中药废水
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一、中成药废水来源中成药的生产大部分都采用水溶法。
水溶法的生产过程包括洗药、煮提和制剂三个步骤。
在中成药的生产提取过程中会产生大量的废水,废水主要包括原料的清洗水、原药煎汁残液和地面的冲洗水。
目前,在国内的大多数中药生产企业排放出的废水主要来源有9部分:在中成药的生产提取过程中,生产工艺产生大量的废水,造成环境污染,使得中成药产业的发展受到制约。
二、中成药生产废水的特点中成药生产废水水质波动性较大,COD可高达6 000 mg/L,BOD可达2 500 mg/L,主要含有天然有机物质。
经成分分析,中成药生产废水中主要含有各种天然有机污染物,如糖类、蒽醌、生物碱、蛋白质、色素、木质素和他们的水解产物。
废水主要含中药有效成分残留物、纤维素、半纤维素、老化的大孔树脂、有机溶剂(乙醇)、甙类、蒽醌类、生物碱及其水解产物等。
中药工业废水通常属于较难处理的高浓度有机污水之一,因药物产品不同、生产工艺不同而差异较大。
中药工业废水通常具有组成复杂,有机污染物种类多、浓度高、CODCr 值和BOD5值高且波动性大、废水的BOD5/CODCr值差异较大、NH3-N浓度高、色度深、毒性大、固体悬浮物SS浓度高等特点。
废水中含有大量的多环芳烃类物质,COD最高可达8000-9000mg/L,BOD最高可达2500-3000mg/L,废水水质水量变化较大。
中成药的生产废水与工业废水在水质和污染物成分方面有很大的差异,采用常规的厌氧-好氧处理技术,效果不理想,很难达标。
活性污泥法、生物滤池等常规生物处理存在着投资和处理成本高,废水处理达标率低的缺点,治理技术大多不成熟,很多厂家未经处理就直接排放,对水体环境造成严重危害。
随着中药生产技术的不断发展,中药废水污染问题也越来越严重。
三、中成药废水的预处理方法中成药废水具有成分复杂,有机污染物种类多、浓度高、CODCr 值和BOD5值高且波动性大、废水的BOD5/CODCr值差异较大、NH3-N浓度高、色度深、毒性大、固体悬浮物SS浓度高等特点,直接采取好氧厌氧工艺处理很难达到预期效果,一般都要经过预处理,提高废水的可生化性。
中药废水标准中药废水标准是指对中药生产过程中产生的废水所做出的一系列排放标准和处理要求。
中药生产过程中所产生的废水含有多种有机物、无机物以及微生物等成分,需要经过科学的处理才能达到排放标准,以保护环境和人类健康。
本文将从中药废水的成分特点、目前存在的问题、现行标准以及未来发展趋势等方面对中药废水标准进行详细探讨。
**一、中药废水的成分特点**中药废水的成分特点主要表现为以下几个方面:1. 含有大量的有机物,如丁香油、桂皮油、挥发油等,这些有机物的排放会给环境造成严重的污染,对水体生态系统产生不良影响。
2. 含有大量的悬浮物和颜色较深的有机物,这些物质会使废水呈现黑色或者暗红色,对水质产生很大的影响。
3. 含有一定的微生物和细菌等有机物,这些微生物对水体的寿命和净化度产生严重的影响。
4. 含有有机物、金属盐类、硫酸盐、挥发性有机气体等污染物,这些污染物对人体健康和环境产生危害。
**二、中药废水存在的问题**中药废水由于其特殊的成分特点,存在着一系列的问题:1. 对环境造成严重的污染,使得水体生态系统受到损害。
2. 对附近农田和土壤产生不良影响,对农产品的质量和安全产生隐患。
3. 对人体健康构成威胁,可能导致身体健康受损或者疾病的产生。
4. 对地下水和饮用水源产生不良影响,可能导致水质下降和供水危机。
**三、现行标准及相关政策**针对中药废水的特殊情况,国家相关部门已经制定了一系列的排放标准和治理政策。
目前,国家环境保护部颁布了《中华人民共和国水污染防治法》等一系列法律法规,对中药废水的排放进行了严格的监管和管理。
相关部门还制定了《中药废水排放标准》等文件,对中药废水的主要排放成分、排放规定和处罚措施等方面进行了详细规定。
**四、中药废水标准的未来发展趋势**随着社会经济的发展和环境保护意识的提高,中药废水标准的未来发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 科技创新将成为发展的主要动力,更加环保、高效的处理技术将被广泛应用。
中成药制药废水处理设计方案一、工程概况该工程是一项污水处理工程,旨在处理该地区的污水并达到排放标准。
该工程总投资约为5000万元,占地面积约为5000平方米。
二、设计内容2.1 工程规模该污水处理工程的规模为每天处理5000吨污水,采用了A/O工艺处理方式。
主要设备包括进水泵、格栅、沉淀池、曝气池、二沉池、消毒池等。
2.2 设计进水水质该工程的设计进水水质为CODcr≤300mg/L,BOD5≤150mg/L,SS≤200mg/L,NH3-N≤30mg/L,TP≤0.5mg/L,pH值为6.5-8.5.2.3 排放标准该工程的排放标准符合国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB-2002)的一级A标准,即CODcr≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH3-N≤5mg/L,TP≤0.5mg/L。
2.4 设计依据及标准该工程的设计依据及标准主要包括国家有关污水处理工程的法律法规、规范标准及技术要求。
同时,还参考了该地区的实际情况和经济条件,以及先进的污水处理技术和设备。
2.5 设计方案该工程的设计方案是采用A/O工艺处理方式,主要设备包括进水泵、格栅、沉淀池、曝气池、二沉池、消毒池等。
同时,还设置了在线监测系统和自动控制系统,以保证处理效果和稳定运行。
2.6 设计范围该工程的设计范围包括污水处理厂的设计、施工、调试和运行管理等全过程。
同时,还包括环境影响评价、安全评估和质量监督等相关工作。
三、工艺论证3.1 中药制药废水产生及其特征中药制药废水是一种特殊的工业废水,其主要成分是有机物和无机物。
有机物包括药物残留、悬浮物、油脂、蛋白质等,而无机物则包括酸、碱、盐等。
这些成分的存在使得中药制药废水具有一定的毒性和难处理性。
3.2 工程主体工艺流程确定为了有效处理中药制药废水,我们需要确定一个完整的工艺流程。
根据实际情况,我们决定采用物理化学处理技术,包括中和、沉淀、过滤等步骤。
中药废水处理工艺的特点和注意事项中药生产过程中产生的废水含有大量的有机物和药残,其处理对于环境保护具有重要意义。
中药废水处理工艺有多种选择,根据实际情况选择合适的工艺具有关键性意义。
下面将分析中药废水处理工艺的特点和注意事项。
一、中药废水处理工艺的特点:1.多组分:中药废水中含有多种有机物、悬浮物、药残和微生物等物质,其组分复杂,难以直接处理。
2.高浓度:中药废水中有机物、药残浓度较高,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)含量往往较高,处理难度较大。
3.易生物降解:中药废水中的有机物由于其天然成分,多数可被微生物降解,其中一些中药甚至含有一定的药效。
4.抑菌抗菌:中药中含有多种抗菌成分,有些成分对微生物具有抑制和杀灭作用。
5.水解物稳定性:中药废水中的水解物较多,其稳定性较差,易随时间的推移而分解。
二、中药废水处理工艺的注意事项:1.前处理工艺:中药废水的前处理工艺包括物料初加工处理、初次筛分、预处理和预处理池等,这些工艺可将中药废水中的固体物质和颗粒物去除。
2.微生物处理工艺:中药废水中的有机物可通过生物降解方式处理,可选择好氧生物处理和厌氧生物处理工艺。
其中选择适宜的微生物菌种和培养条件具有关键性作用。
3.活性炭吸附法:中药废水中的有机物可通过活性炭吸附法去除,该方法适用于需要进一步降解处理的中药废水。
4.分子吸附法:中药废水中的有机物可通过分子吸附法去除,该方法对中药中的药残、色素等有机物具有较好的去除效果。
5.草本植物净化法:中药废水可选择一些适应性强、抗污染能力较强的草本植物作为处理材料进行净化,如菊花、石蒜等。
6.碱液沉淀法:中药废水中的有机物可通过加入适量的碱液使之沉淀,然后采用沉淀分离的方式去除。
7.裂解法:中药废水中的有机物可通过高温裂解的方式进行处理,该方法对中药废水中的药残具有特别好的去除效果。
综上所述,中药废水处理工艺具有多样性和复杂性,选择合适的处理工艺对于废水的有效净化具有重要意义。
中药类制药工业废水法规中药类制药工业废水是指中药制药企业在生产过程中产生的含有有机物、无机盐、微生物等成分的废水。
由于中药制药工艺的特殊性,中药类制药工业废水的处理与传统的制药工业废水处理有所不同。
为了保护水环境,保障人民群众的健康,我国制定了一系列的法规来规范中药类制药工业废水的处理。
《中华人民共和国水污染防治法》是我国治理水污染的基本法规,适用于所有污水排放单位,包括中药类制药工业废水的排放单位。
根据该法,中药类制药工业废水的排放单位需要按照规定的排放标准进行处理,确保排放的废水符合国家规定的排放标准。
《中华人民共和国环境保护法》也适用于中药类制药工业废水的治理。
根据该法,中药类制药工业废水的排放单位需要申请排污许可证,并按照排污许可证规定的标准进行废水处理。
同时,企业还需要定期进行废水监测和报告,确保废水处理的效果符合要求。
《中华人民共和国大气污染防治法》也适用于中药类制药工业废水的治理。
尽管这是大气污染防治的法规,但其中的一些条款也适用于废水处理。
比如,该法规规定了排放标准和排污许可制度,中药类制药工业废水的排放单位需要遵守这些规定,确保废水的排放不会对大气环境造成污染。
此外,还有一些相关的地方性法规适用于中药类制药工业废水的处理。
例如,一些省级政府发布了中药类制药工业废水的排放标准和治理要求,企业需要遵守这些地方性法规,确保废水的排放符合要求。
针对中药类制药工业废水的特点,国家标准《中药制药废水综合排放标准》也对废水的排放标准进行了具体规定。
根据该标准,中药类制药工业废水的COD、BOD、SS、NH3-N、TP、TN等指标都有明确的限值。
企业需要根据这些标准进行废水处理,确保废水的排放符合国家标准要求。
为了保障中药类制药工业废水的处理效果,国家还制定了一系列技术规范和技术要求。
例如,中华人民共和国国家标准《中药材制药废水综合处理设施环境保护要求》、《中药材制药废水综合排放标准》等规定了中药类制药工业废水处理设施的设计、建设、运营和管理要求,企业需要按照这些规定进行废水处理设施的建设和运营。
一、中药类制药废水来源及水质特点1、来源中药生产过程中产品的提纯与净化都离不开水。
中成药生产过程的浸泡、洗药、煮药、蒸煮、提取、蒸发浓缩、离心过滤、出渣、干燥工段都需要以水为载体。
2、水质特点中药制药废水中主要含有各种天然的有机物,其主要成分为糖类、有机酸、苷类、蒽醌、木质素、生物碱、但宁、鞣质、蛋白质、淀粉及它们的水解物等。
制药废水中含有许多生物难降解的环状化合物、杂环化合物、有机磷、有机氯、苯酚及不饱和脂肪类化合物。
这些物质的去除或转化是制药废水COD去除的重要途径。
中药材废水主要污染物为高浓度有机废水的污染,对于中药制药工业,由于药物生产过程中不同药物品种和生产工艺不同,所产生的废水水质及水量有很大的差别,而且由于产品更换周期短,随着产品的更换,废水水质、水量经常波动,极不稳定。
中药废水的另一个特点是有机污染物浓度高,悬浮物,尤其是木质素等比重较轻、难于沉淀的有机物含量高,色度较高,废水的可生化性较好,多为间歇排放,污水成分复杂,水质水量变化较大。
二、处理方法1、预处理调节池:废水流经细隔栅池,有效去除细小纤维素等不溶性悬浮物,减轻后续生化处理的负荷;同时,考虑到中成药生产废水排放的不连续和水质变化大的特点,在细隔栅池的后面设置了一个调节池,以均衡水质水量,有效削减冲击负荷,便于后续的处理。
2、处理工艺2.1、UASB厌氧反应器采用钢筋混凝土结构或采用钢板结构,多为地上式,常温消化,废水进入UASB厌氧反应器中,进行厌氧反应处理。
UASB反应器是一种高效的厌氧生物反应器,它由进配水系统、反应区、气-固-液三相分离器、出水系统和排泥系统组成。
配水系统将高浓度的中药废水均匀的分配到UASB反应器底部,废水中的有机物与污泥床中的高浓度颗粒污泥充分接触,反应产生的沼气和上升的污水一起搅动污泥层,部分颗粒污泥随气流和水流的向上运动与自身重力而形成悬浮污泥区,剩余的有机物在此获得进一步的降解。
UASB反应器内的容积负荷高、颗粒污泥沉速大、结构紧凑、构造简单、运行方便等特点,使它特别适用于处理高、中浓度的中药有机工业废水。
中药废水处理设计方案中药废水是指中药生产过程中产生的含有药物残留物、煎煮液、洗涤液等废水。
由于其中的药物成分复杂,废水中含有大量的悬浮物、有机物和无机盐等污染物,且具有一定的毒性和难处理性。
因此,中药废水的处理对于环境保护至关重要。
1.废水预处理:将中药废水进行初步过滤,去除大颗粒污染物和悬浮物。
可以采用格栅、旋流器等物理处理设备,将废水中的固体颗粒物分离出来。
2.中药废水调节:中药废水中的pH值通常偏酸性或偏碱性,需要进行中和调节。
可通过加入酸碱中和剂来调整pH值至中性范围,以提供适合后续处理的条件。
3.活性炭吸附:中药废水中大部分的有机物和药物残留物可以通过活性炭吸附去除。
将废水通过活性炭过滤床,活性炭吸附有机物和药物残留物,提高废水的净化效果。
4.生物处理:对于中药废水中的有机物和药物残留物去除效果不理想的情况,可以采用生物处理方法。
比如利用好氧污泥法或厌氧发酵法,通过微生物的作用分解和降解有机物,实现废水的净化。
5.混凝沉淀:对于废水中的悬浮物、胶体物质等,可以采用混凝沉淀方法进行处理。
通过加入絮凝剂和混凝剂,使废水中的微小颗粒物聚集在一起,形成较大的颗粒,然后通过重力沉降或离心作用使其沉淀下来。
6.消毒处理:对于经过前述处理后的废水,还需要进行消毒处理,以杀灭其中的病原微生物。
可以使用紫外线消毒设备或使用氯消毒剂对废水进行消毒处理,确保废水的安全排放或循环利用。
以上是一种针对中药废水的处理设计方案,根据实际情况,可以适当调整和优化其中的工艺流程和处理设备。
同时,在设计过程中需要考虑到废水的量、质量浓度、处理效果等因素,确保处理方案的可行性和有效性。
中药制药污水排放标准中药制药工业是我国传统产业之一,但随着产业的快速发展,其废水排放对环境造成的污染也日益严重。
为了保护环境、维护生态平衡,制定中药制药污水排放标准势在必行。
首先,中药制药污水排放标准应当严格依据国家相关法律法规和标准制定,确保排放标准符合国家环保政策和要求。
同时,还应充分考虑中药制药工业的特殊性,对不同类型的中药制药企业,应该分别制定相应的污水排放标准,以保证环境保护的全面性和有效性。
其次,中药制药污水排放标准应当包括废水排放的监测和控制要求。
对于中药制药企业的废水排放,应当建立完善的监测体系,定期对废水进行监测和检测,确保排放的废水符合国家相关标准。
同时,还应当对废水排放进行严格的控制,采取有效的治理措施,减少有害物质的排放,保护环境生态平衡。
另外,中药制药污水排放标准还应当明确企业的责任和义务。
对于违反排放标准的中药制药企业,应当依法追究其责任,采取相应的处罚措施,并要求其立即整改,确保废水排放符合国家标准。
同时,还应当鼓励和支持符合排放标准的企业,对其进行奖励和表彰,激励企业积极履行社会责任,保护环境。
最后,中药制药污水排放标准的制定还应当注重公众参与和信息公开。
应当充分听取社会各界的意见和建议,确保排放标准的科学性和合理性。
同时,还应当及时公开相关信息,对中药制药企业的废水排放情况进行公开披露,接受社会监督,保障公众知情权和参与权。
总之,中药制药污水排放标准的制定对于环境保护和可持续发展具有重要意义。
只有严格依法制定标准、加强监测和控制、明确企业责任和义务、注重公众参与和信息公开,才能有效保护环境、维护生态平衡,实现中药制药工业的可持续发展。
希望相关部门能够高度重视,加快制定中药制药污水排放标准,为我国环境保护事业作出积极贡献。
12个制药废水案例详解,全套生物、化工、中药废水工艺!制药废水专业称医药工业废水是指制造抗生素、抗菌素、抗血清及有机无机医药等工厂排出的废水。
废水的水量及水质按所生产药品的种类而不相同,但蒸馏和洗瓶等工段排出的废水基本相同。
抗菌素、抗血清等生产废水除含有以动物器官为主的动物性废水和以草药为主的植物性废水外,一般均含有氟、氰、苯酚、甲酚及汞化合物等有毒物质,同时含有大量的BOD、COD(母液可达数万毫克/升)及胶体物质。
目前行业中较为代表性的几类:化工制药废水、生物制药废水和中药生产废水等。
今天给大家带来了12个制药废水案例详解。
江苏省环保企业典型案例•项目一推荐企业:江苏海普功能材料有限公司•项目概况:重庆某医药中间体废水有机物与盐资源化治理项目;废水主要含苯系两性有机物(产品)、醋酸钠、氯化钠、硫酸钠等,废水偏酸性,色度高、盐含量高,可生化性较差,水量为150吨/天。
•处理要求:回收废水中的苯系两性有机物、盐,出水达到园区管网接管标准。
•工艺流程:•运行效果:一期项目回收有机物,进出水指标:来源苯系两性有机物,mg/L pH 醋酸钠,% 氯化钠,% 硫酸钠,%进水15000左右5-5.56.5 10 0.6出水<100 6.7 6.5 10 0.6 二期项目回收盐,处理出水接园区管网(进水为一期出水):指标PH COD,mg/L BOD,mg/LSS,mg/L 色度氨氮,mg/L 苯胺类,mg/L出水6-9 <300 <200 <10 <5 <45 <1 原水、一期出水、二期出水(由左往右)▼一期项目回收苯系有机物(产品)▼•项目二推荐企业:苏州瑞美迪环保科技有限公司•项目概况:苏州某制药厂废水处理工程;水量800m3/d;•工艺流程:•项目特点:对高效催化还原器进行改良,加入自主研发的高效催化还原剂,当将铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场,阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物的发色基团硝基—NO2、亚硝基—NO还原成胺基—NH2,另胺基类有机物的可生化性也明显高于硝基类有机物;新生态的二价铁离子也可使某些不饱和发色基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使发色基团破坏而除去色度,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。
中草药园废水处理方案可以根据具体情况采用多种处理技术结合的方式,以下是一种可能的方案:
1.预处理:首先,对中草药园废水进行预处理,去除大颗粒的悬浮物和杂质。
可以采用筛分法、沉淀法等方法。
2.物理处理:通过物理法处理中草药园废水,分离和去除其中的悬浮物、杂质和有机物。
可以采用格栅、沉淀池、气浮机等设备设施。
3.化学处理:在物理处理的基础上,采用化学法进一步处理中草药园废水。
可以通过投加药剂,使有机物和悬浮物形成更容易分离的物质,然后进行固液分离。
4.生化处理:由于中草药园废水生化性可能较差,可以采用厌氧生物处理技术。
厌氧生物处理不仅可以降解废水中的有机污染物,还能将大分子污染物分解成小分子污染物,提高废水的可生化性。
5.深度处理:经过生化处理后,中草药园废水中的有机污染物和悬浮物得到了去除,但仍可能含有一些难以降解的物质。
因此,可以进行深度处理,如采用活性炭吸附、膜过滤等技术进一步去除污染物。
需要注意的是,以上方案仅供参考,实际应用时需要根据中草药园废水的具体水质、水量和处理要求进行优化和调整。
同时,为了确保处理效果和环境安全,还需要建立完善的监测和控制系统,对废水处理过程进行实时监控和调整。
制药废水处理技术研究制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。
其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。
随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。
1 制药废水的处理方法制药废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等,各种处理方法具有各自的优势及不足。
1.1 物化处理根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。
目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。
1.2 化学处理应用化学方法时,某些试剂的过量使用容易导致水体的二次污染,因此在设计前应做好相关的实验研究工作。
化学法包括铁炭法、化学氧化还原法(fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。
1.3 生化处理生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术,包括好氧生物法、厌氧生物法、好氧-厌氧等组合方法。
2 制药废水的处理工艺及选择制药废水的水质特点使得多数制药废水单独采用生化法处理根本无法达标,所以在生化处理前必须进行必要的预处理。
一般应设调节池,调节水质水量和pH,且根据实际情况采用某种物化或化学法作为预处理工序,以降低水中的SS、盐度及部分COD,减少废水中的生物抑制性物质,并提高废水的可降解性,以利于废水的后续生化处理。
预处理后的废水,可根据其水质特征选取某种厌氧和好氧工艺进行处理,若出水要求较高,好氧处理工艺后还需继续进行后处理。
具体工艺的选择应综合考虑废水的性质、工艺的处理效果、基建投资及运行维护等因素,做到技术可行,经济合理。
总的工艺路线为预处理-厌氧-好氧-(后处理)组合工艺。
如陈明辉等采用水解吸附—接触氧化—过滤组合工艺处理含人工胰岛素等的综合制药废水,处理后出水水质优于GB8978-1996的一级标准。
气浮-水解-接触氧化工艺处理化学制药废水、复合微氧水解-复合好氧-砂滤工艺处理抗生素废水、气浮-UBF-CASS工艺处理高浓度中药提取废水等都取得了较好的处理效果。
3 制药废水中有用物质的回收利用推进制药业清洁生产,提高原料的利用率以及中间产物和副产品的综合回收率,通过改革工艺使污染在生产过程中得到减少或消除。
由于某些制药生产工艺的特殊性,其废水中含有大量可回收利用的物质,对这类制药废水的治理,应首先加强物料回收和综合利用。
如浙江义乌华义制药有限公司针对其医药中间体废水中含量高达5%~10%的铵盐,采用固定刮板薄膜蒸发、浓缩、结晶、回收质量分数为30%左右的(NH4)2SO4、NH4NO3作肥料或回用,具有明显经济效益;某高科技制药企业用吹脱法处理甲醛含量极高的生产废水,甲醛气体经回收后可配成福尔马林试剂,亦可作为锅炉热源进行焚烧。
通过回收甲醛使资源得到可持续利用,并且4~5年内可将该处理站的投资费用收回[33],实现了环境效益和经济效益的统一。
但一般来说,制药废水成分复杂,不易回收,且回收流程复杂,成本较高。
因此,先进高效的制药废水综合治理技术是彻底解决污水问题的关键。
4 结语关于处理制药废水的研究已有不少报道,但由于制药行业原料及工艺的多样性,排放的废水水质千差万别,所以制药废水并没有成熟统一的治理方法,具体选择哪种工艺路线取决于废水的性质。
根据该废水的特点,一般应通过预处理以提高废水的可生化性并初步去除污染物,再结合生化处理。
目前,开发经济、有效的复合水处理单元是亟待解决的问题。
同时,应加强清洁生产的研究,并在处理前期考虑废水是否有回收利用的价值和适当的途径,以达到经济效益和环境效益的制药废水处理(废水物理处理法技术大全)制药工业废水的物化预处理和生化后续的物化处理,常用的方法包括混凝、气浮、吸附、电解、微电解、高级氧化技术(Fenton试剂、光催化氧化、超声波、O3氧化)及湿式空气氧化等。
①气浮法制药废水处理中,常把气浮法作为预处理工序或后处理工序,主要处理含有高沸点溶剂或悬浮物废水的预处理,如庆大霉素、土霉素、麦迪霉素等废水的处理。
采用气浮法作为废水的预处理设施,对去除废水中悬浮物,改善废水可生物性,有较好的效果,但对COD等有机物去除效果一般仅在10~20%。
②混凝沉淀法混凝沉淀是制药废水预处理常用的另外一种方法,主要用于去除制药废水中难生化降解的固体培养基成分、胶体物以及蛋白质等,改善废水的生物降解性,降低污染物的浓度。
目前对青霉素、林可霉素以及庆大霉素、麦迪霉素等废水的预处理常采用这一方法。
在制药废水混凝预处理中常用的凝聚剂有:聚合硫酸铁、氯化铁、亚铁盐、聚合氯化硫酸铝、聚合氯化铝、聚合氯化硫酸铝铁、聚丙烯酰胺(PAM)等。
采用混凝沉淀预处理可较好的去除制药废水中的悬浮物、胶体物及蛋白质等物质,可明显改善废水的生物降解性,对COD等有机物的去除率一般在15%左右。
③吸附法常用的吸附剂有活性炭、活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等。
在制药废水处理中,常用煤灰或活性炭吸附进行废水生化处理前的预处理。
某制药厂采用煤灰吸附-两级好氧生物处理工艺处理其废水,吸附预处理对废水的COD去除率达41%,并提高了BOD5/COD值。
某制药集团公司针对排放废水污染浓度大、水量小的特点,采用炉渣-活性炭吸附来处理制药废水,不但实用有效,而且投资小,工艺简单,操作简便。
处理后废水COD得到大幅度削减,效果显著。
④电解法该法处理废水具有高效、易操作等优点而得到人们的重视,同时电解法又有很好的脱色效果。
⑤微电解法(Fe-C法):微电解法是70年代发展起来的一种新型工业污水预处理方法。
它是基于电化学氧化还原反应的原理,通过铁屑对絮体的电附集、混凝、吸附、过滤等综合作用来处理废水。
微电解废水处理技术具有设备构造简单、处理成本低、适用范围广、可大大提高废水的可生化性等特点,为后期的生化处理减轻负担,取得了非常满意的结果。
⑥高级氧化技术高级氧化技术在处理废水时,主要是依靠产生的中间产物·OH与污染物进行化学氧化反应,从而达到降解污染物的。
·OH是最具活性的氧化剂,它的氧化电位比普通氧化剂高得多。
目前,以产生·OH作为氧化剂的污染物处理技术通常可归纳为以下几类:a.Fenton试剂及其联用技术Fenton试剂由亚铁盐和过氧化氢组成。
当pH值足够低,在Fe2+的催化作用下,过氧化氢就会分解产生·OH,从而引发一系列的链反应。
Fenton试剂对化学合成制药废水作预处理。
Fenton试剂具有很强的氧化能力,能在较短的时间内将有机物氧化降解。
一般认为Fenton试剂与有机物作用的机理如下:Fenton试剂产生·OH自由基具有强氧化性,使有机物结构发生碳链裂变,氧化为CO2和H2O,与其他工艺结合可使有机物含量大大降低。
采用Fenton试剂法结合石灰沉淀对土霉素生产废水进行处理,针对原水可生化性差,有机物浓度高,难降解物质含量高的特点,制定恰当的工艺流程,处理效果良好。
b.光催化氧化及其联用技术光催化氧化的本质是半导体微粒充当氧化还原反应的电子传递体,该法一般以TiO2作为光催化剂,通过光激发TiO2产生高活性光生空穴和光生电子,从而形成氧化—还原体系。
水溶液中发生光催化氧化反应时,导体表面失去电子,被氧化的主要是水分子。
经过一系列可能的反应之后,在溶液中就产生了大量高活性的·OH。
c.超声波及其联用技术超声波能促进空化气泡的形成和压缩。
空化气体在被压缩的过程中产生局部高温和高压,形成·H,·OH,·O和H2O2等。
它们与污染物反应,从而降解水中有机物,其中降解反应机理为局部高温热解和·OH氧化。
⑦高温深度氧化技术高温深度氧化处理技术包括:湿式空气氧化技术(WAO)、超临界水氧化处理技术(SCWO)和焚烧技术。
制药废水处理工程调试及管理(厌氧—好氧生化法)制药废水成分复杂、污染物浓度高、pH值经常变化、带有颜色和气味、悬浮物含量高、含有难降解物质和有抑菌作用的抗生素,并且有毒性,属浓度难降解有机废水,是我国工业废水治理的重点。
许多制药企业根据GMP改造要求,建成了较完善的废水处理设施,但不熟悉制药废水调试和运行管理特点,废水处理设施不能充分发挥其处理效果,例如,厌氧池和生物接触氧化池不能正常生长代谢、挂膜效果不佳、废水处理站建成后长期难以投入正常运行、废水不能达标排放。
本文对广州某制药厂废水处理系统的调试及日常管理心得进行小结,希望与同行进行交流、探讨,做好制药废水调试与运行管理工作,以保证废水处理系统正常运转。
1、工程概况广州某制药厂原有一套两级生物接触氧化处理系统,用来处理全厂废水,近几年生产不断发展和产品结构变化,尤其是头孢类产品的废水中含有大量的抗生素物质,对废水站的生化处理系统有较大抑制作用,使废水不能达标排放。
该厂在GMP 改造时,新建一套厌氧—好氧生化废水处理系统。
高浓度生产废水经厌氧—好氧生化处理后,和生活废水混合进入原两级生物接触氧化处理系统处理,确保全厂废水达标排放。
1.1全厂废水来源及水质全厂废水水质见表1。
2.调试全厂废水处理站的调试主要是生物处理池的生物菌培养和驯化,即厌氧池、生物铁微电解和生物接触氧化池的调试,在厌氧池、生物铁微电解池和生物接触氧化池分别实现生物菌正常的新陈代谢。
该制药厂废水处理站于2003年5月建成投入试运行,厌氧池以生物铁和半软性尼龙为填料,生物接触氧化池和生物铁微电解池悬挂弹性立体填料,沉淀池填料为聚丙烯斜管蜂窝填料,生物接触氧化池采用微孔曝气器进行曝气,生物铁微电解池采用曝气软管。
制药废水具有毒性和抗生素类难生物降解物,为加快挂膜速度,缩短调试时间,采用接种培菌,使设施尽快投入运行。
2.1厌氧调试2.1.1接种污泥的选择与处理可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。
对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。
2.1.2影响调试的因素影响调试的因素,除接种污泥外,还有废水的水质特征、有机质负荷和有毒污染物负荷、环境条件、填料种类等。
厌氧调试所需时间较长,一般16~24周不等。
⑴pH值pH值变化将直接影响产甲烷菌的生存与活动,厌氧池pH值应维持在6.5~7.8之间,最佳范围在6.8~7.5左右。
厌氧池具有一定的缓冲能力,正常运行时,进水pH值可略低于上述值。
⑵温度采用中温调试。
大多数产甲烷菌的适宜温度在中温35~40℃之间,中温条件下,产甲烷菌种类多,易培养驯化、活性高。