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制药废水水质特点


01 

制药行业生产模式工序复杂、原料投加量大、原料利用率较低的特点,使得制药废水中污染物质种类繁多,化学成分复杂多样,且制药废水中污染物浓度非常高。


02 

生物活性抑制能力较强,由于生物制药类废水中含有大量抗生素类物质,当含量超过100mg/L时,将会对制药废水处理工艺中的好氧活性污泥产生抑制作用。


03 

废水具有较高的色度,较正常水体通常可以高出几百倍甚至数千倍。


04 

由于废水成分复杂,其中不乏含有浓度较高的难以发生生物降解,甚至是有有毒有害类的高分子类物质,使得制药废水的治理难度大大增加。


制药废水处理方法

物理处理技术


01 吸附技术

常用的吸附技术按所用吸附种类的不同,可以划分为离子吸附、物理吸附以及化学吸附等三大类;

通常应用于制药废水物理吸附技术中的吸附剂主要包括活性炭、活性煤、腐植酸以及吸附树脂等。


02 气浮技术

作用机理是以高度分散的微小汽包为载体、将废水中的污染物吸附到该类气泡上,使得污染物及其吸附载体的密度低于废水的正常密度,出现上浮,实现对固体与液体以及液体对液体之间的分离过程。


03 混凝沉淀

向废水中投加一定量的混凝剂,通过物理搅拌作用,使得废水以胶体状态形式存在的大量有机物、无机物以及高含量的氟离子失去表面电荷,发生相互碰撞、聚焦成颗粒较大的物质,在重力作用下发生下沉,从而达到污染物与水体分离的效果。

化学处理技术


01 化学药剂

在废水中投加化学药剂,如氨氮药剂、除磷药剂、重金属捕捉剂,处理去除率可达96%,可在短时间、应急状态下使用。


02 臭氧氧化法

利用臭氧本身所见有的强氧化性,能够将废水中难于降解的有机污染物质进行氧化分解,使废水中环状分子的部分环产生开环或者长链条分子的部分链发生断链,进而使得废水中的大分子、难降解类污染物质变成小分子,易于降解类的物质,显著提高了废水的可生化性。

生物处理技术


01 厌氧活性污泥

利用厌氧微生物以及碱性微生物的正常代谢作用,将废水中存在的复杂有机物降解为化学性质较为稳定的水、二氧化碳以及甲烷。该厌氧微生物的代谢过程也称厌氧消化


02 厌氧+好氧耦合生物处理技术

常规的厌氧生物处理技术能够承受较高的进水有机物浓度以及进水复合,但常规的厌氧生物处理技术具有工艺操作管理较为复杂,出水难达标等缺点。

为此,将常规的厌氧生物技术与好氧生物技术进行有机串联,在充分发挥厌氧生物处理技术与好氧生物处理技术各自优点的同时,还能弥补各自存在的不足。

小结

常规的制药废水处理工艺主要有物理技术、化学技术、生物技术等,制药废水处理过程中:

物理法具有污染物去除率高、设备运行费用低等特点;

化学处理技术法具有操作及调控技术简单、处理效果明显等优势,适用于短时间、应急状态下处理;

生物方法的主要特点是在特定的生化反应器中,给予适当的反应条件,充分发挥好氧、厌氧微生物的代谢活性,实现对制药废水各类污染物的减量化、无害化。


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