balita

Kasamtangang sitwasyon: ang industriya sa parmasyutiko nag-una nga nagpunting sa kemikal nga sintesis sa parmasyutiko, biolohikal nga parmasyutiko ug tradisyonal nga medisina sa China, ug ang produksiyon adunay mga kinaiya sa lainlaing mga produkto, komplikado nga proseso ug lainlaing mga sukod sa produksiyon.
Ang wastewater nga gihimo sa proseso sa parmasyutiko adunay mga kinaiya sa taas nga konsentrasyon sa pollutant, komplikado nga mga sangkap, dili maayo nga biodegradability ug taas nga biological toxicity.5_85_1812892_800_750.jpg.webp - 副本 (2)
Ang kemikal nga sintesis ug permentasyon sa produksiyon sa parmasyutiko sa wastewater mao ang kalisud ug hinungdanon nga punto sa pagkontrol sa polusyon sa industriya sa parmasyutiko.HTB1rQhPnOCYBuNkSnaVq6AMsVXaG.jpg_.webp
Ang hugaw nga kemikal nga sintesis usa ka dakong hugaw nga gipagawas atol sa produksiyon sa parmasyutiko [2].
Ang hugaw nga tubig gikan sa mga tambal mahimong bahinon sa upat ka kategorya [3], sama sa hugaw nga likido ug inahan nga likido sa proseso sa produksiyon;
Ang nahibiling likido nga gi-recover naglakip sa solvent, prerequisite liquid, by-product, ug uban pa.
Mga proseso sa pag-agas sa tubig nga makatabang sama sa tubig nga makapabugnaw, ug uban pa.
Mga kagamitan ug tubig sa paghugas sa yuta;
Mga hugaw sa panimalay.
Teknolohiya alang sa pagtambal sa mga tambal nga intermediate nga wastewater
Tungod sa mga kinaiya sa pharmaceutical intermediate wastewater sama sa taas nga COD, taas nga nitrogen, taas nga phosphorus, taas nga salt content, lawom nga chroma, komplikado nga komposisyon ug dili maayo nga biodegradability, ang kasagarang gigamit nga mga pamaagi sa pagtambal naglakip sa physicochemical treatment ug biochemical treatment process [6].
Sumala sa lain-laing klase sa kalidad sa wastewater, usa ka serye sa mga pamaagi sama sa kombinasyon sa proseso sa pisiko-kemikal ug proseso sa biyolohikal ang gamiton usab [7].7a1779d452bfe004cca9fd06c1ec535 - 副本 - 副本
Ang hulagway
1. Teknolohiya sa pisikal ug kemikal nga pagtambal
Sa pagkakaron, ang mga nag-unang pisikal ug kemikal nga pamaagi sa pagtambal sa wastewater sa produksiyon sa tambal naglakip sa: pamaagi sa gas flotation, pamaagi sa coagulation sedimentation, pamaagi sa adsorption, pamaagi sa reverse osmosis, pamaagi sa incineration ug advanced oxidation process [8].
Dugang pa, ang mga pamaagi sa electrolysis ug kemikal nga presipitasyon, sama sa FE-C micro-electrolysis ug MAP precipitation methods para sa pagtangtang sa nitrogen ug phosphorus, kasagarang gigamit usab sa pagtambal sa pharmaceutical intermediate wastewater.
1.1 Pamaagi sa pagkaporma ug sedimentasyon危险品
Ang proseso sa koagulasyon usa ka proseso diin ang mga nagbitay nga partikulo ug mga colloidal nga partikulo sa tubig gibag-o ngadto sa dili lig-on nga estado pinaagi sa pagdugang og mga kemikal ug dayon gihiusa ngadto sa mga floc o floc nga dali ibulag.
Sa pagkakaron, kini nga teknolohiya kasagarang gigamit sa pretreatment, intermediate treatment ug advanced treatment sa pharmaceutical wastewater [10].
Ang teknolohiya sa coagulation ug sedimentation adunay mga bentaha sa hamtong nga teknolohiya, yano nga kagamitan, lig-on nga operasyon ug kombenyente nga pagmentinar.
Apan, adunay daghang kemikal nga lapok nga mamugna sa proseso sa paggamit niini nga teknolohiya, nga mosangpot sa ubos nga pH sa effluent ug medyo taas nga lebel sa asin sa wastewater.
Dugang pa, ang teknolohiya sa coagulation ug sedimentation dili epektibong makatangtang sa natunaw nga mga pollutant sa wastewater, ni kini hingpit nga makatangtang sa makahilo ug makadaot nga mga trace pollutant sa wastewater.
1.2 Kemikal nga pamaagi sa pag-ulanH7555bb0659774c2c878d259bd8fa1730e.jpg_.webp
Ang pamaagi sa kemikal nga pag-precipitation usa ka kemikal nga pamaagi aron makuha ang mga hugaw sa wastewater pinaagi sa kemikal nga reaksyon tali sa matunaw nga mga ahente sa kemikal ug mga hugaw sa wastewater aron maporma ang dili matunaw nga mga asin, hydroxide o komplikado nga mga compound.
Ang pharmaceutical intermediate wastewater kasagarang adunay taas nga konsentrasyon sa ammonia nitrogen, phosphate ug sulfate ions, ug uban pa. Alang niini nga klase sa wastewater, ang kemikal nga pamaagi sa pag-precipitation kanunay gigamit alang sa pisikal ug kemikal nga pretreatment aron masiguro ang normal nga operasyon sa sunod nga proseso sa biochemical treatment.
Isip tradisyonal nga teknolohiya sa pagtambal sa tubig, ang kemikal nga presipitasyon kasagarang gigamit aron mohumok ang hugaw nga tubig.
Tungod sa paggamit sa taas nga kaputli nga kemikal nga hilaw nga materyales sa proseso sa produksiyon sa pharmaceutical intermediate wastewater, ang wastewater kanunay adunay taas nga konsentrasyon sa ammonia nitrogen ug phosphorus ug uban pang mga pollutant, ang paggamit sa pamaagi sa kemikal nga pag-ulan sa magnesium ammonium phosphate mahimong epektibo nga makatangtang sa duha ka pollutant sa parehas nga oras, ug ang namugna nga magnesium ammonium phosphate salt precipitation mahimong ma-recycle.
Ang pamaagi sa kemikal nga pag-precipitation sa magnesium ammonium phosphate nailhan usab nga pamaagi sa struvite.
Sa proseso sa produksiyon sa mga pharmaceutical intermediate, daghang sulfuric acid ang kanunay gigamit sa pipila ka mga workshop, ug ang pH niini nga bahin sa wastewater mahimong ubos. Aron mapaayo ang pH value sa wastewater ug makuha ang pipila ka sulfate ions sa samang higayon, ang pamaagi sa pagdugang og CaO kanunay gigamit, nga gitawag nga chemical precipitation method sa quicklime desulfurization.
1.3 adsorption
Ang prinsipyo sa pagtangtang sa mga hugaw sa wastewater pinaagi sa adsorption method nagtumong sa paggamit sa porous solidong mga materyales aron mosuhop sa pipila o lain-laing mga hugaw sa wastewater, aron ang mga hugaw sa wastewater matangtang o ma-recycle.
Ang kasagarang gigamit nga mga adsorbent naglakip sa fly ash, slag, activated carbon ug adsorption resin, diin ang activated carbon mas kasagarang gigamit.
1.4 Paglutaw sa hangin
Ang pamaagi sa paglutaw sa hangin usa ka proseso sa pagtambal sa wastewater diin ang gagmay nga mga bula nga nagkatibulaag nga nagkatibulaag gigamit isip mga tigdala aron makahimo og pagtapot sa mga hugaw sa wastewater. Tungod kay ang densidad sa gagmay nga mga bula nga nagtapot sa mga hugaw mas gamay kay sa tubig ug naglutaw pataas, ang solid-liquid o liquid-liquid nga panagbulag mahitabo.
Ang mga porma sa paglutaw sa hangin naglakip sa dissolved air floatation, aerated air floatation, electrolysis air floatation ug chemical air floatation, ug uban pa [18], diin ang chemical air floatation angay alang sa pagtambal sa wastewater nga adunay taas nga suspended matter content.
Ang pamaagi sa air flotation adunay mga bentaha sa ubos nga puhunan, yano nga proseso, sayon ​​nga pagmentinar ug ubos nga konsumo sa enerhiya, apan dili kini epektibo nga makatangtang sa natunaw nga mga hugaw sa wastewater.
1.5 elektrolisisn,n-dimethyl-p-toluidin
Ang proseso sa elektrolitika mao ang paggamit sa papel sa impressed current, nga makamugna og sunod-sunod nga mga reaksiyon sa kemikal, nga mag-usab sa makadaot nga mga hugaw sa wastewater ug matangtang na. Ang prinsipyo sa reaksyon sa proseso sa elektrolitika nga nahitabo sa electrolyte solution mao ang pinaagi sa electrode material ug electrode reaction, nga makamugna og bag-ong ecological oxygen ug hydrogen [H] ug ang mga hugaw sa wastewater gikan sa REDOX reaction makatangtang sa mga hugaw.
Ang pamaagi sa electrolysis adunay taas nga episyente ug sayon ​​nga operasyon sa pagtambal sa hugaw nga tubig. Sa samang higayon, ang pamaagi sa electrolysis epektibong makatangtang sa mga kolor nga substansiya sa hugaw nga tubig ug epektibong makapauswag sa biodegradability sa hugaw nga tubig.
Ang hulagway
2. Abansado nga teknolohiya sa oksihenasyon
Ang abanteng teknolohiya sa oksihenasyon, isip usa ka bag-ong teknolohiya sa pagtambal sa tubig, adunay daghang bentaha, sama sa taas nga kahusayan sa pagkadaot sa mga hugaw, mas hingpit nga pagkadaot ug oksihenasyon sa mga hugaw ug walay sekondaryang polusyon.
Ang abansado nga teknolohiya sa oksihenasyon, nailhan usab nga teknolohiya sa lawom nga oksihenasyon, usa ka pisikal ug kemikal nga teknolohiya sa pagtambal nga naggamit ug oxidizer, kahayag, elektrisidad, tunog, magnetiko ug katalista aron makamugna og mga aktibo kaayo nga free radical (sama sa ·OH) aron madaot ang mga refractory organic pollutants.
Sa natad sa pagtambal sa parmasyutiko nga wastewater, ang abante nga teknolohiya sa oksihenasyon nahimong sentro sa halapad nga panukiduki ug atensyon.
Ang abansado nga teknolohiya sa oksihenasyon naglakip sa electrochemical oxidation, chemical oxidation, ultrasonic oxidation, wet catalytic oxidation, photocatalytic oxidation, composite catalytic oxidation, supercritical water oxidation ug advanced oxidation combined technology.
Ang pamaagi sa kemikal nga oksihenasyon mao ang paggamit sa mga ahente sa kemikal mismo o ubos sa pipila ka mga kondisyon nga adunay kusog nga oksihenasyon aron ma-oxidize ang mga organikong pollutant sa wastewater aron makab-ot ang katuyoan sa pagtangtang sa mga pollutant, mga pamaagi sa kemikal nga oksihenasyon lakip ang ozone oxidation, pamaagi sa Fenton oxidation ug pamaagi sa basa nga catalytic oxidation.
2.1 Proseso sa oksihenasyon sa Fenton
Ang pamaagi sa oksihenasyon sa Fenton usa ka klase sa abante nga pamaagi sa oksihenasyon nga kaylap nga gigamit karon. Kini nga pamaagi naggamit sa ferric salt (Fe2+ o Fe3+) isip katalista aron makahimo og ·OH nga adunay kusog nga oksihenasyon ubos sa kondisyon sa pagdugang og H2O2, nga mahimong adunay reaksyon sa oksihenasyon sa mga organikong pollutant nga walay selektibidad aron makab-ot ang pagkadaot ug mineralisasyon sa mga pollutant.
Kini nga pamaagi adunay daghang mga bentaha, lakip ang paspas nga reaksyon, walay sekondaryang polusyon ug kusog nga oksihenasyon, ug uban pa. Ang pamaagi sa oksihenasyon sa Fenton kasagarang gigamit sa pagtambal sa wastewater sa parmasyutiko tungod sa dili-selective nga reaksyon sa oksihenasyon sa proseso sa kemikal nga oksihenasyon ug ang pamaagi makapakunhod sa pagkahilo sa wastewater ug uban pang mga kinaiya.
2.2 Pamaagi sa elektrokemikal nga oksihenasyon
Ang pamaagi sa electrochemical oxidation mao ang paggamit sa mga materyales sa electrode aron makahimo og superoxide free radical ·O2 ug hydroxyl free radical ·OH, nga parehong adunay taas nga kalihokan sa oxidation, mahimong mag-oxidize sa organikong butang sa wastewater, ug dayon makab-ot ang katuyoan sa pagtangtang sa mga hugaw.
Apan, kini nga pamaagi adunay mga kinaiya sa taas nga konsumo sa enerhiya ug taas nga gasto.
2.3 Oksihenasyon sa photocatalytic
Ang photocatalytic oxidation usa ka medyo episyente nga teknolohiya sa pagtambal sa tubig, nga naggamit ug mga catalytic material (sama sa TiO2, SrO2, WO3, SnO2, ug uban pa) isip mga catalytic carrier aron ipahigayon ang catalytic oxidation sa kadaghanan sa mga reducing pollutant sa wastewater, aron makab-ot ang katuyoan sa pagtangtang sa mga pollutant.
Tungod kay kadaghanan sa mga compound nga anaa sa hugaw nga tambal mga polar nga substansiya nga adunay acidic nga mga grupo o polar nga mga substansiya nga adunay alkaline nga mga grupo, kini nga mga substansiya mahimong direkta o dili direkta nga madaot sa kahayag.
2.4 Superkritikal nga oksihenasyon sa tubig
Ang supercritical water oxidation (SCWO) usa ka klase sa teknolohiya sa pagtambal sa tubig nga naggamit sa tubig isip medium ug naggamit sa espesyal nga mga kinaiya sa tubig sa supercritical nga estado aron mapaayo ang rate sa reaksyon ug makab-ot ang kompleto nga oksihenasyon sa organikong butang.
2.5 Abansado nga teknolohiya sa kombinasyon sa oksihenasyon
Ang matag abanteng teknolohiya sa oksihenasyon naggamit sa ilang kaugalingong mga limitasyon, aron mapauswag ang kahusayan sa pagtambal sa wastewater, usa ka serye sa abanteng teknolohiya sa oksihenasyon ang gigrupo, giporma ang kombinasyon sa abanteng teknolohiya sa oksihenasyon, o usa ka abanteng teknolohiya sa oksihenasyon nga gihiusa sa ubang mga teknolohiya ngadto sa bag-ong teknolohiya aron mapauswag ang abilidad sa oksihenasyon ug ang epekto sa pagtambal ug aron matubag ang mga pagbag-o sa kalidad sa tubig sa mas dagkong klase sa pagtambal sa wastewater sa parmasyutiko.
UV-Fenton, UV-H2O2, UV-O3, ultrasonic photocatalysis, activated carbon photocatalysis, microwave photocatalysis ug photocatalysis, ug uban pa. Sa pagkakaron, ang labing kaylap nga gitun-an nga mga teknolohiya sa kombinasyon sa ozone mao ang [36]:
Ang proseso sa ozone activated carbon, O3-H2O2 ug UV-O3, gikan sa epekto sa pagtambal sa refractory wastewater ug aplikasyon sa engineering, ang O3-H2O2 ug UV-O3 adunay mas dakong potensyal sa pag-uswag.
Ang komon nga proseso sa kombinasyon sa Fenton naglakip sa micro-electrolysis Fenton method, iron filings H2O2 method, photochemical Fenton method (sama sa solar Fenton method, UV-Fenton method, ug uban pa), apan ang electrical Fenton method kay kaylap nga gigamit.
Ang hulagway
3. Teknolohiya sa pagtambal nga biokemikal
Ang teknolohiya sa biokemikal nga pagtambal mao ang pangunang teknolohiya sa pagtambal sa wastewater, pinaagi sa pagtubo sa mikrobyo, metabolismo, pagpanganak ug uban pang mga proseso aron madugta ang organikong butang sa wastewater, makuha ang ilang kaugalingon nga gikinahanglan nga enerhiya ug makab-ot ang katuyoan sa pagtangtang sa organikong butang.
3.1 Anaerobic biological nga teknolohiya sa pagtambal
Ang anaerobic biological treatment technology mao ang paggamit sa anaerobic bacteria metabolism, pinaagi sa hydrolytic acidification, hydrogen production acetic acid ug methane production ug uban pang proseso aron mabag-o ang mga macromolecule, nga lisod dugmokon ang organikong butang ngadto sa CH4, CO2, H2O ug gagmay nga molekular nga organikong butang.
Ang sintetikong parmasyutiko nga wastewater kasagarang adunay daghang cyclic refractory organic substances, nga dili direktang madugta ug magamit sa aerobic bacteria, busa ang kasamtangang anaerobic treatment technology nahimong pangunang paagi sa natad sa pharmaceutical wastewater treatment sa sulod ug gawas sa nasud [43].微信图片_20210422163421
Ang anaerobic biological treatment technology adunay daghang bentaha: ang anaerobic reactor operation process dili kinahanglan nga mohatag og aeration, ug ubos ang konsumo sa enerhiya;
Ang organikong karga sa anaerobic influent nga tubig sa kinatibuk-an taas.
Ubos nga panginahanglan sa sustansya;
Ubos ang ani sa lapok sa anaerobic reactor, ug dali ra ma-dehydrate ang lapok.
Ang methane nga namugna sa anaerobic nga proseso mahimong i-recycle isip enerhiya.
Apan, ang anaerobic effluent dili mapagawas hangtod sa estandard, ug kinahanglan kini nga dugang nga trataron pinaagi sa paghiusa sa ubang mga proseso. Apan, ang anaerobic biological treatment technology sensitibo sa pH value, temperatura ug uban pang mga hinungdan. Kung dako ang pag-usab-usab, ang anaerobic reaction direktang maapektuhan, ug dayon ang kalidad sa effluent maapektuhan usab.
3.2 Teknolohiya sa pagtambal gamit ang aerobic biological
Ang aerobic biological treatment technology usa ka biological treatment technology nga naggamit sa oxidative decomposition ug assimilation synthesis sa aerobic bacteria aron makuha ang nangadaot nga organikong butang. Atol sa pagtubo ug metabolismo sa aerobic organisms, daghang reproduction ang mahitabo, nga makamugna og bag-ong activated sludge. Ang sobra nga activated sludge ipagawas pinaagi sa residual sludge, ug ang wastewater malimpyohan sa samang higayon.

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 nga alkohol 1777-82-8
3,4′-Dichlorodiphenyl ether 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-Ethyl-o-toluidine 94-68-8
N,N-Dimethylaniline
DMA
121-69-7
2-Naphthol
Beta naphthol
135-19-3
Auramine O 2465-27-2
Kristal nga bayolet nga lactone
CVL
1552-42-7

Industriya sa Kemikal sa MIT –IVY uban sa4 ka pabrikasulod sa 19 ka tuig mga tinaTunga-tungas & mga intermediate sa parmasyutiko &pino ug espesyal nga mga kemikal .TEL(WhatsApp):008613805212761 Athena

 

 


Oras sa pag-post: Abr-25-2021