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文档简介

1、制药废水处理工艺汇总目前,制药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, 成为是国内污染最严重、 最难处理的工业废水之一。 笔者总结了制药 工业废水处理常用的技术。制药废水, 顾名思义,就是制药厂在生产中成药或西药时所产生 的废水。制药废水主要包括抗生素生产(生物制药)废水、合成药物 生产(化学制药) 废水、中成药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。制药废水的特点药物的生产过程, 决定了制药废水的特点。 药物的生产是通过化 学合成工艺和药用植物中分离提纯得到原料药,其因药物种类不同, 生产工艺不同且流

2、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,导致制药废水具有成 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。制药废水的组成我国制药工业主要为生物制药、 化学制药和中草药生产, 对应着 上面提到的抗生素生产废水、合成药物生产(化学制药)废水、中成 药生产废水。生物制药是采用微生物对各种有机原料进行发酵、过滤、提炼, 从而生产各种抗生素、 氨基酸及一些药物中间体; 化学制药是采用化 学反应工艺,将

3、有机原料和无机原料等制成药物中间体及合成药剂; 中草药生产是对中草药材进行加工、 提取制剂或中成药, 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。类型来源组成抗生发酵滤液、提取的萃余液、主要含菌丝体、残余营养物质、代谢产物和有机溶素生蒸馏釜残液、吸附废液和剂等。有机物浓度很高, COD可高达5000产废导管废液等20000mg/L, BOD 可达 200010000mg/L, SS浓度水则可达到 500023000mg/L ,TN 达到 6001000mg/L合成合成工艺中因反正步骤含有种类繁多的有毒有害化学物质,如甾体类化合药物多、产品转化率低而造成物、硝基类

4、化合物、苯胺类化合物、哌嗪类和氟、废水的原料损失、副产物,有汞、铬铜及有机溶剂乙醇、苯、氯仿、石油醚等有机溶剂等机物、金属和废酸碱等污染物中成洗涤、煮药、提纯分离、天然生物有机物,如有机酸、恩醌、木质素、生物药生蒸发浓缩、制剂等工序中碱、单宁、鞣质、蛋白质、糖类、淀粉等产废所排出清洗废水、分离水、水蒸发冷凝水、药液流失水等制药废水的危害制药废水虽然因产品、原料、工艺方法的不同而水质各异,但总 的来说,制药废水有机污染物含量高、毒性物质多、难生物降解物质 多、含盐量高,是一种危害很大的工业废水。随意排放会对环境造成 极大危害。1、消耗水中的溶解氧有机物在水体中进行生物氧化分解时,都会消耗水中的溶

5、解氧。有机物含量过大就会使水体缺氧或脱氧, 从而造成水中好氧水生物死 亡,厌氧微生物大量繁殖,缺氧消化产生甲烷、硫化氢、醇、氨、胺 等物质,进一步抑制水生生物,使水体发黑发臭。2、破坏水体生态平衡 某些药剂及其合成的中间体往往具有一定的杀菌或抑菌作用, 从 而影响水体中细菌、 藻类等微生物的新陈代谢, 并最终破坏这一水体 整个的生态系统平衡。例如当水中含青霉素、四环素和氯霉素时,可 抑制绿藻的生长。3、药物代谢产物对环境的污染 制药废水中污染物之间或与水体中物质发生化学反应, 产生新的 污染。例如,亚硝胺类物质是一种强致癌物。而在制废水中如果含有 土霉素、哌嗪、 吗啉和氨基匹林等物质,在酸性介

6、质中即可与亚硝酸 钠作用产生二甲基亚硝胺。制药废水处理技术制药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。由于制药废水中含有大量的有机污染物, 所以制药废水的水质特 点使得多数制药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 , 减少废水中的生物抑制性物质, 并提高废水的可降解性, 以利于废水 的后续生化处理。1、物化法根据制药废水的水质特点, 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

7、的物化处理方法主要包 括混凝、气浮、吸附、吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。混凝法混凝法是目前国内外普遍采用的一种处理方法,它被广泛用于制 药废水预处理及后处理过程中,通过投加化学药剂,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。高效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。工艺参数药剂投加量:PAC投加量125%。, PAM投加量2-10 mg/L;混凝

8、 沉淀法混凝时间:1530 min,沉淀时间:2555 min;气浮法反应 时间:510 min,气浮时间:1025 min。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 制药工业废水处理中,可用于如庆大霉素、土霉素、麦迪霉素 等废水的处理。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

9、有活性炭、 活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等。中成药、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。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,具有高效、 易操作等优点,同时又有很好的脱色和提高可生化性的效果。 例如采用电解法预处理核黄素上清液, COD、SS 和色度的去 除率分别达到 71%、 83%和 67%0。膜分离 膜分离法该技术包括反渗透、纳滤膜、纤维膜。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

10、、处理效率高、节约能源。吹脱法当氨氮浓度大大超过微生物允许的浓度时, 在采用生物处理过 程中, 微生物受到 NH3 - N 的抑制作用, 难以取得良好的处 理效果。 赶氨脱氮往往是废水处理效果好坏的关键。 因此在制 药工业废水处理中, 常用吹脱法来降低氨氮含量, 如乙胺碘 呋酮废水的赶氨脱氮。技术适用性适用于 NH3-N 浓度高于 5000 mg/L 的废水。吹脱效果随 pH 值上升而提高,水温低时吹脱效果低。可行工艺参数停留时间0.51.5 h,pH 811,塔高6米时,气液比2200-2300, 布水负荷率w180 m3/m2 d。污染物削减和排放氨氮去除率 60-90%。2、化学法采用化

11、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, 且化学药品昂贵。 化学法主要有铁碳 电解法、臭氧氧化法和 Fenton 试剂法。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 作为制药废水的预处理步骤,其出水 的可生化性可大大提高。臭氧氧化法臭氧被认为是一种有效的氧化剂和消毒剂, 具有很强的氧化能 力,采用臭氧氧化技术处理有机废水,具有反应速度快、无二 次污染等优点。能提高抗生素废水的 BOD /COD,提高废水 的可生化性,同时对 COD 有较

12、好的去除率。工艺参数臭氧投加量2030mg/L,接触时间12 h。 污染物削减及排放可生化性可提高到 BOD5/COD>0.3 , COD去除率可达50%。 Fe nton试剂处理法亚铁盐和双氧水的组合称为 Fen to n试剂,它能有效去除传统 废水处理技术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, 是一种有较好开发前景的处理青霉素废水的方法。可行工艺参数摩尔浓度 Fe2+: H2O2=1:3,pH:24,停留时间:25 h。污染物削减及排放COD去除率可达6

13、0%以上。高级氧化技术汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的最新研究成 果,主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、 光催化氧化法和超声降解法等。其中紫外光催化氧化技术具有 新颖、高效、对废水无选择性等优点,尤其适合于不饱合烃的 降解,且反应条件也比较温和,无二次污染,具有很好的应用 前景。3、生化法生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术。由于制药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:优/缺点备注厌上流式厌氧厌氧消化效率咼、结构简单、通常要求进水中SS含量氧污泥床法水力停留时间短、无需另设

14、污<1000mg/L,适用于高浓度制药法(UASB 法)泥回流装置。废水。化法发挥最大活性,较单相厌氧消 化工艺的处理能力和效率大大 提高。物浓度很咼的污水、含有毒物质及难降解物质的废水。膨胀颗粒污EGSB厌氧反应器对有机物的可用于SS含量高的和对微生物泥床去除率高达85%以上,运行稳有毒性的废水处理和咼浓度有机(EGSB)定,出水稳定。废水处理。改进了曝气方法,使装置运行稳定。废水需大量稀释,运行中泡沫多,易发生污泥膨胀,剩余污泥量大,活性污泥法缺点是废水需要大量稀释,运去除率不咼,常必须米用二级或行中泡沫多,易发生污泥膨胀,多级处理。剩余污泥量大,去除率不咼。其保温效果好,处理不受气

15、候条好氧利用率咼、占地面积小、处件影响,可保证北方地区冬天废氧深井曝气法理效果佳、投资少、运行费用水处理的效果。东北制药总厂的法低、不存在污泥膨胀、产泥量咼浓度有机废水经深井曝气池生低。化处理后,COD去除率达92.7%。A段负荷咼,抗冲击负荷能力对BOD、COD、SS P和氨氮的吸附生物降强,对pH和有毒物质具较大缓去除率一般均咼于常规活性污泥解法(AB法)冲作用,特别适用于有机物较法。高、水质水量变化较大的污水。序批式间歇具有均化水质、无需污泥回流、常在活性污泥系统中投加粉末活活性污泥法耐冲击、污泥活性高、结构简性炭(PAC)以减少曝气池泡沫。比(SBR)单、操作灵活、占地少、投资较适用于

16、处理间歇排放、水量水省、运行稳疋、基质去除率咼质波动大的废水,如中药材、四于普通的活性污泥法等优点。环素、庆大霉素等生产废水的处缺点是污泥沉降、泥水分离时理。处理青霉素制药废水时,可间较长。以克服常规好氧法能耗高、稀释水量大以及厌氧法预处理要求咼、运行费用咼的缺点。是将SBR的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也 对难降解有机物的去除效果更循环式活性称预反应区,后部为主反应区。好;进水过程是连续的,单个污泥法SBR及CASS均适用于COD浓度池子可独立运行;比 SBR法的(CASS法)在3000mg/L以下的废水,COD抗冲击能力更好。容积负荷12kg/m3 d,出水溶解氧控制在2m

17、g/L左右。不仅能利用物理吸附作用,还能充分利用附着微生物对污染生物活性碳物的降解作用,大大提高 COD去除率,氨氮、色度的去除率也较高。缺点是费用较高。具有容积负荷高、反应速度快、生物流化床常以工厂烟道灰等做生物流化床占地面积小等优点。载体,内设挡板,使流化床分为曝气区、回流区、沉淀区。生物膜法生物相丰富,具有一定消化脱氮功能。常见的有曝气生物滤池、空气驱动生物转盘、藻类转盘等。适用于COD浓度在2000mg/L以集活性污泥和生物膜法的优势下的废水。COD容积负荷一般生物接触氧于一体,具有谷积负何咼、污1kg/m3d以下,出水溶解氧化法泥产量少、抗冲击能力强、工23mg/L。推存米用组合填料

18、,乙运行稳疋、管理方便等优点。填料装填率5070%。COD去除率6090%。可行技术路线 预处理:混凝法、气浮法、微电解、Fen ton试剂、催化氧化等; 厌氧工艺:UASB、两相厌氧消化、EGSB等; 好氧工艺:生物接触氧化法、 CASS SBR活性污泥法等; 注:生化段主要采用“厌氧+好氧”。由于制药废水的多样性,采取的处理方法也千差万别的。在“预 处理厌氧好氧后处理”的工序中,可根据废水的水量水质等特征,采取相应的组合工艺路线。厌氧-好氧、水解酸化-好氧等 组合工艺在改善废水的可生化性、耐冲击性、投资成本、处理效果等 方面表现出了明显优于单一处理方法的性能, 因而在工程实践中得到 了广泛应用。其他组合工艺主要有电解+水解酸化+ CASS工艺、微电解+厌 氧水解酸化+序

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