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制药废水企业商机

常规活性污泥法


活性污泥法在医疗污水处理一体设备中是一种应用广的废水好氧生物处理技术。活性污泥处理系统有效运行的基本条件和特点是:


废水中应有足够的可溶性易降解物质,作为微生物生理活动必需的营养物,一般活性污泥法必须定期投加按一定配比的营养物质,这样增加了运行费用和管理难度;


混合液必须含有足够的溶解氧,活性污泥池长有好氧原生动物,氧的需求量较大;


活性污泥在池内应呈悬浮状态,能充分与水接触和混合;


活性污泥连续回流,及时排除剩余污泥,使混合液保持一定的活性污泥浓度;


活性污泥生长周期长,对温度、水质和水量的骤变适应能力差;


对微生物0害的物质应严格控制在允许浓度以内;


活性污泥法处理符合较低,造成设施的体积增大,土建投资也相应增加。


正因为有以上的必要条件和特点,所以活性污泥法运行管理比较专业。另外活性污泥法易产生污泥膨胀,处理负荷较低,不易控制管理。


制药废水的特点: 2.冲击负荷大,制药企业***生产流程一般是量化且间断性的单罐分批生产非连续性排放废水.吉林制药废水处理

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SBR工艺在处理制药废水中的运用


制药废水可分为:有机合成废水、无机合成废水、中草药废水。其年排放量较小,但水质浓度高、含有一定的0物质,因此各国在做好清洁生产的同时,努力探索一种经济合理的污水处理工艺,以减少对人类的危害。根据资料,目前中国常用的处理制药废水的工艺主要有:SBR处理工艺;厌氧+活性污泥法;混凝+深井曝气法;电解+接触氧化法;混凝+工程菌法 。本文讨论了SBR处理工艺对制药废水的处理效果,针对SBR曝气池中COD的降解规律进行了分析,通过调节曝气时间的长短,比较在不同曝气时间下COD的去除率。 江阴制药废水设备厂家污水处理设备,是一种能有效处理城区的生活污水,工业废水等的工业设备,避免污水及污染物直接流入水域。

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制药废水的复杂性与常规生化处理工艺的高耗、低效性,是导致当前大量制药废水难以处理和不易达标排放的直接原因。因此,在采用厌氧生化处理和厌氧、好氧生化组合的传统工艺之前,对制药废水进行有效的预处理,破坏或降解其中的残留分子,使其中难以生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质,即消除其对微生物作用,提高废水的可生化性,可以使后续生物处理的难度减少。

药品生产过程中所用原辅料成分复杂,反应产生的废水COD高达几万mg/L,我们将称之为高浓度有机废水 ,常规方法几乎不能直接处理。常见的处理这种高浓度有机废水的方法有:溶剂萃取法、吸附法、生物法、膜分离法、氧化法、焚烧法。 化学合成制药废水生物毒性大、可生化性差,属高浓度难降解有机废水 ,通常可以考虑采用高级氧化-铁碳微电解-ABR—UBF-好氧工艺进行处理,工程实践表明,该工艺处理效果稳定可靠,出水COD在300mg/L以下,出水水质完全达到污水综合排放标准(GB8978—1996)中二级排放标准.

MBR 在制药废水处理的优势

2.1 分离效率高,出水水质有保证

制药废水中含有大量悬浮物质,通过膜的分离作用,使得出水中悬浮物和浊度接近于零。此外,由于废水中含0害性物质,容易导致污泥发生膨胀现象,在膜分离作用下,不会使出水水质受到影响。

2.2 污泥浓度高,生化能力强

以膜组件代替二沉池,几乎全部活性污泥均可停留在反应器内,能够有效的提高污泥浓度,MBR 的污泥浓度比较高可达18000~19000 mg/L。与传统工艺相比,能够提高污泥浓度,且在发生污泥膨胀后可避免活性污泥流失。由于制药废水水质和水量具有较大的波动性,污泥浓度的提高,增加了反应器的处理能力,并可承受较高的抗冲击负荷。 4、压缩机选型:蒸发量0.2~2T一般选用低速罗茨压缩机,2T以上选用高速离心式压缩机;

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制药废水相对其它的废水更加的复杂,采用一般的处理工艺很难达到排放标准,这也导致很多医院、医疗机构和化工厂排放废水不达标。针对这个问题下面无锡绿禾盛就给大家说一下正确的制药废水处理工艺流程。 随着制药工业的发展,制药废水已成为越来越重要的污染源。由于制药废水成分复杂,有机物含量高,毒性高,色泽深,盐分含量高,尤其是生化特性不足和间歇性排放难以处理。 大多数制药废水的特点是有机物浓度高,颜色深,难以降解并对微生物,复杂的水成分和低生物降解性。废水中的高水平的有机物使传统的生物处理难以达到理想的处理效果。由于残留微生物的作用,需氧细菌被中毒,需氧处理变得困难。有机物很难达到排水标准,需要进一步处理。制药废水的特点:4.色度高。陕西制药废水工程公司

废水处理系统一般都由几个处理系列组成。处理系列就是用来完成某特定处理目标的一种或几种方法组合的序列。吉林制药废水处理

制药废水处理工艺

C、水解酸化池

水解池采用折流水流推流工艺,使兼氧微生物悬浮在水中,这样增大与有机物的接触面积,从而将水中不溶性大分子的有机物经发酵细菌分解为可溶性有机小分子,为后续好氧处理提供有利条件,在这一过程中COD处理率在40%,在池中设有组合填料,容积率为50%。

D、接触氧化池

污水中的大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化的目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池的处理效果好坏取决于填料与曝气器。

生化填料:工艺采用弹性填料,比表面积达240m2/m3,填充率为70%。该填料具有比表面大,使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀等优点。

曝气器:工艺设备采用膜片式微孔曝气器,其溶解氧的转移率比其它曝器高,同时具有不易堵塞、重量轻、不老化、使用寿命长等优点。更多资料请浏览易净水网

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