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      某高校制藥實驗樓廢氣處理改造工藝應用

      2018-08-20 19:01:38李宇峰劉麗孺
      科學與財富 2018年19期
      關(guān)鍵詞:實驗樓節(jié)能環(huán)保處理工藝

      李宇峰 劉麗孺

      摘 要:綠色制藥要求在藥品生產(chǎn)的全部環(huán)節(jié)都要實現(xiàn)"節(jié)能、環(huán)保、無害",生物與化學合成制藥實驗在制作過程中都會產(chǎn)生大量的帶有異味、污染強、有毒性的氣體和固液體,對于高校實驗室而言其廢氣排放量相對企業(yè)較小,會采用直接排放的方式。由于廢氣中含有苯類、醚類、醇類、氯化物、硫化物和VOCs等50多種揮發(fā)性和不揮發(fā)性有機無機有毒有害物質(zhì)[1],對附近大氣環(huán)境產(chǎn)生污染。本文就該實驗樓廢氣特征成分與排量進行分析,針對性結(jié)合本工程介紹本工程廢氣處理工藝技術(shù),經(jīng)過實際檢測達到排放標準,為類似工程提供有效幫助。

      關(guān)鍵詞:綠色制藥;實驗樓;廢氣處理;節(jié)能環(huán)保;處理工藝

      1引言

      制藥原料在混合后發(fā)生物理化學反應過程中會產(chǎn)生有毒有害氣體,通常學校的實驗室排風罩、通風柜收集到的氣體通過風機和排風管送至樓頂,經(jīng)過簡單處理直接排放到大氣中,易造成環(huán)境污染,因此綠色制藥的實施尤為重要。當前我國在藥物研發(fā)實驗過程中的廢氣控制標準和規(guī)范處于起步階段,在制藥工業(yè)污染物排放沿用著《大氣污染綜合排放標注》(GB16297-1996)和《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93),由于控制指標比較寬松,同時對于高校實驗樓的針對性并不具備,雖然廢氣排放量相對于工業(yè)企業(yè)較小,但近年來逐漸引起人們關(guān)注,必須經(jīng)過處理后污染物濃度降低到健康標準才能排放到大氣中[2]。綠色制藥就是在健康、環(huán)保、無害化科研、生產(chǎn)和銷售前提下,還要求具備節(jié)能的效果,本文就該高校制藥實驗樓通風櫥和通風柜設(shè)備收集的廢氣直接排放、成分、濃度及特征,提出相應的節(jié)能、環(huán)保、無害化改造處理工藝。

      2該實驗樓通風工程廢氣處理工藝案例

      2.1實驗室廢氣組成

      本工程中,有3個實驗室,通風與空調(diào)系統(tǒng)獨立采用排風系統(tǒng),實驗過程全程在實驗臺通風口及通風柜中進行,各自用獨立的通風排風系統(tǒng),經(jīng)過風管收集后匯入干管輸送到樓頂集中處理后排放。藥學實驗室的廢氣成分復雜,主要與化學合成的藥品種類和使用的化學原料有關(guān),其特點是:排風間歇性、污染物濃度低、成分復雜和分散等,主要成分有以下:(1)有機廢氣(VOCs):酮類、胺類、苯類(甲苯、乙苯及其衍生物)、芳香烴、甲烷、乙烷、四氯化碳、三氯化碳、醛類(甲醛、乙醛及其衍生物)、醚類(乙醚等)、醇類及人體揮發(fā)出的有機氣體等(2)無機廢氣:硫化物(二氧化硫、硫化氫等)、二氧化碳、一氧化碳、氮化物(一氧化氮、二氧化氮等)(3)可溶性與部分可溶性揮發(fā)物:氯化物(氯化氫等)、溴化物(溴化氫等)、碘化物等。(4)惡臭物質(zhì)。

      TVOCs嚴格控制的污染物及其平均濃度(mg/m3):苯(28 mg/m3)、甲苯(35 mg/m3)、二甲苯(12 mg/m3)、丙酮(30 mg/m3)。VOCs質(zhì)量濃度檢測設(shè)備儀器:復合式氣體檢測儀、氣相色譜儀等。

      2.2實驗室廢氣處理工藝技術(shù)選擇

      (1)除氣式空氣凈化物理吸附法。

      物理吸附作為一種有效的方法廣泛用于空氣凈化,通??勺鳛槲絼┑亩嗍蔷哂卸嗫仔浴?nèi)表面積大、阻力小、吸附快還能去除異味的活性炭、硅膠、氧化鋁和分子篩等,1g(約2cm3)活性炭分為顆粒狀活性炭(粒炭)和粉末狀活性炭(粉炭),有效接觸面積達1000m2,吸附能力強大,粒炭用于吸附有害、異味氣體,粉炭用于液體褪色脫色,活性炭吸附凈化分為物理吸附和化學吸附,前者依靠物質(zhì)分子之間的范德華力吸附沸點高于0℃的有機物如部分醛類、酮類、醇類、醚類、酯類、有機酸、烷基苯類類和鹵代烴、H2S、CO、SO2、CS2、NOx和惡臭物質(zhì)等,后者依靠加入化學劑形成吸附質(zhì)與吸附劑之間的化學鍵實現(xiàn)清除,對于沸點低于0℃的甲醛、乙烯、烯烴、胺、酸霧、堿霧、HF、Cl2、HCl和異味等,物理吸附無法清除,必須加入特定的化學劑如溴浸漬活性炭、硫化鈉浸漬活性炭方可清除,利用活性炭吸附具有操作方便、設(shè)備簡單經(jīng)濟性高和易于布置等優(yōu)點[3]。

      (2)噴淋室濕式空氣凈化法。

      空調(diào)系統(tǒng)的噴水室不僅有熱濕處理功能還具備空氣凈化作用,利用水的吸附和吸收機理還有添加堿/酸實現(xiàn)化學反應滯留污染物的機理,將不同組分在水中的溶解度來分離污染物,對水溶性無機物NH4+、SO42-、NO3-、的凈化效率達78%、92%、92%,對粒徑大于5um的顆粒凈化效率達95%,具有效率高、設(shè)備簡單、投資少和方便安裝調(diào)試優(yōu)點[4]。

      (3)放射源與高壓電暈放電負離子法。

      空氣是各種氣體的混合物,通常狀態(tài)下呈電中性,但在高壓電暈作用下,會失去電子形成一部分帶正電的正離子和帶負電負離子,國內(nèi)放射源和高壓電暈放電設(shè)備較成熟,負離子空氣凈化機理是利用空氣負離子能依附在固態(tài)或者液態(tài)污染物表面,使之帶電然后相互依附結(jié)合形成大離子,最后借助凝結(jié)或吸附作用沉降下來,達到降低污染物濃度凈化空氣的效果,負離子凈化的優(yōu)點是對人體有好處,能振奮精神、改善神經(jīng)系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)、刺激造血功能促進血液循環(huán)、改善肺部通氣換氣功能和促進新陳代謝的功能,缺點是負離子依附污染物后形成帶電大離子,容易依附在附近居民窗戶、衣物、呼吸道、被子、汽車表面等,造成二次污染。

      在本工程中,考慮到一次投資、節(jié)能效果、凈化效率、污染物特征,選擇噴淋室和活性炭吸附的方法。

      2.3廢氣量、活性炭量與噴淋室確定

      (1)換氣量Q1:以一個房間針對實驗室廢氣特征確定換氣次數(shù)為10次/h,換氣量Q1=通風面積500m2*換氣次數(shù)15次/h=7500m3/h。

      (2)廢氣量Q2:50套通風柜1.2*0.8*2.35m+20套萬向排風罩1.8*0.8*2.35m,入口風速0.7m/s,泄露安全系數(shù)1.1,同時開啟系數(shù)0.6,Q2=0.8*2.35*3600*0.7*1.1=5211.36m3/h,取5300。

      2.4廢氣處理工藝設(shè)計

      因廢氣中含有有機和無機揮發(fā)性氣體、酸霧和堿霧,因此酸堿實驗在獨立排風柜后接噴淋室(2個)排放與普通揮發(fā)性氣體接活性炭裝置末端凈化(10個)。處理流程如下:

      (1)風管(630*500mm)+活性炭(1000*800*600mm)+風機(全壓350-900pa轉(zhuǎn)速450r/min)

      (2)風管(630*500mm)+噴淋塔+風機(全壓350-900pa轉(zhuǎn)速450r/min)風量6000m3/h

      2.5 廢氣排放各項濃度合格檢測

      經(jīng)過實際檢測,上述廢氣處理功效達到預期目標,各項指標:有機廢氣(VOCs):酮類、胺類、苯類(甲苯、乙苯及其衍生物)、芳香烴、甲烷、乙烷、四氯化碳、三氯化碳、醛類(甲醛、乙醛及其衍生物)、醚類(乙醚等)、醇類等(2)無機廢氣:硫化物(二氧化硫、硫化氫等)、二氧化碳、一氧化碳、氮化物(一氧化氮、二氧化氮等)(3)可溶性與部分可溶性揮發(fā)物:氯化物(氯化氫等)、溴化物(溴化氫等)、碘化物等。(4)惡臭物質(zhì)等TVOCs,都控制在可排放標準濃度以內(nèi)。滿足設(shè)計要求。

      2.6工程創(chuàng)新點

      (1)大學實驗室改造特別是藥學實驗室的通風改造工程的文獻較少。高校制藥實驗樓與工業(yè)企業(yè)不同,在廢氣排放量、廢氣有毒有害成分、通風量等都不同,因此本工程針對性的做出設(shè)計。

      (2)通過技術(shù)方案比對、分析、選擇、確定通風量、排風量、風機選型、噴淋室選擇等。實測分析表明,污染物排放降低到標準的75%,系統(tǒng)能耗降低42%,綠色制藥理念的應用落到實處。

      3 總結(jié)

      本工程通風改造工程中達到預期效果,主要體現(xiàn)在:1)全套設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單初投資小,處理工藝完善,凈化效率達75%,能將有毒有害氣體各項指標控制在標準線以下。2)變頻風機與噴淋室與室內(nèi)實現(xiàn)聯(lián)鎖自控,節(jié)能效果好。3)活性炭吸附劑來源廣,更換次數(shù)少,較經(jīng)濟。4)既能實現(xiàn)廢氣處理的同時能有效改善室內(nèi)通風條件,節(jié)省工程造價。為同類大學實驗樓的通風工程改造提供借鑒。

      參考文獻:

      [1]王渭軍.制藥企業(yè)廢氣處理[J].低碳世界,2017(17):13-14.

      [2]侯德順,鐘紅梅.化學實驗室常見廢棄物的處理[J].河北化工,2009,32(05):72-73.

      [3]朱麗麗.實驗室有毒、有害廢棄物的處理與回收[J].大眾標準化,2010(S2):57-59.

      [4]蔣維,鐘兆平,張蕾.化學實驗室廢氣治理現(xiàn)狀與方法[J].資源環(huán)境與工程,2006(05):575-577.

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