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每天5000立米生物制药废水的处理工艺设计+CAD图纸(3)
水是人类生存与发展不可或缺的资源[1],是经济社会可持续发展的基础。我国是一个干旱缺水严重的国家,淡水资源总量为28000亿m³,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但是每人平均只有2200m³,仅为世界平均水平的1/4、美国的1/5,在世界上名列121位,是全球1 3个每人平均水资源最贫乏的国家之一。去除难以利用的洪水泾流和散布在偏远地区的地下水资源后,中国实际可以利用的淡水资源量则更少,仅为11 000亿m³上下,每人平均可以利用水资源量约为900m³,并且其分布极不均衡。由于工业废水的肆意排除,导致80%以上的地表水、地下水被废水污染。一方面,中国的淡水资源就不够丰富;另一方面,水质的严重污染,使可以利用淡水资源减少。因此,对污水进行处置完成达标排除对保护我国水资源,完成经济社会可持续发展拥有重大意义。
而制药行业由于药剂产品、生产方法和使用原料的不同,使生产废水水质各异。但是是总体来说,制药废水拥有有机污染物量高、毒性物质多、有机溶媒量大、难生物降解物质多的特点,是一种危害很大的工业废水。未经处理或处理未达到放标准而直接进入环境,将造成严重的危害。
有机物在水体中进行生物氧化分解时,都会消耗水中的溶氧。倘若有机物含量过大,生物氧化分解,所消耗氧的速率超过氧恢复速率时,将使水体缺氧或脱氧,以此造成水域中好氧水生物死亡,使厌氧微生物繁殖,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,使水域发臭。
药剂及其合成中间体往往拥有一定的杀菌或抑菌作用,从影响水体中细菌、藻类等微生物的新陈代谢,并最终破坏整个生生态
系统
的平衡。当水中含青霉素、四环素和氯霉素各为克分子,氨苯磺胺为10.2~10.3克分子浓度时,即可抑制绿藻的长;而对硝基苯乙醚、对胺基苯乙醚和间三氟甲级苯胺各自0.05、0.1和2.5mg/L时,即具抑菌和杀菌作用。磺胺类药物对化作用的影响是敏感的,磺胺嘧啶在5mg/L时,就能强烈抑制化作用,以此阻碍有机物的完全氧化。
现在世界上相相对于这方面研究的不多,但是已有所察觉。在制废水中尤其要警惕其中,的污染物与亚硝胺类物质的形成之间的系。已报道土霉素、哌嗪、吗啉和氨基匹林等在酸性介质中,可与亚硝酸钠作用产生二甲基亚硝胺。制药废水中,含氮的有机物在净化过程下都要经过NO2-这一步骤,而NO2--N达到47PPM时,就能抑制硝化作用的开始,造成亚硝胺体NO2--N的积累。为此,防止和减少有仲胺结构的有机污染物入水体,相相对于减少环境中亚硝胺类致癌物的形成有着重大意义。
现在,制药工业废水常用的处理方法大多为:物化法、生物方法、物化法一生物方法联用等处理工艺。,制药废水属于较难处理的高浓度有机废水,废水拥有组成复杂,污染物种类多,含量高,毒性强,难生物降解物质多,COD值和BOD值高且波动性大。水质、水量变化大,以此增加了处理该种废水的难度。
多年的试验和实践研究结果显示,相相对于这类高浓度有机废水,采取厌氧一好氧处理工艺已逐渐成为人们的共识.
针对医药费水的情况,本论文研究医药废水的处理工艺设计,为实际的工业废水作为参考。
1.1制药废水的来源及特点
1.1.1制药废水的来源
生物方法制药的废水可以分为提取废水、洗涤废水和其他废水[2]。废水中污染物的主要成分是发醉残余的营养物,例如糖类、蛋白质、脂类和无机盐类(Ca2+、Mg2+,K+,Na+,SO42-,HPO42-,Cl-,C2O4等),其中,包括酸、碱、有机溶剂和化工原料等。
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表面活性剂改性金属氢氧化物在聚丙烯阻燃剂中的应用研究
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