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化工合成制藥廢水處理技術

2021-01-08 03:22:06馬秀峰
化工設計通訊 2020年12期
關鍵詞:效果質量

馬秀峰

(吉林省石油化工設計研究院,吉林長春 130021)

化工合成制藥廢水處理過程中要能結合不同的廢水類型,在了解廢水的特性基礎上采用相適應的處理技術,為生態環境保護起到積極作用。化工合成制藥廢水處理技術科學應用下,有效提高廢水處理的效率,這對化工合成制藥企業在市場中可持續發展也能起到積極作用,也能對社會經濟健康發展起到積極作用。

1 化工合成制藥廢水處理技術應用

為保障化工合成制藥廢水處理的質量,就要在處理技術的選擇應用方面加強重視。化工合成制藥廢水處理工作開展中,要能結合實際的廢水類型采用適當的處理技術,提高處理技術應用質量。

1.1 厭氧處理技術應用

化工合成制藥廢水處理中采用厭氧處理技術能夠起到積極作用,采用多種微生物作用的情況下,把大分子有機物轉化成甲烷以及硫化氫和二氧化碳等,不同微生物代謝過程相互影響和制約,從而形成了復雜化生態系統。厭氧處理技術的應用分成幾個重要的環節:水解環節、發酵環節、產乙酸環節、產甲烷環節(如圖1所示)[1]。廢水處理中在厭氧處理技術的應用下,水解環節高分子有機物由于相對分子質量大,無法透過細胞膜,所以不能為細胞直接應用,第一階段會被細胞外酶分解成小分子水解產物。進入發酵環節的時候,小分子化合物發酵細菌的細胞內轉化成更簡單化合物分泌到細胞外,在這一環節的產物是有揮發性脂肪酸以及二氧化碳和硫化氫等相應的產物[2]。進入到乙酸的環節時,產物會進一步進行轉化,轉化成乙酸以及氫氣和碳酸等細胞物質。最后在產生甲烷的環節,主要將乙酸以及氫氣等轉化成甲烷以及二氧化碳等相應新細胞物質[3]。厭氧技術的應用在當前已經愈來愈成熟,該技術的應用發展中也形成了諸多相關處理技術,如厭氧流化床處理方法,厭氧顆粒污泥膨脹床處理方法,這些都能夠在對化工合成制藥廢水的處理方面發揮積極作用,提高廢水處理的質量水平。

圖1 厭氧處理技術應用流程

厭氧處理技術實際應用中對IC 反應器處理合成制藥廢水過程中(如圖2所示),通過IC 反應器實驗裝置的運用,經過不同的區發揮作用,如混合區反應器底部進水,顆粒污泥以及氣液分離器回流的泥水混合物在這一區域混合。不同區間所發揮的作用不同,反應器采用兩級三相分離器實現,獲得高污泥濃度,大量沼氣以及內循環的劇烈擾動,將泥水能夠充分接觸下從而能夠達到比較優質的傳質效果[4]。

圖2 IC反應器裝置

1.2 混凝沉淀處理技術應用

化工合成制藥廢水處理過程中,為能從整體上提升處理的質量水平,就要將混凝沉淀技術加以科學化運用,保障廢水處理的整體質量。通過這一技術的科學運用,改變廢水狀態,把廢水當中部分轉變成絮狀物,最大程度降低廢水渾濁度以及色度,從而在絮狀物重力因素的影響下沉淀水底,達到廢水處理的質量效果。混凝沉淀處理技術發展的時間比較長,在工業廢水處理方面發揮著比較重要的作用,技術工藝也比較完善,技術的實際應用當中操作上也比較簡單,能夠保障廢水處理的穩定[5]。技術操作中相關工作人員自身和廢水處理的需求相結合,通過適量混凝劑的運用下,能在短時間達到沉淀效果。混凝沉淀處理技術雖然有著諸多的優勢,但是在毒性制藥廢水處理方面能力相對薄弱,有害物質處理效果不佳,所以在選擇廢水處理技術的時候,要能結合實際廢水的類型加以應用,使該技術的作用得以充分發揮出來。

1.3 生化處理技術的應用

化工合成制藥中運用的化學藥物以及植物是主要原料,材料加工中會產生一些危害物質,這些物質難以被降解,產生的廢水如果沒有經過處理就經排放,必然會對生態環境造成嚴重的危害。處在當前的可持續發展背景下,化工合成制藥廢水的處理顯得愈來愈重要,化工合成制藥企業在生產中如果對廢水處理的重視度不足,對于生產中產生的廢水肆意排放,對水資源的危害是比較大,間接性對人的身體健康造成威脅,這對社會穩定發展也會產生惡劣的影響。化工合成制藥廢水處理中將生化處理技術加以應用,能達到良好處理效果,如深井曝氣法以及生物接觸氧氣法的運用,采用深井曝氣法能夠在成本上大大節約,所占據的空間也比較小,能為企業節省成本,技術應用的經濟性比較顯著,避免污泥膨脹問題發生。而在對廢水處理中在外界因素影響比較大,如受到溫度以及其后因素影響較大。采用生物接觸氧氣方法,主要是運用生物膜法把廢水當中微生物通過設備充入氧氣,將廢水中活性污泥以及生物膜結合起來,從而降低污泥含量,廢水處理穩定性相對比較高,能對廢水處理的質量提升起到促進作用。

1.4 Fenton處理技術的應用

化工合成制藥廢水處理工作的實施當中,采用物理方法以及生物學方法和化學方法,都能從不同程度上達到相應要求的處理效果,但在整體的效果上并不是很理想。如在對電化學處理技術的應用下,清除率是比較穩定的,但是清除率只有45%,所以處理的整體效果不佳。為能從整體上提升廢水處理的質量,將Fenton 處理技術加以科學應用,可對提升廢水處理的質量效果能起到積極作用。該處理技術的應用下,主要是將鐵離子催化過氧化氫生成氧化劑的方式,把水中有機物氧化分解,在鐵水絡合物沉降作用下,能夠有效減少制藥廢水著色,將有機物去除,這一技術的應用對制藥廢水處理的效果呈現比較突出[6]。該技術在實驗過程中呈現出比較突出的作用,實驗中通過柱狀活性炭裝置,廢水來自抗生素制藥廢水樣本,總共有八個樣本,每個樣本200mm,其水質的特征可通過表1進行體現,在運用該處理技術后,能夠呈現的處理效果也能清晰觀測到,從而證明了運用Fenton 處理技術的優勢。通過表中所呈現的處理效果能夠看到處理前和處理后之間的差別,說明在Fenton 處理技術的應用下,能夠達到處理標準要求[7]。

表1 樣品水質特點及處理效果

Fenton 處理技術的實際應用效果比較顯著的,有諸多方面值得進行討論。提高COD 清除率的層面來看,實驗的結果發現其含量是保持在相應標準以下的,而從區間的層面來看是比較大的,也能說明在處理的穩定性方面還需要進一步加強。實驗當中需要對pH 進行調節,廢水基本保持反應狀態。怎樣能夠減少時間成本下達到良好效果是需要加強重視的。從實驗的結果來看,鐵粉和活性炭質量比值為1 ∶1,pH 為2.5,曝氣時間1h,對過氧化氫投加量是12.23mmol/L 的效果比較好。通過此次的實驗也能明確,能夠達到比較好的清除率以及低成本,操作性強等,只有相對好的方式,現在還沒有絕對好的處理方法,Fenton 處理技術有著諸多的應用優勢,如處理成本相對比較小,器材選擇只有曝氣裝置,這樣在操作上也比較簡單,可操作性強,在化工合成制藥廢水處理過程中能夠達到良好的效果。

2 結語

綜上而言,化工合成制藥廢水處理技術的實際應用當中,為能從整體上提升處理效果,就要在實際的處理工作中將處理技術加以科學化應用,符合廢水處理的要求,提高廢水處理的質量。通過文中介紹的幾種廢水處理的技術,這對實踐技術應用能起到一定指導作用。

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