制药工业废水处理的方法
制药污水处理工艺
制药污水处理工艺引言概述:制药行业是一个重要的工业部门,但同时也是一个产生大量污水的行业。
制药污水的处理是保护环境和人类健康的重要环节。
本文将介绍制药污水处理工艺的相关内容,包括预处理、生物处理、物理化学处理和终端处理。
一、预处理1.1 调节pH值:制药废水中的pH值通常偏酸或偏碱,需要通过加碱或加酸来调节pH值,以便于后续处理。
1.2 沉淀处理:通过加入适量的沉淀剂,使污水中的悬浮物和重金属离子形成沉淀,以便于后续处理。
1.3 溶解氧去除:通过通入氮气或其他气体,将溶解氧从污水中去除,以减少后续生物处理过程中的氧化反应。
二、生物处理2.1 好氧处理:将经过预处理的制药污水引入好氧生物反应器,利用好氧微生物对有机物进行降解,产生二氧化碳和水。
2.2 厌氧处理:将经过好氧处理的污水引入厌氧生物反应器,利用厌氧微生物对有机物进行降解,产生甲烷和二氧化碳。
2.3 污泥处理:通过沉淀、浓缩和脱水等步骤,将生物处理过程中产生的污泥进行处理,以减少废物的排放。
三、物理化学处理3.1 活性炭吸附:将生物处理后的污水引入活性炭吸附器,利用活性炭对有机物和一些难以降解的有害物质进行吸附,提高水质。
3.2 氧化反应:通过加入氧化剂,如氯或臭氧,对污水中的有机物进行氧化反应,降解有机物的浓度。
3.3 深度过滤:通过过滤器或滤料,将污水中的悬浮物、胶体和微生物等进行深度过滤,提高水质。
四、终端处理4.1 紫外线消毒:将经过物理化学处理的污水引入紫外线消毒器,利用紫外线辐射杀灭残留的微生物,确保出水符合排放标准。
4.2 残留物处理:对终端处理后产生的残留物进行处理,如干燥、焚烧或填埋等方式,以减少对环境的影响。
4.3 监测与控制:建立完善的监测系统,对处理过程进行实时监测,确保处理效果符合要求,并进行必要的调整和控制。
总结:制药污水处理是一个复杂而重要的过程,需要经过预处理、生物处理、物理化学处理和终端处理等多个阶段。
通过合理选择和组合不同的处理工艺,可以有效地降低制药污水对环境的影响,保护环境和人类健康。
制药三废的产生及处理
制药三废的产生及处理制药三废的产生及处理制药产业是保障民生健康的基础产业之一,但在保障百姓健康的同时,制药过程中产生的大量有毒有害废弃物也严重危害着人们的健康。
制药工业生产工序繁多,使用原料种类多、数量大,原材料利用率低,产生的“三废”量且成分复杂。
制药工业的“三废”包括了制药工业生产中产生的废液、废气、废渣,它们都属于环境科学中定义的污水、大气污染物、固体废物的范畴,对环境和人体都有着严重的危害。
制药废水的产生主要包括:工艺废水,如各种结晶母液、转相母液、吸附残液等;冲洗废水,包括反应器、过滤机、催化剂载体、树脂等设备和材料的洗涤水,以及地面、用具等地洗刷废水等;回收残液,包括溶剂回收残液、副产品回收残液等;辅助过程废水,如密封水、溢出水等;厂区生活废水。
其特点包括:废水的水质、水量变化大;多含生物难以降解的物质和微生物生长抑制剂;化学合成制药废水COD和SS高,含盐量大,主要污染物质为有机物,如脂肪、苯类有机物、醇、酯、石油类、氨氮、硫化物及各种金属离子等。
制药工业废水常用的处理方法大多为:物化法、化学法、生化法、其他组合工艺等。
物化法是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。
化学法包括铁炭法、化学氧化还原法、深度氧化技术等。
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。
生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术。
由于制药废水中有机物浓度很高,所以一般需要用厌氧和好氧相结合的方法才能取得好的处理效果。
好氧生物处理有普通活性污泥法、序列间歇式活性污泥法、生物接触氧化法等。
厌氧处理中常用工艺有升流式厌氧污泥床、厌氧流化床、厌氧折流板反应器等。
其它组合工艺,制药废水仅靠单一的处理工艺很难使出水达标排放,必须采用多种工艺联合处理的方法,才能稳定达标排放。
中成药制药废水处理设计方案
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。
制药废水处理工艺汇总
厌氧复合床(UBF)
具有反应液传质和分离效果好、生物量大和生物种类多、处理效率高、运行稳定性强。
厌氧折流板反应器(ABR)
结构简单、污泥截留能力强、稳定性高、对高浓度有机废水,特别是对有毒、难降解废水处理中有特殊的作用。
可行工艺参数
摩尔浓度Fe2+:H2O2=1:3,pH:2~4,停留时间:2~5 h。
污染物削减及排放
COD去除率可达60%以上。
高级氧化技术
汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的最新研究成果,主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等。其中紫外光催化氧化技术具有新颖、高效、对废水无选择性等优点,尤其适合于不饱合烃的降解,且反应条件也比较温和,无二次污染,具有很好的应用前景。
技术适用性
适用于NH3-N浓度高于5000 mg/L的废水。吹脱效果随pH值上升而提高,水温低时吹脱效果低。
可行工艺参数
停留时间0.5~1.5 h,pH 8~11,塔高6米时,气液比2200~2300,布水负荷率≤180 m3/m2·d。
污染物削减和排放
氨氮去除率60-90%。
2、化学法
采用化学方法时,某些试剂过量会导致水体二次污染,因此在设计前应做好相应实验研究工作,且化学药品昂贵。化学法主要有铁碳电解法、臭氧氧化法和Fenton试剂法。
工艺参数
臭氧投加量20~30mg/L,接触时间1~2 h。
污染物削减及排放
可生化性可提高到BOD5/COD>0.3,COD去除率可达50%。
制药厂污水处理操作规程
制药厂污水处理操作规程制药厂作为一种高度污染性工业,必须加强对污水的处理和管理。
污水处理对于保护环境和人类健康至关重要。
下面是一份制药厂污水处理操作规程,旨在确保污水处理过程的高效和合规。
一、污水处理前的准备工作1.1 确定污水处理设施的位置:污水处理设施应建在离制药厂生产区远离并设有防火墙的位置。
1.2 设定处理能力:根据制药厂的生产规模和生产污水的性质,确定污水处理设施的处理能力。
二、污水收集与转运2.1 设立污水收集系统:制药厂应建立完善的污水收集系统,确保污水能够全面收集。
2.2 定期巡检污水收集系统:定期巡检收集系统,发现并及时修复泄漏、阻塞等问题,确保收集系统正常运行。
2.3 确保收集到的污水质量可控:在收集系统中设置样品采集点,定期采集样品进行分析和监测,确保收集到的污水质量符合规定的标准。
2.4 污水转运:采用密闭罐车等无泄漏的方式将污水从制药厂运送至污水处理设施。
三、污水处理过程3.1 初级处理:利用物理和化学方法去除污水中的悬浮物、沉淀物等大颗粒污染物。
3.2 次级处理:采用生物处理技术,如活性污泥法、生物膜法等,去除有机物和氨氮等污染物。
3.3 中水回用:对经过初级和次级处理后的水进行进一步处理,用于制药厂的非生产用水,如冲洗设备等。
四、废水排放与监测4.1 废水排放标准:制药厂应按照国家相关标准,确保废水排放的指标在规定的范围内。
4.2 监测设备:安装废水监测设备,定期对废水进行监测,记录废水的pH值、悬浮物含量、COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)等指标。
4.3 废水排放报告:制药厂应根据监测结果编写废水排放报告,并按时向环保部门报送。
五、紧急情况处理5.1 废水泄漏事故应急预案:制药厂应编制废水泄漏事故应急预案,确保在紧急情况下能够及时处理废水泄漏事故。
5.2 应急设备和物品:配备应急设备和物品,如吸附剂、泵站、废水储存罐等,以便应对紧急情况。
六、人员培训与管理6.1 培训与教育:定期对从事污水处理的工作人员进行培训与教育,提高其污水处理技术和应急处理能力。
制药废水处理工程设计
环境工程设计设计名称:制药废水处理工程设计学院:年级专业:姓名:学号:SBR法处理制药废水摘要:对采用SBR法处理制药废水的调试运行作了详细说明。
工程实践表明,该工艺对处理制药废水是切实可行的,出水水质可达到国家污水综合排放标准一级标准,剩余污泥也得到有效处理处置。
该工艺结构简单,操作简便,占地面积小,运行效果稳定,具有推广应用价值。
关键词:SBR;制药废水处理概述:随着我国制药产业的发展,对于制药废水的处理越来越受到重视。
制药行业产生的废水含有大量有毒有机物,如侧链脂、石油醚、丙酮、甲醇、乙醇、二氯甲烷、甲苯和各类酸、碱物质,还带有头孢类抗生素残留物。
此类废水成分复杂,有机物含量高,分子量大,水中的有毒物质和抗生素对生化处理的菌种有很强的抑制作用,是目前最难处理的废水之一。
一、设计规模与进出水质污水处理规模:Q=6000m3/d该污水处理厂处理标准应达到《废水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准,具体要求、进水水质及处理程度见表1。
表1 进出水水质及主要污染物二、废水处理工艺分析目前制药工业废水常用的处理方法大多为:物化法、化学法、生化法、其他组合工艺等。
物化法主要有混凝沉淀法、气浮法、吸附法、电解法和膜分离法;化学法主要有催化铁内电解法、臭氧氧化法和Fenton 试剂法;生化法主要有序批式活性污泥法(SBR 法)、普通活性污泥法、生物接触氧化法、上流式厌氧污泥床(UASB)法;其他组合工艺主要有电解+水解酸化+CASS 工艺、微电解+厌氧水解酸化+序批式活性污泥法(SBR)、UASB+兼氧+接触氧化+气浮工艺等。
该工厂的生产废水按水质指标来看,其BOD/COD比值较低,在采用生化处理方法的时候需要对水质的可生化性进行改善,而且考虑到原始进水浓度较高,单一采用生物处理方法不能达到排放标准,所以需要采用物化和生物相结合的方法。
首先用物化法先降低水中的SS及COD,再进入水解酸化池降低部分COD、色度,同时使废水的可生化性改善提高,然后进入主要的生化处理工序。
制药废水的处理技术现状及研究进展
参考内容二
制药废水是一种危害极大的工业废水,其中含有大量的有机污染物、重金属 离子和药物活性成分等。这些废水不仅处理难度大,而且对环境和人类健康造成 了极大的威胁。为了解决这一问题,本次演示将综述制药废水处理技术的进展。
一、历史回顾
制药废水处理技术的发展历程可以追溯到上世纪七十年代,当时主要采用物 理法和化学法进行处理。物理法包括沉淀、过滤、吸附等,化学法则包括氧化还 原、芬顿试剂等。然而,这些方法并不能完全去除废水中的有害物质,处理效果 不佳。
膜分离技术可以有效地去除重金属离子和悬浮物,但对于有机物的去除效果 有限。因此,目前深度处理技术存在处理效果不稳定、成本较高、应用范围有限 等问题。
3、制药废水处理技术的未来发 展趋势
随着科技的不断发展,制药废水处理技术也在不断进步。未来制药废水处理 技术的发展趋势主要包括以下几个方面:一是研发新型的深度处理技术,提高处 理效果和降低成本;二是结合多种处理技术,形成组合式处理系统,以便更有效 地去除废水中的各种污染物;三是加强废水处理过程中的资源回收利用,实现废 水的零排放或最小排放;四是提高废水处理的自动化程度,减少人工操作,提高 处理效率。
研究现状
目前,制药废水处理技术主要包括物理法、化学法、生物法和联合法。物理 法主要包括沉淀、过滤、吸附等,适用于去除悬浮物和溶解物质;化学法主要包 括氧化还原、芬顿试剂等,可有效降解有机污染物;生物法则利用微生物的新陈 代谢作用降解有机物。然而,现有处理技术存在一定的问题和挑战,如处理效率 不高、运行成本较高、易产生二次污染等。
2、化学法:氧化还原和芬顿试剂等化学方法具有高效、快速的优点,可有 效降解有机污染物。其中,氧化还原法可分解有机物为无害物质,芬顿试剂则可 产生羟基自由基,高效降解有机物。然而,化学法处理成本较高,且可能产生二 次污染。
中药提取类制药废水处理工艺
中药提取类制药废水处理工艺中药提取类制药废水处理工艺作为一种重要的医药制剂,中药提取类制药受到越来越多的关注,但同时也产生了大量的废水。
这些废水中含有大量的有机物和重金属等有害物质,对环境和人类健康造成了极大的威胁。
因此,如何有效地处理这些废水,已成为制药工业的焦点之一。
下面我们将介绍一些中药提取类制药废水处理工艺。
1. 传统的物理化学法传统的处理方法是采用物理化学方法,包括沉淀法、离子交换、深度过滤、生物降解等方法。
这些方法对废水中的有机物和重金属等有害物质可以有效去除,但难以达到国家排放标准,而且存在操作成本高、占用空间大等问题。
2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种比较常用的处理方法之一,它可以去除废水中的有机物、颜料、胶体物质等。
但该方法的缺点是无法去除重金属等有害物质,而且需要定期更换活性炭,成本较高。
3. 膜分离法膜分离法是一种新兴的处理技术,包括纳滤、超滤、反渗透等方法。
与物理化学法相比,该方法更具有优势,可以实现对废水中有机物和重金属等物质的有效分离和回收,同时过程中不需加入化学药剂,减少了有害污染物的产生,但相对于传统处理法,其设备成本较高,需要较高的运营成本。
4. 氧化还原法氧化还原法是一种通过氧化还原反应来处理废水的技术。
该方法高效、环保,主要通过臭氧气氧化处理废水。
然而,该方法成本过高,不适合在大规模生产中使用。
总的来说,目前比较早也比较传统的方法基本上都通过一些机械、物理的方法来去除污染物,效果多半不理想,处理成本也较高;而新兴的膜分离和氧化还原法虽然处理效果非常令人满意,但设备成本和运营成本较高,同时对操作人员的要求也更高。
因此,中药提取类制药废水处理工艺需要根据实际情况进行选择,寻求最佳处理方案。
制药废水处理方案
目录第一章概述 (2)第二章设计依据、范围及原则 (3)第三章设计规模与目标 (4)第四章处理工艺流程设计 (5)第五章主要构(建)筑物说明及报价 (10)第六章主要设备及报价 (14)第七章运行费用 (15)第八章服务承诺 (16)第一章概述制药行业是我国传统支柱产业。
随着国民经济的快速发展,制药企业迅速发展。
制药行业是工业废水的来源之一。
制药废水包括四种类型的废水,即有机合成药物废水、无机合成药物废水、抗生素废水和草药生产废水。
这些废水具有浓度高、色度深、含难降解和对生物产生抑制作用的毒性物质以及间歇排放的特点。
多数厂家未经处理就直接排放,对水体环境造成严重危害。
近年以来,我们从各种制药废水污染的环境中探索出高效降解制药废水中污染物的方法,并将它们实践于治理制药废水的项目。
XX制药厂位于西高新,主要生产中药药剂,其废水排放量在3吨/小时左右,废水来源主要是设备清洗废水和原料浸泡清洗废水,废水不含对生物有毒的物质,主要成分为糖类、淀粉、纤维素和乳酸菌等有机物。
此种废水如不加以处理,会对水体和周围环境造成一定污染。
XX制药厂在全厂奋力进取,不断跨越发展的同时,对环境保护高度重视,加强终端处理,严格达标排放,以顺应环保法规要求,体现企业的社会责任,为保护人类赖以生存的水环境作出应有的贡献。
我公司工程部应业主要求,编制了本设计方案。
第二章设计依据、范围及原则一、设计依据1、《污水综合排放标准》GB8978-1996;2、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;3、工程建设的有关文件与设计资料及说明。
二、设计范围废水处理站内从废水进口至出口的工艺流程与处理设备。
三、设计原则1、设计方案严格执行有关环境保护的规定,污水处理后必须保证出水指标均达到国家污水综合排放二级标准。
2、采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。
3、设备选型兼顾通用性和先进性,处理稳定可靠、效率高、管理方便、维护维修工作量小、价格适中。
生物制药废水处理
一是生产工艺废水。
包括微生物发酵的废液、提取纯化工序所产生的废液或残余液、发酵罐排放的洗涤废水、发酵排气的冷凝水、可能含有设备泄漏物的冷却水、瓶塞/瓶子的洗涤水、冷冻干燥的冷冻排放水等。
其中洗涤水(包括设备洗涤水、洗瓶水)是其主要的排水源,由于生物制药在GMP和功能要求,设备洗涤水、洗瓶水很少重复使用,所以该部分废水排放的量比较大。
一般洗瓶水、设备洗涤水分别占生物制药企业非生活污水排放量的30~40%左右、20%左右。
COD5000mg/L、氨氮100mg/L、总磷95mg/L、总氮300mg/L。
二是制药用水制备系统排放的高盐水,可分为饮用水、纯化水和注射用水。
纯化水是用蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他方法制得的制药用水,注射用水是纯化水蒸馏所得,因此在制备纯化水和注射水时会有少量排水污水。
属于清洁排水。
这部分相对生物制药来说,占比约20%左右。
三是实验室废水。
包括一般生物实验室废弃的含有致病菌的培养物、料液和洗涤水,生物医学实验室的各种传染性材料的废水、血液样品以及其他诊断检测样品,重组DNA实验室废弃的含有生物危害的废水,实验室废弃的诸如疫苗等生物制品,其他废弃的病理样品、食品残渣以及洗涤废水。
一、发酵类发酵类生物制药是通过微生物的生命活动,将粮食等有机原料进行发酵、过滤,提炼成药物产品,此类药物包括抗生素、维生素、氨基酸、核酸、有机酸、辅酶、酶抑制剂、激素、免疫调节物质以及其他生理活动物质。
图1发酵类生物制药工业流程及水污染物排放节点(1)主生产过程排水:此类排水包括废滤液、废母液、溶剂回收残渣等。
该类废水的主要特点是污染物浓度高,pH值变化大,药物成分残留多。
虽然其水量不一定最大,但因其污染物含量高,COD值高,处理难度大。
(2)辅助生产过程排水:包括已冷却水、动力设备冷却水、水环真空设备排水、蒸馏设备冷凝水等。
此类排水污染物浓度较低,但其水量大且季节性强,企业间差异较大,此类废水也是节水的重要环节。
制药废水处理工艺流程
制药废水处理工艺流程
《制药废水处理工艺流程》
制药废水是制药生产过程中产生的一种废水,含有大量的有机物、颜料、药物及其代谢产生物、酸碱度高等,属于典型的工业废水。
针对制药废水的特点,制药废水处理工艺流程需要考虑到对废水中有机物和化学物质的去除,同时还需要考虑工艺对环境的影响和处理后的水质合规等因素。
一般来说,制药废水处理工艺流程包括以下几个步骤:
1. 预处理:制药废水经过沉淀、过滤等预处理方法,将废水中的固体颗粒物、悬浮物和悬浮液去除,以减少对后续处理设备的影响。
2. 生化处理:将预处理后的制药废水送入生化池中,通过微生物的降解作用,将有机物转化为较为稳定的无机物,如二氧化碳、水等,从而达到去除有机物的目的。
3. 深度处理:对生化处理后的水进行深度处理,主要是针对生化处理难以去除的特定成分或者化学物质进行处理,可以采用生物膜法、活性炭吸附法等技术。
4. 净化处理:通过过滤、反渗透等物理化学手段,使废水中残余的微量有机物、无机物和悬浮物进一步去除,以获得高纯度的水。
5. 消毒处理:对最终处理后的水进行消毒处理,以杀灭废水中的细菌、病毒等微生物,并确保排放达到环保标准。
通过以上几个步骤的工艺流程,制药废水可以得到有效的处理和净化,使得废水没有对环境和人体健康造成威胁,同时也可以实现资源回收和再利用。
同时,随着制药废水处理技术的不断进步,未来还可能出现更加高效和环保的处理方法,使得制药废水对环境的影响进一步减少,实现可持续发展。
混装制剂类制药废水处理技术方案
混装制剂类制药废水处理技术方案随着制药工业的发展,制药过程中产生的废水越来越多、越来越复杂,对环境和健康环境的影响也越来越严重。
混装制剂类制药废水是其中一种废水的类型,其处理难度较高。
本文将介绍混装制剂类制药废水处理技术方案。
一、废水特性分析混装制剂类制药废水主要由以下成分组成:1. 有机物:如苯乙烯、苯甲酸、环氧化物等;2. 氨氮、硝酸盐、硫化物等;3. pH值低。
由于混装制剂类制药废水成分复杂,处理难度大,因此传统的处理方法往往不能很好地解决此类废水的处理问题。
因此,研究和发展新的废水处理技术和方法对保护环境具有重要意义。
二、废水处理技术1. 氧化还原处理技术氧化还原技术主要包括生物方法、化学方法、物理化学方法等,其基本原理是通过氧化还原反应将有机物转化为无机物,从而达到治理废水的目的。
生物法是相对较为常见的一种废水处理方法,其主要通过微生物的代谢作用将有机物转化为无害物质。
但是,处理混装制剂类制药废水过程中,微生物往往会遭受抑制,导致生物法处理效果不佳。
化学法主要应用氧化剂如氧、臭氧、过氧化氢、氯气等处理废水,但对于混装制剂类制药废水来说,处理后的物质未必无害。
同时,该方法对成本要求较高,难以实现工业化应用。
物理化学处理法主要应用各种物理参数如温度、压力、辐射、超声波等促进有机物氧化反应,其中臭氧氧化法是一种比较有效的物理化学处理方法。
随着臭氧氧化技术的不断发展,氧化剂种类的丰富与反应条件的优化,臭氧氧化技术在混装制剂类制药废水处理中已经得到了广泛应用。
2. 活性炭吸附技术活性炭吸附技术是一种通过活性炭吸附有机物,将其从废水中剔除的处理方法。
活性炭具有极强的吸附能力,能够有效地去除有机污染物和颜色。
植物藻类制药废水中某些难以降解的有机物质如染料、酚类等,其使活性炭吸附作用发挥极好。
不过活性炭吸附技术也存在一些局限,如:耗费较多的成本,不适用于处理大规模的废水,其滤后物也属于危险废物,需要妥善处理。
制药工业三废处理技术之案例分析
制药工业三废处理技术之案例分析姓名:张xx 班级:12药剂学号:1234567前言:随着我国医药工业的发展,制药工业三废已逐渐成为重要的污染源之一。
制药行业属于精细化工,其特点就是原料药生产品种多,生产工序多,原材料利用率低。
由于上述原因,制药工业三废通常具有成分复杂,有机污染物种类多、含盐量高、NH3一N浓度高、色度深等特性,比其他工业三废处理更难处理。
由于制药工业环境保护比制药工业起步晚,且治理污染不能给企业带来直接的经济效益,制药三废处理工艺还落后于制药工艺。
同时由于制药三废复杂多变的特性,现在的处理工艺还存在着诸多问题和不足之处,所以目前许多制药三废难以处理,或者处理成本居高不下,因此一些小型的制药企业或多或少存在偷排三废的现象。
未将处理或处理未达标的三废直接进入环境,将对环境造成严重的危害。
摘要:本文通过哈药三废污染具体案例分析制药工业中三废的处理的重要性以及所用方法,通过综合利用,实现废物的循环利用。
关键词:制药工业、三废治理、环境保护、综合利用具体案例:哈药总厂“三废”污染事件在哈尔滨哈药集团制药总厂附近,即使在夏天,也有人要戴口罩,居民称空气里臭味熏人。
记者调查发现,臭味来自于紧邻居民区的哈药总厂,住在周边的一些居民甚至常年不敢开窗。
在哈尔滨哈药集团制药总厂附近,即使在夏天,也有人要戴口罩,居民称空气里臭味熏人。
记者调查发现,原来臭味来自于紧邻居民区的哈药总厂,住在周边的一些居民甚至常年不敢开窗。
1.废气超过恶臭气体排放标准哈药总厂位于城区上风口,它释放的臭味影响范围波及周边的高校、医院和居民区。
药厂为什么排放臭味呢?记者进入厂区后注意到,越往厂区内部,难闻的气味就越来越浓。
记者调查了解到产生臭味的主要原因是药厂青霉素生产车间发酵过程中废气的高空排放,以及蛋白培养烘干过程和污水处理过程中,无全封闭的废气排放。
废气排放严重超标,长期吸入可能导致隐性过敏,产生抗生素耐药性,还会出现头晕、头痛、恶心、呼吸道以及眼睛刺激等症状。
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药厂采用 CAF 涡凹气浮装置对制药废水进行预 生物降解法(AB 法)、接触氧化法、序批式间歇活性 水解酸化法。水解池全称为水解升流式污泥床
处理, 在适当药剂配合下, COD 的平均去除率在 污泥法(SBR 法)、循环式活性污泥法( CASS 法) 等。 ( HUSB) , 它是改进的 UASB。水解池较之全过程厌
COD、SS、磷和氨氮的去除率一般均高于常规活性
总之, 制药废水水质水量波动较大, 是处理难
作等优点而得到人们的重视, 同时电解法又有很 污泥法。其突出的优点是 A 段负荷高, 抗冲击负荷 度较大的工业废水之一。所采用的处理方法应根
好的脱色效果。采用电解法预处理核黄素上清液, 能力强, 对 pH 和有毒物质具有较大的缓冲作用, 据具体情况进行选择。
的去除率均为 75% 以上。
差, 很难直接生化处理后达标排放, 所以单独使用 试验, 结果表明, UBF 具有反应液传质和分离效果
2.1.2 气浮法。气浮法通常包括充气气浮、溶 好氧处理的不多, 一般需进行预处理。常用的好氧 好、生物量大和生物种类多、处理效率高、运行稳
气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。新昌制 生物处理方法包括活性污泥法、深井曝气法、吸附 定性强的特征, 是实用高效的厌氧生物反应器。c.
铅等。这些有毒物质不仅污染环境, 而且增加生物 提高。采用铁炭—微电解—厌氧—好氧—气浮联 制药废水的试验表明: 曝气时间对该工艺的处理
处理的难度。
合处理工艺处理甲红霉素、盐酸环丙沙星等医药 效果有很大影响; 设置缺氧段, 尤其是缺氧与好氧
1.3 中成药生产废水: 废水主要来自原料的洗 中间体生产废水, 铁炭法处理后 COD 去除率达 交替重复设计, 可明显提高处理效果; 反应池中投
2.3.2 厌氧生物处理。目前国内外处理高浓度
2 制药工业废水的处理方法
理技术无法去除的难降解有机物。随着研究的深 有机废水主要是以厌氧法为主, 但经单独的厌氧
制药工业废水的处理方法有以下几种: 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。
入, 又把紫外光( UV) 、草酸盐( C2O42-) 等引入 Fen- ton 试剂中, 使其氧化能力大大加强。以 TiO2 为催 化剂, 9 W 低压汞灯为光源, 用 Fenton 试剂对制
COD、SS 和色度的去除率分别达到 71% 、83% 和 特别适用于处理浓度较高、水质水量变化较大的
责任编辑: 周宝军
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涤水、原药煎汁和冲洗水, COD 数千 mg/L, 可生化 20%。
加 PAC 的 SBR 强化处理工艺, 可明显提高系统的
性尚佳。
2.2.2 Fenton 试剂处理法。亚铁盐和 H2O2 的 去除效果。
1.4 各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水。 组合称为 Fenton 试剂, 它能有效去除传统废水处
废水进行臭氧氧化处理, 结果显示, 经臭氧氧化的 浓度有机废水, 进行好氧生物处理时一般需对原 90%以上。二级串联 UASB 的 COD 去除率可达
废水不仅 BOD5/COD 的比值有所提高, 而且 COD 液进行稀释, 因此动力消耗大, 且废水可生化性较 90%以上。b.UBF 法。将 UASB 和 UBF 进行了对比
科苑论谈
制药工业废水处理的方法
乔 杰 张红梅
( 哈药集团制药总厂, 黑龙江 哈尔滨 150000)
摘 要: 随着医药工业的发展, 制药废水已成为严重的污染源之一。制药废水水质水量波动较大, 是处理难度较大的工业废水之一。所采用的处理方法 应根据具体情况进行选择。
关键词: 制药; 废水; 处理
随着医药工业的发展, 制药废水已成为严重 67% 。
等。
理技术, 包括好氧生物法、厌氧生物法、好氧—厌 流装置等优点。采用 UASB 法处理卡那霉素、氯酶
2.1.1 氧化法。采用该法能提高废水的可生化 氧等组合方法。
素、VC、SD 和葡萄糖等制药生产废水时, 通常要求
性, 同时对 COD 有较好的去除率。对 3 种抗生素
2.3.1 好氧生物处理。由于制药废水大多是高 SS 含量不能过高, 以保证 COD 去除率在 85%~
简单、无需回流、操作灵活、占地少、投资省、运行
COD 在 1000mg/L 左右, 可生化性一般, 有的较
2.2.1 铁炭法。工业运行表明, 以 Fe- C 作为制 稳定、基质去除率高、脱氮除磷效果好等优点, 适
差, 常含有氨氮、油类及一些金属离子, 如铬、铜、 药废水的预处理步骤, 其出水的可生化性可大大 合处理水量水质波动大的废水。用 SBR 工艺处理
需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处 降至 0.41mg/L。
( ABR) 、水解法等。
理工序。目前应用的物化处理方法主要包括混凝、
2.3 生化处理
a.UASB 法。UASB 反应器具有厌氧消化效率
气 浮 、吸 附 、氨 吹 脱 、电 解 、离 子 交 换 和 膜 分 离 法
生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处 高、结构简单、水力停留时间短、无需另设污泥回
1.1 抗菌素废水主要包括发酵废水、酸碱废 分功能单一型向复合型发展。
法, 目的在于驯化不同阶段的优势菌种, 充分发挥
水、有机溶剂及洗涤废水等, 其中发酵废水的有机
2.2 化学处理
不同微生物种群间的协同作用, 提高生化效果和
物浓度较高, COD 达几万 mg/L, 而且废水中的残
应用化学方法时, 某些试剂的过量使用容易 抗冲击能力。在工程中常以厌氧消化、酸化作为预
量。该技术的主要特点是设备简单、操作方便、无 相变及化学变化、处理效率高和节约能源。
2.1.5 电解法。该法处理废水具有高效、易操
艺治理的出水达标起着决定性作用。b.AB 法。AB 机物去除效果显著, COD、BOD5 和 SS 的去除率分
法 属 超 高 负 荷 活 性 污 泥 法 。AB 工 艺 对 BOD5、 别为 90.7% 、92.4% 和 87.6% 。
污水。采用水解酸化- AB 生物法工艺处理抗生素
的污染源之一。由于药物品种繁多, 在制药生产过
2.1.6 混凝法。该技术被广泛用于制药废水预 废水, 工艺流程短, 节能, 处理费用也低于同种废
程中, 需使用多种原料, 生产工艺又较复杂, 因而 处理及后处理过程中, 如硫酸铝和聚合硫酸铁等 水的化学絮凝- 生物法处理方法。c.生物接触氧化
废水组成也十分复杂。如何处理该类废水是当今 用于中药废水等。高效混凝处理的关键在于恰当 法。该技术集活性污泥和生物膜法的优势于一体,
环境保护的一个难题。
பைடு நூலகம்
地选择和投加性能优良的混凝剂。近年来混凝剂 具有容积负荷高、污泥产量少、抗冲击能力强、工
1 制药工业废水主要包括以下四种
的发展方向是由低分子向聚合高分子发展, 由成 艺运行稳定、管理方便等优点。很多工程采用两段
东北制药总厂的高浓度有机废水经深井曝气池生 来, 水解- 好氧工艺在制药废水处理中得到了广
2.1.4 膜分离法。膜技术包括反渗透、纳滤膜 化处理后, COD 去除率达 92.7%, 可见用其处理效 泛的应用, 如某生物制药厂采用水解酸化- 二段
和纤维膜, 可回收有用物质, 减少有机物的排放总 率是很高的, 而且对下一步的治理极其有利, 对工 式生物接触氧化工艺处理制药废水, 运行稳定, 有
余抗生素对微生物具有抑制作用, 使生物处理效 导致水体的二次污染, 因此在设计前应做好相关 处理工序, 采用接触氧化法处理制药废水。d.SBR
率降低。此外, 该类废水悬浮物含量高、色度高。 的实验研究工作。化学法包括铁炭法、化学氧化还 法。SBR 法具有耐冲击负荷强、污泥活性高、结构
1.2 合成药物生产废水: 有机物浓度中等, 原法( fenton 试剂、H2O2、O3) 、深度氧化技术等。
25%左右。
a.深井曝气法。深井曝气是一种高速活性污泥 氧池有以下优点: 不需密闭、搅拌, 不设三相分离
2.1.3 吸附法。常用的吸附剂有活性炭、活性 系统, 该法具有氧利用率高、占地面积小、处理效 器, 降低了造价并利于维护; 可将污水中的大分
煤、腐殖酸类、吸附树脂等。武汉健民制药厂采用 果佳、投资少、运行费用低、不存在污泥膨胀、产泥 子、不易生物降解的有机物降解为小分子、易生物
方法处理后出水 COD 仍较高, 一般需要进行后处 理( 如好氧生物处理) 。目前仍需加强高效厌氧反 应器的开发设计及进行深入的运行条件研究。在
2.1 物化处理
药废水进行处理, 取得了脱色率 100%, COD 去除 处理制药废水中应用较成功的有上流式厌氧污泥
根据制药废水的水质特点, 在其处理过程中 率 92.3%的效果, 且硝基苯类化合物从 8.05mg/L 床( UASB) 、厌氧复合床(UBF)、厌氧折流板反应器
煤灰吸附- 两级好氧生物处理工艺处理其废水。 量低等优点。此外, 其保温效果好, 处理不受气候 降解的有机物, 改善原水的可生化性; 反应迅速、
结果显示, 吸附预处理对废水的 COD 去除率达 条件影响, 可保证北方地区冬天废水处理的效果。 池子体积小, 基建投资少, 并能减少污泥量。近年
41.1%, 并提高了 BOD5/COD 值。