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山東國敖環保工程有限公司

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醫藥廢水處理技術的分析

2020-9-4  閱讀(277)

從發展現狀來說,目前制藥產業存在制藥品種多、制藥企業數量較少的窘境。在日常藥品生產過程中,有一些原料需要,污染嚴重,回收率低等突出特點,因此提高廢水處理技術應用的研究強度,保護當前的生態環境十分重要。新時期,廢水污染排放標準不斷提高,對醫藥廢水的處理和排放提出了更高的要求。
 
  1制藥廢水的分類、顯著特點及危害
 
  1.1分類及顯著特點
 
  制藥業污水做為工業廢水的一種,具備消耗量大、解決艱難等明顯特性。制藥廢水可分為兩種分類方法,一種是與生產工藝相結合,另一種是與制藥行業水污染物排放標準相結合。這兩種方法按生產過程可分為冷卻廢水、生產廢水、沖洗廢水和再生廢水。其中發酵廢水具有復雜的組成、毒性,含有懸浮物、高酸堿值、總碳等污染物。化學合成廢水含有重金屬、*仿等有機溶劑。
 
  1.2危害性
 
  在藥物制備過程中,由于實際生產過程的要求,實際生產中將使用大量的化學劑當做原料,這些材料在后續加工中會形成大量的氣味和暗度,即使通過污水處理技術的應用也不能*去除氣味和暗度,對自然環境造成很大的危害。根據表1和表2的數據,各類藥用廢水具有有機質濃度高、成分復雜等特點,如果不直接處理,不僅威脅到水環境,而且威脅到整個生態環境的安全穩定。
 
  制藥廢水被稱為*困難的廢水處理類型之一,如何處理制藥廢水已成為綠色經濟發展的關鍵問題。
 
  醫藥廢水處理技術的分析與研究
 
  近年來,針對醫藥廢水污染問題,有關學者和企業加強了醫藥廢水處理技術的研究和改進,特別是混凝沉淀技術、活性炭吸附、膜分離技術的應用,對醫藥廢水處理具有重要意義。
 
  2.1混凝沉淀技術應用
 
  混凝沉淀技術的應用是醫藥廢水的一種常見而簡單的處理方案,主要包括預處理、中間處理和深度處理。混凝沉淀技術的應用是將一小部分廢水轉化為一種不穩定的分離形式,即FLOC。應用該技術可以有效地降低制藥廢水的濁度和色度,使微量物質被重力凝結成絮狀沉淀到底部。該項技術應用發展時間長、技術應用完善、操作便捷、廢水處理穩定。
 
  在醫藥廢水處理中,制藥企業可采用混凝劑沉淀技術,控制混凝劑的*佳指標120mg/L,只需25s反應時間,廢水pH值可降至8左右,廢水CODCr濃度可控制在4090mg/L,濁度為90%,但對有毒廢水的溶解性較差。
 
  2.2活性炭技術應用
 
  活性碳是一種普遍的吸咐原材料,其表面具備普遍的孔隙構造,孔隙構造與吸咐特性正比。活性炭吸附技術的應用可有效減少藥品廢水中的氣味、顏色、消毒副產品和重金屬。現階段,大部分藥業公司選用三級活性炭過濾加工工藝,在二級生物化學污水清潔解決中,歷經過慮后,出水高錳酸鹽指數在40mg/l之內。雖然活性炭吸附是一種主流技術應用,但活性炭成本較高,在制藥廢水處理領域的應用受到一定限制。伴隨著科技進步的發展趨勢,活性炭技術性的運用獲得改進,活性炭成本費減少。
 
  2.3膜分離技術
 
  膜分離設備是一種物理學分離出來方式,具備濃度值、分離出來、精密度等特性,加工工藝相對性簡易,能合理地分離出來制藥業污水中的有害物,在運作中不容易造成環境污染。膜分離技術主要采用反滲透、超濾等工藝,將制藥廢水中的雜質、細菌、微生物等沉淀去除,減少水體中的礦化度、減少總溶解固體。反滲透和超濾技術可以有效分離廢水中的懸浮物和有機物,出水脫鹽率可達92%,回水率可達75%,硝化物和氯化物分離率高。
 
  此外,膜分離技術可以與其他廢水處理技術相結合,在生物單元中發揮有機水凈化的作用。制藥業污水中的殘渣較多,易產生膜阻塞難題,混凝土技術性、活性碳技術性做為一級凈化,細胞外基質做為二級凈化,防止膜阻塞或膜環境污染,*大限度地過濾水,進而做到化工廢水環保標準。
 
  3制藥廢水處理新技術
 
  3.1超聲波處理法
 
  使用20000Hz以上頻率的超聲波輻射溶液,可以形成一定的化學反應,形成超聲空化效應。本技術性的關鍵是根據超聲波OH氧自由基氧化、汽泡點燃溶解和超臨界水氧化完成污水清潔。近些年,超聲波技術更完善,將該關鍵技術于制藥業廢水治理行業,融合生物觸碰空氣氧化法,對濃度較高的廢水的凈化實際效果十分顯著。
 
  3.2微波處理法
 
  該方法主要采用一定波長的電磁波進行廢水處理,但實驗結果表明,單波長微波處理廢水是不理想的。例如,將微波處理技術與活性炭處理方案相結合,活性炭表面可以被難以處理的吸附劑吸附,微波技術可以用于吸附活性炭表面,可以統一活性炭表面的吸附,恢復活性炭的吸附功能,實現活性炭的再循環,從而大大降低活性炭的使用成本。
 

 



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