制药厂抗生素废水处理工艺设计

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制药废水处理厂中头孢类抗生素残留与去除工艺研究共3篇

制药废水处理厂中头孢类抗生素残留与去除工艺研究共3篇

制药废水处理厂中头孢类抗生素残留与去除工艺研究共3篇制药废水处理厂中头孢类抗生素残留与去除工艺研究1制药废水处理厂中头孢类抗生素残留与去除工艺研究制药废水中的头孢类抗生素残留对环境和人类健康都构成了潜在威胁。

为了降低头孢类抗生素对水环境的影响,研究了制药废水处理厂中头孢类抗生素残留的去除工艺。

头孢类抗生素是一类广谱抗生素,被广泛用于医疗和农业领域。

在生产过程中,头孢类抗生素的残留和排放成为了重要的污染源。

经过试验发现,合成头孢菌素C、头孢克洛缶和头孢曲松三种头孢类药物均可在制药废水中发现。

为了清除制药废水中的头孢类抗生素残留,比较了不同处理方式对头孢类抗生素去除率的影响。

结果表明,在单一生物法、单一化学法和联合生物-化学法的处理下,头孢菌素C、头孢克洛缶和头孢曲松的去除率均超过了99.5%。

在生物法中,利用微生物对头孢类抗生素残留进行降解。

试验结果表明,抗生素降解速率与自然废水处理的速度相似,需要较长时间。

在化学法中,选用不同的化学物质与头孢类药物进行反应。

试验结果表明,氧化性漂白剂具有较好的降解效果。

在联合生物-化学法中,联用两者进行药物降解,在一定程度上提高了头孢类药物的去除率。

同时,比较了不同环境因素对头孢类抗生素残留去除率的影响。

结果表明,水体pH、温度和离子强度对头孢类抗生素残留的去除率有一定的影响。

在pH值为8.0、温度为30℃和离子强度为0.05 mol/L的条件下,头孢菌素C、头孢克洛缶和头孢曲松的去除率均达到了98%以上。

综上所述,生物法、化学法和联合生物-化学法都能有效地去除制药废水中的头孢类抗生素残留。

同时,环境因素对药物去除率有一定的影响,需要选择合适的环境条件进行药物去除。

这项研究有助于制药废水的处理和减少头孢类抗生素对水体环境的污染本研究确定了生物法、化学法和联合生物-化学法对头孢类抗生素残留的去除率均超过了99.5%。

经过比较不同环境因素的影响,水体pH、温度和离子强度对头孢类抗生素残留的去除率有一定的影响。

头孢抗生素制药废水处理工程设计

头孢抗生素制药废水处理工程设计

头孢抗生素制药废水处理工程设计
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头孢抗生素制药废水处理工程设计
针对头孢类抗生素产品生产废水高浓度、高氨氮、高盐分的特点,采用混凝、气浮、吹脱和蒸发等方法加强废水的预处理,然后采用A2/O工艺进行生化处理,最后采用BAF工艺进行强化处理.经检验,出水水质可达<上海污水综合排放标准>(DB 31/199-1997)二级标准.
赵英武,Zhao Ying-wu(上海天成环境保护有限公司,上海,200063) 陈晗,Chen Han(江苏省南通市环境监察支队,南通,226006)。

抗生素废水的处理工艺及流程

抗生素废水的处理工艺及流程

抗生素废水的处理工艺及流程抗生素废水是指含有抗生素成分的废水,通常来自医药生产、动物养殖等行业。

由于抗生素具有抑制细菌生长的特性,因此抗生素废水的处理变得尤为重要。

本文将介绍抗生素废水处理的工艺及流程。

抗生素废水处理的工艺通常包括物理处理、化学处理和生物处理三个阶段。

物理处理主要是通过物理手段去除废水中的杂质和悬浮物。

常用的物理处理方法包括筛网、沉淀池和过滤等。

筛网是一种常见的初级物理处理设备,能够去除废水中的大颗粒杂质。

沉淀池则利用重力作用将废水中的悬浮物沉淀下来,从而达到净化的目的。

过滤是将废水通过滤料,使其中的固体颗粒被滤除的过程。

化学处理是利用化学药剂对废水中的污染物进行处理。

常用的化学处理方法包括氧化、还原、中和和沉淀等。

氧化是通过氧化剂使废水中的有机物氧化分解为无机物,进而达到去除污染物的目的。

还原是指将废水中的氧化物还原为不溶于水的物质,从而实现废水的净化。

中和是通过加入中和剂,使废水中的酸碱度达到中性,以减少对环境的影响。

沉淀是指通过加入沉淀剂,使废水中的悬浮物和溶解物沉淀下来,从而净化废水。

生物处理是利用微生物将废水中的有机物降解为无机物的过程。

生物处理通常分为好氧生物处理和厌氧生物处理两种方式。

好氧生物处理是指利用好氧微生物进行废水处理,需要供氧条件,能够有效去除废水中的有机物和氮、磷等元素。

厌氧生物处理则是在缺氧或无氧条件下进行的废水处理,适用于含有高浓度有机物的废水。

生物处理工艺中常用的设备包括活性污泥法、生物膜法和厌氧消化等。

抗生素废水处理的流程一般包括预处理、生物处理和深度处理三个步骤。

预处理阶段主要是通过物理和化学手段去除废水中的大颗粒杂质和有机物。

生物处理阶段则将处理后的废水进一步送入生物反应器中,利用微生物进行降解。

深度处理阶段是对生物处理后的废水进行进一步处理,以达到排放标准。

深度处理常常采用活性炭吸附、臭氧氧化等方法。

抗生素废水的处理工艺及流程包括物理处理、化学处理和生物处理三个阶段。

制药厂废水处理工艺设计

制药厂废水处理工艺设计

目录一、前言 (2)(一)抗生素的分类、用途 (2)1、分类 (2)2、用途 (3)(二)抗生素废水的来源 (3)(三)废水的性质及排放标准 (4)1、废水的性质 (4)2、排放标准 (4)(四)抗生素废水的处理方法 (5)1、物理处理方法 (5)2、化学处理方法 (6)3、生物处理法 (7)二、扬子江制药厂抗生素废水处理工艺研究 (10)(一)废水水质 (10)(二)工艺流程 (11)(三)废水的处理 (11)1、气浮处理 (11)2、水解(酸化)处理 (11)3、好氧处理 (12)4、浮渣及污泥的处理 (12)5、工艺的处理效果 (12)(四)工艺设备 (13)1、板框压滤机 (13)2、罗茨风机 (13)3、自动加酸、加碱操作 (14)4、手动加酸、加碱操作 (14)(五)扬子江制药厂出水检测 (14)1、检测项目 (14)2、CODcr检测方法 (14)3、出水COD在线检测仪 (15)三、结论 (17)参考文献: (18)致谢 (19)制药厂废水处理工艺设计陈涛0803工业分析与检验[摘要]通过对扬子江药业的废水水质分析,采用“预处理-水解酸化-好氧”工艺处理抗生素制药废水,结果表明:该工艺处理效率高,操作简单,处理后排放的废水符合国家《混装制剂类制药工业水污染排放标准》(GB21908-2008)中的一级B排放标准。

[关键词]制药厂废水处理工艺设计About PHarmaceutical Factory Wastewater Treatment TechnologyChenTao0803industrial analysisAbstract:"Pretreatment-hydrolysisacidification-goodoxygen"craftprocessingantibioticpHarmaceut icalwastewater,theresultshowsthatthetechnologyprocessofhighefficiency,theoperationissimple,theprocessedthewastewaterdischargeofmixedpreparationsaccordswithnationalthepHarmaceuticalin dustrywaterpollutionemissionstandards"(2008)GB21908-thelevelBemissionstandard. Keywords:Pretreatment,Hydrolysisacidification,Aerobic,Antibiotic pHarmaceutical waste water一、前言1、抗生素的分类、用途(1)分类抗生素指由细菌、霉菌或其它微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类物质。

抗生素废水污水处理厂设计解析

抗生素废水污水处理厂设计解析

摘要本设计是抗生素制药废水处理工艺设计,处理规模30000m3/d,抗生素废水有以下特点:COD cr含量高,废水中SS浓度高,成分复杂,存在生物毒性物质,硫酸盐浓度高,设计采用悬挂链式节能移动曝气工艺,该工艺投资费用小,运行费用小,工艺效果好,运行管理简单。

本抗生素制药废水处理工艺方案的设计,能去除BOD5(达92.59%)COD cr(达90%)和SS(达93.33%),从而最大限度的减少了对环境的污染。

通过对此工艺的处理,出水水质将达到GB18918—2002(《城镇污水处理厂污染物排放标准》)一级A标准。

关键词:抗生素制药废水;悬挂链式节能移动曝气工艺;浓缩池The Antibiotic pharmaceutical wastewater process designAbstractThe design is about the antibiotic pharmaceutical wastewater treatment process design, dealing with the scale of 30000m3/d, antibiotic wastewater has the following characteristics: high of COD cr content, high concentration of SS in the wastewater, complex composition, the presence of biological toxic substances, high concentrations of sulfate. The design uses a reactive Hanging chain energy-saving mobile aeration process.The process is a small investment costs, operating costs, better technology, and simple operation and management.The antibiotic pharmaceutical wastewater treatment process design, can remove the BOD5(92.59% ) COD cr(90% ) and SS (93.33% ), in order to minimize the environmental pollution. Through this process, the effluent quality will reach GB18918-2002(" urban sewage treatment plant pollutant discharge standard" ),an A standard.Keywords: antibiotic pharmaceutical wastewater; Hanging chain energy-saving mobile aeration process.;concentrated pool目录1.绪论 (1)1.1课题来源 (1)1.2抗生素废水的来源及特点 (1)1.2.1 抗生素废水特点 (2)1.3国内外制药废水处理工艺现状 (2)1.3.1化学处理方法 (2)1.3.2 物化处理方法 (3)1.3.3生物处理方法 (3)2.工艺设计说明 (5)2.1设计原始资料 (5)2.1.1设计水量 (5)2.1.2设计进水水质 (5)2.1.3设计出水水质 (5)2.1.4站址介绍 (5)2.2工艺选择 (6)2.2.1处理程度计算 (6)2.2.2备选工艺 (6)2.3主要处理构筑物介绍 (7)2.3.1格栅 (7)2.3.2提升泵房及集水井 (8)2.3.3调节池 (8)2.3.4水解酸化池 (8)2.3.5悬挂链式节能移动曝气工艺 (9)2.3.6污泥处理 (9)2.3.7加药间 (10)2.4污水处理厂总面积平面布置原则 (10)2.5管线布置 (11)2.6污水厂的高程布置 (11)2.6.1污水处理厂高程布置应考虑事项 (11)2.6.2水头损失包括 (11)3.主体工艺设计计算 (13)3.1格栅间 (13)3.1.1格栅设计计算 (13)3.2调节池 (15)3.3水解酸化池设计 (16)3.4沉淀池设计 (18)3.4.1设计说明 (18)3.4.2一沉池 (18)3.4.3二沉池 (21)3.5缺氧池 (23)3.6曝气池 (24)3.7污泥接触氧化池 (25)3.8污泥浓缩池 (26)4.结论 (28)参考文献 (29)致谢 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

抗生素污水处理

抗生素污水处理

抗生素污水处理随着抗生素的广泛使用,抗生素污水也成为了一个日益严重的环境问题。

抗生素污水中含有大量的抗生素残留物和抗生素耐药基因,对水环境和人类健康造成了严重威胁。

因此,抗生素污水的处理变得至关重要。

本文将探讨抗生素污水处理的方法和技术。

一、物理处理方法1.1 滤网过滤:通过设置不同孔径的滤网,将抗生素污水中的固体颗粒和大颗粒有机物拦截下来。

1.2 沉淀法:利用重力作用使抗生素污水中的悬浮物沉降到底部,然后进行沉淀物的分离和处理。

1.3 超滤技术:通过超滤膜对抗生素污水进行过滤,将其中的微生物、胶体、胶体颗粒等拦截下来。

二、化学处理方法2.1 氧化法:利用氧化剂如臭氧、过氧化氢等对抗生素污水进行氧化分解,降解其中的有机物。

2.2 吸附法:利用吸附剂如活性炭、氧化铁等吸附抗生素污水中的有机物和抗生素残留物。

2.3 光催化氧化法:利用光催化剂如二氧化钛等,通过光催化氧化作用将抗生素污水中的有机物降解。

三、生物处理方法3.1 厌氧消化:将抗生素污水中的有机物通过微生物在无氧条件下进行降解,生成沼气和稳定的有机物。

3.2 好氧生物处理:利用好氧微生物对抗生素污水中的有机物进行氧化分解,减少有机物的浓度。

3.3 植物净化:利用植物的吸收和降解作用,将抗生素污水中的有机物和抗生素残留物降解为无害物质。

四、高级氧化技术4.1 Fenton氧化:利用Fe2+和过氧化氢生成的羟基自由基对抗生素污水中的有机物进行氧化降解。

4.2 光催化氧化:利用紫外光或可见光激发光催化剂对抗生素污水中的有机物进行氧化降解。

4.3 电化学氧化:利用电化学方法对抗生素污水中的有机物进行氧化降解,实现高效处理。

五、综合处理技术5.1 联合工艺:将物理、化学、生物等多种处理方法结合起来,形成一套完整的抗生素污水处理系统。

5.2 循环利用:将处理后的抗生素污水中的水资源、有机物等进行回收利用,实现资源的最大化利用。

5.3 环境监测:建立抗生素污水处理后的环境监测系统,对处理效果进行实时监测和评估,确保水环境的安全。

高浓度抗生素类废水处理流程

高浓度抗生素类废水处理流程

高浓度抗生素类废水处理流程一、引言随着抗生素的广泛应用,抗生素类废水的排放量逐年增加。

由于抗生素的高浓度和毒性,直接排放会对环境和人体健康造成严重危害。

因此,对于高浓度抗生素类废水的处理成为了迫切的需求。

二、高浓度抗生素类废水的特点高浓度抗生素类废水的主要特点是含有大量的抗生素药物残留物和抗生素抗性基因。

这些物质对环境具有潜在的生物毒性和生态风险,因此需要采取有效的处理方法将其去除。

三、高浓度抗生素类废水处理流程1. 初步处理高浓度抗生素类废水处理流程的第一步是初步处理。

首先需要对废水进行中和处理,以调节废水的pH值,使其接近中性。

然后,通过沉淀、过滤等方法去除废水中的悬浮物和颗粒物。

这一步骤的目的是减少废水中的固体物质含量,为后续处理步骤提供良好的条件。

2. 生物处理生物处理是高浓度抗生素类废水处理流程中的关键步骤。

在这一步骤中,将废水送入生物反应器中,利用微生物降解废水中的有机物。

微生物通过吸附、降解和转化等作用将废水中的抗生素药物残留物和抗生素抗性基因转化为无害物质。

同时,通过调节反应器中的温度、溶解氧、pH值等参数,可以优化微生物的降解效率。

这一步骤的关键是选择适应高浓度抗生素的微生物菌种和优化反应条件。

3. 物化处理物化处理是高浓度抗生素类废水处理流程中的补充步骤。

在生物处理后,废水中可能仍然存在一些难以降解的有机物和残留抗生素。

因此,需要通过物理和化学方法进一步处理。

常用的物化处理方法包括活性炭吸附、臭氧氧化、高级氧化等。

这些方法可以有效去除废水中的有机物和抗生素残留物,提高废水的处理效果。

4. 深度处理深度处理是高浓度抗生素类废水处理流程中的最后一步。

在物化处理后,废水中的有机物和抗生素残留物已经大大降低,但仍然存在一些微量的残留物。

因此,需要采用更加精细的处理方法对废水进行深度处理。

常用的深度处理方法包括活性炭吸附、反渗透、电解等。

这些方法可以进一步去除废水中的微量有机物和抗生素残留物,使得废水达到排放标准。

工艺方法——抗生素废水处理方法

工艺方法——抗生素废水处理方法

工艺方法——抗生素废水处理方法工艺简介抗生素是一类由微生物代谢产生的、在低浓度下能抑制或杀灭其他微生物的化学物质。

抗生素废水色度高、含多种难降解及生物毒性物质,是一种高浓度有机废水。

废水中残留的抗生素会对环境造成潜在的影响。

抗生素废水的处理方法主要有物理法、化学法和生物法等。

物理法主要有气浮法、吸附法和膜技术;化学法主要有臭氧氧化法、Fenton氧化法和电化学技术;生物法主要有SBR法(序批式活性污泥法)、MBR法(膜生物反应器法)和上流式厌氧污泥床法。

一、物理法(1)气浮法气浮法包括溶气气浮、充气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。

常用于如土霉素和庆大霉素等抗生素废水的处理。

魏有权等采用化学气浮法预处理土霉素废水,COD的去除率可达96%。

(2)吸附法吸附法是一种高效的抗生素废水处理方法。

该方法一般采用多孔性固体吸附废水中的污染物,使废水得到净化。

该方法的显著优势是在除去污染物的过程中不产生毒性更大或更难降解的污染物。

已有研究表明,使用活性炭对磺胺类、甲氧苄啶和四环素类等几种抗生素废水进行间歇式吸附和连续式吸附后,废水中抗生素的去除率在50%-95%之间。

虽然该方法能高效处理抗生素废水,但是吸附后的固体成为了一种新的污染物。

(3)膜技术膜技术是以半透膜两边的压力差为驱动力,将污染物从一相浓缩到另一相的过程。

由于抗生素废水中的离子和大分子有机物较多,因此该方法可有效处理抗生素废水。

此外,该技术具有不需热能、操作简单和能量使用率高等优点。

研究表明,利用膜技术处理四环素类和磺胺类抗生素废水,废水中抗生素的去除率在50%-80%之间。

除此之外的其他类抗生素废水,膜技术处理的去除率均高于90%。

二、化学法(1)臭氧氧化法臭氧的氧化性很强,能直接或间接与有机物发生反应。

臭氧氧化法可用于处理流速大、成分复杂的废水。

研究表明,对于林可霉素类、大环内酯类、喹诺酮类、磺胺类和四环素类抗生素废水,使用臭氧氧化法处理后,废水中的抗生素去除率最高可达76%。

抗生素污水处理

抗生素污水处理

抗生素污水处理一、引言抗生素污水是指含有抗生素残留物的废水,其排放对环境和人类健康造成潜在的危害。

抗生素污水处理是一项重要的环保工作,旨在有效去除抗生素残留物,减少其对水环境的污染。

本文将详细介绍抗生素污水处理的标准格式,包括污水处理工艺、处理效果评估和监测方法等。

二、抗生素污水处理工艺1. 初级处理初级处理是抗生素污水处理的第一道工序,旨在去除大部分的悬浮物和颗粒物。

常用的初级处理方法包括物理方法和化学方法。

物理方法包括筛网过滤、沉淀和搅拌等,能有效去除大颗粒悬浮物。

化学方法包括添加混凝剂、絮凝剂和氧化剂等,能够促使悬浮物和颗粒物凝聚沉淀。

2. 生物处理生物处理是抗生素污水处理的关键环节,通过利用生物活性物质降解抗生素残留物。

常用的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法和植物修复法等。

活性污泥法通过在反应器中培养活性污泥菌群,利用其降解能力去除抗生素残留物。

生物膜法则利用生物膜附着在填料或膜上,通过生物降解去除抗生素残留物。

植物修复法则利用植物的吸收、积累和降解能力,将抗生素残留物转化为无害物质。

3. 深度处理深度处理是为了进一步去除残留的有机物和微量的抗生素。

常用的深度处理方法包括活性炭吸附、高级氧化和紫外光照射等。

活性炭吸附能够吸附有机物和抗生素残留物,从而达到去除的效果。

高级氧化则利用氧化剂如臭氧、过氧化氢等对有机物进行氧化分解。

紫外光照射则利用紫外线破坏有机物的化学键。

三、抗生素污水处理效果评估抗生素污水处理效果评估是为了评估处理系统的性能和去除效果。

常用的评估指标包括COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、抗生素残留浓度和微生物指标等。

通过对这些指标的监测和分析,可以评估抗生素污水处理系统的去除效果和稳定性。

四、抗生素污水处理监测方法抗生素污水处理监测是为了及时掌握处理系统的运行情况和效果,以便及时调整操作参数和工艺流程。

常用的监测方法包括在线监测和离线监测。

在线监测通过安装传感器和仪器设备,实时监测处理系统的运行参数和指标。

制药厂废水处理

制药厂废水处理

300t/d抗生素制药废水处理工艺设计内容摘要:近年来,随着经济不断发展,城市规模的扩大,水污染问题日益突出。

水质恶化以与水量的减少,不仅严重影响人们的健康和生活,也限制了当地的经济发展。

建设污水处理厂,对防治当地水污染起着非常重要的作用。

本设计主要任务是根据设计任务书中的原始数据和资料,完成对该污水设计和计算,并根据计算所得数据绘制相应的平面、高程图。

另外,对该污水处理厂内的主要构筑物,应绘制平剖面图。

经过对各种工艺的优缺点的比较,先采取预处理,进水后调节ph,反渗透法除盐,再选用A/O工艺,以达到排放标准为目的。

其特点是工艺流程简单、投资费用较低、沉淀效果好。

关键词:水污染;污水处理;预处理;A/O工艺1 项目概况:某药业有限公司生产的产品为美罗培南系列医药中间体和西司他丁,产量分别为20、1.5t/a,生产废水中污染物主要有: 有机溶剂、酸、碱、盐(氯化钠、碳酸氢钠、亚硫酸钠、硫酸钠、单羧酯钾盐、溴化钾、氯化钾等)以与磷酸盐等,厂区还会排放地面冲洗废水、循环冷却外排水和一定量的生活污水。

化学合成抗生素制药废水具有成分复杂、有机物和含盐量高的特点,因此,对这些废水必须处理达标后排放,从而减少对环境的污染。

原水水质见表1。

表1 原水水质、水量废水来源水量(m3·d-1)pH CODcr(mg·L-1)BOD5(mg·L-1)全盐量(mg·L-1)生产废水生活污水其它废80150705~67~86~75000025010001930010040060000处理后水质:符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的二级标准,主要指标如下:pH:6~9,COD Cr≤300mg/L,BOD5≤100mg/L,SS≤150 mg/L,全盐量≤50 0mg/L。

处理达标后排放,从而减少对环境的污染。

研究内容:设计处理量300m3/d的废水处理工艺流程与平面布置并画图,设计主要构筑物并画图。

抗生素废水处理的可行方案

抗生素废水处理的可行方案

抗生素废水处理的可行方案
抗生素废水处理的可行方案包括以下几种:
1.物理处理方法:物理处理方法可以为后续的生化处理做准备,
并降低废水中的悬浮物,减少废水中生物抑制物质。

常用的物理方法有混凝沉淀、气浮、吸附、过滤等。

2.高级氧化工艺:高级氧化工艺包括湿式氧化、芬顿、铁碳芬
顿、臭氧、电催化氧化、电芬顿等。

其中湿式氧化为高温高压工艺,设备投资和运行费用比较高,且运行安全风险也较大;
电催化氧化采用原电池原理对废水中污染物降解,非特异性降解,耗电量较大;芬顿系列工艺和臭氧工艺需要根据进水COD 投加氧化剂,而大部分抗生素类废水COD≥2万mg/L,因此药剂投加量很大,造成运行成本也比较高。

3.蒸发法:蒸发法可以用于处理含有高浓度有机物的废水,通过
蒸发的方式把废水中的毒性物质脱除,从而降低废水的微生物毒性。

蒸发工艺运行过程包含电费+蒸汽费,预计吨水运行成
本为150~280元/吨。

以上方案仅供参考,具体应根据抗生素废水的性质和排放标准选择合适的处理方案。

抗生素制药废水的处理工艺分析

抗生素制药废水的处理工艺分析

抗生素制药废水的处理工艺分析摘要:国家制药行业的飞速发展,推动了医学领域的快速进步。

为响应国家绿色环保战略内容,降低抗生素制药废水污染程度,便要开展该方面的深入研究。

基于此,本文重点分析了抗生素制药废水来源与特点,同时,细致阐述了处理流程与措施,供参考。

关键词:抗生素;制药废水;处理工艺引言:国内制药领域快速发展过程中,由于产品质量标准提升,促使清洗次数频率增加,以至于产生大量制药废水。

该情况下,制药废水处理工作重要性逐渐展现,为确保其达到良好效果,便需深入分析处理工艺。

一、废水来源与特点(一)来源国内开展抗生素生产工作时,主要将粮食、糖蜜作为关键原材料,使用的工艺技术为:微生物发酵、过滤、萃取、结晶、化学提取、精制等,以上环节中产生的废水主要包含:提取与精制环节中产生的发酵废水、回收溶剂时的浓废水、设备洗涤,地板冲洗使用水、冷却废水、废气发酵母液等。

(二)特点专业人员根据多次实验结果后得出的结论,发现抗生素制药废水存在以下几种特征:一,水体内部存在大量悬浮、难降解的有机物质;二,废水以间歇性的方式排放,其中有毒物质含量相对较高;三,阿奇霉素残留物质过多,处理工作开展困难。

二、处理流程废水处理工作开展过程中,为确保达到良好效果,需严格遵守以下流程:一,经过预处理的废水,会在专用高浓度水管输送下,进入到调节池内部,以此来达到初步种类划分效果;二,废气水体在经过均水池的调节、均匀、沉淀后,会进入ABR池体内,然后通过生物菌种、化学反应的合理使用,有效降低废水内部毒性物质浓度,并为好氧生物降解打下良好基础;三,通过在好氧SBR池中加入一定量微生物菌,还能达到废水一级生物处理效果;四,利用曝气生物滤池开展抗生素制药废水深度处理,确保其达到规定标准后再排放[1]。

三、处理方法(一)混凝沉淀抗生素生产环节中产生的废水成分较为复杂,存在大量有机物质,还留存较少的抗生素,员工利用生化措施开展废气水体处理工作时,其中残留物会对微生物产生强烈抑制效应,促使处理过于复杂、成本支出较高、产生效果稳定性差,这时可使用自制聚合氯化硫酸铝(PAcS)、聚合氯化硫酸铝铁(PAFcs)来处理制药厂的废弃水体,该方式下一次、二次混凝处理后重铬酸盐去除效率>81%,酸碱值、重铬酸盐值都符合国家排放标准。

制药厂抗生素废水处理工艺设计

制药厂抗生素废水处理工艺设计

制药厂抗生素废水处理工艺设计摘要本次毕业设计以制药厂抗生素废水为主要水源,设计抗生素废水的主要处理工艺。

该废水生物化学需氧量高,而且有高浓度的BOD和COD,有机物,以及悬浮固体(SS)。

在资料分析基础上,比较了现在的多种抗生素废水处理,最终确定以水解酸化+两级生物处理(AB法)处理抗生素废水。

该设计工艺中包括了相关处理构筑物设计计算,通过设计,使该厂废水处理水达到国家排放标准。

关键词:抗生素废水、水解酸化、AB法、COD、BODPharmaceutical antibiotic wastewatertreatment process designAbstractThe graduation design with pharmaceutical factory antibiotic wastewater as the main source of antibiotic wastewater, design the main treatment process. The wastewater biological chemical oxygen demand (COD) high, and have high levels of BOD and COD, organic matter, and suspended solids (SS). Based on the data analysis, compares the variety of antibiotic wastewater treatment now, and finally determined that two levels by hydrolysis acidification + biological treatment (AB method) deal with antibiotic wastewater. This design process includes correlation processing structures design calculation, through the design, make the factory wastewater treatment water reach national emission standard.Key words:pharmary sewage, sewage treatment,difflunce-acidificatio, Adsorption-Biodegratio n、BOD、COD目录论文总页数:32页前言 (1)1 概述 (1)1.1课题研究背景 (1)1.2原始资料 (1)2 抗生素废水的处理工艺 (2)2.1目前抗生素废水处理存在的问题 (2)2.2抗生素废水处理方法的比较 (2)2.3本设计处理工艺的确定 (3)4 抗生素废水处理主要构筑物的计算 (3)4.1格栅 (3)4.1.1 设计参数 (3)4.1.2 设计计算 (3)4.2集水井的设计计算 (5)4.3平流式沉砂池 (6)4.3.1 设计参数 (6)4.3.2 设计计算 (6)4.4水解酸化池 (8)4.4.1 设计参数 (8)4.4.2 设计计算 (8)4.5曝气池 (8)4.5.1 设计参数 (8)4.5.2 设计计算 (9)(1)抗生素废水处理程度计算 (9)(3)曝气池曝气系统计算 (10)(4)剩余污泥计算 (15)4.6沉淀池 (20)4.6.1 设计参数 (20)4.6.2 设计计算 (20)4.7浓缩池 (24)4.7.1 设计参数 (24)4.7.2 设计计算 (24)4.8机械脱水间 (25)4.8.1 预处理 (25)4.8.2 脱水设备 (26)4.8.3 脱水间的尺寸 (26)5 污水处理厂的高程计算 (26)5.1处理厂污水处理流程的高程布置的主要任务 (26)5.2设计的原则 (27)5.3计算部分 (27)6 结论 (29)附件......................................................... 错误!未定义书签。

抗生素污水处理

抗生素污水处理

抗生素污水处理抗生素污水处理是指针对含有抗生素残留物的废水进行处理的过程。

随着抗生素的广泛使用,抗生素污水成为一个日益严重的环境问题。

抗生素残留物对水生生物和人类健康造成潜在风险,因此,对抗生素污水进行有效处理是非常重要的。

一、抗生素污水的特点抗生素污水具有以下特点:1. 高浓度:抗生素污水的抗生素残留物浓度较高,通常超过普通废水的浓度。

2. 多样性:抗生素污水中含有多种不同种类的抗生素残留物,如青霉素、四环素、氨基糖苷类等。

3. 持久性:抗生素残留物具有较长的半衰期,在自然环境中难以降解。

二、抗生素污水处理方法针对抗生素污水的特点,可以采用以下方法进行处理:1. 物理处理物理处理是通过物理手段将抗生素污水中的固体物质去除,常用的物理处理方法包括:(1) 沉淀:将抗生素污水静置一段时间,利用重力作用将悬浮物沉淀下来。

(2) 过滤:使用滤网或者滤纸等过滤介质将抗生素污水中的固体颗粒去除。

(3) 离心:利用离心机将抗生素污水中的固体物质通过离心力分离出来。

2. 化学处理化学处理是通过添加化学药剂来改变抗生素污水中物质的性质,从而实现去除抗生素残留物的目的。

常用的化学处理方法包括:(1) 氧化:添加氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等,将抗生素残留物氧化分解为无害物质。

(2) 沉淀:添加沉淀剂如氢氧化铁、氯化铝等,将抗生素污水中的悬浮物沉淀下来。

(3) 中和:添加中和剂如氢氧化钠、氢氧化钙等,将抗生素污水中的酸碱度调整到中性。

3. 生物处理生物处理是利用微生物对抗生素污水中的有机物进行降解,常用的生物处理方法包括:(1) 厌氧处理:将抗生素污水置于无氧环境中,利用厌氧菌对有机物进行分解和降解。

(2) 好氧处理:将抗生素污水置于含氧环境中,利用好氧菌对有机物进行分解和降解。

(3) 植物处理:利用水生植物如芦苇、菖蒲等对抗生素污水进行吸收和降解。

4. 高级氧化技术高级氧化技术是利用高能氧化剂如臭氧、紫外光等对抗生素污水中的有机物进行氧化降解,常用的高级氧化技术包括:(1) 臭氧氧化:将臭氧气体通过抗生素污水中,利用臭氧的强氧化性将有机物降解为无害物质。

抗生素废水工艺流程

抗生素废水工艺流程

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制药废水处理工艺设计

制药废水处理工艺设计

【摘要】简述了目前制药行业的生产状况、废水来源及水质特点,介绍了国内制药废水处理领域常用的工艺及发展状况。

针对本设计给出的抗生素生产废水水质,有机污染物浓度高,固体悬浮物浓度高,含有难生物降解及有毒物质的特点,采用水解酸化—SBR—接触氧化进行处理的组合工艺。

分析了各处理工艺的处理效果,出水水质得到明显改善,达到《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB 21903-2008)。

【关键词】抗生素制药废水;水解酸化;SBR;接触氧化。

前言20世纪以来,医药工业的迅速发展,给人类文明带来了飞跃。

与此同时,在其生产过程中所排放出来的废水对环境的污染也日益加剧,给人类健康带来了严重的威胁。

据文献报道,医药废水成分复杂、浓度和盐分高、色度和毒性大,往往含有种类繁多的有机污染物质,这些物质中有不少属于难生化降解的物质,可在相当长的时间内存留于环境中。

采用传统的处理工艺很难达标排放。

对于这些种类繁多、成分复杂的有机废水的处理,仍然是目前国内外水处理的难点和热点。

抗生素制药废水是制药工业废水的主要类别之一,抗生素制药废水成分复杂,有机物浓度高,可生化性差,并含有抑菌作用的残余抗生素,属于具有生物毒性的高浓度难处理有机废水。

未经处理的制药废水将对水环境起到严重的破坏作用。

抗生素废水所造成的环境污染,越来越严重。

目前处理抗生素废水的工艺较多,由于采用单一好氧生物处理抗生素废水难以达到处理要求,故通常采用物化方法进行预处理,但势必带来工艺的复杂化和运行费高等问题。

而水解酸化可以有效消减和消除残余抗生素对后续好氧生化处理系统的影响,提高废水的可生化性。

结合生物制药厂污水特点,通过调查收集资料和查阅文献。

因此,水解酸化—好氧组合工艺针对抗生素废水的特点取得良好的处理效果。

处理后达标排放。

第一章概述1.1 抗生素制药废水处理的目的和意义目前抗生素生产中在抗菌素的筛选和生产、菌种选育等方面仍存在着许多技术难点,从而出现原料利用率低、提炼纯度低、废水中残留抗菌素含量高等诸多问题,造成严重环境污染。

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制药厂抗生素废水处理工艺设计摘要本次毕业设计以制药厂抗生素废水为主要水源,设计抗生素废水的主要处理工艺。

该废水生物化学需氧量高,而且有高浓度的BOD和COD,有机物,以及悬浮固体(SS)。

在资料分析基础上,比较了现在的多种抗生素废水处理,最终确定以水解酸化+两级生物处理(AB法)处理抗生素废水。

该设计工艺中包括了相关处理构筑物设计计算,通过设计,使该厂废水处理水达到国家排放标准。

关键词:抗生素废水、水解酸化、AB法、COD、BODPharmaceutical antibiotic wastewatertreatment process designAbstractThe graduation design with pharmaceutical factory antibiotic wastewater as the main source of antibiotic wastewater, design the main treatment process. The wastewater biological chemical oxygen demand (COD) high, and have high levels of BOD and COD, organic matter, and suspended solids (SS). Based on the data analysis, compares the variety of antibiotic wastewater treatment now, and finally determined that two levels by hydrolysis acidification + biological treatment (AB method) deal with antibiotic wastewater. This design process includes correlation processing structures design calculation, through the design, make the factory wastewater treatment water reach national emission standard.Key words:pharmary sewage, sewage treatment,difflunce-acidificatio, Adsorption-Biodegratio n、BOD、COD目录论文总页数:32页前言 (1)1 概述 (1)1.1课题研究背景 (1)1.2原始资料 (1)2 抗生素废水的处理工艺 (2)2.1目前抗生素废水处理存在的问题 (2)2.2抗生素废水处理方法的比较 (2)2.3本设计处理工艺的确定 (3)4 抗生素废水处理主要构筑物的计算 (3)4.1格栅 (3)4.1.1 设计参数 (3)4.1.2 设计计算 (3)4.2集水井的设计计算 (5)4.3平流式沉砂池 (6)4.3.1 设计参数 (6)4.3.2 设计计算 (6)4.4水解酸化池 (8)4.4.1 设计参数 (8)4.4.2 设计计算 (8)4.5曝气池 (8)4.5.1 设计参数 (8)4.5.2 设计计算 (9)(1)抗生素废水处理程度计算 (9)(3)曝气池曝气系统计算 (10)(4)剩余污泥计算 (15)4.6沉淀池 (20)4.6.1 设计参数 (20)4.6.2 设计计算 (20)4.7浓缩池 (24)4.7.1 设计参数 (24)4.7.2 设计计算 (24)4.8机械脱水间 (25)4.8.1 预处理 (25)4.8.2 脱水设备 (26)4.8.3 脱水间的尺寸 (26)5 污水处理厂的高程计算 (26)5.1处理厂污水处理流程的高程布置的主要任务 (26)5.2设计的原则 (27)5.3计算部分 (27)6 结论 (29)附件......................................................... 错误!未定义书签。

参考文献..................................................... 错误!未定义书签。

致谢..................................................... 错误!未定义书签。

声明..................................................... 错误!未定义书签。

前言水是生命之源,是地球上唯一不可替代的自然资源。

我国人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4,水源不足、水体污染河水环境生态恶化已成为人类发胀的制约因素。

保护水资源、防止水污染、改善水环境生态是我们义不容辞的责任。

随着现代工业的发展,水污染问题日益严重,特别是生物化工行业污染问题尤为严重。

淀粉工业、啤酒工业及抗生素工业等再生产过程中产生大量的高浓度有机废水,水体污染严重。

本设计研究的盐酸林可霉素(洁霉素)废水属于制药废水中的抗生素废水。

抗生素的生产原料主要为粮食产品,原料消耗大,只有少部分转化为产品和供微生物生命活动,大部分仍留在废水中。

废水的来源主要集中在结晶母液中。

洁霉素的生产方法为生物发酵法,此外为提高药效,还将发酵法制得的抗生素用化学、生物或生化法进行分子结构改造而制成各种衍生物,即半合成抗生素,其生产过程的后加工工艺中还包括有机合成的单元操作,可能排出其他废水。

因此在废水排放前要对其实行处理然后再达标排放,从而减小对环境的污染。

1 概述1.1 课题研究背景水是人类维系生命的基本物质,是工农业生产和城市发展不可缺少的重要资源。

切实防止水污染、保护水资源已成了当今人类的迫切任务。

在水的社会循环中,生活污水和工业生产废水的排放,是形成水污染的主要根源,但随着人口的膨胀和经济的发展,水资源短缺的现象正在很多地区相继出现,水污染及其所带来的危害更加剧了水资源的紧张,并对人类的生命健康形成了威胁。

水污染的治理就成为当前迫切的任务。

本设计中的废水属于制药废水中的抗生素(洁霉素)废水。

抗生素废水是高色度、成分复杂、含难降解生物且毒性物质多的高浓度有机废水[1-2]. 其COD、BOD值高且波动大而难处理[3-4].污染物主要是发酵残余营养物,包括发酵代谢产物、残余的消沫剂、凝聚剂、破乳剂和残留的抗生素及其降解物,以及酸、碱有机溶剂和其他化工原料等,成分复杂,含量不定,可生化性差.1.2 原始资料制药厂概况和进出水水质概况该制药厂所在城市的主导风向为东南风,常年平均气温为15~26℃,平均地面标高为25m。

该厂废水的主要成分为盐酸林可霉素原料药的生产废水,要求日处理量为4000吨/天,生产废水要求日处理量为4000吨/天,生活污水为100吨/天。

注:各项进水设计标准单位都为mg/L。

2 抗生素废水的处理工艺2.1 目前抗生素废水处理存在的问题抗生素废水是一类含难降解物质和生物毒性物质的高浓度有机废水,国内.300 多家企业生产占世界产量20%-30%的70多个品种的抗生素,废水排放量大,水体污染严重。

目前国内外应用的处理技术不多且不够成熟,已建成的以好氧生物处理技术为主的工程,投资和处理成本高,废水实际处理率很低。

欧、美、日等国从40 年代生产青霉素时就已经开始处理其废水,因受当时处理技术的限制至70年代几乎全部采用好氧处理技术,而从70年代开始他们将这类原料药生产向发展中国家转移,其原因之一就是废水处理问题, 因此开发经济有效的抗生素废水处理技术具有重要的意义。

2.2 抗生素废水处理方法的比较目前大多的抗生素废水处理多是采用常规的深井曝气或厌氧发酵等生物处理工艺降解废水中的有机物[5],处理效果较差,难以稳定达标。

国内外对抗生素工业废水的处理主要采用生物法(厌氧、缺氧及好氧),也有的采用化学絮凝+生物法工艺。

一般而言,抗生素品种较单一,直接采用生物法工艺的较多[6,7,8];而对多品种抗生素工业废水的处理,因废水成份十分复杂,抗生素形成的生物毒性相互叠加,单纯依靠生物法处理,出水难达到行业排放标准,所以,必须辅以化学絮凝先进行预处理,达到排除生物毒性物质干扰,降低废水浓度的目的。

马寿权、韦巧玲[9]等采用絮凝+水解酸化+二段接触氧化+再絮凝工艺处理盐酸四环素、盐酸林可霉素及克林霉素磷酸酯等抗生素废水;邓良伟[10]等研究了絮凝+厌氧+两级好氧工艺处理青霉素、四环素、利福平和螺旋霉素等抗生素废水。

这些工艺处理效果较好,但运行费用很高,工艺流程很复杂。

多品种抗生素生产企业规模大,废水日排放量上万吨,昂贵的运行费用使企业难以承受,这是造成我国抗生素废水大多未经过深度处理就排放的重要原因之一。

2.3 本设计处理工艺的确定针对上述处理方法中存在的问题,本设计采用水解酸化+AB 生物法工艺处理抗生素废水,该工艺流程短,节能,为大型企业抗生素废水的处理提供了新颖、实用且净化效果良好的工艺路线。

工艺流程:→出水图1 水解酸化+AB 工艺流程图工艺特点:通过水解酸化池,污水中难以生化的有机物在常温下经过厌氧菌胞外酶的作用,将大分子有机物水解酸化变成小的分子,将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质,变成可生化的底物,为好氧处理创造条件。

具有优良的污染物去除效果,较强的抗冲击负荷能力,良好的脱氮除磷效果和投资及运转费用较低等。

1)对有机底物去除效率高;2)系统运行稳定。

主要表现在:出水水质波动小,有极强的耐冲击负荷能力,有良好的污泥沉降性能;3)有较好的脱氮除磷效果;4)节能、运行费用低、耗电量低、可回收沼气能源,经试验证明,AB 法工艺较传统的一段法工艺节省运行费用20%~25%.4 抗生素废水处理主要构筑物的计算4.1 格栅4.1.1 设计参数 栅条间隙d=10mm ;栅前水深 h=0.6m ;过栅流速V=0.4m/s ; 安装倾角α=60°;设计流量Q=0.052m 3/s4.1.2 设计计算进1)栅条间隙数n ,个bhv Q n αsin max =式中:max Q——最大设计流量,m 3/sα——格柵倾角,(o ) b ——栅条间隙,m n ——栅条间隙,个 h ——栅前水深,m v ——过栅流速,m/s 则:7.184.06.001.060sin 052.0≈⨯⨯︒⨯=n (个)取19个 2)栅槽宽度B设计采用φ20圆钢为栅条,即S=0.015m 则栅槽宽度B=S(n-1)+bn=0.015×(19-1)+0.01×19 =0.5m 3)通过格柵的水头损失αβsin 2)(2341gv b S k h = 式中:k —系数,水头损失增大倍数,取k=3β—系数,与断面形状有关,β=2.42(栅条断面为锐边矩形) S —栅条宽度,㎜ b —栅条净间隙,㎜ v —过栅流速,m/sα—格栅倾角,度,︒=60αm h 1.060sin 8.924.0)1015(42.232341=︒⨯⨯⨯⨯=4)进水渠道渐宽部分的长度L1设进水渠道内流速为0.6m/s,则进水渠道宽m vh Q B 22.04.06.0052.0max 1=⨯==1112αtg B B L -=式中:B — 栅槽宽度,m B 1—进水渠道宽度,m1α—进水渠展开角,°,取︒=201α则:m ..L 33.020tan 2220501=︒⨯-=栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 165.0233.0212=== 5)栅槽总高度设栅前渠道超高m h 3.02=m h h h H 0.13.01.06.021=++=++= 6)栅槽总长度 m tg tg H L L L 5.2609.05.00.1165.033.0605.00.1121=︒++++=︒++++= 7)每日栅渣量 1000864001max ⨯=W Q W式中:Q —设计流量,m 3/s1W — 栅渣量(m 3/103m 3污水),取0.1~0.01,粗格栅用小值,细格栅用大值,中格栅用中值,取333110/1.0m m W =d m d m W /2.0/41.01000864001.0052.033>=⨯⨯=采用机械清渣4.2 集水井的设计计算本设计采用北京市杂质泵厂生产的150QWS —10无堵塞污水潜水泵2台,无备用。

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