RU2310194C2 - Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов - Google Patents
Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2310194C2 RU2310194C2 RU2005127710/15A RU2005127710A RU2310194C2 RU 2310194 C2 RU2310194 C2 RU 2310194C2 RU 2005127710/15 A RU2005127710/15 A RU 2005127710/15A RU 2005127710 A RU2005127710 A RU 2005127710A RU 2310194 C2 RU2310194 C2 RU 2310194C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alkaline solution
- drugs
- alkaline
- drug recovery
- insoluble
- Prior art date
Links
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области экологии. Проводят сортировку, удаление первичной упаковки, разрушение вторичной упаковки, щелочной гидролиз их содержимого в установке активации химических процессов при насыщении щелочного раствора кислородом воздуха до 12-14 мг/л, обработку гидролизата в электролизерах с нерастворимыми, затем с растворимыми электродами, удаление продуктов коагуляции отстаиванием щелочного раствора и фильтрацией его через инертные фильтрующие материалы и возвращение щелочного раствора в технологический процесс. Способ обеспечивает экологически безопасную утилизацию некондиционных лекарственных препаратов твердой и/или жидкой консистенции. 1 з.п. ф-лы. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области экологии, а именно к способам экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов в твердой и/или жидкой (водные, водно-спиртовые, спиртовые растворы) консистенции.
Сложность утилизации лекарственных препаратов обусловлена многообразием их химической структуры. В меньшей степени они представлены соединениями неорганической природы и в большей степени производными почти всех классов органических соединений - от алканов до гетероциклов включительно.
Известны способы утилизации лекарственных препаратов в основном сжиганием, а также высокотемпературной обработкой, пиролизом, захоронением на полигонах твердых бытовых отходов (см. патент РФ №2203452, кл. F23G 7/00,2001, заявка на патент РФ №94039334, кл. F23G 5/00,1995 г., патент РФ №2053605 F23G 5/00, 1997 г.).
Недостатки термических методов утилизации состоят в высокой энергоемкости процессов и неизбежном загрязнении атмосферы высокотоксичными оксидами углерода, серы, фосфора, мышьяка, селена, а также фосгеном, дицианом, диоксинами. Шлак от сжигания также токсичен и представляет опасность для окружающей среды.
Простое захоронение высокофизиологически активных соединений на свалках таит в себе угрозу загрязнения водоносных горизонтов.
Наиболее близким решением является способ дезактивации без сжигания материалов, содержащих опасные вещества (см. заявку №2002103812/06, кл. А61D 3/00, публ. 2003 г.) сущность которого состоит в том, что основан на контакте веществ с паром при давлении окружающей среды в нагреваемом сосуде.
Недостатком известного способа является высокая энергоемкость и трудоемкость процессов, его высокая дороговизна и сложность оборудования.
Цель изобретения состоит в разработке экологически безопасного метода утилизации некондиционных лекарственных препаратов.
Поставленная цель достигается тем, что в способе экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов, включающем их деструкцию, согласно изобретению препараты сортируют, удаляют упаковку и осуществляют деструкцию щелочным гидролизом в установке активизации химических процессов при насыщении щелочного раствора кислородом воздуха, а гидролизат обрабатывают в электролизерах с нерастворимыми и растворимыми электродами, а затем продукты коагуляции удаляют отстоем щелочного раствора и фильтрацией через инертные фильтрующие материалы, после чего щелочной раствор возвращают в технологический процесс.
Предпочтительно в способе утилизации щелочной гидролиз проводят при нагревании реакционной массы до 60-70°С.
Использование заявляемого технического решения позволит получить следующий технический результат.
Утилизация некондиционных препаратов электролитической (гидролиз) и электрохимической деструкцией исключает процесс сжигания, высокотемпературную обработку, пиролиз, снижается энергоемкость процессов, полностью исключается загрязнение атмосферы токсичными оксидами углерода, серы, фосфора, мышьяка, селена, а также фосгеном, дицианом, диоксинами.
Способ обеспечивает экологически безопасную утилизацию некондиционных лекарственных препаратов.
Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов, включающий их деструкцию, отличается от известного, принятого за прототип, тем, что препараты сортируют, удаляют упаковку и осуществляют деструкцию щелочным гидролизом в установке активации химических процессов при насыщении щелочного раствора кислородом воздуха, а гидролизат обрабатывают в электролизерах с нерастворимыми и растворимыми электродами при насыщении щелочного гидролизата кислородом воздуха до концентрации 12-14 мг/л. Продукты коагуляции удаляют отстаиванием щелочного раствора и фильтрацией через инертные фильтрующие материалы, после чего щелочной раствор возвращают в технологический процесс.
Сопоставимый анализ заявляемого решения с известным позволяет сделать вывод о том, что предложенное техническое решение удовлетворяет критерию изобретения «новизна».
Из патентной и научно-технической литературы для специалиста не известен способ, в котором для утилизации некондиционные лекарственные препараты подвергают деструкции: щелочному гидролизу и окислительно-восстановительной деструкции медпрепаратов в электролизерах с нерастворимыми и растворимыми электродами, позволяющий достичь описанный выше эффект. Таким образом, предложенное решение удовлетворяет критерию изобретения «изобретательский уровень».
Заявляемое техническое решение может быть использовано в области экологии для безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов, позволяет снизить энергоемкость процесса, исключить процесс сжигания, высокотемпературную обработку, пиролиз и другие экологически опасные методы утилизации. Таким образом, предложенное техническое решение удовлетворяет критерию изобретения «промышленная применимость».
Заявляемый способ осуществляют с помощью устройства, схема которого показана на чертеже.
Устройство включает: емкость для смешивания растворов щелочи и поваренной соли 1, барбатер 2, бункер-накопитель упаковок медпрепаратов 3, установку активации химических процессов 4, гидроциклон 5, барбатер 6, электролизер с нерастворимыми электродами 7, электрокоагулятор 8, осветитель (отстойник) 9, блок грубой фильтрации, накопительную емкость для щелочного раствора 11, блок тонкой фильтрации 12, блок ионообменных фильтров 13, емкость для нейтрализации осадка 14, компрессор воздушный 15.
Способ осуществляется следующим образом.
Водно-щелочной раствор (NaOH или KOH) с рН 13-14 и 20% NaCl из емкости 1 поступает в барбатер 2. Туда же из накопителя 3 подают лекарственные препараты, освобожденные от первичной упаковки. Взвесь насыщается кислородом воздуха до 12-14 мг/л из компрессора 15 и перекачивается в установку активации химических процессов (УАП) 4. В установке активации химических процессов 4 идут три операции.
Первая - чисто механическая - разрушение вторичной упаковки лекарственных препаратов (конвалюты, флаконы, ампулы) и таблетированного материала под ударным воздействием вращающихся стержней и игл. Вторая - химическая - щелочной гидролиз ковалентных связей углерода с галогенами, кислородом, серой, азотом - в галогеноалканах, эфирах, ангидридах, тиоэфирах, амидах, а также гидролиз солей: сильных кислот и слабых оснований, слабых кислот и сильных оснований, слабых кислот и слабых оснований. Третья - радикальное окисление кислородом воздуха, подаваемого барбатером 2 и активированного в магнитной поле УАП: спиртов, альдегидов и соединений с кратными связями. Время обработки реакционной массы в УАП 3-4 минуты.
Полученный гидролизат отделяют от остатков вторичной упаковки с помощью безнапорного гидроциклона 5, донасыщают раствор кислородом воздуха до концентрации 12-14 мг/л и подают в окислительно-восстановительный деструктирующий блок, состоящий из электролизера с нерастворимыми электродами 7 и электролизера-электрокоагулятора 8 с растворимыми железными электродами.
В приэлектродных пространствах электролизеров 7 и 8 идут обычные электрохимические процессы: деструкция воды с выделением водорода и кислорода; восстановление ионов хлора до молекулярного хлора, который при взаимодействии с водой дает сильные окислители - гипохлориты; окисление и восстановление металлов и их ионов; окисление соединений с кратными связями до двухатомных спиртов, пероксидов, окисей, кетонов с последующим их окислительной деструкции до карбоновых кислот; восстановление и окисление азометинов, диазосоединений тиоспиртов, сульфидов соответственно до нитро-, сульфат-ионов и карбоновых кислот и др. В деструктивном процессе электроокисления участвуют и реагентные окислители - гипохлориты, редуцируемые в электролизе 7, и возбужденные молекулы кислорода воздуха, поступающего из барбатеров 2 и 6.
В электрокоагуляторе 8 основная масса продуктов деструкции (до 98%) коагулируется в виде хлопьеподобной взвеси и осадка нерастворимых солей железа карбоновых кислот.
Из электрокоагулятора 8 реакционная масса подается в отстойник 9 и далее в блок грубой фильтрации 10 из инертных фильтрационных материалов.
Фильтрат - щелочной раствор - направляют в накопительную емкость для щелочи 11 для повторного использования, а малотоксичный шлам нейтрализуют, сушат и захоранивают на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО).
Через 4-5 циклов рециркуляции щелочной раствор регенерируется. Фильтрацией через сорбционные (уголь, угольные волокна) и хемосорбционные (катиониты, аниониты) фильтрующие материалы - блоки 12 и 13, корректируется по рН и возвращается в емкость 11 и далее в технологическую линию утилизации.
Claims (2)
1. Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов, включающий их деструкцию, отличающийся тем, что препараты сортируют, удаляют упаковку и осуществляют деструкцию щелочным гидролизом в установке активации химических процессов при насыщении щелочного раствора кислородом воздуха до 12-14 мг/л, а гидролизат обрабатывают в электролизерах с нерастворимыми, затем с растворимыми электродами, продукты коагуляции удаляют отстаиванием щелочного раствора и фильтрацией через инертные фильтрующие материалы, после чего щелочной раствор возвращают в технологический процесс.
2. Способ по п.2, отличающийся тем, что щелочной гидролиз проводят при нагревании реакционной массы до 60-70°С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005127710/15A RU2310194C2 (ru) | 2005-09-05 | 2005-09-05 | Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005127710/15A RU2310194C2 (ru) | 2005-09-05 | 2005-09-05 | Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005127710A RU2005127710A (ru) | 2007-03-10 |
RU2310194C2 true RU2310194C2 (ru) | 2007-11-10 |
Family
ID=37992310
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005127710/15A RU2310194C2 (ru) | 2005-09-05 | 2005-09-05 | Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2310194C2 (ru) |
-
2005
- 2005-09-05 RU RU2005127710/15A patent/RU2310194C2/ru not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2005127710A (ru) | 2007-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Liang et al. | Iron-based advanced oxidation processes for enhancing sludge dewaterability: State of the art, challenges, and sludge reuse | |
Lin et al. | Application of persulfate-based oxidation processes to address diverse sustainability challenges: A critical review | |
JPH09507428A (ja) | ガス注入と電気放電を用いた液体汚染物除去装置 | |
Ahmad et al. | Cd (II), Pb (II) and Zn (II) removal from contaminated water by biosorption using activated sludge biomass | |
CN104986927A (zh) | 一种低含水段污泥的干化工艺 | |
Xu et al. | Comparison and analysis of several medical waste treatment technologies | |
CN101255000B (zh) | 一种采用穿孔凝缩技术进行生物污泥脱水的方法 | |
CN104556596A (zh) | 一种污泥的处理方法 | |
JP3360827B2 (ja) | 廃棄物を非汚染性で且つ再使用可能な物質に変換することによって、廃棄物を処理および利用するための方法および装置 | |
Wang et al. | Application of advanced oxidation processes for the removal of micro/nanoplastics from water: A review | |
CN109354365A (zh) | 紫外/过氧化钙协同去除污泥中难降解药物并促进污泥增溶减量的方法 | |
RU2310194C2 (ru) | Способ экологически безопасной утилизации некондиционных лекарственных препаратов | |
Li et al. | High-efficiency degradation of Fe-CNs in SPL through microwave-activated persulfate | |
CN107243505A (zh) | 一种含腈废渣的焚烧处理方法 | |
CN106145509A (zh) | 一种废水预处理工艺 | |
CN115554645B (zh) | 一种水热协同nZVI活化过硫酸盐处理抗生素菌渣的方法 | |
CN107032568A (zh) | 一种城市污泥除臭减量处理系统 | |
KR20100073812A (ko) | 슬러지의 가용화 처리방법 및 이를 이용한 슬러지의 재활용방법 | |
CN114249514B (zh) | 一种制革含铬污泥无害化资源化利用方法及装置 | |
He et al. | Advanced oxidation-based combined conditioning technologies to improve sludge dewaterability: A mini review | |
JP2003205001A (ja) | 医療廃棄物の処理方法及びその装置 | |
JP3689804B2 (ja) | 水熱反応を利用する余剰汚泥ゼロエミッション型生物処理法 | |
CA2996444A1 (en) | Waste material treatment apparatus and waste material treatment method | |
CN206645981U (zh) | 一种城市污泥除臭减量处理装置 | |
JP2002332585A (ja) | 次亜塩素酸ナトリウムの製造方法とその製造設備 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130906 |