电催化/涡凹气浮/AMRCT/CASS工艺处理制药废水
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CASS污水处理工艺CASS污水处理工艺是一种高效、先进的污水处理技术,它能够有效地去除污水中的有机物、悬浮物和氮、磷等污染物,达到环境排放标准。
以下是对CASS污水处理工艺的详细介绍。
一、CASS污水处理工艺概述CASS污水处理工艺是一种基于活性污泥法的工艺,它通过将污水与活性污泥充分接触,利用微生物的作用将有机物降解为无机物,从而达到净化水质的目的。
CASS工艺主要包括预处理、好氧处理、厌氧处理和二沉池等环节。
二、CASS污水处理工艺的工作原理1. 预处理:将进入污水处理系统的原污水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物,减少对后续工艺的影响。
2. 好氧处理:将预处理后的污水引入好氧生物反应器,通过通入空气和搅拌装置,提供充足的氧气和良好的混合条件,促进微生物的生长和有机物的降解。
3. 厌氧处理:将好氧处理后的污水引入厌氧生物反应器,通过控制反应器内的氧气供应,使得一部份有机物被微生物转化为甲烷等可再利用的有机物。
4. 二沉池:将处理后的污水引入二沉池,通过重力沉淀的方式将微生物团聚物和悬浮物分离出来,使得澄清水从上部流出,而混凝物从底部排出。
三、CASS污水处理工艺的优势1. 高效处理:CASS工艺能够高效地去除污水中的有机物和悬浮物,使得出水水质达到国家排放标准。
2. 节能环保:CASS工艺采用生物降解的方式处理污水,相比传统的物理化学处理工艺,能够节约能源和减少化学药剂的使用。
3. 占地面积小:CASS工艺采用厌氧和好氧生物反应器的组合,使得处理设备的体积相对较小,节省占地面积。
4. 运行稳定:CASS工艺对进水水质的适应性较强,能够在不同的水质条件下稳定运行,处理效果稳定可靠。
四、CASS污水处理工艺的应用范围CASS污水处理工艺适合于城市污水、工业废水、农村生活污水等各种类型的污水处理。
它已经在许多城市和工业园区得到广泛应用,取得了良好的处理效果。
五、CASS污水处理工艺的案例分析以某城市的污水处理厂为例,该厂采用CASS污水处理工艺进行污水处理,处理能力为每天处理X吨污水。
中成药制药厂废水处理工艺——CASS工艺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[28]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中成药制药厂可采用CASS工艺。
CASS(Cyclic Activated Sludge System)是周期循环活性污泥法的简称,又称为循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge technology)CASS原理::在预反应区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积累过程,这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌的生长起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。
CASS工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体,污染物的降解在时间上是一个推流过程,而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能。
CASS法工作原理:在反应器的前部设置了生物选择区,后部设置了可升降的自动滗水装置。
气浮、电絮凝、BAF组合工艺处理制药废水发布时间:2021-12-29T07:08:03.035Z 来源:《城镇建设》2021年8月第22期作者:普世祥曾郴林[导读] 针对黄藤素提取废水成分复杂、可生化性较差等特点,采用气浮/电絮凝作为预处理工艺,再与BAF处理工艺联用进行处理。
普世祥,曾郴林云南开发规划设计院,云南昆明 650217 摘要:针对黄藤素提取废水成分复杂、可生化性较差等特点,采用气浮/电絮凝作为预处理工艺,再与BAF处理工艺联用进行处理。
介绍了各处理构筑物的设计参数及设备配置情况,并对实际运行效果进行了分析。
运行结果表明:气浮/电絮凝/BAF处理工艺对黄藤素提取废水有较好的处理效果。
整个处理系统运行稳定,COD总去除率>96%,出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B级标准的要求。
关键词:黄藤素;气浮;电絮凝;BAF 1 概述制药废水通常具有有机污染物浓度高、成分复杂、对微生物有毒害作用、含盐量高、生物降解性差、悬浮物含量高等特点,且制药废水水质和水量波动大,一直是工业废水治理领域的热点和难点之一[1-4]。
制药废水常用的处理方法主要有物化法、生物法、物化-生物联用法等。
云南某生物科技有限公司在临沧双江,主要生产黄藤素等产品。
黄藤素提取的主要工艺是硫酸浸泡、提取、盐析、过滤、沉淀、酒精提取、结晶、烘干。
废水的主要特点是有机污染物浓度高、悬浮物含量高、色度高、生化抑制因素种类复杂多样。
在原料浸泡、过滤、药物提取和冲洗等过程中会产生生产废水。
废水间歇排放,日均水质波动较大。
电絮凝(Electrocoagulation,EC)就是在外电场作用下,使可溶性阳极(牺牲阳极)产生大量阳离子对废水进行絮凝,从而将污染物去除的水质净化技术,它兼具电化学氧化、絮凝和气浮三者的特点[5]。
电絮凝法去除污染物主要包括絮体产生、污染物聚集、污染物与水体的分离及去除3个步骤(包括气浮和沉淀)。
制药废水处理技术及关键设备浅谈王军委发布时间:2023-06-14T08:20:42.422Z 来源:《建筑设计管理》2023年7期作者:王军委[导读] 制药废水通常会有一定的药物残留,长期接触药物污染物会严重危害生命健康。
近年来,未经处理或未处理完全的制药废水排放所引发的生物累积及抗生素耐药性问题日益严峻,如何对其进行有效处理已成为水处理领域研究热点。
笔者对目前常用的制药废水处理技术进行了综述,对未来制药废水处理技术的发展进行了展望,旨在为未来生物医药废水高效、清洁的新型处理技术的开发及废水中有价组分的资源化利用提供参考和借鉴。
山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司摘要:制药废水通常会有一定的药物残留,长期接触药物污染物会严重危害生命健康。
近年来,未经处理或未处理完全的制药废水排放所引发的生物累积及抗生素耐药性问题日益严峻,如何对其进行有效处理已成为水处理领域研究热点。
笔者对目前常用的制药废水处理技术进行了综述,对未来制药废水处理技术的发展进行了展望,旨在为未来生物医药废水高效、清洁的新型处理技术的开发及废水中有价组分的资源化利用提供参考和借鉴。
关键词:制药废水;处理技术;关键设备1制药废水处理技术浅谈国内处理制药废水主要有好氧生物处理法(SBR、CASS等)、厌氧-好氧生物处理方法。
为了达到国家一级排放标准(尤其是废水色度和SS指标),有时还需增添一些常规物化处理工艺,例如水解酸化、气浮等。
低浓度废水考虑其处理成本采用好氧生物处理法,设计间歇运行的CASS工艺处理低浓度制药废水(车间排水COD1000mg/L),效果良好,建议类似制药厂推广使用;采用水解酸化—序批式活性污泥法(简称HA-SBR)处理制药废水运行稳定。
在实际工程运用中,厌氧-好氧生物处理方法具有一定的优越性。
采用“PEIC厌氧反应器+高效接触式活性污泥池”工艺,即厌氧+好氧处理工艺对某药业公司中药提取废水的处理,达标排放;采用厌氧复合床(UBF)和周期循环活性污泥系统(CASS)处理抗生素废水,中试出水水质达国家生物制药工业废水排放标准;采用ABR-EGSB-SBR组合工艺处理制药废水,出水各项指标均达到《污水综合排放标准》二级标准。
微电解-UBF-CASS工艺处理制药废水河北某药业公司是从事生物制药的专业化企业,在生产过程中排放出一定量的废水。
废水实行清污分流,分为高浓度和低浓度两股废水。
根据其水量、水质特点,我们开发一套高效、低耗的组合处理工艺技术,并取得了成功的应用。
1废水水质、水量及处理要求高浓度废水设计日处理量为60m3,其pH为3~4;COD Cr为10000~12000mg/L;BOD5为2500~3000mg/L;SS≤500mg/L。
低浓度废水排放量为60m3/d,pH为中性,COD Cr为800~1000mg/L。
废水处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准,pH为6~9,COD Cr≤300mg/L,SS≤150mg/L。
2废水处理工艺2.1处理工艺分析就该生产废水水质而言,废水呈酸性,有机污染物浓度较高,存在一定量难生物降解物质,悬浮物浓度较高,含有一定量的色度。
其水量虽小,但间歇排放冲击负荷较高,给生物处理带来一定难度,另外还有一定量的低浓度废水。
针对以上特点,其设计思路为:①清污分流,将高浓度废水经合并预处理后再与低浓度废水混合处理。
②采用微电解反应、石灰乳中和、隔油沉淀作为生产废水预处理措施,可达到降解高分子有机物、脱色、中和、破乳去除悬浮物等目的。
③经预处理的生产废水,B/C已基本符合生化进水条件。
生化工艺首先采用能耗低、启动快的厌氧复合床反应工艺,去除大部分有机污染物,后续与低浓度废水混合采用以CASS工艺(循环式活性污泥工艺)为核心的好氧工艺,适用于季节性生产,可有效去除溶解性有机污染物质,使废水达标排放。
2.2废水处理工艺流程废水处理工艺流程见图1。
生产过程中产生的高浓度有机废水汇入集水池,由泵提升进入微电解反应器,降解大分子有机物,提高生化性能,然后进入中和沉淀池固液分离后进入选择反应池与回流污泥混合,再用泵提升进入UBF厌氧复合床反应器,废水中的有机污染物在厌氧条件下得到降解,厌氧出水经脱气沉淀后流入混合调节池。
物化预处理-CASS工艺处理农药中间体废水工程实例纪振;吕文明;王旭波;李莹雪;闫雨婷【摘要】对不同工艺废水采用物化方法分质预处理后,利用CASS工艺处理综合废水,设计处理量为400 m3/d.运行实践表明:三效蒸发对COD、氯化物、总磷、甲苯、氨氮等去除率可达到91.5%、98.1%、98.0%、87.3%、99.1%,铁碳微电解—Fenton氧化—混凝沉淀组合工艺对甲苯的去除率可达到96.3%,整个工艺处理出水COD低于82 mg/L,氯化物低于97 mg/L,总磷低于1.5 mg/L,甲苯低于0.32 mg/L,氨氮低于25 mg/L,出水水质达到接管要求.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2019(039)003【总页数】4页(P96-99)【关键词】农药中间体废水;三效蒸发;铁碳微电解;Fenton氧化;CASS工艺【作者】纪振;吕文明;王旭波;李莹雪;闫雨婷【作者单位】常州工程职业技术学院,江苏常州213164;常州工程职业技术学院,江苏常州213164;常州工程职业技术学院,江苏常州213164;常州工程职业技术学院,江苏常州213164;常州工程职业技术学院,江苏常州213164【正文语种】中文【中图分类】X703某精细化工有限公司主要从事农药原药及制剂、卫生杀虫剂的研制开发、生产、销售、技术服务和贸易,产品主要有丁丙硫脲、溴吡氯腈、一氯均三嗪、唑螨酯和氯菊酯等。
废水中主要含有甲苯、氯化物和氨氮等,其COD、氯化物、氨氮含量均较高。
1 废水水质和水量公司主要产品生产过程中排放的工艺废水按照水质可分为高浓度废水、中浓度废水和低浓度废水,各类废水水质和水量见表1,总排放量为114 244 m3/a,按年生产300 d计,则日处理水量为381 m3,考虑到企业今后的发展需要,设计处理能力为400 m3/d。
表1 废水水质和水量注:“—”代表未检测或不作要求。
名称排放量/(m3·a-1)COD/(mg·L-1)氯化物/(mg·L-1)总磷/(mg·L-1)甲苯/(mg·L-1)氨氮/(mg·L-1)高浓度废水 5 838 29 556 116 709 5 534 283 34 761中浓度废水14 406 3 582 752 — 209 649低浓度废水94 000535 — 3.5 — 3.27接管标准—≤500 ≤6 000 ≤5.0 ≤0.5 ≤502 工艺流程本工程选择工艺流程时需考虑:(1)废水种类繁多,特别是高浓度、中浓度废水中含有氯化物、总磷、甲苯和氨氮等特征污染物,COD高达数万mg/L,需进行分质预处理,即要先除盐〔1〕;废水中甲苯含量较高,较难生化,可以采用铁碳微电解、Fenton氧化进行预处理〔2-3〕。
制药废水处理技术及应用概述摘要:近年来,陆续有同时具有异养硝化好氧反硝化作用的微生物被报道。
人们最早从脱硫脱氮污水处理系统中发现具有此特殊性能的菌株。
异养硝化好氧反硝化与其他生物脱氮法相比具有很大优势:①可同时去除COD和氨氮,同时在同一个反应器中进行硝化反硝化过程极大节省了占地面积和运行成本;②菌体生长速率快,易于在系统中留存;③菌株代谢基质和产物的多样性,利于与其他菌株共存,应用范围较广;④耐有机负荷,耐溶解氧,脱氮效率高。
本文主要分析制药废水处理技术及应用概述。
关键字:化工废水;处理工艺;新型处理技术引言随着医药工业迅猛的发展,制药废水已成为严重的污染源之一。
利用单一的处理技术进行制药废水的处理有一定的局限性,近年来,国内学者将研究重点放在多种技术的优化组合,核心处理以生物方法为主。
而生物法中传统的厌氧氨氧化工艺菌倍增时间较长,工艺启动时间长,并且废水中通常不含亚硝酸盐,需与短程硝化工艺相结合。
而且厌氧氨氧化过程对废水中的COD比较敏感,COD的存在会滋生大量的异样菌,与厌氧氨氧化菌竞争。
所以仅通过厌氧氨氧化无法同时去除废水中的氨氮和COD。
1、化工废水处理现状1.1处理效率低近年来,我国环保力度不断加大,但是一些企业存在废水乱排现象,将未达标的废水排放至自然水体中,导致水环境污染,增加了环境治理成本。
此外,部分企业缺乏废水分类处理意识。
化工企业在生产过程中会产生多种废水,可以针对不同的水质、水量进行科学处理,提高废水处理效率和水资源利用率。
1.2缺乏对有毒有害物质的检测化工废水含有多种污染物,而化工企业出水检测往往只针对常规污染物,容易忽视有毒有害物质。
这些物质在常规处理过程中难以降解,如有机氯、有机汞、重铬酸钾、三氧化二砷和苯系物等。
如未有效处理,它们将会伴随废水排放进入自然环境中,如果转移到食物链中,还会威胁人体健康。
因此,加强对有毒有害物质的检测,不断改进废水处理工艺,提高废水处理效率,是化工废水处理的主要发展方向。
CASS工艺处理制药废水设计方案一、项目概况本工程所要处理的废水主要来自设备冲洗水(190m3/d)、洗瓶工段产生的废水(47.64m3/d)、生活污水(8.3m3/d)、化验室废水(1.0m3/d)、罐装废水(0.16m3/d),共计247.1m3/d。
考虑排水的波动性,设计废水处理量为350m3/d。
我公司技术人员根据贵方提供的环评资料和数据,并在多项同类水处理工程成功的实践经验基础上,编制了该方案,以供贵方决策、实施。
二、设计依据1、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008);2、《污染物综合排放标准》(GB8978-1996);3、《给水排水工程设计规范》(GBJ15-88);4、《室外排水设计规范》(GB50014-2006);5、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)6、用户提供的有关数据;三、设计原则1、技术先进成熟,运行稳定可靠、操作简单、维护方便、耐腐蚀、强度高;2、污水处理工程投资省、运行费用低、占地面积小、自动化程度高;3、污水处理工程不产生二次污染;4、确保出水水质可以满足《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)的要求。
四、设计方案的主要内容1、设计水量根据环评数据:废水水量共计247.1m3/d。
考虑排水的波动性,污水处理站设计处理量为350m3/d。
2、原水水质根据环评,污水处理站进水水质参数如下:3、达标排放水质经处理后,排水水质可达到并优于《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)中的要求,预计出水水质可达到如下指标:五、工艺流程参考环评推荐的废水处理工艺,考虑到基建投资、运行管理费用、出水水质要求、操作管理难易、占地面积大小等多种因素,设计采用CASS法为核心工艺。
CASS法其反应池由生物选择区、预反应区和主反应区组成,因此,对难降解有机物的去除效果更好。
排水是由可升降的堰式滗水器完成的,随水面逐渐下降,均匀将处理后的清水排出,最大限度降低了排水时水流对底部沉淀污泥的扰动。