制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水、洗涤水和各种制剂生产过程中的洗涤废水四大类。 废水具有成分复杂、有机物含量高、毒性大、颜色深、含盐量高的特点,特别是生化性差、间歇排放。
随着我国医药工业的发展,医药废水逐渐成为重要的污染源之一,尤其是对人体健康危害极大的“三因”(致癌、致畸、致突变)有机污染物。 在10-9级以下,人类健康仍然受到严重威胁。
原工艺采用水解池和接触氧化池交替串联的方式,但不能处理高COD、高氨氮废水达到《化学合成制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)。 原水解池和接触氧化池容积太小,生化反应不充分,二级反应池和二沉池闲置,需对工艺进行改造。
我们通过质量和分离收集高浓度废水和低浓度废水。 按设计工艺流程,改造后处理量为220m3/d。 对原调整池的单一收集方式进行了整改,低浓度废水和高浓度废水分别收集,分别处理,最后合并处理。 对于高浓度混合废水,采用LEM微电解催化氧化工艺降低COD含量。 为了处理混合废水中的部分高氨氮废水,除AO池反硝化工艺外,还专门设置了MAP预处理工艺,去除这部分废水中的氨氮。 正水解酸化和接触氧化过程进行ABR厌氧转化。 预处理后,高浓度废水与低浓度废水结合进入ABR进行厌氧处理。 对生化反应后的出水进行先进的物化处理,进一步降解废水中难生化物质,提高废水的可生化性。
项目效果:采用LEM微电解催化氧化ABR A/O LCO臭氧催化氧化联合工艺处理高氨氮、高浓度有机废水。 处理效果理想,系统稳定,冲击载荷强。 COD、NH3-N去除率分别达到98%和87%以上,项目于2018年8月通水,系统出水稳定,出水水质满足《化学合成制药工业水污染物》 排放标准》(GB21904-2008)。
传统的处理工艺难以达到排放标准。 如何处理这类废水是当今环境保护的一个难题。 目前医疗废水的处理方法大致可以概括为:催化氧化法、内电解法、吸附法、混凝沉淀法、厌氧生物处理等。