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        江陰合成藥污水處理設備一體化污水凈化設施

        參   考   價: 4410

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        具體成交價以合同協議為準

        產品型號

        品       牌其他品牌

        廠商性質生產商

        所  在  地南京市

        更新時間:2024-03-26 15:08:07瀏覽次數:370次

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        處理量 3000m3/h 加工定制
        主體材質 玻璃鋼
        江陰合成藥污水處理設備一體化污水凈化設施在社會經濟的發展下,我國城市化進程不斷加劇,但是生態污染問題也日益嚴重,其中,又以水資源污染更為嚴峻。在水資源污染物中,化工合成制藥廢水是一個常見類型,化工合成制藥廢水含鹽量高、濃度高、處理難度也更大。針對化工合成制藥廢水的處理,國內外投入了大量的人力、物力與財力,技術也日新月異。

        江陰合成藥污水處理設備一體化污水凈化設施

        合成制藥產生的污水有機物濃度高、色度高、含難降解和對微生物有毒的物質,造成處理困難,合成制藥污水處理工藝往往是將多種污水處理技術組合起來,以達到對污水的有效處理。下面漓源環保帶您一起了解一下對合成制藥污水的處理。

        合成制藥污水的主要來源是:合成工藝中的中間產物、有機溶劑和部分原料。很多企業在合成制藥污水處理中采用芬頓法、光激發氧化(O3/UV)法對污水進行預處理等,但不是處理效果不理想,就是運行成本高。因此也不斷有研究人員在嘗試新的處理方法。

        在對合成制藥污水的預處理中先將和污水通過過濾裝置去除懸浮物,除去廢水中的懸浮物。隨后對過濾后的廢水進行重結晶,重結晶具體步驟如下:

        ①加熱,一方面,加熱增加了化學物質在廢水中的溶解度,另一方面,加熱促使廢水中的溶劑和沸點較低的化學物質揮發,即此加熱對廢水起到一定的“濃縮"作用,使廢水中的部分化學試劑“飽和"。

        ②隨后對廢水進行冷卻,使廢水中的部分化學物質(溫度對溶解度影響較大的化學物質)在廢水中的溶解度驟降,然后后從廢水中析出。在冷卻過程中,向廢水中投入活性炭,一方面,析出的化學物質被活性炭內孔捕捉,進一步刺激化學物質的析出,降低對廢水的后處理負荷。廢水濃度降低時,有助于提高廢水的透光率;另一方面,活性炭吸附廢水中的微細物質,對廢水進行脫色,進一步提高了廢水的澄清度。

        在對合成制藥污水進行紫外照射和臭氧氧化,使有機物中的C-C、C-N鍵吸收紫外光的能量而斷裂降解,以CO2的形式離開體系。

        在社會經濟的發展下,我國城市化進程不斷加劇,但是生態污染問題也日益嚴重,其中,又以水資源污染更為嚴峻。在水資源污染物中,化工合成制藥廢水是一個常見類型,化工合成制藥廢水含鹽量高、濃度高、處理難度也更大。針對化工合成制藥廢水的處理,國內外投入了大量的人力、物力與財力,技術也日新月異。

        1、物化處理法

        對于含有有毒物質的化工合成制藥廢水,適合應用的方式就是物化處理法,該種方式能夠提高處理的可生化性,當前,該種處理方法已經在化工合成制藥廢水的處理中得到廣泛應用,代表性的有吸附法、反滲透法、焚燒法、混凝沉淀法、氣浮法、深度氧化工藝法。

        國內對于物化處理法的應用也取得了豐富的成效,當前我國常用的處理方式有混凝-沉淀法、爐渣吸附法、化學氣浮法、焚燒法、反滲透法。其中,混凝-沉淀法適合應用于混合廢水的處理上,采用PAC、PFS作為混凝劑,COD去除率可以達到80%以上;爐渣吸附法也適合應用在各類化工合成制藥混合廢水的處理上,混凝劑采用了80%的爐渣、20%的粉煤灰,將COD去除率提升到90%以上;化學氣浮法適合應用在、廢水的處理上;焚燒法則適合應用在生產廢水的處理中;反滲透法需要應用卷式反滲透膜,適宜應用于結晶母液的處理上。

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        2、好氧處理法

        好氧處理法有著悠久的歷史,早在20世紀50年代,就已經在化工廢水的處理中得到應用,到了70年代,發達國家開始應用生物轉盤法、塔式生物濾池法、滲進曝氣法、接觸氧化法等新型處理工藝。80年代后,各類變形工藝成熟,解決了傳統工藝的種種問題,代表性的有氧化溝法、接觸氧化法、活性污泥法、深井曝氣法。其中,深井曝氣法可能存在深井滲漏問題,施工難度較高,后期的維護費用較高,其應用和推廣也受到限制。接觸氧化法能夠承擔較高的處理負荷,非常適合應用于各類化工合成制藥有機廢水的處理上,如四環素、潔霉素等,但是對于操作環境的運行要求較高,如果環境控制不當,會降低處理效率。

        近年來,MSBR、三槽式氧化溝等新式廢水處理法誕生,雖然提高了處理效率,但是此類處理方法對進水濃度要求較高,若污水中COD濃度偏高,需要稀釋后方可進行處理。

        3、厭氧處理法

        厭氧處理法的研究晚于好氧處理法,在20世紀70年代于美國誕生,開始在高濃度制藥廢水的處理中取得了顯著成就。直至目前,厭氧處理法依然是各個國家處理化工合成制藥廢水的主要技術,在技術的成熟下,厭氧流化床處理法、厭氧顆粒污泥膨脹床處理法、厭氧折流板反應器處理法等也相繼應用在化工合成制藥廢水的處理上。

        合成制藥廢水有生物制藥廢水、化工合成制藥廢水兩類。其中,化工合成制藥是借助各類無機原料、有機原料通過化學反應來制備藥品的一個過程,制造出的藥物成品有半合成制藥、合成制藥兩類。由于化工合成制藥過程復雜,產生的廢水也各不相同,具體來看,常見的化工合成制藥廢水有母液類廢水、沖洗廢水、回收殘液、制藥生活污水、輔助過程排水幾類。

        化工合成制藥廢水中含有大量的有機物,含鹽量、COD濃度也非常高,在母液中,殘留大量無機鹽,pH值不一,缺乏營養基,微生物難以生存,部分化工合成制藥廢水中有些產物有毒,如重金屬、酚類化合物、苯系物等,對動植物生存產生了嚴重威脅。

        鐵碳微電解處理法利用鐵屑、碳粒組成了原電池,利用金屬的腐蝕特性讓粒子發生沉降,并使廢水脫色,處理完畢后的廢水中的鐵離子會繼續反應,生成大量Fe(OH)3,繼續吸附廢水中的重金屬和其他懸浮物,減少化工合成制藥廢水的有毒物質。化工合成制藥廢水污染物類型多,負荷穩定性差,采用直接處理的方式,效果并不理想,因此,可以采用鐵碳微電解法進行預處理,該種處理方式不需要應用其他能源即可完成對廢水的處理。


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