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淺析制藥廢水處理技術

2016-07-06 07:08:40李兆飛
企業技術開發·下旬刊 2016年6期
關鍵詞:處理技術污染

李兆飛

摘 要:在制藥廢水中,由于生產不同的藥物所需不同的原料,加工的工藝問題等,所以制藥廢水的組成十分復雜。鑒于制藥廢水以上的特點,制藥廢水成為了世界各地很難處理的有機廢水。在我國,制藥廢水是污染最嚴重、最難處理的工業廢水之一。如何處理制藥廢水,已經成為我國環境保護面臨的難題之一。

關鍵詞:制藥廢水;處理技術;污染

中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)18-0179-02

1 制藥廢水來源

我國是制造大國,我國的制藥業在全世界都有很強的影響力。隨著經濟的不斷發展,制藥技術也不斷提高,制藥行業得到了很大的發展。我國現在成為了世界上原料藥第二大的生產國,也成為了原料藥的主要出口國,年產量可以達到90萬t、 1 400多種品種。我國的制藥業占了全世界3成的產值和產量,而且這個數字還在不斷上升。在這個產值和產量當中,有一半是出口到國外的。并且,我國在抗生素的生產處于世界的領先地位,我國有350多家企業生產了占世界產量30%的抗生素藥物。我國是世界上抗生素藥物生產的主要國家。

在制藥行業迅速發展的同時,也給我國帶來了很多問題,其中最主要的問題就是制藥廢水的處理問題。制藥生產過程中采用了大量種類繁多、結構復雜的原、輔料,合成路線復雜,這些物料和產生的副產物隨生產過程排入廢水,使廢水中含有大量有機污染物,其中甚至包括對人類健康有極大危害的“三致”物質,毒性大,對環境危害大。并且,由于制藥廢水的工藝和原料有很多種類,制藥廢水也是非常不穩定的。

制藥廢水,我們可以把它分為四大類,這四類分別是:各種制劑的生產過程中的洗滌水跟沖洗廢水,合成藥物的廢水,生產抗生素產生的廢水,中成藥生產所產生的廢水。制藥廢水的特點是,其組成十分復雜、廢水里所含的有機物種類十分多、濃度也很高、毒性也很重、色度不僅深而卻含鹽量也高。在制藥廢水中,由于生產不同的藥物所需不同的原料,加工的工藝問題等,所以制藥廢水的組成十分復雜。鑒于制藥廢水以上的特點,制藥廢水成為了世界各地很難處理的有機廢水。在我國,制藥廢水是污染最嚴重、最難處理的工業廢水之一。怎么處理制藥廢水,已經成為我國環境保護面臨的難題之一。

2 制藥廢水的特點

2.1 制藥廢水當中的有機污染物濃度很高

制藥廢水中含有很多在生產過程中不能完全反應的原料,例如發酵殘余基質及營養物,溶劑萃取余液及染菌倒罐廢液這些,同時還有大量的副產物。而且,也會有小部分的制藥成品隨著廢水一起流出來。

2.2 制藥廢水當中有很多難以降解的物質和藥物成分

難以降解的物質不僅難以降解,還帶有有毒物質,而且在制藥廢水當中還有很多沒處理干凈的藥物成分,比如一些有機溶劑、抗生素等。這些沒處理干凈的藥物大多都很難被降解,并且要是這些殘留物達到一定的濃度后,對微生物也會有一些壞的影響。同時,這些殘留的物質會殺死微生物,在生化處理這一環節,會帶來很大問題。

2.3 制藥廢水的色度高,異味重

在制藥的過程中,由于制藥的需要,在生產過程中會有大量的化學品和植物作為制藥的原材料,這些原材料在經過加工之后,會產生很大量的異味跟很深的色度,而且所產生的色度和異味,在經過普通的污水處理技術處理之后,更加難以除去,對環境的危害非常大。

2.4 制藥廢水含鹽量很高

由于生產不同的藥物所需不同的原料,加工的工藝問題等,所以制藥廢水的組成十分復雜。制藥廢水的鹽含量會非常高,含鹽量高變回抑制微生物的產生,

在生化處理中,會使COD的除去效果大打折扣。會導致污泥膨脹,水面出現大量的氣泡,微生物逐漸死亡。

3 制藥廢水的處理方法

3.1 物理法

我們可以把制藥廢水物理處理方法分為過濾法和吸附法。其原理十分簡單,通過一些特有的物理介質(能吸附和阻斷物質)來對廢水中的殘留物進行分離,使水中殘留物大大減少。在分立完之后,這些被分離的物質會在殘留在物理介質里,這些殘留的物質還能進行進一步的的處理。

3.1.1 膜分離法

在過濾的處理技術中,膜分離法是最常被用到的。膜分離法,就是使用隔膜,通過隔膜的分離作用,讓水跟溶質或顆粒物分離。根據制藥廢水的不同,又可以把膜分離法分為滲析和滲透。

3.1.2 吸附法

在物理法當中,吸附法也是經常被用到的處理技術。在吸附法中,活性炭是一種主要的介質。活性炭具有很多孔,在它的表面有很多很細的微孔,正是由于這些原因,活性炭在所有物理介質中,它的吸附能力是最強的。根據活性炭上微孔的大小,我們可以把活性炭分為三種類型:微孔、過濾孔和巨孔。粉末狀活性炭、顆粒狀活性炭、生物活性炭是主要被用到的活性炭種類。活性炭主要是通過物理吸附來吸附物質的,所以對于各種不同的變化也非常強的適應性,對水中相對分子量在500~ 3 000的有機物如消毒副產物、農藥、放射性有機物以及重金屬等具有明顯的去除效果。

3.1.3 氣浮、吹脫法

除了膜分離法和吸附法,物理處理法還有氣浮和吹脫法。這兩種方法,主要是用于工業廢水的預處理,多用于脫除水中的溶解性氣體和易揮發組分,使用的設備以各種形式的填料塔和板式塔為主。氣浮法的運行成本十分廉價、操作的方法也是簡單易懂,但是受溫度、pH值等外界的影響很大,所以很不穩定,不是最佳的選擇。

3.2 化學法

制藥廢水,很多都是經過了普通污水的處理流程,但在制藥生產過程中采用了大量種類繁多、結構復雜的原、輔料,合成路線復雜,這些物料和產生的副產物隨生產過程排入廢水,使廢水中含有大量有機污染物。這些成分都是很難處理的,這就需要通過化學法來進行處理,在化學法的工藝中,強化混凝法和高級氧化法是被常用到的。

3.2.1 混凝法

在制藥廢水中,大部分的污染物都是膠體顆粒,混凝法通過向水中投加化學藥劑改變膠體表面性質,使其發生吸附架橋、電性中和、壓縮雙電層以及網捕卷掃等作用,膠體表面失去電荷,穩定性被破壞,分散的顆粒相互接觸后形成絮體在重力或浮力的作用發生沉降或上浮,從而達到分離目的,是一個包含物理、化學變化的復雜過程。

3.2.2 高級氧化法

高級氧化法,指的是在處理過程中,產生出具有很強活性的物質,通過這些物質的活性作用來使污水中的殘留物質能更好地被降解。最好的效果就是直接生成水和二氧化碳。以此來實現無污染物的排放。高級氧化法的降解效果很好,很多學者對高級氧化法做了研究。在高級氧化法中,臭氧氧化法被使用的頻率很高,臭氧能很好的降低污水中的殘留物質。

還有一種被常用到的氧化法是電化學氧化法,這種方法是借助電極,通過電極的電場來對水中的污染物進行分解,使水中產生自由基氧化有機污染物分解的方法,其實質是電能與化學能之間的相互轉化。該工藝同時兼具氧化還原、凝聚、氣浮等功能,能量利用率高、反應條件溫和、受季節氣候影響少、設備操作簡單且無二次污染。

3.3 生物法

制藥廢水具有生化性差的特點,因為其屬于二級出水(二級出水往往生化性差)。所以我們不能通過使用微生物來進行處理。從現今的技術來看,生物法是制藥廢水處理技術當中最為先進的,這個技術成本低、效率高。如果想要對廢水進行生化處理,就得在用生化法處理廢水前,通過一定的手段來使制藥廢水更適宜生化處理,提高生化性,然后再進行生物處理來降低制藥廢水中的殘留物。

3.3.1 好氧生物處理

好氧生物處理,這項技術就是利用微生物的新陳代謝,在氧氣充足的條件下,通過新陳代謝來降解廢水中的有機物質,使廢水更為穩定。微生物,在廢水當中,利用廢水中所含的有機物質來進行代謝,經過一系列復雜的反應,把能量逐漸排放出來,最后使這些有機物的能量大大降低,使這些有機物更加穩定,從而讓這些有機物無害制藥廢水,基本上都是濃度很高的有機廢水,如果要對制藥廢水進行好氧生物處理的話,就需要對制藥廢水進行稀釋,這樣的話對資源的消耗很大,同時制藥廢水的可生化性差,就算進行生化處理后,排放出的污水也很難達標,所以僅僅使用好氧處理并不被人們經常用到,想要用好好氧生物處理技術,我們就得在好氧處理前進行預處理。好氧處理法有很多種類,具體就是活性污泥法,生物接觸氧化法,氧化溝法等。

3.3.2 厭氧生物處理

厭氧生物處理技術,是通過兼性厭氧菌和專性厭氧菌來將制藥廢水中的有機物,通過生化,把有機物降解為低分子的化合物,然后把這些化合物轉化成更易處理的有機物的方法。從目前全世界的情況來看,對于高濃度有機廢水的處理,主要就是用厭氧生物處理。但是僅僅通過厭氧處理后,污水的COD含量還會很高,所以需要進行后期的進一步處理。現在應該提高高效厭氧反應器的深入研究,來提高其性能。在制藥廢水的處理當中,應用較成功的有復合式厭氧反應器、上流式厭氧污泥床反應器、厭氧膨脹顆粒污泥床反應器等。

4 結 語

制藥廢水的特點是,其組成十分復雜、廢水里所含的有機物種類十分多、濃度也很高、毒性也很重、色度不僅深而且含鹽量也高。在制藥廢水中,由于生產不同的藥物所需不同的原料,加工的工藝問題等,所以制藥廢水的組成十分復雜。在我國,制藥廢水是污染最嚴重、最難處理的工業廢水之一。怎么去應對制藥廢水,已經成為我國環境保護的難題之一。然而,如果我們合理的通過運用物理法、化學法、生物法等制藥廢水處理技術,可以很好的解決這一問題。這樣,不僅僅能讓我國經濟得到更好的發展,同時也能讓環境惡化的問題得到緩解。

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