|
|
Выбор системы фильтрации трудно-фильтруемых биологических жидкостейДо настоящего времени проблемы работы с осветлением труднофильтруемых биологических жидкостей и фармацевтических растворов, содержащих большое количество взвесей коллоидной природы, создает массу трудностей для производителей фармацевтической продукции. Специалисты ООО « 1. Определение фильтрационной задачи. Под этим понимается собственно формулирование технического задания для подбора системы: продукт фильтрации, стадия технологического процесса, технические параметры процесса, степень ответственности узла фильтрации и пр. Последний пункт играет очень важную роль, поскольку статус этой позиции влечет за собой требования, предъявляемые собственно к фильтрующим материалам и типу фильтра. 2. Выбор фильтрующего материала и типа фильтрующего элемента. Для понимания важности правильного подхода и лучшей иллюстративности можно привести пример с выбором предфильтра и финишного фильтра для стерилизующей фильтрации сыворотки крови КРС. Сама фильтрационная система должна гарантировать стерильность продукта. Поэтому последняя, финишная ступень фильтрационного каскада должна обеспечивать максимальную эффективность удержания частиц – на уровне не менее 99,996%. Для этого используются мембранные фильтрующие элементы, характеризующиеся наиболее высокой эффективностью удержания частиц. Таким образом, определен тип фильтрующего элемента. Химические мембраны изготавливаются из нескольких полимеров – полиамида (капрона), гидрофильного фторопласта-42, полиэфирсульфона, ацетата целлюлозы и т.д. Однако все эти материалы характеризуются различной сорбирующей способностью по отношению к активным компонентам сыворотки крови. Именно поэтому не рекомендуется использовать полиамидные и полиэфирсульфоновые мембраны, обладающие наибольшей сорбционной способностью. Напротив, мембранные элементы на основе гидрофильного фторопласта-42 и ацетата целлюлозы минимально уменьшают активность сывороточных белков. Далее необходимо рассмотреть вопрос о выборе предфильтра. Фильтрация – процесс вероятностный и 100% результат можно гарантировать только в том случае, когда на финишный фильтр приходит уже почти стерильный продукт, содержащий минимальное количество контаминирующих частиц. Поэтому предфильтр должен обладать очень высокой удерживающей способностью по отношению к конкретному типу загрязнений, максимально защищая мембранный фильтр. Этим мы не только гарантируем качество фильтрации, но и делаем фильтрацию экономически эффективной, поскольку мембранные элементы дороги и чем выше ресурс их работы, тем меньше себестоимость продукта. Экономической целесообразностью диктуются и требования к фильтрам предварительной ступени фильтрации - они должен быть или дешевыми одноразовыми, или хорошо регенерируемыми. При фильтрации фармацевтических жидкостей необходимо осуществлять осветляющую фильтрацию, с помощью которой из раствора удаляются остатки наиболее тонких примесей, в основном в виде коллоидных частиц различной природы. Большинство применяемых фильтрующих материалов обеспечивают так называемый «ситовый» механизм удержания частиц, т.е. частицы задерживаются в узких порах, диаметр которых меньше диаметра загрязняющих частиц. Однако при фильтрации продуктов, в которых необходимо удалять частицы коллоидной природы, «ситовый» механизм не может обеспечить высокого ресурса работы финишных мембранных элементов. Наилучшим материалом при работе с этими напитками были и остаются картоны, фильтрационные свойства которых основаны на высокой сорбционной способности используемых материалов. Специалисты ООО « По договору с нашим предприятием ВНИИЦБП (г. Волжск) производит фильтровальные бумаги, состав которых был разработан специалистами ООО « На рис.1 показаны фотографии поверхности фильтровальной бумаги на основе УТВ (слева) и на основе МТВ (справа), полученные на сканирующем электронном микроскопе. Видны крупные волокна (диаметром около 10 мкм) хлопковой целлюлозы, погруженные в паутину из стекловолокна разной дисперсности.
Рис. 1. Фотографии поверхности композиционного материала на основе стекловолокна и целлюлозы Фильтры марки ЭКОСТЕК, обладая высокой удерживающей способностью по отношению к загрязнениям коллоидной природы, надежно защищают мембранные элементы финишной стадии фильтрации. При этом сорбция активных веществ невысокая и не снижает активности сыворотки крови. Полученные результаты позволили отказаться от использования как дисковых фильтровальных картонов, так и дорогих мембранных элементов на стадиях предфильтрации при работе с сывороткой крови КРС. Поскольку стоимость элементов марки ЭКОСТЕК в 2-3 раза ниже стоимости мембранных элементов, они подвергаются регенерации с помощью 5% раствора щелочи, трипсина, перекиси водорода, процесс фильтрации сыворотки крови на ряде предприятий существенно упростился и стал менее трудоемким и затратным. Элементы марки ЭКОСТЕК используются и в сложной двухстадийной системе фильтрации 5% раствора гемоглобина, в котором грязевая нагрузка очень велика и распределена равномерно в широком диапазоне - от 0,5 до 20 мкм. Предварительную фильтрацию для удаления крупных частиц гема наиболее целесообразно осуществлять с помощью хорошо регенерируемых элементов на основе сверхвысокомолекуляного полиэтилена марки ЭКОПЛАСТ-РЕ с рейтингом фильтрации от 20 до 1 мкм. Однако последующие стадии фильтрации необходимо проводить с помощью элементов марки ЭКОСТЕК. Выстраивание системы фильтрации заключается в установке фильтрующих элементов с рейтингами фильтрации последовательно уменьшающихся от ступени к ступени и, чем меньше разница в рейтинге между соседними ступенями фильтрационного каскада, тем больший ресурс и лучшее качество фильтрации получится на выходе. Поэтому перед фильтроэлементом из композиционного материала на основе стекловолокна и целлюлозы с рейтингом фильтрации 0,5 мкм лучше поставить элемент из того же материала с рейтингом фильтрации 0,8 мкм и еще ранее - 1-2 мкм. Что касается сорбции гемоглобина, то нами были получены следующие результаты:
3. Выбор типа фильтродержателя и фильтрационной системы. В данном случае речь идет об определении типоразмера фильтродержателя и количества фильтрационных модулей, необходимых для очистки конкретного продукта с заданной производительностью в течение определенного периода эксплуатации. Для каждого фильтрующего элемента рекомендуется оптимальный (номинальный) поток жидкости или газа, при котором гарантируется заявленное качество очистки. И чем более ответственной является задача и сложнее фильтруемая среда, тем меньше должна быть скорость фильтрации.
Для того, чтобы смоделировать процесс на небольших количествах жидкости, специалисты ООО «
элементы очень легко устанавливаются в капсуле. При этом, как и стандартные фильтроэлементы высотой 10 и более дюймов, элементы для капсульных фильтров подвергаются регенерации, промывке и могут быть использованы многократно. Капсула вместе с фильтрующим элементом может быть простерилизована паром в автоклаве и в линии. Перепад давления может быть обеспечен как с помощью небольшого лабораторного компрессора, так и с помощью водоструйного насоса, создающего вакуум на выходе с фильтра. С помощью даже одной капсулы можно смоделировать процесс фильтрации, определив качество осветления раствора и ресурс работы различных фильтрующих элементов. Особенно это важно для определения эффективности работы различных ступеней фильтрационного каскада при многоступенчатой схеме фильтрации. Использование капсулы позволяет на небольшом объеме фильтрата оценить ресурс и эффективность работы предфильтра и добиться наибольшего ресурса работы и наиболее высокого качества фильтрации финишных фильтров. Проделав такой эксперимент на небольшом объеме фильтрата, можно избежать ненужных трат при проведении фильтрации в производственном масштабе, когда неправильно подобранный материал или рейтинг предфильтра являются причиной частой замены дорогих фильтров финишных ступеней фильтрации и высокой удельной стоимости процесса очистки в целом. Особенно удобны капсульные фильтры при работе с широким ассортиментом галеновых препаратов, когда необходимо тестировать каждую серию на фильтруемость. Более того, в нашей практике не раз встречались ситуации, когда достаточно большой объем многокомпонентного раствора существенно различался по фильтруемости в начале и в конце фильтрации. Объем фильтрата может быть от 300 мл до 10 и более литров в зависимости от задачи и используемых фильтрационных материалов. Кроме того, капсульный фильтр из нержавеющей стали может быть использован и как проходной фильтродержатель для фильтрации небольших объемов жидкости или газа. Безусловно, капсульные фильтры просто незаменимы в случаях, когда необходимо качественно подготовить небольшое количество растворов в лабораторных условиях. Капсульные фильтры являются очень удобной альтернативой дисковым фильтродержателям, поскольку намного компактнее, легче, удобнее в работе, фильтрующие элементы могут быть использованы многократно. Таким образом, специалисты ООО «
А.Ю.Котова, к.б.н., нач. отдела маркетинга, ООО НПП “ |
RU
|