Taustatehnoloogia
Meetod ja seade hepariinnaatriumi korpuse tootmise reovee töötlemiseks hüdrolüüsitakse ja ekstraheeritakse hepariinnaatriumi tootmisest tsentrifugaaleraldamise, esmase filtreerimise, kahe filtreerimise, kontsentreerimise, pihustuskuivatuse, kuivatamise ja pöördosmoosiga töötlemise teel, et saavutada kõrge kontsentratsiooniga valgu kogumine ja ekstraheerimine. Puhastatud reovett saab taaskasutada ja tsentrifuugi läbipaistva vedeliku väljalaskeava on ühendatud vedeliku kogumispaagi vedeliku sisselaskeavaga. Vedeliku kogumispaagi väljalaskeava on ühendatud peenfiltriseadmega läbi ülekandepumba A ja peenfiltreerimisseade on ühendatud nanofiltratsiooni membraanfiltri sisselaskeavaga läbi ülekandepumba B ja nanofiltratsiooni membraanfiltri seadme väljalaskeavaga. on ühendatud pöördosmoosi membraanseadmega ja nanofiltratsiooni membraanfiltri seadme hägune vedeliku väljalaskeava on ühendatud langeva kile aurusti A toitesisendiga ja langeva kile aurusti A väljalaskeava on ühendatud pihustiga kuivati. Leiutise kasulik mõju on kõrge kontsentratsiooniga valgu taaskasutamine ja ekstraheerimine, puhastatud reovee ringlussevõtt ja taaskasutamine, keskkonnareostuse vähendamine ja majandusliku kasu suurendamine.
Naatriumhepariin on biomeditsiiniline vaheühend, millel on antikoagulant ja tromboosi ennetav toime. Sellel on kõrge kliiniline väärtus nefropaatia ja ägeda müokardiinfarktiga patsientide verejooksu korral. Seda leidub rohkesti loomade peensooles, eriti sea peensoole limaskestas. Praegu ei sisalda ensümaatilise hüdrolüüsi ja naatriumhepariini ekstraheerimise tootmisprotsessis ensümaatilise hüdrolüüsi heitvesi mitte ainult suures koguses tahkeid heljuvaid aineid, vaid sisaldab ka suures kontsentratsioonis orgaanilisi saasteaineid, nagu valk. Kui reovesi suunatakse puhastamata otse jõgedesse ja järvedesse, kulutab see veekogus suures koguses lahustunud hapnikku, rikub veekogu, halvendab vee kvaliteeti ja põhjustab tõsist keskkonnareostust.
Naatriumhepariini ümbrise tootmise reovee puhastamise meetod ja seade võimaldavad kõrge kontsentratsiooniga valgu kogumist ja ekstraheerimist, puhastatud reovee ringlussevõttu ja taaskasutamist, vähendada keskkonnareostust ja parandada majanduslikku kasu.
Tehniline skeem
Naatriumhepariini ümbrise tootmise reovee puhastamine, sealhulgas järgmised protsessietapid: tsentrifugaaleraldus, esmane filtreerimine, kaks filtreerimist, kontsentreerimine, pihustuskuivatus, kuivatamine, pöördosmoosiga töötlemine.
Protsessi etapid
<1>Tsentrifuugimine: hepariinnaatriumi tootmisel tekkiv reovesi ekstraheeritakse ensümaatilise hüdrolüüsi teel toorveena, toorvesi ja flokulandi lahus segatakse ja süstitakse tsentrifuugi 1 ning toorvees sisalduv valgususpensioon eemaldatakse tsentrifugaaljõu toimel, mis tekib tsentrifuugi 1 kiire pöörlemine, et saada valgu selgitamise lahus I;
<2>Esmane filtreerimine: etapis 1 saadud valgu selgitamise lahus I filtreerige peenfiltreerimisseadmega 3, et eemaldada ülejäänud tahked lisandid ja saada vedelik II;
<3>Sekundaarne filtreerimine: etapis 2 saadud vedelik II filtreeritakse täiendavalt läbi nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseadme 4, et saada valgukontsentraat III ja nanofiltreerimisel toodetud vesi;
<4>Kontsentreerimine: pumbake etapis 3 saadud valgukontsentraat III tsirkulatsiooni töötlemiseks langeva kile aurustisse A6, kuumutage, aurustage ja kontsentreerige lahuse V saamiseks;
<5>Ja pihustuskuivatus: etapi 4 lahus V kuivatatakse pihustuskuivatis 7 ja saadakse valmistoode I.
<6>Kuivatamine: etapis 1 saadud valgususpensiooni kuivatamine valgu II saamiseks;
<7>Pöördosmoosiga töötlemine: etapis 3 saadud nanofiltratsiooniga toodetud vett töödeldakse pöördosmoosmembraanseadmega 5, et saada pöördosmoosiga töödeldud kontsentreeritud vesi ja pöördosmoosiga töödeldud toodetud vesi. Pöördosmoosiga töödeldud toodetud vett kasutatakse uuesti hepariini naatriumi tootmiseks.
Etapil 1 kirjeldatud tsentrifuug 1 on horisontaalne spiraalne settimistsentrifuug.
Etapil 1 kirjeldatud flokulant on polüakrüülamiid flokulant.
Etapil 2 kirjeldatud peenfiltreerimisseade 3 on kottfilter.
Etapis 3 kirjeldatud nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseadme 4 lahustuva valgu taastumismäär on üle 90 protsendi.
Etapis 4 kirjeldatud valgukontsentraat III aurutatakse ja kontsentreeritakse 10 korda, et saada lahus v.
Etapil 4 kirjeldatud langeva kile aurusti A6 on kolme efektiga langeva kile aurusti a.
Etapis 4 kirjeldatud langeva kile aurusti A6 kontsentratsioon ja aurustumisaeg on 2-5h, rõhk on 0.18-0,22 mpa ja temperatuuri reguleeritakse {{6} } kraadi.
Etapis 5 kirjeldatud pihustuskuivati 7 sisselasketemperatuur on 155-180 kraadi.
<8>Aurustuskristalliseerimine: etapis 7 pöördosmoosiga töötlemisel saadud kontsentreeritud vesi aurustatakse ja kristalliseeritakse, et saada veevaba naatriumkloriid ja suunata see tootmisse.
Seade hepariinnaatriumkesta tootmise reovee puhastamiseks sisaldab tsentrifuugi 1, vedeliku kogumispaaki 2, peenfiltri seadet 3, nanofiltratsiooni membraanfiltrit 4, pöördosmoosi membraanseadet 5, langeva kile aurustit A6, pihustuskuivatit. 7, transpordipump A8 ja ülekandepump B9 ning tsentrifuugi 1 läbipaistva vedeliku väljalaskeava on ühendatud vedeliku kogumispaagi 2 vedeliku sisselaskeavaga ning vedeliku kogumisbasseini 2 vedeliku väljalaskeava on ühendatud 3 filtriga. peenfiltri seade läbi ülekandepumba A8. Peenfiltreerimisseade 3 on ühendatud nanofiltratsiooni membraanfiltri 4 sisselaskeavaga 12 läbi edastuspumba B9 ning nanofiltratsiooni membraanfiltri 4 väljalaskeava on ühendatud pöördosmoosi membraanseadme 5 sisselaskeavaga 15 ja 14 Nanofiltreerimismembraani filtreerimismembraani 4 väljalaskeava on ühendatud langeva kile aurusti A6 sisselaskeavaga ja langeva kile aurusti A6 väljalaskeava on ühendatud pihustuskuivatiga 7.
Nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseade 4 sisaldab paagi korpust 10, nano-eraldusmembraani 11 on paigutatud paagi korpusesse 10 ja peenfiltreerimisseade 3 on kottfilter.
Nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseadme 4 üks ots on varustatud vee sisselaskeavaga 12, nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseadme 4 teine ots on varustatud vee väljalaskeavaga 13 ja nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseadme 4 keskosa on varustatud hägune. vedeliku väljalaskeava 14.
Pöördosmoosi membraanseadme 5 üks ots on varustatud vee sisselaskeavaga 15, pöördosmoosi membraanseadme 5 teine ots on varustatud töödeldud vee väljalaskeavaga 16 ja pöördosmoosi membraanseadme 5 keskosa on varustatud vee sisselaskeavaga 15. kontsentreeritud vee väljalaskeava 17.
Hepariinnaatriumkesta tootmise reovee puhastamise seade sisaldab ka langeva kile aurustit B18. Pöördosmoosi membraanseadme 5 kontsentreeritud vee väljalaskeava 17 on ühendatud langeva kileaurusti B18 toitesisendiga, aurustatakse ja kristalliseeritakse, et saada naatriumkloriid, mis pannakse tootmiseks kasutamiseks.
Flokulandi 1 toitetoru 19 üks ots on sisestatud flokulandi tootmisseadme etteandetorusse 20 ja flokulandi 1 etteandetoru 19 teine ots on samuti sisestatud flokulandi tootmisseadme etteandetorusse 20 .
Tsentrifuug 1 on horisontaalne spiraalne settimistsentrifuug.
Tööpõhimõte
Ensümaatilise hüdrolüüsi ja hepariinnaatriumi ekstraheerimise käigus tekkiv reovesi süstitakse tsentrifuugi ning reovees sisalduv valgususpensioon eemaldatakse tsentrifuugi kiirel pöörlemisel tekkiva tsentrifugaaljõu abil, et saada valgu selgitamise lahus I. , mida hoitakse vedeliku kogumispaagis. Vedeliku kogumispaagi ülemises osas olev valgu selitamise lahus I voolab läbi ülekandepumba a peenfiltreerimisseadmesse ja pumbatakse läbi ülekandepumba B nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseadmesse pärast seda, kui see on peenfiltreerimisseadmega ühekordselt filtreeritud, Valgukontsentraat III ja nanofiltratsiooniga toodetud vesi saadakse nano-eraldusmembraani toimel. Nanofiltreerimisel toodetud vesi voolab lõpuks reovee puhastamiseks läbi pöördosmoosi membraaniseadme. Puhastatud reovett saab ringlussevõtuks viia läbi veepumba tööstuslikku veeringlussüsteemi; Valgukontsentraadi III pump pumbatakse ümbertöötlemiseks langeva kile aurustisse A. Pärast kuumutamist aurustamist ja kontsentreerimist saadakse lahus V. Pärast V kuivatamist pihustuskuivatis saadakse valmis valk I ning teostatakse kõrge kontsentratsiooniga valgu kogumine ja ekstraheerimine.
Mõju
1. Teostage kõrge kontsentratsiooniga valgu taaskasutamine ja ekstraheerimine, taaskasutage ja taaskasutage puhastatud reovesi, vähendage keskkonnareostust ja suurendage samal ajal majanduslikku kasu.
2. Pärast edasist filtreerimist nanofiltratsiooni membraanfiltreerimisseadmega vähenes nanofiltratsiooniga toodetud vee COD 50000mg/l-lt 100000mg/l-le 1000mg/l-le 2000mg/l-le, vähendades tõhusalt nanofiltratsiooniga toodetud vee KHT-d.
3. Nanofiltreerimisel toodetud vesi on kõrge soolsusega reovesi, mida saab pärast pöördosmoosiga töötlemist pöördosmoosi membraanseadmega kuni standardini välja lasta või kasutada naatriumhepariini tootmisel.
Materjali valik
Vastavalt kasutaja nõudmistele võib toote kontakt olla valmistatud austeniitsest roostevabast terasest (321, 316L...), Hainesi sulamist, titaanisulamist või muudest korrosioonivastastest materjalidest.
Kuum tags: hepariini naatriumi töötlemise tsentrifuug, Hiina hepariini naatriumi töötlemise tsentrifuugi tootjad, tarnijad, tehas









