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气体分离膜用于制药用水除氧的工艺应用

发布时间: 来源:国初科技(厦门)有限公司

制药行业需要将工艺用水中的CO2 控制在很低的水平,以便控制水的导电性和pH 值。膜接触器(脱气膜)可以减少CO2,以便尽可能提升去电离子工艺的效率。这种产品也可以脱除溶解的O2,以便降低最终产品氧化....

制药行业需要将工艺用水中的CO2 控制在很低的水平,以便控制水的导电性和pH 值。膜接触器(脱气膜)可以减少CO2,以便尽可能提升去电离子工艺的效率。这种产品也可以脱除溶解的O2,以便降低最终产品氧化和变质的风险,无需使用化学物质,同时节省生产纯水所需的空间、时间和成本。

制药用水除氧的必要性

在制药生产过程中,水中溶解氧可能导致以下问题:

药品氧化变质:氧分子与活性药物成分(API)发生氧化反应,影响药效稳定性;

微生物滋生:需氧菌在富氧环境中快速繁殖,威胁无菌生产环境;

设备腐蚀:氧腐蚀管道系统,导致金属离子溶出污染水质。

《中国药典》明确规定,注射用水的溶解氧含量需≤0.1 mg/L。传统真空脱气塔、亚硫酸盐添加等方法存在能耗高、药剂残留风险,亟需更高效环保的解决方案。

国初科技的膜接触器提供了一种可靠的在线解决方案,在去除溶解气体方面更为经济。进水从微孔中空纤维的外侧(壳程)进入膜接触器,由于中空纤维是疏水膜,水无法通过膜壁上的小孔。但溶解气体可以通过这些小孔进入中空纤维的内侧(管程),并从管程端口排出。

在中空纤维的管程施加真空,通过降低与水接触的气体压力,产生驱动力将水中的溶解气体去除(见图1)。

图片 1.png

膜接触器技术原理

膜接触器基于微孔疏水膜材料(如聚丙烯、聚四氟乙烯)构建气液分离界面,通过以下机制实现高效除氧:

亨利定律驱动:在膜组件内建立低压环境(通常≤50 mbar),降低氧气分压,促使溶解氧从液相向气相扩散;

膜孔选择性渗透:膜接触器允许气体分子通过,但阻隔液体渗透,实现气液高效分离;

逆流设计:载气(如氮气)与水流逆向接触,强化氧气的传质效率。

工艺优势对比

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功能与优势

设备紧凑,节省空间:膜接触器设备结构紧凑,占地面积小,适合新建项目和现有设备改造,便于安装和维护。

低能耗,节能环保相比传统技术,膜接触器能耗低,运行成本低,符合绿色生产要求。

操作简便,自动化程度高:膜接触器操作简单,自动化程度高,启动速度快,维护成本低。

减少二次污染:气侧与纯水不直接接触,避免了二次污染的风险。

灵活性和扩展性:模块化设计支持灵活扩展,可根据需求调整设备规模。

使用寿命长:脱气膜性能稳定,具有很长的使用寿命,减少了设备故障和停机时间,降低了维护成本。

国初科技膜接触器凭借其高效、安全、节能的特性,正逐步成为制药用水除氧工艺的主流选择。随着膜材料科学与自动化控制技术的进步,该技术将在保障药品质量、降低生产成本、推动绿色制药等方面发挥更大价值。



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