search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Проєктування «Фармацевтична галузь», № 3 (96), червень 2023 Таблиця Стадія/крок Підготовка


Передочистка 1 Передочистка 2 …..


Основна очистка 1 Основна очистка 2 …..


Основна очистка ВСЬОГО:


холодна вода (ХВ) холодна вода (ХВ)


гаряча вода (ГВ) гаряча вода (ГВ)


вода очищена (ВО)


Ні Ні


Ні Так Ні


Середовище для очистки


Детергент, так/ ні


Споживання, м3


/хв


0,0 3,0 2,0


2,0 3,0


4,5


Тривалість, хв


5 3 5


5 3


2 174 В об’ємі цих даних потрібно от-


римати наступну інформацію (як приклад: див. таб лицю). Це ті режими очищення та відпо-


відна кількість миючих речовин, які повинні гарантовано забезпечити належне очищення обладнання. Як приклад для розкладу АФС


(УФ) випромінювання в присутнос- ті каталізатора молекули АФС пе- реходять у форму простих сполук, що можуть розкладатися біологіч- ним способом, тобто стоки з їхнім вмістом допускається відводити в систему каналізації. Механізм розкладання АФС


може бути вибраний один із най- більш ефективних процесів, у яко- му під дією окисника (пероксид водню, Н2


О2 ) та ультрафіолетового


ренням гідроксильних радикалів із високою реакційною здатністю, які здійснюють реакцію розкладання у водних розчинах органічних та неорганічних сполук.


О2


може бути виконаний з допомогою таких реакцій: світло певної дов- жини хвилі розщеплює Н2


з утво- У такий спосіб гідроксильні ра-


дикали не тільки генеруються з найменшою кількістю хімічних ре- човин, але й отримання їх відбува- ється в умовах найбільш економіч- ного споживання енергії. Руйнування органічних сполук


проходить ланцюжок реакцій за участі активних радикалів. При цьо- му потрібне достатнє поглинання УФ цими речовинами, які можуть бути селективно зруйновані за від- повідних умов процесу. Можливість селективного окиснення токсичних інгредієнтів є найбільшою перева- гою в частині ефективності та еко- номічності застосування процесу фотолітичного окиснення. Процес обробки стоків відбу-


вається в режимі безперервної циркуляції стоків у декілька ста- дій, в ході яких автоматично регу- люються дозування хімікатів, зна- чення рН та температури, а також швидкість подачі стічних вод в УФ-реактор. Блок управління забезпечує про- граму очищення в повністю автома-


0,77 2,69 ХВ


Споживання, м3 ГВ


0,15 0,17


0,17 0,15


0,15 0,72


тичному режимі. На кожній стадії обробки обслуговуючий персонал може змінювати технологічні пара- метри, завдяки чому досягається оптимізація процесу очищення. Валідація процесу очищення для


різних режимів роботи виробничої дільниці має гарантувати безпеку стоків та як наслідок можливість їх- нього спрямування в міську каналі- заційну систему. Розробка аналі- тичних методів визначення моле- кул АФС та їхньої чутливості – запо- рука успішної валідації процесу очищення та гарантія екологічної безпеки виробництва в цілому. Отже, очищення або знезара-


ження стоків потребує належної під- готовки вихідних даних для проєкту- вання та активної співпраці замов- ника і проєктувальника на всіх стаді- ях процесу розробки проєкту.


/год ВО


ТОВ «ІНЖЕНІУМ ГРУП»


07400, Україна, м. Бровари вул. Героїв України, 16, оф. 47, 48 Моб. тел.: +38 067 576 05 07 zaychenko@engenium.pro


@engenium.pro


58


ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ


www.promoboz.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72