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生物法在制藥廢水處理中的應用
采用生物法技術去除有機污染物通常是經(jīng)濟的方式,抗生素廢水處理一般都采用生物處理作為主體工藝,由于抗生素廢水有機物濃度高,因此大多采用厭氧-好氧組合工藝
一 好氧工藝
20世紀90年代初,氧化溝、接觸氧化法在制藥廢水處理中得到了廣泛的應用。氧化溝負荷低,可以獲得優(yōu)良的出水水質(zhì),但是占地面積大的缺點限制了它的進一步發(fā)展;接觸氧化法具有較高的容積負荷,但是進水濃度不能太高,COD濃度不大于1000mg/L。到了90年代中期,SBR、ICEAS工藝引入國內(nèi)抗生素廢水處理中,取得了較好的效果。
二 厭氧工藝
目前,國內(nèi)外處理高濃度生物制藥主要采用厭氧法。20世紀80年代以來,隨著以UASB為代表的第二代厭氧反應器和以IC為代表的第三代厭氧反應器的飛速發(fā)展,高效厭氧反應器很快在抗生素廢水的處理中得到應用,目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模應用較為成功的有、、等抗生素廢水處理。
三 厭氧-好氧組合工藝
好氧生物法和厭氧生物法處理抗生素廢水各有自己的優(yōu)缺點,單純的好氧或者厭氧工藝處理抗生素廢水都有一定的局限性。厭氧工藝能夠承受更高的進水有機物濃度和負荷,能夠降低運行能耗,且可回收能源,但是出水COD仍然較高,難以達標排放;好氧處理工藝可以更*地降解廢水中的有機物,但是高濃度有機廢水直接進行好氧處理時,需要對原水進行高倍的稀釋,同時消耗大量能源。從20世紀80年代起厭氧-好氧處理組合工藝逐漸成為主導工藝。厭氧處理段利用高效厭氧工藝容積負荷高、COD去除率高、耐沖擊負荷的優(yōu)點,能夠較大幅度地消減COD總量,同時厭氧段還有脫色作用,這對于高色度抗生素廢水的處理意義較大;好氧處理段的目的是保證達標排放。同時對于高氮、高COD廢水,通過厭氧-好氧組合工藝還可以達到脫氮的目的。
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