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制药废水水质复杂、有机物浓度高、毒性大,是最难处理的废水之一,文章介绍了几种常见制药废水的特点、主要污染指标和处理方法,综述了国内外近5年制药废水的主流处理方法以及最新的研究成果,提出了目前主要面临的技术问题以及将来制药废水处理的发展前景。 相似文献
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合成制药废水水质特点为有机物浓度高、难生物降解,废水处理难度大、出水不易达标。为使合成制药废水达标排放,指导工程设计,通过对国内外合成制药废水的处理技术进行对比,推荐合成制药废水处理的工艺路线为物化-高效厌氧-好氧联合处理技术。 相似文献
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制药废水是一种污染比较大且比较难处理的一种工业废水,废水中含有大量的抗生素、盐分等物质,治理工艺选择不当必然造成污水处理频繁瘫痪,从而影响企业的生产发展,严重时将造成环境污染事故。治理制药废水,必须弄清楚制药工艺的排水情况,从源头上将排水进行分质分流并进行适当的预处理,其中重点是将高浓度COD含量、高抑菌类的复杂有机物及高盐分的废水进行适当处理后使其具备生化的条件后再与其他低浓度的废水混合进行集中处理,这样才能使整个污水处理系统能稳定连续的运行。 相似文献
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为探究制药废水中难生化有机物的有效降解方法,本文采用“电Fenton+生物电化学”联合处理制药废水,通过三维荧光光谱(EEMs)及气相色谱-质谱联用法(GC-MS)分析进、出水中溶解性有机物(DOM)和难生化有机物的降解效果,结果如下。①采用电Fenton预处理制药废水,对废水CODCr的平均去除率为28.75%±1.29%,对四氢呋喃的平均去除率为41.18%±2.95%,初步降低废水生物毒性,实现了制药废水的良好预处理效果。②电化学生物反应器对制药废水的化学需氧量(CODCr)有显著的降解效果且明显优于单一生物膜反应器。其中电化学生物反应器运行39天,CODCr从(3438.30~4775.70)mg/L降至(20.18~331.09)mg/L,平均去除率达95.89%±1.63%;单一生物膜反应器运行10天,CODCr从(3943.90~4631.20)mg/L降至(345.08~1264.3)mg/L,平均去除率为79.86%±6.21%。③制药废水中溶解性有机物成分以酪氨酸类蛋白、色氨酸类蛋白、溶解性微生物副产物(SMPs)为主,电化学生物反应器对3个区域的荧光组分降解效果明显,去除率分别为58.88%、37.16%和36.26%。④针对制药废水中的主要难生化有机物四氢呋喃,电化学生物反应器可实现四氢呋喃的有效降解,四氢呋喃去除率高达97.65%。本研究从CODCr去除率、EEMs降解效果和难生化有机物降解效果三方面考察生物电化学系统对制药废水的处理效果,为电化学生物反应器在制药废水处理领域的应用提供科学依据。 相似文献
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制药发酵废水具有有机物浓度高、成分复杂等特点.采用PW膜法处理高浓度制药发酵废水,解决了污染问题.经过多年的运行表明,其处理效果好、运行性能稳定、操作和维护管理方便且运行费用低廉,具有较高的推广价值. 相似文献
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研究了相同功率(400 W)条件下超声波、微波分别处理制药废水的效果,结果表明:(1)在处理的初始超声波、微波均使COD有先升高后下降,最后趋于稳定的现象;就去除COD而言,在运行条件为400 W时,处理制药废水的最佳时间为240 s.(2)超声波、微波处理制药废水NH3-N去除率都能达到47%,开始NH3-N下降较快但随后有波动,在480 s后NH3-N分别稳定在14、6 mg/L.此外,在功率400 W,处理时间240 s条件下,微波和超声波分别与生物接触氧化法组合处理制药废水对COD和NH3-N去除率>60%.使用总体综合特征的假设性检验(a=0.05),两种组合处理制药废水对COD和NH3-N的去除效果不存在显著差异. 相似文献
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光催化法处理制药废水应用研究进展 总被引:1,自引:1,他引:0
光催化处理制药废水的处理效果、经济性、高效性以及工艺工业化应用规模等根本上都依赖于光反应数学模型的发展来推动,介绍了建立在处理实际制药废水试验基础上的光反应数学模型。阐明光催化法在制药废水处理中作为预处理、单独处理和后续处理的作用机理、去除对象及工艺特点。光催化反应中间产物可能比原污染物毒性更大、化学结构更趋稳定和可降解能力更差,所以在试验研究中应重视对反应中间产物的种类、数量及其性质的监测和控制。加强对反应的路线、机理和反应动力学的研究,是确保制药废水良好去除效果和作为环境友好型水处理技术的核心。并就目前国外已取得的科研成果进行概括和总结,指出对制药废水进行光催化处理所面临和亟需解决的关键性问题。 相似文献
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