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核心技术/ TECHNICAL

目前,医*企业在工业生产中产生的废水因成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性差、且间歇排放等,成为是*污染严重、难处理的工业废水之一。医*废水主要包括*生素生产(生物医*)废水、合成*生产(化学医*)废水、中成*生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。

一、医*废水的特点

*的生产过程,决定了医*废水的特点。*的生产是通过化学合成工艺和*植物中分离提纯得到原料*,其因*种类不同,生产工艺不同且流程复杂,原辅材料种类多,生产过程对原料和中间体质量控制严格,物料净收率较低,副产品多,导致医*废水具有成分差异大,组分复杂,污染物量多,COD 高,BOD5和CODcr 比值低且波动大,可生化性很差,难降解物质多,毒性强,间歇排放,水量水质及污染物的种类波动大等特点,给治理带来了极大的困难。

二、医*废水的组成

我国医*工业主要为生物医*、化学医*和*生产,对应着上面提到的*生素生产废水、合成*生产(化学医*)废水、中成*生产废水。

生物医*是采用* * * * * *生素 *对*有机原料进行发酵、过滤、提炼,从而生产**生素、氨基酸及一些*中间体;化学医*是采用化学反应工艺,将有机原料和无机原料等制成*中间体及合成*剂;*生产是对*材进行加工、提取制剂或中成*,生产工艺主要包括原料的前处理和提取制剂。其废水的来源和组成总结于下表中。

类型来源组成
*生素生产废水发酵滤液提取的萃余液、蒸馏釜残液、吸附废液和导管废液等

主要含菌丝体、残余营养物质、代谢产物和有机溶剂等有机物浓度很高,COD可高达5000~20000mg/L,BOD可达2000~10000mg/L,SS浓度则可达到5000~23000mg/L,TN达到600~1000mg/L

合成*废水合成工艺中因反正步骤多、产品转化率低而造成的原料损失、副产物,有机溶剂等含有种类繁多的有毒有害化学物质,如甾体类化合物、硝基类化合物、苯胺类化合物、哌嗪类和氟、汞、铬铜及有机溶剂乙醇、苯、氯仿、石油醚等有机物、金属和废酸碱等污染物
中成*生产废水洗涤、煮*、提纯分离、蒸发浓缩、制剂等工序中所排出清洗废水、分离水、蒸发冷凝水、*液流失水等天然生物有机物,如有机酸、蒽醌、木质素、生物碱、单宁、鞣质、蛋白质、糖类、淀粉等


三、医*废水的处理*

医*废水常用的处理方法为:物化法、化学法、生化法、其他组合工艺等。

由于医*废水中含有大量的有机污染物,所以医*废水的水质特点使得多数医*废水单独采用生化法处理根本无法达标,所以在生化处理前必须进行必要的预处理。

一般应设调节池调节水质水量和pH,且根据实际情况采用某种物化或化学法作为预处理工序,以降低水中的SS、盐度及部分COD,减少废水中的生物性物质,并*废水的可降解性,以利于废水的后续生化处理。

1、物化法

根据医*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、蒸发、电解、离子交换和膜分离法等。

l  混凝法

混凝法是目前*外普遍采用的一种处理方法,它被*用于医*废水预处理及后处理过程中,通过投加化学*剂,使其产生吸附中和微粒间电荷、压缩扩散双电层而产生的凝聚作用,破坏废水中胶体的稳定性,使胶体微粒相互聚合、集结,在重力作用下沉淀。混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂,如硫酸铝、聚合氯化铁(铝)、聚合硫酸铁和聚合氯化硫酸铝铁等。混凝剂的发展方向是由低分子向聚合高分子发展,由成分功能单一型向复合型发展。

l  气浮法

气浮法,就是使废水中能够产生足够量的微小气泡。使固液气三相污染物质能形成悬浮状态,在表面张力和浮力等作用下,微小气泡粘附在欲被去除的污染物颗粒上,粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中污染物被分离去除。气浮法通常包括充气气浮、溶气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。在医*工业废水处理中,可用于如庆大霉素、土霉素、麦迪霉素等废水的处理。

l  吸附法

吸附法指利用多孔性固体吸附废水中污染物,以回收或去除污染物,从而使废水得到净化的方法。常用的吸附剂有活性炭、活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等。中成*、米菲司酮、双氯灭痛、洁霉素、扑热息痛、维生素B6等产生的废水常用煤灰或活性炭吸附作预处理。

l  电解法

电解法是用电解的原理,使本原废水中有害物质通过电解过程在阳、阴两极上分别发生氧化和还原反应转化成为无害物质。电解法可以改变废水中有机污染物的性质和结构,具有、易操作等优点,同时又有很好的脱色和*可生化性的效果。例如采用电解法预处理核黄素上清液等

l  膜分离

膜分离法该*包括反渗透、纳滤膜、超滤膜。优点是在产生环境效益的同时又可回收有用物质,设备简单、操作方便、处理效率高、节约能源。

 

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*品昂贵。化学法主要有铁碳电解法、臭氧氧化法和Fenton试剂法。

l  铁碳微电解法

铁碳法是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。以Fe-C作为医*废水的预处理步骤,其出水的可生化性可大大*。

l  臭氧氧化法

臭氧被认为是一种*的氧化剂和*剂,具有很好的氧化能力,采用臭氧氧化*处理有机废水,具有反应速度快、无二次污染等优点。能**生素废水的BOD/COD,*废水的可生化性,同时对COD有较好的去除率。

l  Fenton试剂处理法

亚铁盐和双氧水的组合称为Fenton试剂,它能*去除传统废水处理*无法去除的难降解有机物。随着研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸盐(C2O42-)等引入Fenton试剂中,使其氧化能力大大加强。该方法设备简单,易于实现工业放大,是一种有较好的处理青霉素废水的方法。

l  MVR蒸发处理法

蒸发是一种主要应用于医*行业的新型*蒸发设备,该设备采用低温与低压汽蒸*和清洁能源为能源产生蒸汽,将媒介中的水分离出来,MVR蒸发集多效降膜蒸发器于一身,根据所需产品浓度不同采取分段式蒸发。即产品在次经过效体后不能达到所需浓度时,产品在离开效体后通过效体下部的真空泵将产品通过效体外部管路抽到效体上部再次通过效体,然后通过这种反复通过效体以达到所需浓度。

 

3、生化法

生化处理*是目前医*废水*采用的处理*。由于医*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。

下表总结了厌氧和好氧各个方法的工艺特点:

处理方法优/缺点
厌氧法*式厌氧污泥床法(UASB法)厌氧消化效率高、结构简单、水力停留时间短、无需另设污泥回流装置。
水解酸化法可将有机大分子降解,改善原水的可生化性;反应迅速、池子体积小,投资少,并能减少污泥量;不需密闭、搅拌,不设三相分离器,降低了造价并利于维护
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。
膨胀颗粒污泥床(EGSB)EGSB厌氧反应器对有机物的去除率高达85*以上,运行稳定,出水稳定。
好氧法活性污泥法改进了曝气方法,使装置运行稳定。缺点是废水需要大量稀释,运行中泡沫多,易发生污泥膨胀,剩余污泥量大,去除率不高。
吸附生物降解法(AB法)A段负荷高,*冲击负荷能力强,对pH和有毒物质具较大缓冲作用,特别适用于有机物较高、水质水量变化较大的污水。
序批式间歇活性污泥法(SBR)具有均化水质、无需污泥回流、*冲击、污泥活性高、结构简单、操作灵活、占地少、投资省、运行稳定、基质去除率高于普通的活性污泥法等优点。缺点是污泥沉降、泥水分离时间较长。
循环式活性污泥法(CASS法)对难降解有机物的去除效果更好;进水过程是连续的,单个池子可独立运行;比SBR法的*冲击能力更好。
生物接触氧化法集活性污泥和生物膜法的优势于一体,具有容积负荷高、污泥产量少、*冲击能力强、工艺运行稳定、管理方便等优点。


工艺流程

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