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    制藥廢水污染物處理方法

    更新時間:2023.03.31 已閱讀:

    制藥廢水污染物處理方法

    根據制藥企業生產類型可以分為合成藥、中成藥、生物制藥等。其中,合成藥物廢水來源于合成工藝反應的步驟中,在產品轉化的過程中原料的損失、副產物的多余、有機溶劑的廢棄等。中成藥污染物主要來自洗滌、蒸煮、提純分離、濃縮或制劑,以及在生產工序中所排出的清洗廢水,冷凝水或殘渣廢水等。生物制藥廢水主要是發酵過程中萃取或蒸餾過程中所產生的殘留液或導流廢液。制藥廢水常規的污染物是COD、BOD5、SS、氨氮等,主要表現為水質變化、間隙排水、水量波動大。制藥廢水污染能力強、毒性大、可生化性差。在處理工藝中步驟多,設計的工藝復雜,難度大等。


    制藥廢水污染物處理方法


    在制藥廢水處理方法上,主要包括預處理+生化處理+沉淀消毒等。預處理包括混凝沉淀、氣浮、鐵碳-芬頓、微電解、催化氧化等,生化工藝包括厭氧和好氧兩個方面,通常情況為了提高效率增強效果降低成本,厭氧和好氧會聯合使用。常見的厭氧工藝包括:上流式活性污泥反應器(UASB),兩相厭氧消化、水解酸化池等,好氧工藝就比較多了,比如普通的接觸氧化法、生物膜法、序列式活性污泥法(SBR)、活性污泥法、深井曝氣池等。制藥廢水治理過程中,針對高氨氮磷、高鹽、高COD的問題,為了后續的生化降解做準備,常用化學氧化法來降低污染物含量,比如微電解-鐵碳芬頓,混凝沉淀等方法進行。


    制藥廢水污染物處理方法


    芬頓試劑氧化反應在廢水處理中是最為常見的工藝,一般情況下是微電解聯合使用。微電解的原理就是將鐵碳的填料浸沒在酸性廢水中,因為鐵和碳之間產生電極電位差,從而使得廢水形成無數個微小的原電池。在酸性電解質水溶液中發生反應,產生大量的Fe2+。Fe2+在酸性溶液中具有較強的活性,能夠改變廢水大多數有機污染物的結構。在微電解反應的過程中,產生的Fe2+和過氧化氫一起反應,就是芬頓試劑法。在反應的過程中,生成羥基離子和Fe3+。這種羥基離子具有較強的氧化作用,可以將廢水中的大多數有機物氧化降解為小分子的有機物。為了加強氧化效果,會加入催化劑使得廢水快速形成自由基較強的羥基氧化劑。同時,Fe3+具有絮凝劑的作用,通過調節pH值,中和沉淀進一步分離。


    制藥廢水污染物處理方法


    生化處理階段比較重要的就是厭氧反應,預處理階段將廢水污染物的濃度降低到適合生化反應的范圍內,將廢水通入的厭氧反應器內,使得廢水從反應器的底部不斷上升。在上升的過程中會通過活性污泥床,活性污泥中有經過馴化的高效微生物。廢水中的有機污染物就和這些微生物在厭氧的條件內發生代謝作用,過程中會產生熱量和氣體。氣體的主要成分有二氧化碳和甲烷,可以通過專門的管道進行收集并處理成為清潔能源-沼氣來使用。在活性污泥床上發生反應的時候,產生的氣泡會從底部向上升,在上升的過程會攜帶有活性污泥顆粒一起上升。循環往復,就具有了攪拌和混勻的作用。單純的厭氧是不能充分降解污染物的,是需要后續的好氧和沉淀消毒處理,才能達到預期的效果。


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