الحدود الثلاثة للمعالجة التمهيدية التي يجب على مصانع الكيماويات في بيدمونت الوفاء بها
تفي مصانع الكيماويات القريبة من بيدمونت بحدود المعالجة التمهيدية عبر تراكم ثلاث طبقات تنظيمية — حظر 40 CFR 403.5، والأجزاء التصنيفية المنطبقة (عادةً 40 CFR Part 414 أو 415 أو 419)، وحدود محطة معالجة مياه الصرف الصحي البلدية (POTW) الخاصة بالموقع — وهندسة سلسلة معالجة حول الأكثر صرامة منها. قد يؤدي أي تجاوز عابر واحد في مصنع كيماويات بمنطقة بيدمونت إلى إشعار بالانتهاك على مستوى الولاية، وإحالة اتحادية، وعقوبة اتفاق موافقة تتراوح بين $10,000 يوميًا بموجب البقرة §309(g) من قانون المياه النظيف (وفقًا لإرشادات الإنفاذ الصادرة عن EPA، 2024) وقد تصل إلى سبعة أرقام بمجرد إضافة إجراءات التصحيح والأضرار من أطراف ثالثة. إن أرخص حدث امتثال هو الحدث الذي لا يقع أبدًا، ولهذا تبدأ هندسة المعالجة التمهيدية بالركيزة القانونية قبل أي تحديد لحجم المعدات.
سلسلة السلطات ثابتة: توجّه البقرة §307(b) من قانون المياه النظيف وكالة EPA بوضع معايير معالجة تمهيدية للملوثات التي تمر عبر محطة POTW أو تعيق عملياتها، وتُصرّح البقرة §402(n) لبرامج المعالجة التمهيدية لمحطات POTW كجزء من إطار NPDES. تُدير وكالة EPA البرنامج الوطني للمعالجة التمهيدية وتفوّض التنفيذ إلى الولايات المرخّصة وسلطات التحكم بمحطات POTW المعتمدة (وفقًا لوكالة EPA، حالة الترخيص لعام 2024). يُفعَّل زنّان قانونيان بشكل مستقل عن أي تجاوز رقمي. المرور العابر وفق 40 CFR 403.3(p) هو «أي تصريف يخرج من محطة POTW إلى مياه الولايات المتحدة بكميات أو تركيزات تُعدّ، بمفردها أو بالاقتران مع تصريف أو تصريفات من مصادر أخرى، سببًا لانتهاك أي شرط من شروط رخصة NPDES لمحطة POTW» (وفقًا لوكالة EPA، 2026). التداخل وفق 40 CFR 403.3(k) هو أي تصريف يثبّط أو يعطّل محطة POTW أو عمليات المعالجة لديها أو عمليات الحمأة لديها وبالتالي يسبب انتهاكًا لرخصة NPDES أو رخصة حمأة الصرف الصحي. إذا فُعِّل أيٌّ منهما، فإن المستخدم الصناعي يقع في انتهاك — حتى عند استيفاء كل حد رقمي.
يظهر هيكل الحدود ثلاثي الطبقات كما يلي لمصنع كيماويات في منطقة بيدمونت:
| الطبقة | الجهة المختصة | ما تضعه | كيفية التأكيد |
|---|---|---|---|
| 1 — الحظر العامة والخاصة | 40 CFR 403.5(a) و403.5(b) | حظر نوعي لأي تصريف يسبب مرورًا عابرًا أو تداخلًا؛ حظور خاصة على الملوثات القابلة للاشتعال والتآكل والغازات السامة بصرف النظر عن التركيز | قانون اللوائح الاتحادية (النسخة الحالية) |
| 2 — المعايير التصنيفية للمعالجة التمهيدية | 40 CFR Parts 405–471 (مثلًا: 414 للمواد العضوية، 415 للمواد غير العضوية، 417 للصابون والمنظفات، 419 لتكرير النفط، 433 لتشطيب المعادن) | حدود رقمية قصوى يومية ومتوسطات شهرية لملوثات خاصة بفئة الصناعة | التأكد من القيم الحالية في 40 CFR — إذ تُنقّح وكالة EPA الأجزاء الفرعية على دورة متعددة السنوات |
| 3 — الحدود المحلية | سلطة التحكم بمحطة POTW بموجب برنامج معالجة تمهيدية معتمد | حدود رقمية خاصة بالموقع، تكون غالبًا أكثر صرامة من الحد الأدنى الاتحادي عند تقييد القدرة الهيدروليكية أو البيولوجية | طلب وثيقة الحدود المحلية الحالية لمحطة POTW ووثيقة التبرير الفني الداعمة |
لمعالجة أشمل للإطار الاتحادي، راجع إطار 40 CFR 403 العام لمصانع الكيماويات. نادرًا ما يكون الرقم الاتحادي هو القيد المُلزِم — بل الحد المحلي هو ذلك، ومن هنا تنشأ معظم حالات التجاوز في منطقة بيدمونت فعليًا.
لماذا تقود الحدود المحلية التصميم في منطقة بيدمونت
تُصرّف مصانع الكيماويات في منطقة بيدمونت إلى محطة POTW تعمل تحت برنامج معالجة تمهيدية مرخّص من إدارة ألاباما للبيئة (ADEM)، وتُعدّ ألاباما من بين الولايات المرخّصة لإدارة برنامجها الخاص، مع توثيق حالة البرنامج في الملحق 2-1 لوكالة EPA: حالة ترخيص برامج الولايات والأقاليم (ديسمبر 2024). ولأن ألاباما تدير برنامجًا مرخّصًا، فإن الولاية — وليس منطقة EPA الرابعة — تصدر آليات التحكم اليومية وتفرض الامتثال، مما يعني أن المهندس يتأكد من القيم لدى محطة POTW المستقبلة وADEM، وليس لدى وكالة EPA مباشرة. تُعدّ هذه طبقة حاسمة في الهيكل: فمصنع في بيدمونت يصمم وفق 40 CFR Part 414 ويتجاهل الحدود المحلية لمحطة POTW سيقع في مرور عابر لمتغير لا يغطيه الجزء الفرعي الاتحادي أصلًا (بيانات ميدانية من HydropureWater، 2025-11).
تشدد الحدود المحلية الحد الأدنى الاتحادي بثلاث طرق نموذجية. أولًا، القدرة الهيدروليكية: عندما تقترب محطة POTW المستقبلة من متوسط تدفق الطقس الجاف، ستعمل الحدود المحلية على تقليص أحجام التدفق الداخل وتشديد مخصصات BOD/TSS لكل مستخدم صناعي. ثانيًا، القدرة البيولوجية: حدود نيتروجين الأمونيا، رغم غيابها في كثير من الأجزاء الفرعية التصنيفية، شائعة في الحدود المحلية لأن قدرة النترجة في محطات POTW الصغيرة والمتوسطة هي الخطوة المحدِّدة للمعدل. ثالثًا، حساسية المجرى المائي المستقبِل: تُدرج المجاري في حوضَي Coosa وTallapoosa — الأحواض المائية المعنية في شمال شرق ألاباما — ضمن قائمة §303(d) في ألاباما بسبب المغذيات والمعادن في بعض المقاطع، مما يُجبر الحدود المحلية على أن تكون أدنى من الأرقام التصنيفية الاتحادية لإجمالي المعادن والزيوت والشحوم وتحمّل انحراف الأس الهيدروجيني. على المهندسين توقع حدود محلية للمعادن والزيوت والشحوم وBOD/COD عند الأرقام التصنيفية الاتحادية أو أدنى منها، وطلب وثيقة التبرير الفني الحالية لمحطة POTW قبل التحديد النهائي للأحجام.
يُمثّل نطاق الأس الهيدروجيني فخّ المرور العابر الأكثر شيوعًا. عادةً ما تعمل حدود الأس الهيدروجيني المحلية بين 6.0–9.0 وحدة قياسية (s.u.)، ويحظر 40 CFR 403.5(b)(1) أي تصريف قادر على إحداث ضرر هيكلي تآكلي لمحطة POTW — وهو حظر نوعي يُفعَّل حتى عند استيفاء النطاق الرقمي 6–9 تقنيًا إذا لم تتسامح بنية المحطة المستقبلة مع الانحراف. يُعدّ التسوية والجرعات المضبوطة بواسطة PLC أرخص أشكال التأمين ضد انحرافات الامتثال — ويظل التقصير في حجم أيٍّ منهما السبب الجذري الأكثر شيوعًا لأحداث فشل الامتثال في مصانع الكيماويات (بيانات ميدانية من HydropureWater، 2025-08). قد يؤدي انحراف الأس الهيدروجيني لمدة 20 دقيقة ويُلتقط في عينة مركبة لمدة 24 ساعة إلى تجاوز حد محلي أقصى لحظي وإطلاق إشعار بانتهاك من ADEM. للحصول على مدخل حول البنية الاتحادية وراء هذه الحدود المحلية، راجع نظرة عامة على البرنامج الوطني للمعالجة التمهيدية الصادرة عن وكالة EPA.
سلسلة المعالجة القياسية من ست مراحل وما تُنظِّفه كل مرحلة

السلسلة القياسية لمصنع كيماويات في بيدمونت هي: التسوية، وضبط الأس الهيدروجيني، وDAF (التعويم بالهواء المذاب)، والترسيب الكيميائي مع المروّق، والتلميع البيولوجي، والترشيح متعدد الوسائط — ست عمليات وحدة، وبالترتيب تقريبًا. ليس كل مصنع يحتاج إلى المراحل الست جميعها؛ إذ إن المجموعة الفرعية الصحيحة هي دالة للملوث المُسيطِّر والجزء الفرعي التصنيفي المنطبق وما إذا كان المصنع يستهدف التصريف إلى المجاري أم إعادة الاستخدام. يربط الجدول أدناه كل مرحلة بمشكلة المُدخَل التي تحلّها، والمتغير الذي تتحكم فيه، والمحرك التنظيمي، ورقم تحديد حجم تمثيلي لعام 2026.
| المرحلة | عملية الوحدة | مشكلة المُدخَل | المتغير المتحكَّم فيه | المحرّك التنظيمي | رقم تحديد الحجم لعام 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حوض التسوية | تذبذبات الدفعات في الأس الهيدروجيني والتدفق والحرارة والتركيز | كل ما يلي؛ يمنع الأحمال الصدمية | 40 CFR 403.5(a) مرور عابر؛ 40 CFR 403.8(f) خطة تحكم الأحمال الصدمية | 4–8 h احتجاز (مستمر); ساعات إلى أيام (دفعات) |
| 2 | ضبط الأس الهيدروجيني بجرعات كيميائية مضبوطة بواسطة PLC | دفعات حمض أو قلوي قوية | الأس الهيدروجيني 6.0–9.0 s.u. (محلي نموذجي) | 40 CFR 403.5(b) حظور خاصة؛ الحد المحلي | منصة جرعات بحجم ذروة حمل الحمض/القلوي للدفعة |
| 3 | نظام DAF لإزالة الزيوت وTSS | زيوت حرة ومستحلبة، ودهون/زيوت، وTSS | الزيوت والشحوم، TSS | 40 CFR 403.5(a) مرور عابر؛ حد الزيوت والشحوم التصنيفي؛ الحد المحلي | سعة هيدروليكية 4–300 m³/h في تشكيلات ZSQ القياسية |
| 4 | ترسيب كيميائي + مروّق صفيحي لترسيب المعادن | معادن ذائبة (Cd، Cr، Cu، Ni، Pb, Zn) | إجمالي المعادن | المعيار التصنيفي (مثلًا 40 CFR Part 433 لتشطيب المعادن) وحد المعادن المحلي | تحميل سطحي للمروّق الصفيحي 20–40 m/h |
| 5 | تلميع بيولوجي — حمأة منشطة أو نظام MBR (مفاعل حيوي غشائي) للتلميع البيولوجي وإعادة الاستخدام | COD/BOD ذائب، أمونيا | BOD، COD، NH₃-N | المعيار التصنيفي؛ حد BOD/COD المحلي إلى محطة POTW | المياه المعالجة الخارجة من MBR < 1 μm؛ مساحة أصغر بنحو 60% من الحمأة المنشطة التقليدية |
| 6 | ترشيح متعدد الوسائط و/أو بالكربون | TSS متبقٍّ، مواد عضوية أثرية، لون | TSS، COD، مواد عضوية محددة | الحد المحلي؛ أهداف جودة إعادة الاستخدام إن انطبقت | عمق سرير المرشح متعدد الوسائط 0.6–1.0 m رمل + أنثراسايت + غارنيت |
تُمثّل المرحلتان 1 و2 الحد الأدنى الذي يحتاجه كل مصنع كيماويات في بيدمونت؛ فتجاوزات الأس الهيدروجيني والأحمال الصدمية هي السبب الجذري الأكثر تكرارًا لرسائل إشعار الانتهاك. إن منصة جرعات كيميائية مضبوطة بواسطة PLC لضبط الأس الهيدروجيني مرتبطة بمسبار أس هيدروجيني في حوض التسوية ستحافظ على نطاق تشغيل 6.5–8.0 s.u. — أضيق من الحد المحلي 6.0–9.0 s.u. وبعيد عن محفز الضرر التآكلي في 403.5(b). تحمي المرحلة 3 (DAF) مراحل الترسيب والبيولوجيا اللاحقة من تعمية الزيوت؛ فبدونها ينخفض التحميل السطحي للمروّق الصفيحي، ويعاني نقل الأكسجين البيولوجي، ويُعيد المصنع هندسة نفسه فعليًا إلى انحراف في الرخصة (بيانات ميدانية من HydropureWater، 2025-09). المرحلة 5 هي حيث يتفاوت تصميم التصريف إلى المجاري عن تصميم جودة إعادة الاستخدام: يُنتج MBR مياه معالجة خارجة < 1 μm في نحو 60% من مساحة حوض الحمأة المنشطة التقليدي ويلغي المروّق الثانوي، لكنه يحمل بند OPEX أعلى لاستبدال الأغشية. عادةً ما تُضيف المصانع التي تستهدف مياه معالجة خارجة بجودة إعادة الاستخدام تطبيقات غير تلامسية التناضح العكسي في اتجاه التيار اللاحق لـ MBR؛ أما المصانع التي تصرف إلى المجاري فيمكنها التوقف عند MBR أو عند الحمأة المنشطة التقليدية.
المحاور الأربعة للقرار التي تختار السلسلة المناسبة لمصنعكم
تُحدّد أربعة محاور أي توليفة من عمليات الوحدة يبنيها مصنع في بيدمونت فعليًا. المشي عبرها بالتسلسل ينتج سلسلة معدات قابلة للدفاع ويجنّب الخطأ الأكثر شيوعًا في الشراء — شراء ست مراحل حين تكفي ثلاث لتجاوز كل حد منطبق.
المحور 1 — الملوث المُسيطِّر. حدّد المتغير الأكثر احتمالًا لتجاوز الحد المنطبق الأكثر صرامة. الزيوت وTSS تُشير إلى DAF أولًا. المعادن الذائبة تُشير إلى الترسيب الكيميائي مع مروّق صفيحي. COD/BOD الذائب المرتفع يُشير إلى التلميع البيولوجي (حمأة منشطة أو MBR). تذبذبات الأس الهيدروجيني تُشير إلى التسوية مع الجرعات المضبوطة بواسطة PLC. عمليًا، تُصادف معظم مصانع الكيماويات في بيدمونت اثنين أو ثلاثة من هذه المحاور في وقت واحد، ولهذا تُعدّ سلسلة المراحل الست الكاملة هي الحالة الشائعة لا الاستثناء.
المحور 2 — حالة المستخدم الصناعي الكبير (SIU) والمعيار المنطبق. تأكد من حالة المستخدم الصناعي الكبير وفق 40 CFR 403.3(v). يغطي التعريف ثلاثة محفزات: الخضوع لمعايير المعالجة التمهيدية التصنيفية، أو متوسط ≥ 25,000 gpd من مياه الصرف الناتجة عن العمليات، أو تيار صرف العمليات ≥ 5% من القدرة الهيدروليكية أو العضوية عند متوسط الطقس الجاف لمحطة POTW (وفقًا لوكالة EPA، 2026). تُحقّق معظم مصانع الكيماويات في بيدمونت محفز المعيار التصنيفي عبر Part 414 أو 415 أو 417 أو 419 أو 433. تجلب حالة SIU التزامات BMR وتقارير الامتثال لمدة 90 يومًا وخطة تحكم الأحمال الصدمية وآلية التحكم الصادرة عن محطة POTW بموجب 40 CFR 403.12.
المحور 3 — نمط التدفق. تستطيع المصانع المستمرة تحديد حجم التسوية لمدة 4–8 h؛ أما المصانع الدفعية ذات أزمنة الدورة الطويلة أو التجميع المشترك فتحتاج ساعات إلى أيام. عقوبة التكلفة بسبب زيادة حجم التسوية صغيرة مقارنة بتكلفة تجاوز مرور عابر واحد، لذلك يميل معظم المهندسين إلى جانب الإطالة (بيانات ميدانية من HydropureWater، 2025-08).
المحور 4 — إعادة استخدام المياه. ينبغي للمصانع التي تتجه إلى إعادة الاستخدام اختيار MBR مع التناضح العكسي بدلًا من الحمأة المنشطة بقصد التصريف فقط، لأن مياه معالجة خارجة بجودة إعادة الاستخدام تعوض شراء المياه العذبة للتطبيقات غير التلامسية. تقع مرحلتا المرشح متعدد الوسائط والتناضح العكسي في اتجاه التيار اللاحق لـ MBR لسلاسل إعادة الاستخدام. أما المصانع ذات التصريف إلى المجاري فحسب فيمكنها البقاء على الحمأة المنشطة التقليدية أو حوض هوائي أبسط.
| الملوث المُسيطِّر | عملية الوحدة الأساسية | عملية الوحدة المساعدة | الهدف الرقمي |
|---|---|---|---|
| زيوت حرة ومستحلبة، ودهون/زيوت، وTSS | DAF (التعويم بالهواء المذاب) | تسوية في اتجاه التيار الأمامي؛ تلميع متعدد الوسائط في اتجاه التيار اللاحق | حد الزيوت والشحوم المحلي (غالبًا 50–100 mg/L يومي أقصى)؛ حد TSS المحلي (غالبًا 50–250 mg/L يومي أقصى) |
| معادن ذائبة (Cd، Cr، Cu، Ni، Pb, Zn) | ترسيب كيميائي + مروّق صفيحي | ضبط الأس الهيدروجيني في اتجاه التيار الأمامي؛ تجفيف الحمأة في اتجاه التيار اللاحق | تحميل سطحي للمروّق الصفيحي 20–40 m/h؛ حد المعادن التصنيفي (وفق 40 CFR Part 433 إن انطبق) وسقف المعادن المحلي |
| COD/BOD ذائب، أمونيا | حمأة منشطة أو MBR (مفاعل حيوي غشائي) | تسوية في اتجاه التيار الأمامي؛ تلميع متعدد الوسائط أو بالكربون في اتجاه التيار اللاحق | حد BOD المحلي (غالبًا 250–500 mg/L يومي أقصى)؛ TSS في المياه المعالجة الخارجة من MBR < 1 μm |
| تذبذبات الأس الهيدروجيني، أحمال صدمية | تسوية + جرعات مضبوطة بواسطة PLC | مراقبة التدفق والأس الهيدروجيني مع تحويل | الأس الهيدروجيني 6.0–9.0 s.u. نطاق محلي نموذجي؛ احتجاز 4–8 h مستمر، ساعات إلى أيام دفعة |
قائمة التنفيذ ونطاقات التكلفة لعام 2026

يتكون المسار الجاهز للشراء لتصميم عام 2026 من أربع خطوات. أولًا، تنفيذ حملة مراقبة مرجعية مقارنة بالجزء الفرعي التصنيفي المنطبق وبحدود محطة POTW المحلية — إذ يقود تذبذب المُدخَل حجم التسوية والجرعة الكيميائية والتحميل الهيدروليكي لـ DAF. ثانيًا، تحديد حجم السلسلة: تسوية 4–8 h مستمرة (ساعات إلى أيام دفعة)، وDAF للزيوت وTSS، ومروّق صفيحي بتحميل سطحي 20–40 m/h، وMBR أو حمأة منشطة لـ COD/BOD، وتلميع متعدد الوسائط. ثالثًا، وضع الميزانية: يقع المصنع الصغير (≤ 50 m³/d) في نطاق CAPEX يقارب $300K–$1.2M، والمصنع المتوسط (50–500 m³/d) في نطاق $1.5M–$5M تقريبًا، والمصنع الكبير المزود بسلسلة إعادة استخدام (≥ 500 m³/d) عند $6M فأعلى؛ ويتأثر OPEX بشكل أساسي بالجرعة الكيميائية ونقل الحمأة والطاقة والعمالة، مع مكبس ترشيح لتجفيف الحمأة الكيميائية عادةً ما يخفض تكلفة نقل الحمأة بنسبة 70–80% مقارنة بالتثخين بالحزام (بيانات ميدانية من HydropureWater، 2025-10). رابعًا، تقديم الأوراق: تقديم تقرير BMR وجدول امتثال 90 يومًا وفق 40 CFR 403.12، وإعداد خطة تحكم الأحمال الصدمية وفق 40 CFR 403.8(f)، والتنسيق مع محطة POTW المرخّصة من إدارة ألاباما للبيئة (ADEM) بشأن آلية التحكم قبل أي تصريف. للمقارنة مع المناطق النظيرة، راجع دليل المعالجة التمهيدية لعام 2026 لمنطقة ترينتون ودليل المعالجة التمهيدية لعام 2026 لمنطقة شيكاغو.
الأسئلة الشائعة
أي جزء من 40 CFR ينطبق على مصنع كيماويات في منطقة بيدمونت؟
يعتمد ذلك على خط الإنتاج: يغطي 40 CFR Part 414 المواد العضوية والبلاستيك والألياف الاصطناعية؛ ويغطي Part 415 المواد غير العضوية؛ ويغطي Part 417 تصنيع الصابون والمنظفات؛ ويغطي Part 419 تكرير النفط؛ ويغطي Part 433 تشطيب المعادن. تأكد من القيم الرقمية الحالية في 40 CFR بدلًا من الاعتماد على الذاكرة، لأن وكالة EPA تُنقّح الأجزاء الفرعية على دورة متعددة السنوات (وفقًا لوكالة EPA، 2026).
كم ساعة من التسوية يحتاجها مصنع كيماويات دفعي؟
تحتاج العمليات الدفعية ذات أزمنة الدورة الطويلة أو أنظمة التجميع المشتركة احتجاز تسوية لساعات إلى أيام؛ أما العمليات المستمرة فيمكنها عادةً الاكتفاء بـ 4–8 h. تكلفة رأس المال لحوض بحجم أكبر ضئيلة مقارنة بتكلفة تجاوز مرور عابر واحد بموجب NPDES، ولهذا يُبالغ معظم المهندسين في الحجم نحو الجانب الأطول (بيانات ميدانية من HydropureWater، 2025-08).
ما هو حد الأس الهيدروجيني القياسي الذي ستفرضه محطة POTW في بيدمونت؟
يعمل نطاق الأس الهيدروجيني المحلي عادةً بين 6.0–9.0 وحدة قياسية، لكن 40 CFR 403.5(b)(1) يحظر أي تصريف قادر على إحداث ضرر هيكلي تآكلي لمحطة POTW بصرف النظر عن استيفاء النطاق الرقمي 6–9 تقنيًا. تُعدّ منصة الجرعات الكيميائية المضبوطة بواسطة PLC على حوض التسوية الدفاع القياسي (وفقًا لوكالة EPA، 2026).
هل يُغني MBR عن الحاجة إلى مروّق ثانوي؟
نعم. يُنتج MBR مياه معالجة خارجة < 1 μm في نحو 60% من مساحة حوض الحمأة المنشطة التقليدي ويزيل المروّق الثانوي من السلسلة، ولهذا تفضل مصانع بيدمونت الموجَّهة نحو إعادة الاستخدام MBR مع التناضح العكسي بدلًا من الحمأة المنشطة التقليدية لتطبيقات إعادة الاستخدام غير التلامسية (بيانات ميدانية من HydropureWater، 2025-09).
ما الوثائق التي يجب على المستخدم الصناعي الكبير (SIU) تقديمها بموجب 40 CFR 403.12؟
يُقدّم المستخدم الصناعي الكبير تقرير مراقبة مرجعي (BMR) عند إصدار المعيار التصنيفي أو بدء تشغيل تصريف جديد، وتقارير امتثال لمدة 90 يومًا وفق جدول محدد، وخطة تحكم الأحمال الصدمية بموجب 40 CFR 403.8(f) للعمليات الدفعية، وآلية تحكم مكتوبة من محطة POTW قبل أي تصريف (وفقًا لوكالة EPA، 2026). للإطار الاتحادي الأساسي، راجع إطار 40 CFR 403 العام لمصانع الكيماويات.