahusayan at simpleng operasyon sa paggamot ng wastewater. Kasabay nito, ang pamamaraan ng elektrolisis ay maaaring epektibong mag-alis ng mga may kulay na sangkap sa wastewater at epektibong mapabuti ang biodegradability ng wastewater.
Ang larawan
2. Advanced na teknolohiya ng oksihenasyon
Ang makabagong teknolohiya ng oksihenasyon, bilang isang bagong teknolohiya sa paggamot ng tubig, ay may maraming bentahe, tulad ng mataas na kahusayan sa pagkasira ng mga pollutant, mas masusing pagkasira at oksihenasyon ng mga pollutant at walang pangalawang polusyon.
Ang advanced oxidation technology, na kilala rin bilang deep oxidation technology, ay isang pisikal at kemikal na teknolohiya sa paggamot na gumagamit ng oxidizer, liwanag, kuryente, tunog, magnetic at catalyst upang makabuo ng mga highly active free radicals (tulad ng ·OH) upang sirain ang mga refractory organic pollutants.
Sa larangan ng paggamot ng wastewater sa pamamagitan ng mga gamot, ang makabagong teknolohiya ng oksihenasyon ay naging pokus ng malawak na pananaliksik at atensyon.
Pangunahing kinabibilangan ng advanced na teknolohiya ng oksihenasyon ang electrochemical oxidation, chemical oxidation, ultrasonic oxidation, wet catalytic oxidation, photocatalytic oxidation, composite catalytic oxidation, supercritical water oxidation at advanced oxidation combined technology.
Ang pamamaraan ng kemikal na oksihenasyon ay ang paggamit mismo ng mga ahente ng kemikal o sa ilalim ng ilang mga kondisyon na may malakas na oksihenasyon upang oksihenahin ang mga organikong pollutant sa wastewater upang makamit ang layunin ng pag-aalis ng mga pollutant, kabilang ang mga pamamaraan ng kemikal na oksihenasyon ng ozone, pamamaraan ng oksihenasyon ng Fenton at pamamaraan ng wet catalytic oxidation.
2.1 Proseso ng oksihenasyon ng Fenton
Ang paraan ng oksihenasyon ng Fenton ay isang uri ng makabagong paraan ng oksihenasyon na malawakang ginagamit sa kasalukuyan. Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng ferric salt (Fe2+ o Fe3+) bilang katalista upang makagawa ng ·OH na may malakas na oksihenasyon sa ilalim ng kondisyon ng pagdaragdag ng H2O2, na maaaring magkaroon ng reaksyon ng oksihenasyon sa mga organikong pollutant nang walang selektibidad upang makamit ang degradasyon at mineralisasyon ng mga pollutant.
Ang pamamaraang ito ay may maraming bentahe, kabilang ang mabilis na reaksyon, walang pangalawang polusyon at malakas na oksihenasyon, atbp. Ang pamamaraan ng oksihenasyon ng Fenton ay karaniwang ginagamit sa paggamot ng wastewater sa pamamagitan ng parmasyutiko dahil sa hindi pumipiling reaksyon ng oksihenasyon sa proseso ng kemikal na oksihenasyon at ang pamamaraan ay maaaring mabawasan ang toxicity ng wastewater at iba pang mga katangian.
2.2 Paraan ng elektrokemikal na oksihenasyon
Ang pamamaraan ng electrochemical oxidation ay ang paggamit ng mga materyales ng electrode upang makagawa ng superoxide free radical ·O2 at hydroxyl free radical ·OH, na parehong may mataas na aktibidad ng oksidasyon, ay maaaring mag-oxidize ng organikong bagay sa wastewater, at pagkatapos ay makamit ang layunin ng pag-aalis ng mga pollutant.
Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay may mga katangian ng mataas na pagkonsumo ng enerhiya at mataas na gastos.
2.3 Oksihenasyon ng photocatalytic
Ang photocatalytic oxidation ay isang medyo mahusay na teknolohiya sa paggamot sa teknolohiya ng paggamot ng tubig, na gumagamit ng mga catalytic material (tulad ng TiO2, SrO2, WO3, SnO2, atbp.) bilang mga catalytic carrier upang maisagawa ang catalytic oxidation ng karamihan sa mga reducing pollutant sa wastewater, upang makamit ang layunin ng pag-aalis ng mga pollutant.
Dahil karamihan sa mga compound na nakapaloob sa wastewater ng parmasyutiko ay mga polar na sangkap na may mga acidic na grupo o mga polar na sangkap na may mga alkaline na grupo, ang mga naturang sangkap ay maaaring direkta o hindi direktang masira ng liwanag.
2.4 Superkritikal na oksihenasyon ng tubig
Ang supercritical water oxidation (SCWO) ay isang uri ng teknolohiya sa paggamot ng tubig na gumagamit ng tubig bilang midyum at ginagamit ang mga espesyal na katangian ng tubig sa supercritical state upang mapabuti ang rate ng reaksyon at makamit ang kumpletong oksihenasyon ng organikong bagay.
2.5 Advanced na teknolohiya ng pinagsamang oksihenasyon
Ang bawat advanced na teknolohiya ng oksihenasyon ay gumagamit ng kani-kanilang mga limitasyon, upang mapabuti ang kahusayan ng paggamot ng wastewater, isang serye ng mga advanced na teknolohiya ng oksihenasyon ang pinagsama-sama, binubuo ang kombinasyon ng mga advanced na teknolohiya ng oksihenasyon, o isang advanced na teknolohiya ng oksihenasyon na sinamahan ng iba pang mga teknolohiya upang maging bagong teknolohiya upang mapabuti ang kakayahan ng oksihenasyon at ang epekto ng paggamot at upang matugunan ang mga pagbabago sa kalidad ng tubig sa mas malaking uri ng paggamot ng wastewater na parmasyutiko.
UV-Fenton, UV-H2O2, UV-O3, ultrasonic photocatalysis, activated carbon photocatalysis, microwave photocatalysis at photocatalysis, atbp. Sa kasalukuyan, ang mga pinakamalawak na pinag-aaralang teknolohiya ng kombinasyon ng ozone ay [36]:
Ang proseso ng ozone activated carbon na O3-H2O2 at UV-O3, mula sa epekto ng paggamot ng refractory wastewater at aplikasyon sa inhinyeriya, ay may mas malaking potensyal sa pag-unlad.
Ang karaniwang proseso ng kombinasyon ng Fenton ay kinabibilangan ng micro-electrolysis Fenton method, iron filings H2O2 method, photochemical Fenton method (tulad ng solar Fenton method, UV-Fenton method, atbp.), ngunit ang electrical Fenton method ay malawakang ginagamit.
Ang larawan
3. Teknolohiya sa paggamot na biokemikal
Ang teknolohiyang biokemikal sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ang pangunahing teknolohiya sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, sa pamamagitan ng paglaki ng mikrobyo, metabolismo, reproduksyon at iba pang mga proseso upang mabulok ang organikong bagay sa dumi sa alkantarilya, makuha ang sarili nitong kinakailangang enerhiya at makamit ang layunin ng pag-aalis ng organikong bagay.
3.1 Anaerobic biological na teknolohiya sa paggamot
Ang teknolohiyang anaerobic biological treatment ay sa kawalan ng molecular oxygen environment, ang paggamit ng anaerobic bacteria metabolism, sa pamamagitan ng proseso ng hydrolytic acidification, hydrogen production acetic acid at methane production at iba pang proseso upang i-convert ang mga macromolecule, mahirap na sirain ang organikong bagay sa CH4, CO2, H2O at maliliit na molekular na organikong bagay.
Ang sintetikong parmasyutiko na wastewater ay kadalasang naglalaman ng maraming cyclic refractory organic substances, na hindi direktang made-degrade at magamit ng aerobic bacteria, kaya ang kasalukuyang anaerobic treatment technology ay naging pangunahing paraan sa larangan ng parmasyutiko na wastewater treatment sa loob at labas ng bansa [43].微信图片_20210422163421
Ang teknolohiyang anaerobic biological treatment ay may maraming bentahe: ang proseso ng operasyon ng anaerobic reactor ay hindi kailangang magbigay ng aeration, mababa ang pagkonsumo ng enerhiya;
Karaniwang mataas ang organikong dami ng anaerobic influent water.
Mababang pangangailangan sa sustansya;
Mababa ang ani ng putik ng anaerobic reactor, at madaling matuyo ang putik.
Ang methane na nalilikha sa prosesong anaerobic ay maaaring i-recycle bilang enerhiya.
Gayunpaman, ang anaerobic effluent ay hindi maaaring ilabas hanggang sa pamantayan, at kailangan itong higit pang gamutin sa pamamagitan ng pagsasama sa iba pang mga proseso. Gayunpaman, ang anaerobic biological treatment technology ay sensitibo sa halaga ng pH, temperatura at iba pang mga salik. Kung malaki ang pagbabago-bago, ang anaerobic reaction ay direktang maaapektuhan, at pagkatapos ay maaapektuhan ang kalidad ng effluent.
3.2 Teknolohiya ng aerobic biological treatment
Ang teknolohiyang aerobic biological treatment ay isang teknolohiyang biological treatment na gumagamit ng oxidative decomposition at assimilation synthesis ng aerobic bacteria upang alisin ang mga nabulok na organikong bagay. Sa panahon ng paglaki at metabolismo ng mga aerobic organism, maraming reproduksyon ang isasagawa, na bubuo ng mga bagong activated sludge. Ang sobrang activated sludge ay ilalabas sa anyo ng residual sludge, at ang wastewater ay dadalhin din sa paraang purified.

Produkto CAS
N,N-Dimethyl-p-toluidine
DMPT
99-97-8
N,N-Dimethyl-o-toluidine
DMOT
609-72-3
2,3-Dichlorobenzaldehyde 6334-18-5
2′,4′-Dichloroacetophenone 2234-16-4
2,4-Dichlorobenzyl na alkohol 1777-82-8
3,4′-Dichlorodiphenyl eter 6842-62-2
2-kloro-4-(4-klorophenoksi)asetofenona 119851-28-4
2,4-dichlorotoluene 95-73-8
o-Phenylenediamine 95-54-5
o-Toluidine OT 95-53-4
3-Methyl-N,N-diethyl aniline 91-67-8
N,N-Diethyl aniline 91-66-7
N-Ethylaniline 103-69-5
N-Etil-o-toluidina 94-68-8
N,N-Dimethylaniline
DMA
121-69-7
2-Naphthol
Beta naphthol
135-19-3
Auramine O 2465-27-2
Kristal na lilang lactone
CVL
1552-42-7

Industriya ng Kemikal ng MIT –IVY kasama4 na pabrikasa loob ng 19 na taon mga tinaPanggitnas & mga intermediate na parmasyutiko &pino at espesyal na mga kemikal .TEL(WhatsApp):008613805212761 Athena

 

 


Oras ng pag-post: Abril-25-2021