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簡要介紹化工制藥廢水的生物處理技術

  • 發布日期:2020-06-11      瀏覽次數:1014
    • 目前,化工制藥廢水仍是較難處理的工業廢水之一,其廢水的特點是成分、有機物含量高,毒性大、含鹽量高、特別是可生化性很差,且生產廢水的排放屬間歇式排放。隨著我國醫藥工業的發展,化工制藥廢水已逐漸成為重要的污染源之一,如何處理該類廢水是當今環境保護的一大難題。

      針對化工制藥廢水的污染性難題,專業人士提出了多種處理方法,主要有物化法、化學法、生化法等等。方法雖然多種多樣,但處理效果卻不盡相同,運行成本也相差較大。如何對各工藝進行有機的整合,確保處理效果的同時,又能降低運行成本,使工藝具有實際可操作性,是化工制藥廢水處理的關鍵所在。

      厭氧生物處理:厭氧生物處理指的是在沒有分子氧的環境中,利用厭氧菌以及兼性菌的代謝功能,對化工制藥廢水中的有機污染物進行有效降解,使其分解成為二氧化碳、甲烷、水等。這種處理方式的優點是低成本、低能耗、污泥產量小等,缺點是處理過后的水質相對較差,一般都是需要進一步處理才可以達到排放標準。在我國國內,處理化學制藥廢水的厭氧工藝主要有三種,分別是:上流式厭氧污泥床、厭氧復合床以及厭氧折流板反應器。其中對于上流式厭氧污泥床的研究相對較多,并且應用也是*為廣泛的。其優點是不易堵塞,同時還可以將氣、固、液進行一體化分離、污泥顆粒化處理。但是這項工藝還不是十分成熟,仍存在一些亟待解決的問題。

      固定化技術:固定化技術的使用就是將水體中的微生物固定在特定區域內,并且保持微生物原有的生物功能,從而達到反復利用的目的。目前固定化技術已經被應用到了許多種類的化工制藥廢水處理過程中,比如撲爾敏、四環素、布洛芬等制藥廢水。此外,固定化技術還可以在SBR法中應用,從而處理氨氮含量相對較高的化工制藥廢水。

      綜上所述,化工制藥廢水的成分十分復雜,并具有毒性高、難降解等特點,因此單一的生化處理方式無法*處理廢水。為此,我們就需要根據廢水所含物質的實際情況,采用合適的預處理工藝,以此來提高化工制藥廢水的可降解性。之后再利用厭氧生物處理工藝,對廢水進一步處理,從而使其達到排放標準。同時我們還需要對處理工藝進行更加深入的研究,以此來保護我國的水體環境。

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