三明制藥廢水工程公司

來源: 發布時間:2022-03-09

SBR工藝在處理制藥廢水中的運用


制藥廢水可分為:有機合成廢水、無機合成廢水、中草藥廢水。其年排放量較小,但水質濃度高、含有一定的0物質,因此各國在做好清潔生產的同時,努力探索一種經濟合理的污水處理工藝,以減少對人類的危害。根據資料,目前中國常用的處理制藥廢水的工藝主要有:SBR處理工藝;厭氧+活性污泥法;混凝+深井曝氣法;電解+接觸氧化法;混凝+工程菌法 。本文討論了SBR處理工藝對制藥廢水的處理效果,針對SBR曝氣池中COD的降解規律進行了分析,通過調節曝氣時間的長短,比較在不同曝氣時間下COD的去除率。 污水處理設備,是一種能有效處理城區的生活污水,工業廢水等的工業設備,避免污水及污染物直接流入水域。三明制藥廢水工程公司

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制藥工業廢水處理


(4)化氧化還原

化學氧化還原技術是以投加還原劑和氧化劑的方式與廢水中的污染物形成氧化還原反應,從而實現去除效果。前者有微電解法,后者根據投加氧化劑的不同有多種形式,如臭氧氧化、芬頓( Fenton)試劑氧化等。其中,芬頓試劑氧化利用Fe2+催化H2O2產生高氧化還原電位的羥基自由基(·OH),強氧化廢水中的有機物,效果相對穩定。芬頓試劑氧化初只在一些規模較小的合成制藥廠作為預處理工序,近年來隨著制藥廢水處理的要求不斷提高,逐步在一些大型制藥企業有了相當規模的應用,并呈上升趨勢。不僅用于預處理,而且還大規模用于深度處理中。如制藥有限公司500m3/d廢水的芬頓氧化設施已運行多年,某制藥集團有限公司采用芬頓氧化對合成母液進行預處理,并對生化處理出水進行后處理,其廢水處理工程規模達到了7000m3/d。


宿遷制藥廢水設備廠家經濟效益巨大,采用該技術可以為企業帶來巨大的經濟效益,節約的水費和水處理費用巨大。

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 化工制藥廢水處理,一般情況下像該類廢水處理,原水的可生化性B/C一般為多少?如果是在調試期間,應該按照多少的B/C來計算營養量呢?無錫綠禾盛跟大家講述一下關于化工制藥廢水的可生化性B/C的內容。       有接觸過化工制藥廢水的人都應該知道,一般的制藥廢水可生化性比較差,大概B0D5/CODcr在0.25-0.3之間。廢水在調試初期的話可以先使用生活污水處理廠的二沉污泥培養,污泥較成熟后再加入適量的化工制藥廢水,一般一次加入調配好的制藥廢水20%的設計流量,達到出水標準再加大進水量,直至到達設計流量。到了調試期間可以按B0D5/CODcr比值為0.3來進行營養配比,一般建議在調試初期加入適量的葡萄糖。       通過以上的簡要介紹,其制藥廢水的生化性B/C一般都為0.3左右,有個別會大于0.35,具體主要要通過檢測的數據為準。通常微生物的生長需要的營養比例一般是BOD:N:P=100:5:1。


制藥廢水處理工藝


G、污泥池

二沉池沉降下的污泥氣提至污泥池進行好氧消化,穩定處理,好氧消化后的污泥量很少,再由環衛部門定期抽吸外運。

H、風機房

風機房設置在污水處理設備箱體內,包括二臺風機、一臺反沖洗泵、加藥裝置、一臺電器控制柜。

以上就是制藥廢水處理工藝流程及特點。針對制藥廢水處理我國目前較為流行的就是A/O生化工藝它的優越性是除了使有機污染物得到降解之外,還具有一定的脫氮除磷功能,是將氧水解技術用為活性污泥的前處理,所以A/O法是改進的活性污泥法。

缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。結合水量、水質特點,我們推薦采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮。

醫藥廢水的特征。 1、活性炭對水中有機物吸附性強;

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化學合成類制藥廢水與其他制藥廢水相比,其特點如下:

(1)由于合成產物生產流程長、反應復雜、副反應多(相應副產物多)、反應原料常為溶劑類物質或環狀結構的高分子有機化合物,致使廢水中的污染物成分復雜;

(2)制藥生產過程中大量使用的各種化學原料,由于多步反應、副反應、原料利用率低等問題,大部分化學原料及反應副產物隨生產廢水排放,致使廢水中污染物含量極高;

(3)COD值極高,由于直接更換母液以及化學合成反應不完全而產生的大量副產物或生產過程中使用的輔助原料溶劑、溶質進入廢水系統,致使COD值極高;

(4)廢水中存在大量對微生物0有害的物質,如硝基化合物、有機氮化合物、鹵素化合物、芳香烴類化合物以及具有副作用的陰離子表面活性劑或分散劑等; 醫藥廢水的特征。5、飽和炭可經再生后重復使用,不產生二次污染;新疆制藥廢水處理設備

我公司完成了各類疑難廢水、廢氣治理工程項目。涉及采油田、污水處理廠、垃圾處理場、煉油廠、塑料廠。三明制藥廢水工程公司

化工制藥廢水的三個特點


COD含量高、成分復雜

化工制藥廢水中的COD以及BOD5的含量相對較高,有時高達幾萬,嚴重時就會高達幾十萬,但是B/C的值相對較低。因此這樣的廢水排放在正常的水體之中,就會消耗水中大量的溶解氧,發生水體缺氧的現象,使水中的自然生物無法存活。不僅如此,化工制藥廢水的成分也很復雜,并且變化性極強,從而使有機物濃度高、種類多,以至于發生營養元素比例失衡的情況。

第二無機鹽濃度高

在化工制藥的廢水中無機鹽濃度很高,因此這些無機鹽就會阻止水體中微生物的生長。據相關資料顯示,當水中的氯離子濃度超過300mg/L的時候,對廢水的處理效率帶來了嚴重影響,不僅會造成污泥的膨脹,還會致使大量的微生物死亡,為環境造成了極大的破壞。

第三存在生物毒性物質

對化工廢水進行分析我們可以知道,廢水中不僅含有COD、BOD5、無機鹽等物質,還含有酚、氰或者是氮雜環、芳香族胺以及多環芳香烴化合物等多種化學成分,并且這些化學成分難以降解,從而對水體環境造成了極大的破壞。



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