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脫臭塔在制藥行業的應用有哪些

來源:www.82287709.com      發布日期: 2025年10月14日
信息摘要:脫臭塔(核心功能是通過物理吸附、化學吸收、生物降解等工藝,去除廢氣中的惡臭物質與有害成分,實現達標排放)在制藥行業中,是控制揮發性有機化合物(VOCs)、惡臭氣體及有害廢氣污染的關鍵環保設備,廣泛應用于制藥生產全流程中產生異味與有害氣體的環節,具體應用場景及核心作用如下:

       脫臭塔(核心功能是通過物理吸附、化學吸收、生物降解等工藝,去除廢氣中的惡臭物質與有害成分,實現達標排放)在制藥行業中,是控制揮發性有機化合物(VOCs)、惡臭氣體及有害廢氣污染的關鍵環保設備,廣泛應用于制藥生產全流程中產生異味與有害氣體的環節,具體應用場景及核心作用如下:
一、核心應用場景 1:化學合成藥生產環節(高 VOCs 與惡臭廢氣處理)
      化學合成藥生產需經過 “原料合成→中間體反應→成品精制” 等步驟,過程中大量使用有機溶劑(如甲醇、乙醇、乙酸乙酯)、酸堿試劑(如鹽酸、氨水),會產生含 “難聞性氣味 + 有毒成分” 的廢氣,脫臭塔的核心作用是 “去除溶劑異味 + 降解有害成分”,具體場景:
1.合成反應工段廢氣處理
      廢氣來源:釜式反應器在原料合成、取代 / 加成反應中,會揮發大量有機溶劑蒸汽(如合成抗生素時使用的二氯甲烷、DMF),以及反應副產物(如含硫、含氮化合物,帶有腐臭、腥臭味);
      脫臭塔作用:采用 “化學吸收 + 活性炭吸附” 組合工藝 —— 先通過堿性吸收液(如 NaOH 溶液)吸收酸性廢氣(如鹽酸霧、有機酸),再通過活性炭填充層吸附有機溶劑蒸汽與惡臭物質(如硫醚類),廢氣異味去除率達 90% 以上,VOCs 排放濃度符合《制藥工業大氣污染物排放標準》(GB 37823-2019);
      典型案例:頭孢類抗生素合成車間,脫臭塔處理反應器排氣,避免二氯甲烷的難聞性氣味擴散至廠區及周邊,同時防止有毒溶劑危害操作人員健康。
2.精制提純工段廢氣處理
      廢氣來源:成品精制過程中(如結晶、離心、干燥),有機溶劑(如乙醇、丙酮)會隨干燥氣流揮發,產生高濃度溶劑異味;部分產品(如含氮雜環類藥物)干燥時會釋放微量含氮惡臭氣體;
      脫臭塔作用:采用 “冷凝回收 + 吸附” 工藝 —— 先通過冷凝器回收大部分有機溶劑(如乙醇回收率達 85% 以上,實現資源循環),剩余低濃度廢氣進入脫臭塔,通過分子篩或活性炭吸附殘留溶劑與異味,確保排氣無明顯氣味,且溶劑排放量降至環保限值以下;
      優勢:既減少廢氣污染,又回收貴重有機溶劑,降低生產成本。
二、核心應用場景 2:生物制藥生產環節(生物性惡臭與異味控制)
      生物制藥(如疫苗、抗體藥物、酶制劑)以微生物發酵、細胞培養為核心,生產過程中會產生 “生物性惡臭”(如發酵尾氣、菌體殘渣處理廢氣),脫臭塔的核心作用是 “去除生物異味 + 殺滅有害微生物”,具體場景:
1.發酵工段尾氣處理
     廢氣來源:發酵罐通氣培養過程中,尾氣攜帶大量微生物氣溶膠(如細菌、真菌孢子)、代謝副產物(如有機酸、胺類物質),帶有 “酸腐味、霉味”,若直接排放會導致廠區及周邊異味擾民,且存在微生物擴散風險;
     脫臭塔作用:采用 “生物濾池 + 紫外消毒” 組合工藝 —— 尾氣進入填充有微生物載體(如火山巖、有機填料)的生物脫臭塔,微生物通過代謝降解有機酸、胺類等惡臭物質;再經紫外消毒裝置殺滅殘留微生物,排氣無生物異味,微生物濃度符合《醫療機構水污染物排放標準》(GB 18466-2005)中 “無明顯異味”“微生物達標” 要求;
     典型案例:胰島素發酵車間,脫臭塔處理發酵尾氣,避免霉味擴散至周邊居民區,同時防止發酵菌(如大腸桿菌工程菌)外泄。
2.菌體 / 殘渣處理工段廢氣處理
      廢氣來源:發酵結束后,菌體分離、離心殘渣(含蛋白質、核酸)在儲存、轉運過程中會腐敗變質,釋放 “腐臭味” 氣體(如硫化氫、氨氣、揮發性脂肪酸);
      脫臭塔作用:采用 “酸性 / 堿性吸收 + 活性炭吸附” 工藝 —— 先用酸性吸收液(如硫酸溶液)吸收堿性的氨氣,再用堿性吸收液吸收酸性的硫化氫,通過活性炭吸附殘留的揮發性脂肪酸,異味去除率達 95% 以上,避免腐敗異味影響車間環境與操作人員健康。
三、核心應用場景 3:中藥制藥生產環節(揮發性成分與炮制異味處理)
      中藥制藥(如中藥飲片、中成藥)的 “提取、炮制、干燥” 環節會產生 “中藥特有揮發性氣味”(如薄荷腦、揮發油)及炮制過程中的焦糊味,脫臭塔的核心作用是 “回收有用揮發成分 + 去除難聞性異味”,具體場景:
1.中藥提取工段廢氣處理
      廢氣來源:中藥煎煮、醇提過程中,藥材中的揮發油(如薄荷油、肉桂油)隨蒸汽揮發,產生濃郁的中藥氣味;若直接排放,氣味雖無毒,但易導致周邊居民不適(如對中藥氣味敏感人群);
      脫臭塔作用:采用 “冷凝回收 + 吸附” 工藝 —— 先通過冷凝器回收揮發油(如薄荷油回收率達 70% 以上,可用于后續產品生產或單獨銷售),剩余低濃度氣味氣體進入活性炭脫臭塔,吸附殘留揮發成分,排氣氣味顯著降低,避免擾民;
      典型案例:薄荷腦提取車間,脫臭塔既回收薄荷油資源,又減少廠區周邊的薄荷難聞性氣味。
2.中藥炮制工段廢氣處理
      廢氣來源:中藥炮制中的 “炒、煅、炙” 工藝(如炒白術、煅石膏、酒炙當歸),會產生焦糊味、酒精揮發味(酒炙時),部分炮制過程還會產生微量粉塵與難聞性氣體(如煅制時的二氧化硫);
      脫臭塔作用:采用 “旋風除塵 + 化學吸收 + 生物濾池” 組合工藝 —— 先通過旋風除塵器去除粉塵,再用吸收液(如清水吸收酒精、堿液吸收二氧化硫)處理有害成分,通過生物濾池降解焦糊味有機物,確保排氣無明顯炮制異味,符合環保要求。
四、核心應用場景 4:制藥輔助環節(溶劑回收、廢水處理廢氣)
      制藥行業的輔助環節(如溶劑回收、廢水處理)也會產生廢氣,脫臭塔需針對性處理,避免 “二次污染”,具體場景:
1.溶劑回收工段廢氣處理
      廢氣來源:制藥車間溶劑回收裝置(如精餾塔)在回收有機溶劑時,塔頂會排放 “未完全回收的低濃度溶劑廢氣”(如甲醇、乙酸乙酯),雖濃度低,但異味明顯,且屬于 VOCs 范疇,需達標排放;
      脫臭塔作用:采用 “吸附 - 脫附 + 催化燃燒” 工藝(適用于中低濃度 VOCs)—— 先通過活性炭吸附廢氣中的溶劑,吸附飽和后用熱空氣脫附,脫附后的高濃度溶劑氣體進入催化燃燒裝置,在催化劑作用下分解為 CO?和 H?O,實現 “零異味 + VOCs 達標”,且無二次污染;
     優勢:相比單純吸附,催化燃燒可降解溶劑,避免活性炭飽和后產生 “危廢處理” 問題。
2.制藥廢水處理站廢氣處理
      廢氣來源:制藥廢水(如合成藥廢水、生物制藥廢水)在調節池、曝氣池、污泥濃縮池處理過程中,會揮發大量 “惡臭氣體”(如硫化氫、氨氣、揮發性酚類),氣味濃烈,若不處理會嚴重影響廢水站周邊環境;
      脫臭塔作用:采用 “加蓋收集 + 生物脫臭塔” 工藝 —— 先對廢水池加蓋密封,通過管道收集廢氣,再送入填充有生物填料(如生物陶粒)的脫臭塔,微生物降解惡臭物質(如硫化菌降解硫化氫、硝化菌降解氨氣),異味去除率達 98% 以上,確保廢水站周邊無明顯惡臭。

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