近年来,伴随着人类对健康的关注以及对生命的重视,医药行业得到了迅猛发展,特别是医药工业,其包括化学制药工业(包括化学原料药业和化学制剂业)、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医用材料及医疗用品制造工业、医疗器械工业等生产制造企业。大规模的医药生产,产生了大量的医药废水,这些医药废水由于大部分含有高毒性,直接排放,带来了一系列的环境问题。
而现有技术中,针对医化废水出水的处理,主要有以下几种:
(1)吸附法:采用活性炭吸附工艺对生化出水进行吸附,能够降低出水SS、COD和色度等,此技术操作简单、灵活性大,费用低。不足之处:无法对出水氨氮进行降解,同时吸附饱和的废活性炭会造成二次环境污染。流量传感器价格|医化废水|smart仪表厂家
(2)芬顿和类芬顿氧化法:向废水中投加双氧水和亚铁等药剂,使废水中有机污染物得到去除,此技术能够较为*降解COD和色度以及SS等。不足之处:反应需要偏酸性环境,调节酸碱,反应后产生的铁泥造成二次污染,双氧水属于危险品,操作繁琐。流量传感器价格|医化废水|smart仪表厂家
(3)次氯酸钠氧化法:针对COD和氨氮超标,采用次钠氧化,能够明显降低出水氨氮,终是达标排放,解决氨氮超标问题。此工艺操作简单,管理方便,设备运转费用低。不足之处:次钠氧化性弱,无法解决COD超标问题和SS超标问题;此外,次氯酸钠消耗量大,运行成本高。
(4)臭氧催化氧化法:利用臭氧的强氧化性氧化废水中的有机污染物质,解决废水COD超标问题,使出水终达标排放。此工艺自动化程度高,工艺成熟,对COD降解效率高。不足之处:针对氨氮超标问题,此技术无法解决。
(5)曝气生物滤池(BAF):生化出水从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,有机污染物由水相转移至水-微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解,对于微过量超标废水具有明显处理效果。不足之处:对于生化出水过度超标情况,难以达到处理要求。
(6)强电解氧化电催化装置:利用电的强氧化作用,对有机物进行降解。但是实际的使用过程中,会利用三维电催化装置来处理前端的废水,但现阶段使用不成熟,且一般不用于处理后端废水,但前端处理效果不明显,不被普遍使用。流量传感器价格|医化废水|smart仪表厂家
现有技术中若要对COD和氨氮进行处理,其需要将几个工段组合在一起;若利用现三维电催化装置处理则效果不明显。本发明针对高浓度生化出水(COD≤1500mg/L,氨氮≤500mg/L,SS≤200mg/L),提出电催化处理系统,以及仅利用电催化技术原理的处理方法。
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