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        制藥廢水處理技術初探

        標簽:制藥廢水處理

        近些年制藥行業的發展比較快,制藥廢水排放量也在不斷增加,制藥廢水主要來源于合成醫藥、抗生素、醫藥制劑和中成藥等生產活動。現如今,所產生的廢水污染現象大部分源于制藥廢水。面對這種污染問題,我們應提出有效的處理技術予以解決,促進制藥廢水處理技術的持續發展。

        制藥廢水處理技術初探

        一、高級氧化處理技術

        制藥廢水污染問題對環境的影響非常大,目前,關于制藥廢水污染問題的處理方式是多種多樣的。傳統方法在處理污染的過程中存在低效、成本高等缺點,為了解決這一問題,人們研發出了一系列的新型技術。主要技術有臭氧氧化法、Fenton試劑法、電化學法、光催化氧化法、超臨界水氧化法、超聲聲化法、濕式氧化法、微波誘導催化氧化法。

        1、臭氧氧化法

        這種方法主要利用強氧化能力進行消毒,它具有成本低、反應及時等應用優勢,在氧化反應過程中能夠分解大量有機物,有研究人員應用這一方法處理阿莫西林制藥廢水,取得了良好的效果。為了進一步優化臭氧處理效果、強化氧化能力,常將這一方法結合其他先進工藝,綜合工藝應用后能夠加快廢水處理速度,提高廢水降解效率和可生化性。

        2、Fenton試劑法

        它主要以鐵鹽作為廢水處理催化試劑,這種試劑法具有反應溫和、操作簡單、適用性強等特點,但Fenton試劑法應用時會產生較多鐵離子,氧化效果較差。相關研究學者利用這一方法處理合成藥物廢水,結果顯示,在十分鐘內能夠處理百分之九十的廢水COD。從中能夠看出,這種方法具有反應時間短、預處理效果好等特點。

        3、電化學法

        電化學法即利用電極材料所產生的差異性自由基來處理氧化物,這種方法在傳統方法基礎上應用了三維電壓技術,具有傳質優良、面積大等優點,同時,電能耗量少、電流速度快。相關學者利用電化學法處理青霉素廢水,一天內廢液COD去除率為71.1%,處理效果理想。

        4、光催化氧化法

        這種廢水處理方法不僅操作便捷,而且應用前景廣闊,應用優勢主要表現為成本低廉、能量節約、污泥量少、脫色效果顯著。部分催化劑在紫外光照射下能夠形成空穴,借助空穴,可以對較強氧化性廢水進行有效處理。有學者針對光催化氧化進行了深入分析,結論顯示,升級、改進后的光催化氧化法能夠在反應四分鐘內,對含甲硝唑的醫藥廢水處理率達95%,單一方法醫藥廢水甲硝唑處理率為75%。

        5、超臨界水氧化法

        超臨界水氧化法現如今在制藥廢水中的應用率較高,主要針對水臨界狀態所具有的特征,使其與非極性物質等比例混合,混合完成后,對混合物進行壓力調節、溫度控制,直到形成氧化體系,促進有機物在短時間內降解,由于這一方法實踐過程中對設備要求較高,因此,現存部分技術還有問題尚未解決。相關學者利用這一方法處理制藥廢水,試驗結果顯示,廢水去除率與反應溫度、反應時間成正比,即在24MPa,425-475℃條件內,反應12分鐘,廢水COD去除率達96%

        6、超聲聲化法

        其應用原理:液體在超聲波(16kHz-1.1MHz)輻射下產生氣泡,其中氣泡能夠及時吸收能量,并快速釋放。在此期間,反應空間內的溫度和壓力會快速升高,同時,還會產生強自由基,自由基通過氧化作用完成制藥廢水降解。醫藥學者利用超聲聲化法處理硝基苯制藥廢水,反應半小時內,制藥廢水COD降解率為65mgO2/L,硝基苯去除率達95%。

        7、濕式氧化法

        這種方法適用于高溫、高壓環境,氧化劑選為空氣,通過氧化水態作用生成二氧化碳和水,現如今,這種方法的研究熱點主要集中在催化劑制作上。研究人員利用這一方法處理Vc制藥廢水,在反應溫度195℃、氧分壓320MPa、總壓6MPa條件下,一小時內加入催化劑(Ti-Ce-Bi)后,廢水COD去除率會提升25%左右,廢水處理后BOD可提升0.5以上。溫度為85℃時,氧化處理后COD去除率超過80%,TOC去除率可達50%,BOD比值從0.25提升到0.35,即可生化性再次提升。1.8微波誘導催化氧化法研究人員利用這種方法處理制藥廢水,在反應兩分鐘內能夠使COD由285mg/L降解到85mg/L;反應三分鐘內能夠使BOD降解到25mg/L。微波處理一分鐘,能夠使TN降到1.74以下。

        8、物化法

        物化法主要根據制藥廢水的水質特點采用物化處理作為生化處理的預處理或后處理序.目前主要包括混凝、氣浮、吸附、氨吹脫、電解、離子交換和膜分離法等.其中混凝處理方法比較成熟,但容易產生二次污染,因此多作為預處理工藝.膜分離技術能夠處理濃度高、生化性差的制藥廢水,但是存在膜組件價格昂貴、難清洗及膜污染等問題.吸附法中,雖然吸附劑對水中的BOD5、色度、CODcr和絕大多數有機物有優異的去除能力,但是吸附劑再生能耗大,并且再生后的吸附能力有不同程度的下降,這給吸附法的使用帶來了不可忽略的問題.

        二、其他處理技術

        隨著先進科學技術的有效應用,制藥廢水處理技術也日新月異。其中,低溫等離子體化學法是新型處理技術的一種,這種技術對應用條件要求較高,可以產生等離子體。這種技術應用過程中需要耗費大量能量,實際應用率較低。除此之外,輻射技術、γ射線照射技術作為新型制藥廢水處理技術,也有良好的前景,這一技術主要通過自由基氧化還原反應原理來降解制藥廢水,具有快速反應、低成本、高效降解的優點。

        三、結語

        綜上所述,應用新型處理技術解決制藥廢水污染問題,針對原有處理技術進行有效地改進和升級,這不僅能夠提高廢水污染處理效率、優化廢水處理效果,而且還會促進我國制藥行業持續發展、安全運行。

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        制藥廢水處理技術初探

        聲明

        涂料化工廢水處理技術方法--臭氧應用

        涂料化工廢水處理技術方法--臭氧應用

        涂料化工廢水處理技術方法,臭氧主要是一種有效殺滅生物污染物的消毒劑。臭氧還會氧化并沉淀鐵,硫和錳,因此可以將它們從溶液中過濾掉。臭氧會氧化并分解許多有機化學物質,包括許多導致氣味和味道問題的化學物質,臭氧化在水中不產生味道或氣味。

        2019-09-27
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