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¥9600工业污水特别是制药污水现已成为治污的首要问题。对于业内*的制药厂排水的处理也成为关注的焦点。此类污水由于结构相对稳定、有机物存在形式易变化,不好把握水中有机物的组成和含量,对污水处理又提出了新的挑战。经过几十年的探索我国治水领域技术不断涌现。
制药类污水中含有许多材料残留,抗菌性和毒性高。需要特殊的方法针对污水实际情况开展。依据不同种类制药污水 的特点,可以总结出可以借鉴的应用技术。一般说来,对不溶于水的污染物可以利用沉淀、过滤方法,这些技术处理安全、费用不高、效果好,但一般仅用于预处理和一级处理过程,对于可溶性有机物来说一般根据易不易沉淀来考虑,易于沉选用沉淀去除,不易沉淀的颗粒物则多用滤膜法、离心法,分离过滤效果较好。
化学方法主要是加药絮凝,利用胶体絮凝作用分离出污染物质。多用于深度处理环节,一些特殊情况也可以放在一级处理进行,对重金属等小颗粒污染物常用无机盐反应沉淀。处理顺序一般也是先处理有机易降物质,后去除可溶性不易降解污染物。
对抗生素污水通过生物膜工艺进行处理,由MBR工艺完成对抗生素污水的实验研究,当对COD容积负荷进行测试过程中,发现当在实验范围内的进水使得反应器效果达到最佳。这说明,在反应器调试过程中对反应条件的把握对处理结果的影响很大。系统对COD、TN、氨氮的去除能力显著提高,出水达到相关排放二级标准。
对制药污水的研究发现,利用复合厌氧-好氧生物反应器对于制药污水难处理有机物质的去除能力强。实验研究了处理反应条件,最终将高浓度进水,通过工艺反应达到一级排放B类标准。
运用接触氧化反应装置对抗生素污水进行处理,用低负荷法培养目标菌种。将复合光合细菌运用到抗生素污水处理过程中。不但对水质因素进行研究,还对细菌的降解能力进行全面的探索。最后,在处理过程中当污水具备一定条件,复合菌比例达到一定要求,反应条件具备的情况下,实验证明对抗生素污水通过复合光合细菌降解方法可行,处理条件具备时,处理效率高。
对生化制药污水进行处理过程中,利用微生物光合细菌处理技术,在静态试验中得出了目标细菌,通过特定条件的优势诱导,在制药污水的处理过程中起到了很好的作用。
对在制药污水的研究过程中通过光合细菌的特性,得出其对于此类污水总体指标降解的优势;考察了细菌对于处理过程中厌氧、好氧细菌处理环境的不同状态下,出水不同指标的反应状况。详细研究了降解过程光合细菌的降解机理,得出的结论对于开展相关研究具有借鉴意义。
对含有特殊污染物质的制药污水,针对性使用厌氧污泥床与移动床生物膜联合工艺,由于此污水中氨基酸和皂素含量较多,系统可以就这一特点进行有效去除,实验证明,工艺能有效去除残留,并在整体指标上做出良好反应。无论是厌氧系统还是好氧系统,当对容积负荷进行实验选择之后,其水质指标的处理效果都是很好的。在对制药污水的组合工艺应用方面,有的处理方法单独使用效果好,但投资大、处理过程对污染物的选择性大,不提倡单一应用。提倡依据实际情况与其他工艺联合处理。