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文档简介
1、抗生素废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理方法、好氧生物处理方法、厌氧 残留抗生素对微生物的强烈抑制作用造成废水处理过程复杂、成本高和效果不稳定。好氧生物处理主要有SBRCOD10g/L处理率也较低。厌氧生物处理主要有厌氧消化池、厌氧滤池、上流式厌氧污泥床,厌氧膨胀颗粒污泥 抗生素及其废水产生背景抗生素类药品是目前国内消耗较多的品种,大多数属于生物制品,即通过发酵过程提 30020%3070废水中残留抗菌素含量高等诸多问题,造成严重的环境污染。抗生素废水的来源及特点抗生素生产包括微生物发酵、过滤、萃取结晶、提炼、精制等过程。以粮食或糖蜜为 1、COD 含量高抗生素废水的COD5000800
2、00mg/L1500080000mg/L,土霉素废水CODCr800035000mg/L。2、废水中SS 浓度高(50025000mg/L)抗生素废水中SSSS8000mg/L500023000mg/L。3、成分复杂抗生素废水中含有中间代谢产物、表面活性剂和提取分离中残留的高浓度酸、碱和有机溶剂等原料,成分复杂。易引起pH 波动,影响生化效果。4、存在生物毒性物质废水中含有微生物难以降解、甚至对微生物有抑制作用的物质。发酵或者提取过程中 在废水中,这些物质达到一定浓度会对微生物产生抑制作用。5、硫酸盐浓度高3000mg/L5000mg/L 以上。此外,抗生素废水还有色度高、pH 波动大、间歇排
3、放等特点,是处理成本高、治理难度大的有毒有机废水之一。抗生素废水的物理处理方法由于抗生素生产废水属于难降解有机废水,残留的抗生素对微生物的强烈抑制作用, 理方法可以作为后续生化处理的预处理方法以降低水中的悬浮物和减少废水中的生物抑制 性物质。目前应用的物理处理方法主要包括混凝、沉淀、气浮、吸附、反渗透和过滤等。混凝法是在加入凝聚剂后通过搅拌使失去电荷的颗粒相互接触而絮凝形成絮状体,便(PAM) 等。沉淀是利用重力沉淀分离将密度比水大的悬浮颗粒从水中分离或除去。气浮法是利用高度分散的微小气泡作为载体吸附废水中的污染物,使其视密度小于水而上浮,实现固液或液液分离的过程。通常包括充气气浮、溶气气浮、
4、化学气浮和电解气浮等多种形式。新昌制药厂采用 CAF 涡凹气浮装置对制药废水进行预处理,在适当的药剂配合下,CODcr 的平均去除率可在 25%左右。吸附法是指利用多孔性固体吸附废水中某种或几种污染物,以回收或去除污染物,从 法投资小、工艺简单、操作方便,易治理,较适宜对原有污水厂进行工艺改进。反渗透法是利用半透膜将浓、稀溶液隔开,以压力差作为推动力,施加超过溶液渗透净化目的。抗生素废水的化学处理方法1、光催化氧化法该技术可有效地降解制药废水中的有机物浓度,且具有性能稳定、对废水无选择性、 反应条件暖和、无二次污染等优点,具有很好的应用前景。以TiO2 作催化剂,利用流化床光催化反应器处理制药
5、废水,考察在不同工艺条件下的光催化效果,结果表明:进水COD 分别为 596、86lmg/L 时,采用不同的试验条件,光照150min 后光催化氧化阶段出水COD 分113BODs/COD提高了废水的可生化性。但是,光催化氧化法仍然存在不足,目前应用最多的TiO2 催化剂2、FeC 处理法FeCpH36H能与溶液 中的许多组分发生氧化还原反应,同时产生新生态的Fe3,新生态的Fe3 具有较高的活性, 生成 Fe3,随着水解反应进行,形成以Fe3 为中心的胶凝体,从而达到对有机废水的降解效果。Mn2Cu2 作催形成的Fec的调研工作。抗生素废水好氧处理法常用于制药废水的好氧生物法主要包括:普通活
6、性污泥法、加压生化法、深井曝气法、生物接触氧化法、生物流化床法、序批式间歇活性污泥法等。目前,国内外处理抗生素废水比较成熟的方法是活性污泥法。由于加强了预处理,改 2070法和微生物固定技术以提高废水的处理效果已成为活性污泥法研究和发展的重要内容。加压生化法相对于普通活性污泥法提高了溶解氧的浓度,供氧充足,既有利于加速生物降解,又有利于提高生物耐冲击负荷能力。10254COD70以上;耐水力和有机负荷冲击能力强;不存在污泥膨胀问题;保温效果好。生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的特点,具有较高的处理负荷,能够处理废水时,假如进水浓度高,池内易出现大量泡沫,运行时应采取防治和应对措施。生物流化床将普通的活性污泥法和生物滤池法两者的优点融为一体,因而具有容积负荷高、反应速度快、占地面积小等优点。(SBR)具
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