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一體化制藥污水處理設備工藝原則
我國的抗生素藥物生產占世界產量的20%左右,制藥過程中廢水殘留抗菌素含量高,其余污水成分還包括如合成藥物、中成藥物和洗滌水等。對環境傷害深遠,所以制藥廠污水處理成為必然。這種污水的毒性大、含量高和物理性強。尤其是生化性能較差,通常為間歇式排放,屬于很難處理的工業廢水類。由于制藥產品的種類和數量變化較大,導致廢水的水質、水量及污染物的種類變化也較大,給治理帶來了*的困難。
如何利用制藥廢水處理設備處理制藥廠污水呢?
一般針對制藥廠污水的處理我們會選用一體化的制藥廢水處理設備。這種設備的好處很多,方便快捷而且出水水質能達標,是許多制藥廠*的選擇。制藥污水處理設備采用活性污泥法,利用微生物的好氧和厭氧反應,將污染物去除。一體化制藥污水處理設備工藝原則
其它為你整理的制藥廢水處理設備處理方法還有以下幾種:
1、由于抗生素生產廢水屬于難降解有機廢水,殘留的抗生素對微生物的強烈抑制作用,可造成廢水處理過程復雜、成本高和教果不穩定。因此在抗生素廢水的處理過程中,物理處理方法可以作為后續生化處理的預處理方法以降低水中的懸浮物和減少廢水中的生物抑制性物質。目前應用的物理處理方法主要包括混凝、沉淀、氣浮、吸附、反滲透和過濾等。
2、光催化氧化法技術可有效地降解制藥廢水中的有機物濃度,且具有性能穩定、對廢水無選擇性、反應條件暖和、無二次污染等優點,具有很好的應用前景。以TiO2作催化劑,利用流化床光催化反應器處理制藥廢水,考察在不同工藝條件下的光催化效果,結果表明:進水COD分別為596、86l mg/L時,采用不同的試驗條件,光照150 min后光催化氧化階段出水COD分別為113、124mg/L, 去除率分別為81.0% 、85.6%,且BODs/COD值也可由0.2增至0.5,提高了廢水的可生化性。但是,光催化氧化法仍然存在不足,目前應用多的TiO2催化劑具有較高的選擇性且難于分離回收。因此,高效的光催化劑是該方法廣泛應用于制藥污水處理中。
3、生物接觸氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的特點,具有較高的處理負荷,能夠處理輕易引起污泥膨脹的有機廢水。在制藥工業生產廢水的處理中,經常直接采用生物接觸氧化法,或用厭氧消化、酸化作為預處理工序來處理制藥生產廢水。而運用多的便是文章前段提及的一體化制藥污水處理設備。