产品中心/ PRODUCTS

我的位置:首页  >  产品中心  >  一体化污水处理设备  >  一体化废水处理设备  >  东台制药废水处理设备一体化污水净化设施

东台制药废水处理设备一体化污水净化设施

  • 产品型号:
  • 更新时间:2024-03-26

简要描述:东台制药废水处理设备一体化污水净化设施膜过滤法是利用不同性质和孔径大小的半透膜的选择过滤性将废水中的污染物、有毒物质分离。常用的膜过滤法主要包括超滤、微滤和精滤等。虽然此法处理,能去除绝大部分的污染物,但由于半透膜自身的缺陷,比如比较薄,长时间使用易腐蚀损坏和堵塞,半透膜的效率也随工作时间延长而逐渐降低,而且膜过滤法成本较高,最后直接导致滤液里某些污染物无法清除。

产品详情

东台制药废水处理设备一体化污水净化设施

随着社会经济的飞速发展,近年来制药行业不断壮大,已取得了重大成就,但随之产生的制药工业废水成为困扰企业和政府的巨大难题。制药废水的特点主要表现为水质各组分比例不稳定、成分复杂、有毒有害污染物浓度高、色度高、可生化性差及难降解物含量高等,此外水质和水量也非常不稳定。所以如何处理制药废水,使之达到《污水综合排放标准》的要求,是环境保护和企业效益的双重目标。

2 制药废水的处理方法

不同制药企业由于原料、工艺、废水量、处理程度不同,所选择的处理方法也不尽相同。根据各方法原理,一般归纳为物理法、化学法、生物法。在制药废水处理过程中,采用生物法处理后的废水不能直接排放,通常先采用物理法、化学法进行预处理,改善其可生化性,降低毒性,然后继续进行生物法处理,废水才能达到排放要求。

2.1物理法

2.1.1吸附法

吸附法是依靠多孔性的高分子材料本身具有对污染物、有毒物的高吸附性能,在重力作用下形成沉淀,降低污染物在水中的含量,进而达到净化的目的。常用的吸附剂有活性炭、活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等,其中活性炭主要包括粉末活性炭(PAC)、颗粒活性炭(GAC)和生物活性炭(BAC)三大类,其吸附属于物理吸附,不受水质、水量和水温的影响,不仅能去除水相中分子量在500~3000的有机物以及重金属,而且还可以有效去除臭味、色度等,应用前景广泛。张鑫等利用非苯乙烯骨架吸附树脂对经CaO絮凝沉淀后的类药物废水再次进行深层次处理,废水的COD去除率可达到81.66%,而且树脂可以多次重复套用,吸附性能依然良好。

2.1.2膜过滤法

膜过滤法是利用不同性质和孔径大小的半透膜的选择过滤性将废水中的污染物、有毒物质分离。常用的膜过滤法主要包括超滤、微滤和精滤等。虽然此法处理,能去除绝大部分的污染物,但由于半透膜自身的缺陷,比如比较薄,长时间使用易腐蚀损坏和堵塞,半透膜的效率也随工作时间延长而逐渐降低,而且膜过滤法成本较高,最后直接导致滤液里某些污染物无法清除。采用陶粒过滤-陶瓷膜组合工艺对已经由生物接触氧化处理后不能达到排放标准的废水再次进行深层次处理,最终处理后的废水BOD、COD、固体悬浮物(SS)和氨氮指标(NH3-N)均能达到排放标准。

2.1.3气浮法

气浮法主要应用于制药废水预处理过程中,化学气浮只适用于悬浮物含量较高的废水的预处理,但不能有效去除废液中可溶性有机物,该法在投資费用、能源消耗、工艺精度、维修等方面都具有优势。例如新昌制药厂选用CAF涡凹气浮装置进行废水处理,在补加其它特定的化学物质之后,废水中CODcr的平均去除率在25%左右。研究人员以含藻类污水为实验对象,分别采用自吸式剪切流微孔微泡发生器气浮实验装置以及电凝聚气浮实验装置对废水进行研究,水样的COD去除率分别达到46.23%和54.24%。

2.2化学法

2.2.1沉淀法

沉淀法是指在废水处理时通过加入某些能够与污染物及有毒物发生反应的化学物质,经沉淀、过滤,最终达到净化的目的。不同于吸附法,该过程有化学反应,属于化学法。王莘淇使用磷酸铵镁沉淀法处理废水,发现在最适的pH条件下,PO43-去除率达90%,NH4+去除率达15%,当加入晶种后可以提升约20%的去除率。此法成本低,却引入新物质,添加量过大会造成二次污染。

2.2.2高级氧化法

高级氧化法是一种利用一些活性的自由基降解有机污染物,使其转换成易降解的小分子,甚至氧化成CO2和H2O的一种环保的处理方法。由于优良的处理效果,目前已受到国内外研究人员的青睐。目前,Fenton法主要包括超声波Fenton法、电Fenton法、光Fenton法、微波Fenton法,该法已经被实际应用于生产中,对处理有机废水有着显著作用。Badawy等考查了Fenton和生物联合工艺处理BOD/COD为0.25~0.30的制药废水,朱荣淑等考查了采用Fenton预处理废水,废水中除了吡啶的去除率(约53.3%)较低以外,其它各组分如CH2Cl2、四氢呋喃、DMF、硝基苯、邻甲苯胺的去除率都在92%以上。高级的氧化方法中一种常见方法是臭氧氧化法,基于臭氧自身很强的氧化性能,将制药废水中的一些有机分子、发色基团氧化成小分子化合物或直接氧化为CO2和H2O,且大多数的细菌被除去,达到废水处理的目的。此法较环保,且一般不会污染环境,可生化性也大幅度提高,因此臭氧氧化法及其联合技术在废水中被广泛采用。研究人员采用Fe/C预处理+生化+臭氧生物炭的组合工艺处理高浓度维生素B2生产废水,经处理后的废水已达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)排放要求。

在催化剂作用下,药用废水中的有机化合物可以被强氧化剂氧化分解,有机废水中的有机化合物可以被强氧化剂分解,有机废水的有机结构中的双键断裂,有机化合物的有机结构中的双键断裂可以被氧化成小分子,小分子可以进一步氧化成二氧化碳和水,密码减少,密码增加,密码增加,密码增加,密码增加,药用废水的生物降解性,药用废水的排放可以达到。采用催化氧化法处理医药废水,可克服传统生化处理方法处理医药废水效果不明显的缺点,通过催化氧化法可有效地破坏有机分子的共轭体系,有效地破坏共轭体系,去除共轭体系,提高共轭体系的生物降解性,改善共轭体系的生物降解性。催化氧化法中,选择催化剂和氧化剂是关键。

内电解法:

内电解法的原理是用铁屑中铁和石墨成分组成微电解的负极和正极,将充入的污水作为电解液,在偏酸性介质中,正极生成还原性强的新生态氢气,可还原重金属离子和有机污染物。负极产生还原铁离子。产物铁离子、亚铁离子通过水解聚合形成氢氧化物聚合体,以胶体形式存在,起到沉淀、絮凝和吸附作用,可与污染物一起形成絮体,产生沉淀。应用内电解法可去除制药废水中部分色度、部分有机物,并且提高制药废水的生化处理性能,增加生物处理对有机物的去除效果。

厌氧生物处理:

医药废水厌氧生物处理是利用厌氧微生物的代谢过程,将有机物不需增加氧气就能转化为无机物,并将其转化为微量的细胞质,主要是沼气和水。该方法对低浓度有机制药废水是一种高效省能处理技术;对高浓度有机制药废水则是一种省能治理技术,同时也是一种高效处理技术。

东台制药废水处理设备一体化污水净化设施

混凝沉淀法:

混凝沉淀过滤能有效降低水的浊度和颜色,去除悬浮物和杂质。凝结过程是一个非常复杂的物理化学过程,是一个复杂的物理化学过程,是在一定的ph值、温度等条件下,在一定的ph值、温度等条件下,在制药废水中掺入一定量的混凝剂,通过悬浮在废水中的悬浮水溶性和过饱和物质等,将污水中的悬浮水溶性和过饱和物质进行反应和沉淀,从而使制药废水从浊度到澄清。

近年来,在节能、环保的高压下,制药等重污染企业必须对污染物进行必要的处理,达标后才能排放。据了解,制药废水具有成分复杂、有机污染物种类多、浓度高,含有难生物降解和毒性物质等特点,是较难处理的工业废水之一。如何处理制药废水并使其达标排放是当今环境保护的一个难题。

根据生产药品的成分,我国的制药工业可分为中药生产和西药生产,所以制药工业废水也可分为中药生产废水和西药生产废水。我国在制药废水处理方面已经取得了一些进展,但在当前日益严格的废水排放标准限制下,尤其是“水十条"颁布以后,排放标准要求越来越严格,水质达标也越来越有难度,制药行业面临着巨大的环境保护压力,所以如何有效治理废水并达标排放成为了制药企业亟需解决的问题之一。而采用合适的废水处理设备和工艺能够帮助制药企业解决制药废水处理问题。

石家庄正中科技有限公司是一家集环保设备研发与制造,环保工程设计、施工、调试为一体的综合性环保企业,拥有完善的服务体系和优秀的产品研发能力,致力于为不同客户量身定制优质的储罐解决方案。经过多年耕耘,正中科技先后获得“科技小巨人"、“专精特新企业"、“高新技术企业"、“市明星企业"、“农业部管理达标企业"、“特级资信优等企业"等荣誉称号,并通过ISO9001质量体系认证、NSF认证、SGS认证、BSCI认证、国际认证等多项国际认证。

由正中科技自主研发生产的搪瓷拼装罐是由专用搪瓷钢板、箍筋、自锁螺栓、密封胶等配件现场组装而成。搪瓷钢板经过820°-930°的高温搪烧之后,瓷釉会与钢板表面熔合在一起,形成一层牢固具有化学惰性的无机涂层。这样的涂层将瓷釉突出的化学及物理抗性和超精细的瓷釉结构表面特性很好地结合在一起,因此具有的抗腐蚀性能。搪瓷拼装罐具有建造周期短、抗腐蚀性*、成本造价低、安装方便、外观精美等优势,广泛适用于制药废水处理领域。


在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
版权所有©2024 常州天环净化设备有限公司 All Rights Reserved   
备案号:   sitemap.xml
技术支持:环保在线   管理登陆

扫码关注我们