近年來,隨著醫(yī)藥工業(yè)飛速的發(fā)展,制藥廢水已成為嚴重的污染源之一,制藥廢水具有成分復(fù)雜,有機污染物種類多、濃度高,COD值和BOD值高且波動性大,廢水的BOD/COD值差異較大,懸浮物和NH3-N濃度高,色度深,含有難生物降解和毒性物質(zhì)等特點,是較難處理的工業(yè)廢水之一。抗生素廢水色度高、含多種難降解及生物毒性物質(zhì),且廢水中殘留的抗生素會對環(huán)境造成潛在的影響。中成藥生產(chǎn)廢水中含有大量的多環(huán)芳烴類物質(zhì),COD高達8000~9000mg/L,BOD 高達2500~3000mg/L,廢水水質(zhì)水量變化較大。合成藥物生產(chǎn)廢水組分復(fù)雜,有機污染物濃度高,且含有大量有毒有害物質(zhì),對生物活性具有較大的抑制作用,處理難度大。各類制劑生產(chǎn)過程中的洗滌水和沖洗廢水,相對制藥過程中其他廢水而言,有毒有害有機物濃度大大降低,毒性較低,易于處理,可將其與其他生產(chǎn)廢水一同處理。
物理化學法可以作為預(yù)處理手段提高廢水的可生化性,也可作為深度處理方法使出水達標排放。龍安泰環(huán)保采用微電解工藝處理制藥廢水,微電解的反應(yīng)機理是把微電解填料置于酸性廢水中,由于Fe和C之間存在1.2V的電位差,在廢水中形成大量的微電池系統(tǒng),微電池反應(yīng)產(chǎn)物具有吸附及過濾作用從而降低減少廢水中的污染物,即在微電解過程中陽極被氧化產(chǎn)生Fe2+、Fe3+,F(xiàn)e3+發(fā)生水解沉淀后形成具有吸附形成的絮凝劑,而陰極產(chǎn)生的[H]和[O]繼續(xù)發(fā)生氧化反應(yīng),降解廢水中大分子有機物,提高廢水的可生化性。