Kaayaan ayeuna: industri farmasi utamina museur kana sintésis kimiawi farmasi, farmasi biologis sareng farmasi ubar tradisional Cina, sareng produksina ngagaduhan ciri tina rupa-rupa produk, prosés anu rumit sareng skala produksi anu béda.
Cai limbah anu dihasilkeun tina prosés farmasi ngagaduhan ciri-ciri konsentrasi polutan anu luhur, komponén anu rumit, biodegradabilitas anu goréng sareng toksisitas biologis anu luhur.
Sintésis kimia sareng fermentasi limbah produksi farmasi mangrupikeun kasusah sareng titik konci dina kontrol polusi industri farmasi.
Limbah sintésis kimiawi mangrupikeun polutan utama anu dikaluarkeun nalika produksi farmasi [2].
Limbah farmasi sacara kasar tiasa dibagi kana opat kategori [3], nyaéta cairan limbah sareng cairan indung dina prosés produksi;
Cairan sésa anu di pamulihan ngawengku pangleyur, cairan prasarat, produk sampingan, jsb.
Prosés drainase bantu sapertos cai pendingin, jsb.
Peralatan sareng cai limbah pangumbahan taneuh;
Limbah rumah tangga.
Téhnologi pikeun ngolah cai limbah antara farmasi
Dumasar kana ciri-ciri cai limbah antara farmasi sapertos COD anu luhur, nitrogén anu luhur, fosfor anu luhur, kandungan uyah anu luhur, kroma anu jero, komposisi anu kompléks sareng biodegradabilitas anu goréng, metode pangolahan anu umum dianggo kalebet pangolahan fisikokimia sareng prosés pangolahan biokimia [6].
Numutkeun kana rupa-rupa jinis kualitas cai limbah, sababaraha metode sapertos kombinasi prosés fisikokimia sareng prosés biologis ogé bakal diterapkeun [7].
Gambarna
1. Téhnologi pangolahan fisik sareng kimia
Ayeuna, metode pangolahan fisik sareng kimia utama pikeun limbah produksi farmasi kalebet: metode flotasi gas, metode sedimentasi koagulasi, metode adsorpsi, metode osmosis terbalik, metode insinerasi sareng prosés oksidasi canggih [8].
Salian ti éta, métode éléktrolisis sareng présipitasi kimiawi, sapertos métode mikro-éléktrolisis FE-C sareng présipitasi MAP pikeun miceun nitrogén sareng fosfor, ogé umumna dianggo dina pangolahan cai limbah antara farmasi.
1.1 Métode koagulasi sareng sedimentasi
Prosés koagulasi nyaéta prosés dimana partikel anu ngagantung sareng partikel koloid dina cai dirobih janten kaayaan anu teu stabil ku cara nambihan agén kimia teras diagregasi janten flok atanapi gumpalan anu gampang dipisahkeun.
Ayeuna, téknologi ieu biasana dianggo dina perlakuan awal, perlakuan antara, sareng perlakuan lanjutan cai limbah farmasi [10].
Téhnologi koagulasi sareng sedimentasi ngagaduhan kaunggulan téknologi anu dewasa, alat-alat anu saderhana, operasi anu stabil sareng pangropéa anu merenah.
Nanging, bakal aya seueur pisan leutak kimia anu dihasilkeun dina prosés aplikasi téknologi ieu, anu bakal nyababkeun pH limbah anu handap sareng kandungan uyah dina limbah anu kawilang luhur.
Salian ti éta, téknologi koagulasi sareng sedimentasi henteu tiasa sacara efektif miceun polutan anu leyur dina cai limbah, ogé henteu tiasa miceun sacara lengkep polutan toksik sareng ngabahayakeun dina cai limbah.
1.2 Métode présipitasi kimiawi
Métode présipitasi kimiawi nyaéta métode kimiawi pikeun miceun polutan dina cai limbah ku cara réaksi kimiawi antara agén kimiawi anu leyur sareng polutan dina cai limbah pikeun ngabentuk uyah anu teu leyur, hidroksida atanapi sanyawa kompléks.
Limbah cair antara farmasi sering ngandung konsentrasi tinggi ion amonia nitrogén, fosfat sareng sulfat, jsb. Pikeun jinis limbah cair ieu, metode présipitasi kimiawi sering dianggo pikeun perlakuan awal fisik sareng kimia pikeun mastikeun operasi normal tina prosés perlakuan biokimia salajengna.
Salaku téknologi pangolahan cai tradisional, présipitasi kimiawi sering dianggo pikeun ngalemeskeun cai limbah.
Kusabab panggunaan bahan baku kimia anu murni dina prosés produksi cai limbah antara farmasi, cai limbah sering ngandung konsentrasi tinggi nitrogén amonia sareng fosfor sareng polutan sanésna, nganggo metode présipitasi kimia magnesium amonium fosfat tiasa sacara efektif miceun dua polutan dina waktos anu sami, présipitasi uyah magnesium amonium fosfat anu dihasilkeun tiasa didaur ulang.
Métode présipitasi kimiawi magnésium amonium fosfat ogé katelah métode struvite.
Dina prosés produksi zat antara farmasi, sajumlah ageung asam sulfat sering dianggo di sababaraha bengkel, sareng pH bagian cai limbah ieu tiasa rendah. Pikeun ningkatkeun nilai pH cai limbah sareng miceun sababaraha ion sulfat dina waktos anu sami, metode nambihan CaO sering dianggo, anu disebut metode présipitasi kimiawi desulfurisasi kapur tohor.
1.3 adsorpsi
Prinsip miceun polutan dina cai limbah ku metode adsorpsi nujul kana panggunaan bahan padet berpori pikeun nyerep polutan anu tangtu atanapi rupa-rupa dina cai limbah, supados polutan dina cai limbah tiasa dipiceun atanapi didaur ulang.
Adsorben anu umum dianggo nyaéta sapertos fly ash, slag, karbon aktif sareng résin adsorpsi, diantarana karbon aktif anu langkung umum dianggo.
1.4 ngambang hawa
Métode ngambang hawa nyaéta prosés pangolahan cai limbah dimana gelembung leutik anu sumebar pisan dianggo salaku pamawa pikeun ngahasilkeun adhesi kana polutan dina cai limbah. Kusabab kapadetan gelembung leutik anu napel kana polutan kirang ti cai sareng ngambang ka luhur, pamisahan padet-cair atanapi cair-cair bakal kahontal.
Wangun-wangun pangapungan hawa kaasup pangapungan hawa leyur, pangapungan hawa aerasi, pangapungan hawa éléktrolisis sareng pangapungan hawa kimia, jsb. [18], diantarana pangapungan hawa kimia cocog pikeun ngolah cai limbah anu ngandung zat tersuspensi anu luhur.
Métode flotasi hawa mibanda kaunggulan nyaéta investasi anu handap, prosés anu saderhana, pangropéa anu merenah sareng konsumsi énergi anu handap, tapi éta henteu tiasa sacara efektif miceun polutan anu leyur dina cai limbah.
1.5 éléktrolisis
Prosés éléktrolitik nyaéta ngagunakeun peran arus anu diimpresi, ngahasilkeun runtuyan réaksi kimia, ngarobah polutan ngabahayakeun dina cai limbah sareng parantos dipiceun, prinsip réaksi prosés éléktrolitik anu lumangsung dina larutan éléktrolit nyaéta ngaliwatan réaksi bahan éléktroda sareng éléktroda, ngahasilkeun oksigén ékologis anyar sareng hidrogén [H] sareng polutan cai limbah tina réaksi REDOX ngajantenkeun panyabutan polutan.
Métode éléktrolisis mibanda efisiensi anu luhur sareng operasi anu saderhana dina pangolahan cai limbah. Dina waktos anu sami, metode éléktrolisis tiasa sacara efektif miceun zat warna dina cai limbah sareng sacara efektif ningkatkeun biodegradabilitas cai limbah.
Gambarna
2. Téhnologi oksidasi canggih
Téhnologi oksidasi canggih, salaku téknologi pangolahan cai anyar, ngagaduhan seueur kaunggulan, sapertos efisiensi degradasi polutan anu luhur, degradasi sareng oksidasi polutan anu langkung lengkep sareng teu aya polusi sekundér.
Téhnologi oksidasi canggih, ogé katelah téknologi oksidasi jero, nyaéta téknologi pangolahan fisik sareng kimia anu nganggo oksidator, cahaya, listrik, sora, magnét sareng katalis pikeun ngahasilkeun radikal bébas anu aktip pisan (sapertos ·OH) pikeun ngarecah polutan organik refraktori.
Dina widang pangolahan cai limbah farmasi, téknologi oksidasi canggih parantos janten fokus panalungtikan sareng perhatian anu éksténsif.
Téhnologi oksidasi canggih utamina ngawengku oksidasi éléktrokimia, oksidasi kimia, oksidasi ultrasonik, oksidasi katalitik baseuh, oksidasi fotokatalitik, oksidasi katalitik komposit, oksidasi cai superkritis sareng téknologi gabungan oksidasi canggih.
Métode oksidasi kimia nyaéta ngagunakeun agén kimia sorangan atanapi dina kaayaan anu tangtu kalayan oksidasi anu kuat pikeun ngoksidasi polutan organik dina cai limbah pikeun ngahontal tujuan miceun polutan, métode oksidasi kimia kalebet oksidasi ozon, métode oksidasi Fenton sareng métode oksidasi katalitik baseuh.
2.1 Prosés oksidasi Fenton
Métode oksidasi Fenton nyaéta salah sahiji métode oksidasi canggih anu loba dipaké ayeuna. Métode ieu ngagunakeun uyah férik (Fe2+ atawa Fe3+) salaku katalis pikeun ngahasilkeun ·OH kalayan oksidasi anu kuat dina kaayaan nambahan H2O2, anu bisa ngalaman réaksi oksidasi jeung polutan organik tanpa selektivitas pikeun ngahontal degradasi jeung mineralisasi polutan.
Métode ieu ngagaduhan seueur kaunggulan, kalebet kecepatan réaksi anu gancang, teu aya polusi sekundér sareng oksidasi anu kuat, jsb. Métode oksidasi Fenton umumna dianggo dina pangolahan cai limbah farmasi kusabab réaksi oksidasi non-selektif dina prosés oksidasi kimia sareng metode ieu tiasa ngirangan toksisitas cai limbah sareng ciri-ciri sanésna.
2.2 Métode oksidasi éléktrokimia
Métode oksidasi éléktrokimia nyaéta ku cara ngagunakeun bahan éléktroda pikeun ngahasilkeun radikal bébas superoksida ·O2 sareng radikal bébas hidroksil ·OH, anu duanana gaduh aktivitas oksidasi anu luhur, tiasa ngoksidasi bahan organik dina cai limbah, teras ngahontal tujuan pikeun miceun polutan.
Nanging, metode ieu ngagaduhan ciri konsumsi énergi anu luhur sareng biaya anu luhur.
2.3 Oksidasi fotokatalitik
Oksidasi fotokatalitik nyaéta téknologi pangolahan cai anu kawilang épisién, anu ngagunakeun bahan katalitik (sapertos TiO2, SrO2, WO3, SnO2, jsb.) salaku pamawa katalitik pikeun ngalaksanakeun oksidasi katalitik tina kaseueuran polutan pangurang dina cai limbah, supados ngahontal tujuan pikeun miceun polutan.
Kusabab kaseueuran sanyawa anu aya dina cai limbah farmasi mangrupikeun zat polar kalayan gugus asam atanapi zat polar kalayan gugus basa, zat sapertos kitu tiasa langsung atanapi henteu langsung didegradasi ku cahaya.
2.4 Oksidasi cai superkritis
Oksidasi cai superkritis (SCWO) nyaéta salah sahiji téknologi pangolahan cai anu ngagunakeun cai salaku média sareng nganggo ciri khusus cai dina kaayaan superkritis pikeun ningkatkeun laju réaksi sareng ngawujudkeun oksidasi lengkep bahan organik.
2.5 Téhnologi gabungan oksidasi canggih
Unggal téknologi oksidasi canggih ngagunakeun watesanana sorangan, pikeun ningkatkeun efisiensi pangolahan cai limbah, sarangkaian téknologi oksidasi canggih dikelompokkeun, ngabentuk kombinasi téknologi oksidasi canggih, atanapi hiji téknologi oksidasi canggih anu digabungkeun sareng téknologi sanés kana téknologi énggal pikeun ningkatkeun kamampuan oksidasi sareng pangaruh pangolahan sareng pikeun minuhan parobihan kualitas cai dina pangolahan cai limbah farmasi kelas anu langkung ageung.
UV-Fenton, UV-H2O2, UV-O3, fotokatalisis ultrasonik, fotokatalisis karbon aktif, fotokatalisis gelombang mikro sareng fotokatalisis, jsb. Ayeuna, téknologi kombinasi ozon anu paling seueur ditalungtik nyaéta [36]:
Prosés karbon aktif ozon, O3-H2O2 sareng UV-O3, tina pangaruh pangolahan cai limbah refraktori sareng aplikasi rékayasa, O3-H2O2 sareng UV-O3 gaduh poténsi pamekaran anu langkung ageung.
Prosés kombinasi Fenton anu umum kalebet metode mikro-éléktrolisis Fenton, metode pengawetan beusi H2O2, metode fotokimia Fenton (sapertos metode surya Fenton, metode UV-Fenton, jsb.), tapi metode listrik Fenton seueur dianggo.
Gambarna
3. Téhnologi pangobatan biokimia
Téhnologi pangolahan biokimia mangrupikeun téknologi utama dina pangolahan cai limbah, ngalangkungan kamekaran mikroba, métabolisme, réproduksi sareng prosés sanésna pikeun ngauraikeun bahan organik dina cai limbah, kéngingkeun énergi anu diperyogikeun sareng ngahontal tujuan pikeun miceun bahan organik.
3.1 Téhnologi pangolahan biologis anaerobik
Téhnologi pangolahan biologis anaérobik nyaéta dina henteuna lingkungan oksigén molekuler, panggunaan métabolisme baktéri anaérobik, ngaliwatan prosés asidifikasi hidrolitik, produksi hidrogén asam asetat sareng produksi métana sareng prosés sanésna pikeun ngarobih makromolekul, hésé ngadégradasi bahan organik kana CH4, CO2, H2O sareng bahan organik molekuler alit.
Limbah farmasi sintétis sering ngandung sajumlah ageung zat organik refraktori siklik, anu teu tiasa langsung didegradasi sareng dianggo ku baktéri aerobik, janten téknologi pangolahan anaerobik ayeuna parantos janten sarana utama dina widang pangolahan limbah farmasi di jero sareng di luar negeri [43].
Téhnologi pangolahan biologis anaerobik ngagaduhan seueur kaunggulan: prosés operasi réaktor anaerobik henteu kedah nyayogikeun aerasi, konsumsi énergi rendah;
Beban organik cai influén anaérobik umumna luhur.
Kabutuhan nutrisi anu handap;
Hasil leutak tina réaktor anaérobik rendah, sareng leutakna gampang dehidrasi.
Métana anu dihasilkeun dina prosés anaérobik tiasa didaur ulang janten énergi.
Nanging, limbah anaérobik teu tiasa dikaluarkeun dugi ka standar, sareng kedah diolah langkung lanjut ku cara digabungkeun sareng prosés sanés. Nanging, téknologi pangolahan biologis anaérobik sénsitip kana nilai pH, suhu sareng faktor sanésna. Upami fluktuasi ageung, réaksi anaérobik bakal langsung kapangaruhan, sareng kualitas limbah bakal kapangaruhan.
3.2 Téhnologi pangolahan biologis aerobik
Téhnologi pangolahan biologis aérobik nyaéta téknologi pangolahan biologis anu ngagunakeun dékomposisi oksidatif sareng sintésis asimilasi baktéri aérobik pikeun miceun bahan organik anu ruksak. Salila kamekaran sareng métabolisme organisme aérobik, sajumlah ageung réproduksi bakal dilaksanakeun, anu bakal ngahasilkeun lumpur aktif anyar. Kaleuwihan lumpur aktif bakal dikaluarkeun ngaliwatan bentuk lumpur sésa, sareng cai limbah bakal dimurnikeun dina waktos anu sami.
| Produk | CAS |
| N,N-Dimetil-p-toluidin DMPT | 99-97-8 |
| N,N-Dimetil-o-toluidin DMOT | 609-72-3 |
| 2,3-Diklorobenzaldehida | 6334-18-5 |
| 2′,4′-Dikloroasetofenon | 2234-16-4 |
| Alkohol 2,4-Diklorobenzil | 1777-82-8 |
| 3,4′-Diklorodifenil éter | 6842-62-2 |
| 2-kloro-4-(4-klorofenoksi)asetofenon | 119851-28-4 |
| 2,4-diklorotoluéna | 95-73-8 |
| o-Feniléndiamin | 95-54-5 |
| o-Toluidin OT | 95-53-4 |
| 3-Metil-N,N-dietil anilin | 91-67-8 |
| N,N-Dietil anilin | 91-66-7 |
| N-Etilanilin | 103-69-5 |
| N-Etil-o-toluidin | 94-68-8 |
| N,N-Dimetilanilin DMA | 121-69-7 |
| 2-Naftol Béta naftol | 135-19-3 |
| Auramin O | 2465-27-2 |
| Lakton ungu kristal CVL | 1552-42-7 |
Industri Bahan Kimia MIT –IVY kalawan4 pabriksalami 19 taun, pewarnaSedengs & zat antara farmasi &bahan kimia anu saé & khusus .TEL(WhatsApp): 008613805212761 Athena
Waktos posting: 25-Apr-2021




