![]() |
諸城市吉豐機(jī)械科技有限公司
主營產(chǎn)品: 氣浮機(jī),淺層氣浮機(jī),高效淺層氣浮機(jī),一體化污水處理設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,污水處理設(shè)備,容器氣浮機(jī),污泥壓濾機(jī),機(jī)械格柵,生化細(xì)菌 |
![]() |
諸城市吉豐機(jī)械科技有限公司
主營產(chǎn)品: 氣浮機(jī),淺層氣浮機(jī),高效淺層氣浮機(jī),一體化污水處理設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,污水處理設(shè)備,容器氣浮機(jī),污泥壓濾機(jī),機(jī)械格柵,生化細(xì)菌 |
2019-4-2
| 提 供 商 | 諸城市吉豐機(jī)械科技有限公司 | 資料大小 | 60.9KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 【點(diǎn)擊查看】 | 下載次數(shù) | 65次 |
| 資料類型 | JPG 圖片 |
隨著制藥行業(yè)的飛速發(fā)展,制藥廢水的排放量日漸增加,由于生產(chǎn)工序復(fù)雜,原料種類繁多,產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率低使得制藥業(yè)“三廢”產(chǎn)生量大。藥劑生產(chǎn)過程中殘余的原料、產(chǎn)品和副產(chǎn)品如果不加妥善處置,將有幾十倍乃至幾千倍于藥物產(chǎn)品的“三廢”物質(zhì)產(chǎn)生,其中廢水對環(huán)境的污染*為嚴(yán)重,如不及時處理將制約制藥行業(yè)的發(fā)展。
制藥廢水種類繁多、成分復(fù)雜,如發(fā)酵殘余基質(zhì)及營養(yǎng)物、溶媒提取過程的萃余液、離子交換過程排出的吸附廢液等廢水COD*,甚至高達(dá)幾十萬,使用常規(guī)手段處理非常困難,并且處理費(fèi)用非常昂貴;發(fā)酵的殘余培養(yǎng)基質(zhì)和發(fā)酵產(chǎn)生的微生物絲菌體等廢水的SS*,進(jìn)入生化系統(tǒng)會嚴(yán)重影響生物處理效果;抗生素類廢水中抗生素含量較高,會抑制微生物的生長;中間代謝產(chǎn)物、表面活性劑(破乳劑、消沫劑等)和提取分離中殘留的高濃度酸、堿、有機(jī)溶劑等化工原料含量高,使得制藥廢水的pH波動很大,不適宜微生物的生長和繁殖,故而不適宜用生物法進(jìn)行處理。
制藥廢水的處理方法
制藥廢水的處理方法可歸納為以下幾種:物化處理、化學(xué)處理 、生化處理 以及多種方法的組合處理等,各種處理方法具有各自的優(yōu)勢及不足。
1.1 物化處理
根據(jù)制藥廢水的水質(zhì)特點(diǎn),在其處理過程中需要采用物化處理作為生化處理的預(yù)處理或后處理工序。目前應(yīng)用的物化處理方法主要包括混凝、氣浮、吸附、氨吹脫、電解、離子交換和膜分離法等。
1.1.1 混凝法
該技術(shù)是目前國內(nèi)外普遍采用的一種水質(zhì)處理方法,它被廣泛用于制藥廢水預(yù)處理及后處理過程中,如硫酸鋁和聚合硫酸鐵等用于中藥廢水等?;炷幚淼年P(guān)鍵在于恰當(dāng)?shù)剡x擇和投加性能優(yōu)良的混凝劑。近年來混凝劑的發(fā)展方向是由低分子向聚合高分子發(fā)展,由成分功能單一型向復(fù)合型發(fā)展。劉明華等以其研制的一種復(fù)合型絮凝劑F-1處理急支糖漿生產(chǎn)廢水,在 pH為6.5, 絮凝劑用量為300 mg/L時,廢液的COD、SS和色度的去除率分別達(dá)到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明顯優(yōu)于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等單一絮凝劑。
1.1.2 氣浮法
氣浮法通常包括充氣氣浮、溶氣氣浮、化學(xué)氣浮和電解氣浮等多種形式。新昌制藥廠采用CAF渦凹?xì)飧⊙b置對制藥廢水進(jìn)行預(yù)處理,在適當(dāng)藥劑配合下,COD的平均去除率在25%左右。
1.1.3 吸附法
常用的吸附劑有活性炭、活性煤、腐殖酸類、吸附樹脂等。武漢健民制藥廠采用煤灰吸附-兩級好氧生物處理工藝處理其廢水。結(jié)果顯示, 吸附預(yù)處理對廢水的COD去除率達(dá)41.1%,并提高了BOD5/COD值。
1.1.4 膜分離法
膜技術(shù)包括反滲透、納濾膜和纖維膜,可回收有用物質(zhì),減少有機(jī)物的排放總量。該技術(shù)的主要特點(diǎn)是設(shè)備簡單、操作方便、無相變及化學(xué)變化、處理效率高和節(jié)約能源。朱安娜等采用納濾膜對潔霉素廢水進(jìn)行分離實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)既減少了廢水中潔霉素對微生物的抑制作用,又可回收潔霉素。
1.1.5 電解法
該法處理廢水具有、易操作等優(yōu)點(diǎn)而得到人們的重視,同時電解法又有很好的脫色效果。李穎采用電解法預(yù)處理核黃素上清液,COD、SS和色度的去除率分別達(dá)到71%、83%和67%。
1.2 化學(xué)處理應(yīng)用化學(xué)方法時,某些試劑的過量使用容易導(dǎo)致水體的二次污染,因此在設(shè)計前應(yīng)做好相關(guān)的實(shí)驗(yàn)研究工作?;瘜W(xué)法包括鐵炭法、化學(xué)氧化還原法(fenton試劑、H2O2、O3)、深度氧化技術(shù)等。
1.2.1 鐵炭法
工業(yè)運(yùn)行表明,以Fe-C作為制藥廢水的預(yù)處理步驟,其出水的可生化性可大大提高。樓茂興等[9]采用鐵炭—微電解—厭氧—好氧—氣浮聯(lián)合處理工藝處理甲紅霉素、鹽酸環(huán)丙沙星等醫(yī)藥中間體生產(chǎn)廢水,鐵炭法處理后COD去除率達(dá)20%,*終出水達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。
1.2.2 Fenton試劑處理法
亞鐵鹽和H2O2的組合稱為Fenton試劑,它能有效去除傳統(tǒng)廢水處理技術(shù)無法去除的難降解有機(jī)物。隨著研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸鹽(C2O42-)等引入Fenton試劑中,使其氧化能力大大加強(qiáng)。程滄滄等[10]以TiO2為催化劑,9 W低壓汞燈為光源,用Fenton試劑對制藥廢水進(jìn)行處理,取得了脫色率*,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯類化合物從8.05 mg/L降至0.41 mg/L。
1.2.3采用該法能提高廢水的可生化性,同時對COD有較好的去除率。如Balcioglu等對3種抗生素廢水進(jìn)行臭氧氧化處理,結(jié)果顯示,經(jīng)臭氧氧化的廢水不僅BOD5/COD的比值有所提高,而且COD的去除率均為75%以上。
1.2.4 氧化技術(shù)
又稱氧化技術(shù),它匯集了現(xiàn)代光、電、聲、磁、材料等各相近學(xué)科的*新研究成果,主要包括電化學(xué)氧化法、濕式氧化法、超臨界水氧化法、光催化氧化法和超聲降解法等。其中紫外光催化氧化技術(shù)具有新穎、、對廢水無選擇性等優(yōu)點(diǎn),尤其適合于不飽合烴的降解,且反應(yīng)條件也比較溫和,無二次污染,具有很好的應(yīng)用前景。與紫外線、熱、壓力等處理方法相比,超聲波對有機(jī)物的處理更直接,對設(shè)備的要求更低,作為一種新型的處理方法,正受到越來越多的關(guān)注。肖廣全等[13]用超聲波-好氧生物接觸法處理制藥廢水,在超聲波處理60 s,功率200 w的情況下,廢水的COD總?cè)コ蔬_(dá)96%。