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每天80噸的生物制藥廢水,用什麼廢水處理系統可以解決?

針對生物制藥廠每日産生的80噸廢水,實作達标排放的關鍵在于采用有效的處理工藝。生物制藥廢水的來源主要包括生産過程中的有機物排放,如廢濾液、廢母液和回收殘液,這些廢水特點是濃度高、水量小且污染物含量大。

此外,還有沖洗廢水和輔助過程排水,如冷卻水、循環水和去離子廢水等,這些廢水濃度較低但水量大,也需處理。

廢水處理分為高濃度和低濃度兩種。

每天80噸的生物制藥廢水,用什麼廢水處理系統可以解決?

高濃度廢水成分複雜,含有大量有機物、較高毒性、深色度和較高含鹽量,且生化性差,屬連續排放,處理難度大。處理流程包括預處理、生物處理和深度處理。

1. 預處理階段

預處理階段的主要目的是去除廢水中的大顆粒物質、調整水質,并為後續的生物處理階段做準備。具體步驟包括:

格栅:首先通過格栅去除廢水中的大塊固體物質,如塑膠、纖維和金屬等。

調節池:将廢水引入調節池,以平衡廢水流量,減少對後續處理裝置的沖擊。同時,調節池有助于降低廢水的pH值,使其更适合生物處理。

沉澱池:在調節池之後,廢水進入沉澱池,通過重力作用去除懸浮固體和部分不溶性有機物。

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2. 進階氧化預處理

對于高濃度廢水,可能需要額外的預處理步驟,如進階氧化法,以提高其可生化性。具體方法包括:

微電解:利用金屬電極産生微電流,促進有機物的氧化和分解。

芬頓氧化:使用芬頓試劑(Fe^2+和H2O2)産生強氧化劑,有效降解多種有機污染物。

電解處理:通過電解過程将有機物轉化為小分子,提高廢水的可生化性。

蒸發結晶:通過蒸發去除部分水分,濃縮廢水,然後結晶去除可溶性固體。

3. 生物處理階段

生物處理是廢水處理的核心部分,主要利用微生物的代謝活動來降解有機物。主要方法包括:

厭氧處理:

UASB(上流式厭氧污泥床):一種高效的厭氧處理技術,具有污泥顆粒化、氣固液分離效果好、處理能力強等優點。

其它厭氧反應器:如EGSB(膨脹顆粒污泥床)和IC(内循環反應器),适用于處理高濃度有機廢水。

好氧處理:

好氧生物膜反應器:如生物接觸氧化池,利用生物膜上的微生物降解有機物。

活性污泥法:通過曝氣提供氧氣,使微生物在好氧條件下降解有機物。

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4. 深度處理階段

深度處理旨在進一步淨化廢水,去除難以降解的有機物和氮、磷等營養物質。常見的方法包括:

生物膜過濾:利用生物膜上的微生物去除殘餘的有機物。

混凝沉澱:使用混凝劑使懸浮固體和膠體顆粒聚內建較大的絮體,然後沉澱去除。

膜生物反應器(MBR):結合膜分離技術和生物處理,提高出水水質。

通過這一系列的廢水處理流程,生物制藥廠可以有效地處理和淨化廢水,減少對環境的影響,并確定符合當地的排放法規。

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