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卓越制药生物废水处理技术方法
发布日期:2018-05-07 10:52:11

(1)生物处理

长期工程实践表明,采用生物处理技术能经济有效地消除有机污染物。针对制药废水中主要亏污染物为有机物的特点,各类生物处理技术和工艺成为制药工业废水处理的研发、推广应用重点。

(2)好氧处理技术

好氧处理技术是我过制药废水处理工程中的主导技术,主要有活性污泥法和生物膜法。20世纪90年代初,生物接触氧化工艺成为主流形式,而后,A/O法、序批式活性污泥法(SBR)及其变形工艺间歇式循环延时曝气活性污泥法( ICEAS)、循环活性污泥系统(CASS)等在制药废水治理中得到推广。进入21世纪后,针对SBR、CASs等工艺池容利用率偏低等问题,对采用类似三槽式氧化沟、 UNITANK以及改良式序批间歇反应器(MSBR)等工艺技术处理制药废水方面又进行了探索和试验。近年来,制药废水好氧处理工艺又出现技术复合趋势,即采用两级不同的好氧反应器形式串联运行。第一级采用混合稀释和抗冲击负荷能力强、能够承受较高进水浓度和运行负荷的完全混合形式,利用其高负荷、高产泥,高效率地去除有机物,且通过多排泥有效地去除磷和部分难降解有机物。第二级采用污泥龄长、微生物种类多、适宜较低浓度和负荷但出水水质好的生物膜工艺。目前,活性污泥法和生物膜法组合处理技术已在我国多个制药企业的废水处理工程中得到应用。

(3)厌氧处理技术
作为目前最为成熟的厌氧技术—上流式厌氧污泥床反应器(UASB)被广泛应用在高浓制药废水的处理中,成为高浓度制药废水厌氧处理的主流技术。近年来在UASB的基础上又研发了厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)、厌氧流化床(AFB)、IC反应器以及折流板反应器(ABR)等新型厌氧反应器。上流式厌氧复合床反应器(UASB+AF,或者UBF)是近年来发展起来的一种新型复合式厌氧反应器,它结合了UASB和厌氧滤池(AF)的优点,改善了反应器的性能,已用来处理青霉素、维生素C、双黄连粉针剂等制药废水。但是,由于缺乏对各类制药废水成分的全面分析以及所含化合物对厌氧生物毒性的系统研究,因此,尽管厌氧生物工艺处理制药废水的试验研究较多,而实际工程应用较少。目前工程应用较成功的仅有青霉素、链霉素、庆大霉素、维生素C、维生素B12等制药废水。今后随着能源的日益紧张,厌氧生物处理技术方兴未艾,将会越来越广泛地应用于制药废水处理。
另外,厌氧水解酸化在实际工程中被广泛用于高浓度制药废水处理,主要作为好氧处理的预处理,对于提高废水可生化性,具有一定的效果。近年来出现将其设置在两级好氧工艺之间,进步提高后续好氧处理效果,形成类似多级A/O的工艺形式,尤其在反硝化脱氮方面具有一定的效果。

(4)膜生物反应器(MBR)技术

膜生物反应器(MBR)将高效膜分离技术与废水生化处理工艺相结合,不仅以高效膜分离代替传统生物处理中的二沉池,更重要的是对微生物和大分子有机物的截留作用,为提高难降解有机物处理效果奠定了基础。但膜污染是MBR工艺工程化面临的主要问题。膜污染、膜使用寿命制约着MBR技术在此领域的工业化应用。由于高浓度有机废水,特别是制药废水中,各种大分子有机物浓度很高,而处理工业废水的MBR反应器所要实现的负荷水平、保持的污泥浓度相对也很高,导致处理高浓度有机废水的MBR反应器膜污染的速度、程度远远高于一般城市污水处理中的膜组件。虽然通过膜材料选取、膜清理技术改进以及工艺控制条件调整可在一定程度上缓解膜污染对工艺运行的影响,但尚不足以推动MBR工艺在制药废水处理领域的大规模工业化应用。膜污染控制技术的研究是MBR技术应用于制药废水处理领域的重点突破方向。已取得的研究试验成果表明,好氧MBR中,数量占绝对多数的生物絮体对膜污染起主导作用,而厌氧MBR则归结于有机质在膜面的吸附、难溶有机物在膜表面的沉积以及微生物细胞在膜面的黏附因此,低成本膜材料的开发、膜材料的改性、膜使用寿命的延长等问题是MBR工艺广泛应用的基础条件。与高效菌种的筛选及培育相结合,将是MBR工艺在制药废水处理中取得重大进展的方向。

(5)微生物强化技术

当前,现代生物技术在制药废水处理领域中的应用正在不断发展,主要形式是微生物强化技术。微生物强化是指向生化处理系统接种能快速生长繁殖、高生物活性的工程菌(亦称为特异,通过增加活性污泥中微生物的种类和提高微生物的质量来改变污泥的生物相,从而改变污泥活性,以提高系统处理效果以及运行稳定性。工程菌与同样条件下通过自然驯化培养的细菌相比较,活性更高,摄取营养物质的能力和对废水的适应性更强,同时还能有针对性地去除废水中某些难降解的有机物,从而提高处理效种特定功能的菌种与菌群,或者从一般广义上的工程菌包括从特殊环境专门培养出的具有某程构建的菌种(即狭义上的工程菌)。目前,国内外有多家研究机构和企业致力于现代生物技术境中筛选并扩大培养的某菌种或菌群,以及通过基因工处理制药废水的生产性试验研究。工程菌种技术与MBR结合,相互强化各自优势,协同提高工艺处理效果,将在提升制药废水处理方面发挥作用。

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