医薬品の水処理に関しては、最高品質の水が交渉できないことを確認します。製薬水処理業界の大手サプライヤーとして、さまざまな治療方法の複雑さと制限を理解しています。この知識は、製薬会社が情報に基づいた意思決定を行い、厳格な規制基準へのコンプライアンスを維持するために重要です。
蒸留
蒸留は、最も古く、最もよく知られている水処理方法の1つです。沸点まで水を加熱し、蒸気を液体に凝縮させ、不純物を残します。蒸留は、細菌、ウイルス、溶解した固体など、広範囲の汚染物質を除去するのに非常に効果的ですが、いくつかの制限があります。
蒸留の主な欠点の1つは、その高エネルギー消費です。沸騰して蒸気を凝縮するために水を加熱するには、かなりの量のエネルギーが必要であり、それが高い運用コストにつながる可能性があります。さらに、蒸留ユニットは多くの場合大きく、かなりの量のスペースが必要であり、より小さな医薬品施設には適していません。
もう1つの制限は、生産率が遅いことです。蒸留はバッチ - プロセスであり、一度に処理できる水の量は蒸留ユニットのサイズによって制限されます。これは、高水需要がある製薬会社にとってボトルネックになる可能性があります。
逆浸透(RO)
逆浸透は、製薬業界で広く使用されている水処理方法です。それは、ほとんどの汚染物質を遮断しながら水分子が通過することを可能にする半透過膜を通して水を強制することで機能します。 ROは、溶存塩、有機化合物、微生物の除去に効果的です。
ただし、ROには制限もあります。 ROシステムで使用される半透過性膜は、ファウリングする傾向があります。汚染物質が膜の表面に蓄積し、その効率と寿命が低下すると、ファウリングが発生します。これには、ROシステムの定期的な清掃とメンテナンスが必要であり、これは時間となる可能性があります - 消費して費用がかかります。
さらに、ROシステムは、すべての汚染物質の除去に100%効果的ではありません。いくつかの小さな有機分子と特定のウイルスは依然として膜を通過する可能性があります。したがって、ROは他の治療方法と組み合わせて使用され、最高の品質の水を確保することがよくあります。
イオン交換
イオン交換は、樹脂床上の他のイオンと交換することにより、溶解したイオンを水から除去するプロセスです。一般に、硬度を除去するために使用されます - カルシウムやマグネシウム、他の金属イオンなどのイオンを引き起こします。
イオン交換の制限の1つは、樹脂床の頻繁な再生の必要性です。樹脂が水から除去されたイオンで飽和になると、その有効性が失われ、塩または酸の濃縮溶液を使用して再生する必要があります。この再生プロセスは、かなりの量の廃棄物を生成します。これは環境上の懸念事項になる可能性があります。
さらに、イオン交換は、有機化合物や微生物などの非イオン汚染物質を除去するのに効果的ではありません。したがって、通常、他の水処理方法と組み合わせて処理ステップとして使用されます。
紫外線(UV)消毒
UV消毒は化学物質 - 紫外線を使用して微生物を不活性化する化学的な水処理方法です。これは、水中で細菌、ウイルス、原生動物を殺すための迅速かつ効果的な方法です。


ただし、UV消毒には制限があります。紫外線は、短い距離を水に浸透させることしかできないため、水は透明であり、固体が懸濁されていない必要があります。水に高レベルの濁度が含まれている場合、紫外線はすべての微生物に到達できない可能性があり、その結果、消毒が不完全になります。
もう1つの制限は、UV消毒が溶解した固形物や有機化合物などの他の汚染物質を除去しないことです。これは、主に水処理プロセスの最終的な消毒ステップとして使用されます。
超高ろ過(UF)
限外ろ過は、RO膜よりも大きな毛穴を持つ膜を使用する膜ベースの水処理方法です。懸濁した固形物、コロイド、細菌、およびいくつかのウイルスを除去するのに効果的です。
その利点にもかかわらず、UFには制限もあります。 ROと同様に、UF膜はファウリングする傾向があります。膜表面に汚染物質が蓄積すると、システムのフラックスと効率を低下させる可能性があります。 UFシステムを効果的に動作させるには、定期的なクリーニングとメンテナンスが必要です。
さらに、UFは溶解した塩と小さな有機分子を除去するのに効果的ではありません。これは、ROまたは他のより高度な治療法の前の治療前のステップとしてよく使用されます。
他の水処理アプリケーションとの比較
とは対照的に発電所の水処理、医薬品の水処理には、より厳しい要件があります。発電所は、主に、機器のスケーリングと腐食を引き起こす可能性のある不純物の除去に焦点を当てています。 ROやUFなどの治療方法の一部は両方の業界で使用されていますが、製薬業界で必要な浄化のレベルははるかに高くなっています。
中空繊維加圧モジュール医薬品用途を含む水処理で一般的に使用されます。これらのモジュールは、高い表面積と効率的なろ過を提供しますが、他の膜ベースのシステムと同様のファウリングの問題にも直面しています。
コミュニティの水処理大量の人口に安全な飲料水を提供することを目指しています。使用される治療方法は、多くの場合、細菌、ウイルス、濁度などの一般的な汚染物質の除去に焦点を合わせています。一方、製薬水処理は、より高度で複雑な治療プロセスが必要になる場合がある純度と品質の非常に具体的な基準を満たす必要があります。
結論
結論として、各医薬品水処理方法には独自の制限セットがあります。製薬業界のすべての水処理ニーズに最適なソリューションを提供できる単一の方法はありません。したがって、最高品質の水を達成するには、さまざまな治療方法の組み合わせが必要です。
製薬水処理サプライヤーとして、当社はお客様がこれらの制限を理解し、特定のニーズを満たすカスタマイズされた水処理ソリューションを設計できるよう支援することに取り組んでいます。各方法の利点と短所を慎重に検討することにより、お客様の水処理システムが効率的で信頼性が高く、規制要件に準拠していることを確認できます。
あなたが製薬業界にいて、高品質の水処理ソリューションを探しているなら、詳細な相談についてはお問い合わせください。当社の専門家チームは、お客様と緊密に協力して、水質の要件を分析し、最も適切な治療方法を推奨します。協力して、医薬品の純度と安全性を確保しましょう。
参照
- AWWA(American Water Works Association)。水質と治療:コミュニティの水供給ハンドブック。マクグロー - ヒル。
- Greenlee、LF、Lawler、DF、Freeman、BD、Marrot、B。、&Moulin、P。(2009)。逆浸透脱塩:水源、技術、そして今日の課題。水研究、43(9)、2317-2348。
- Crittenden、JC、Trussell、RR、Hand、DW、Howe、KJ、&Tchobanoglous、G。(2012)。水処理:原則と設計。ジョン・ワイリー&サンズ。
