



产品描述
制药废水包括发酵类制药废水、化学合成类制药废水、提取类制药废水、类制药废水、生物工程类制药废水、混装制剂类制药废水等。废水中所含成份主要为发酵残余物、破乳剂和残留抗生素及其降解物,大量未被利用的有机组分及其分解产物,废水的COD,BOD5 都比较高。BOD5 一般在4000~13000mg/L之间,还有抗生素提取过程中残留的各种和一些无机盐类等。废水带有较重的颜色和气昧,悬浮物含量高,易产生泡沫,含有难降解物质和有抑菌作用的抗生素,并且有毒性等。这类污水直接排放会带来很大的污染,排放的自然水体会直接污染水源毒死水生物,地下水也将受到污染,我们人类离不开水,而人和动物长期饮用被污染的水会导致疾病危害。
制药污水案例
贵州近几年来的发展突飞猛进,制药厂也层出不穷,有些黑心药厂直接把污水外排,污染了当地的水之源,破坏了自然环境,贵阳曾报导过一家制药厂污水长期外排后污染了贵阳人赖以生存的红枫湖水库,水库的水生物大多被毒死,经有关部门查处后制药厂提出了整改,水体得到了恢复,从此可看出制药废水综合治理日显突出, 应加强对此类废水治理, 从而减少对水环境和人类的危害。
制药废水来源及成分
生产废水主要来自生产车间,主要为生产过程中的原药洗涤水,原药药汁残液、过滤、蒸馏、萃取等单元操作中产生的污水、生产设备洗涤和地板冲洗用水。污染物主要是从药材中煎出的各种成分,主要成分为:糖类、蕙醒、木质素、生物碱、蛋白质、色素及它们的水解产物。
制药工业废水通常属于较难处理的高浓度有机废水,因制药产品不同,生产工艺不同而差异较大。制药工业废水通常具有组成复杂、有机污染物种类多、COD值和BOD5值高且波动性大、pH值经常变化、带有颜色和气味、悬浮物含量高、易产生泡沫、含有难降解物质和有抑菌作用的抗生素,并且有毒性等特点。COD=5000~80000 mg/L; SS=500~25000 mg/L ;含盐浓度高。
公司简介
公司近年来一直致力于各类制药类废水的治理研究。制药废水首先应先针对各废水中特有的毒性物质采取针对性预处理方法,如脱盐处理、微电解、催化氧化等方法;然后采用生物处理保证废水达标。生物处理工艺主要有好氧生物处理、厌氧生物处理和厌氧-好氧组合处理工艺。经过我公司多年的研究及实践经验,针对不同的水质情况和出水要求采用适合的预处理及后续生化处理工艺。对于高浓度制药废水采用SRIC或UASB厌氧工艺处理,该工艺去除率高,运行稳定,而且能够产出沼气,为企业带来一定的经济效益。
一、概述
1、采用国内目前较为成熟的吹脱+催化氧化+生物滤池处理工艺该工艺具有可靠性、成熟性并符合国内实际情况并尽量采用新技术、新材料实用性与性兼顾以实用可靠为主。
2、废水处理主要设施材质以钢砼结构为主具有结构紧凑占地面积小布局合理尽可削减总投资及运行费用加以考虑。
3、对废水处理设施进行充分的考虑按地区气候条件考虑必要的防水防冻及防渗措施。
4、废水处理过程中产生的污泥排入污泥池进行好氧消化稳定后经压成泥饼外运保证污泥出路可靠。
二、废水处理量及废水性质:
1废水来源及水量:
废水来源为化肥厂生产工艺经冷却塔冷却后的高氨氮废水
a、废水量:30m3/h
b、废水水质:详见表一
表一、废水水质
序号
项目
数据(mg/L)
1
氨氮
846.3
2
化学需氧量
737
3
环状有机物(Ar-OH)
9.095mg/L
4
总磷
0.467
5
BOD
21
6
未知
7
SS
164
8
石油类
未知
9
挥发酚
未知
10
硫化物
未知
11
pH
6-9
12
水温
约30℃
c、运行方式:连续运行
1、处理出水标准:废水处理后达合成氨工业水污染物排放标准GWPB4-1999中中型化肥厂一级排放标准详见下表。
(2001年1月1日之后建设(包括改、扩建)的单位)
序号
项目
标准(mg/L)
1
氨氮
70
2
化学需氧量
150
3
1.0
4
SS
100
5
石油类
5
6
挥发酚
0.1
7
硫化物
0.50
8
pH
6-9
三、废水处理工艺选择:
根据废水处理工程特点、功能、要求及废水排放特征由于废水含有一定的毒性B/C比较低氨氮较高因此需经脱氮及强氧化来提高废水的B/C比在0.3以上剩余的氨氮及有机物在后级生化系统中去除。
本公司采用生物滤池工艺经水解酸化后水中的B/C比约0.35左右可生化大大提高。根据废水排放标准出水有NH3-N的限制所以在选择废水处理工艺时除了考虑除解有机物外还考虑到脱氮为达到这个目的我们选用了工艺成熟、运行可靠的水解生化+DC生物滤池+N生物滤池的工艺。
我公司主营业务:水处理设备、纯净水设备、软化水设备、锅炉软化水设备、纯水机、超纯水设备、水处理设备、反渗透设备、实验室超纯水设备、家用净水设备、EDI水处理设备、电子超纯水设备、直饮水设备、矿泉水生产设备、污水处理设备、生活污水处理设备、一体化污水处理设备、工业污水处理设备、电镀污水处理设备,中水回用设备、废水处理设备、工业废水处理、化工废水处理设备、印染废水处理设备、造纸废水处理设备、电镀废水处理设备、垃圾渗滤液处理设备、钻井废水处理设备等水处理设备及水处理设备配件、耗材供应价!
矿井废水处理设备
煤矿矿井水处理:经矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)处理可作生产用水或生活用水,矿井生产用水主要是井下采掘设备液压用水、消防降尘洒水,以及深度处理后用于饮用水。
煤矿矿井废水处理后作生产用水的工艺
1、矿井废水提升到调节预沉池,(调节预沉池上设有珩架式刮泥机)上清液用一级提升泵经管道混合器(混合器前设有加药设备PAC/PAM)进入一体化全自动矿井污水处理设备(矿井废水处理设备),矿井废水经矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)处理后的水可作为生产补充水或黄泥灌浆水。
2、一体化全自动矿井污水处理设备(矿井废水处理设备)内设有自动排泥,泥水进入污泥浓缩池,后经污泥泵提升至离心脱水机,处理后的上清液回流至调节池,泥饼外运。
矿井废水处理后用作饮用水的工艺
在上述废水处理后作为生产用水的基础上进一步处理,一体化全自动矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)出水至全自动过滤器排入中间水池(中间水池前设有消毒装置),后经中间水泵提升至多介质过滤器出水至活性碳过滤器再进入超滤装置,出水至超滤水箱后用增压泵提升至保安过滤器再进入反渗透装置(其中超滤装置和反渗透装置设有清洗装置),这样经过矿井污水处理设备处理后的出水就可作为饮用水了。
生活污水(主要是冲厕、洗浴水)处理到回用水的工艺
1、机械格栅调节池经提升泵进入一体化生活污水处理装置,(内含A级生化池、O级生化池、沉淀池、污泥池以及配套风机房)出水后设有消毒设备,如不需回用即可直接排放。(一体化设备的大小是根据出水标准来设计停留时间的)
2、机械格栅调节池经提升泵进入一体化生活污水处理装置(内含A级生化池、O级生化池、沉淀池、污泥池以及配套风机房)出水进入中间水池,由中间水泵提升至砂过滤器再进入活性碳过滤器,经消毒后即可以用作生活回用水(即冲厕、浇花、等生活杂用水)
贵州煤矿污水处理设备生产厂家
供应毕节煤矿井下污水处理设备
矿井污水处理设备是一个很笼统的概念,因为不同的矿井其水质类别是不一样的,如煤矿和铅矿的矿井水差别是很大的,所以矿井污水处理设备不具有代表性。现在以煤矿矿井污水处理设备介绍一下矿井污水的处理。
煤矿矿井水处理:经矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)处理可作生产用水或生活用水,矿井生产用水主要是井下采掘设备液压用水、消防降尘洒水,以及深度处理后用于饮用水。
一、煤矿矿井废水处理后作生产用水的工艺
1、矿井废水提升到调节预沉池,(调节预沉池上设有珩架式刮泥机)上清液用一级提升泵经管道混合器(混合器前设有加药设备PAC/PAM)进入一体化全自动矿井污水处理设备(矿井废水处理设备),矿井废水经矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)处理后的水可作为生产补充水或黄泥灌浆水。
2、一体化全自动矿井污水处理设备(矿井废水处理设备)内设有自动排泥,泥水进入污泥浓缩池,后经污泥泵提升至离心脱水机,处理后的上清液回流至调节池,泥饼外运。
二、矿井废水处理后用作饮用水的工艺
在上述废水处理后作为生产用水的基础上进一步处理,一体化全自动矿井废水处理设备(矿井污水处理设备)出水至全自动过滤器排入中间水池(中间水池前设有消毒装置),后经中间水泵提升至多介质过滤器出水至活性碳过滤器再进入超滤装置,出水至超滤水箱后用增压泵提升至保安过滤器再进入反渗透装置(其中超滤装置和反渗透装置设有清洗装置),这样经过矿井污水处理设备处理后的出水就可作为饮用水了。
三、生活污水(主要是冲厕、洗浴水)处理到回用水的工艺
1、机械格栅调节池经提升泵进入一体化生活污水处理装置,(内含A级生化池、O级生化池、沉淀池、污泥池以及配套风机房)出水后设有消毒设备,如不需回用即可直接排放。(一体化设备的大小是根据出水标准来设计停留时间的)
2、机械格栅调节池经提升泵进入一体化生活污水处理装置(内含A级生化池、O级生化池、沉淀池、污泥池以及配套风机房)出水进入中间水池,由中间水泵提升至砂过滤器再进入活性碳过滤器,经消毒后即可以用作生活回用水(即冲厕、浇花、等生活杂用水)。具体参见污水宝商城资料或更多相关技术文档。
3、煤矿生活污水处理设备采用成熟的接触氧化工艺(A/O),工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,在缺氧段(A段)异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+)。在好氧段(O段)存在好氧微生物及自养型(硝化菌),其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异养菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
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