制藥廠專用聚丙烯酰胺


制藥企業(yè)產(chǎn)生的污水因其污染物多屬于結構復雜、有毒、有害和生物難以降解的有機物質(zhì),對水體造成嚴重的污染。同時工業(yè)污水還呈明顯的酸、堿性,部分污水中含有過高的鹽分.這些特點都讓制藥污水成為水處理行業(yè)中較為難處理的一種污水。制藥工業(yè)廢水主要包括中成藥生產(chǎn)廢水以及各類制劑生產(chǎn)過程的洗滌水和沖洗廢水四大類。其廢水的特點是成分復雜、有機物含量高、毒性大、色度深和含鹽量高,尤其是生化性很差,且間歇排放,屬難處理的工業(yè)廢水。隨著我國醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展,制藥廢水已逐漸成為重要的污染源之一,如何處理該類廢水是當今環(huán)境保護的一個難題。
制藥廢水處理專用聚丙烯酰胺的處理方法:制藥廢水的處理方法可歸納為以下幾種:物化處理、化學處理、生化處理以及多種方法的組合處理等,各種處理方法具有各自的優(yōu)勢及不足。目前國內(nèi)外普遍采用的一種水質(zhì)處理方法,它被廣泛用于制藥廢水預處理及后處理過程中,如硫酸鋁和聚合硫酸鐵等用于中藥廢水等。高品質(zhì)混凝處理的關鍵在于恰當?shù)剡x擇和投加性能優(yōu)良的混凝劑。近年來混凝劑的發(fā)展方向是由低分子向聚合高分子發(fā)展,由成分功能單一型向復合型發(fā)展。劉明華等以其研制的一種高品質(zhì)復合型絮凝劑F-1處理生產(chǎn)廢水,在pH為6.5,絮凝劑用量為300mg/L時,廢液的COD、SS和色度的去除率分別達到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明顯優(yōu)于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等單一絮凝劑。
制藥廢水的處理工藝及選擇:
制藥廢水的水質(zhì)特點使得多數(shù)制藥廢水單獨采用生化法處理根本無法達標,所以在生化處理前必須進行必要的預處理。一般應設調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量和pH,且根據(jù)實際情況采用某種物化或化學法作為預處理工序,以降低水中的SS、鹽度及部分COD,減少廢水中的生物抑制性物質(zhì),并提高廢水的可降解性,以利于廢水的后續(xù)生化處理。預處理后的廢水,可根據(jù)其水質(zhì)特征選取某種厭氧和好氧工藝進行處理,若出水要求較高,好氧處理工藝后還需繼續(xù)進行后處理。具體工藝的選擇應綜合考慮廢水的性質(zhì)、工藝的處理效果、基建投資及運行維護等因素,做到技術可行,經(jīng)濟合理。總的工藝路線為預處理-厭氧-好氧-(后處理)組合工藝。如陳明輝等采用水解吸附—接觸氧化—過濾組合工藝處理含人工胰島素等的綜合制藥廢水,處理后出水水質(zhì)優(yōu)于GB8978-1996的一級標準。
制藥廢水中有用物質(zhì)的回收利用:
推進制藥業(yè)清潔生產(chǎn),提高原料的利用率以及中間產(chǎn)物和副產(chǎn)品的綜合回收率,通過改革工藝使污染在生產(chǎn)過程中得到減少或消滅。由于某些制藥生產(chǎn)工藝的特殊性,其廢水中含有大量可回收利用的物質(zhì),對這類制藥廢水的治理,應首先加強物料回收和綜合利用。如浙江義烏華義制藥有限公司針對其醫(yī)藥中間體廢水中含量高達5%~10%的銨鹽,采用固定刮板薄膜蒸發(fā)、濃縮、結晶、回收質(zhì)量分數(shù)為30%左右的(NH4)2SO4、NH4NO3作肥料或回用,具有明顯經(jīng)濟效益;某高科技制藥企業(yè)用吹脫法處理甲醛含量的生產(chǎn)廢水,甲醛氣體經(jīng)回收后可配成福爾馬林試劑,亦可作為鍋爐熱源進行焚燒。通過回收甲醛使資源得到可持續(xù)利用,并且4~5年內(nèi)可將該處理站的投資費用收回[33],實現(xiàn)了環(huán)境效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。但一般來說,制藥廢水成分復雜,不易回收,且回收流程復雜,成本較高。因此,高品質(zhì)的制藥廢水綜合治理技術是解決廢水問題的關鍵。
制藥廢水處理專用聚丙烯酰胺的處理方法:制藥廢水的處理方法可歸納為以下幾種:物化處理、化學處理、生化處理以及多種方法的組合處理等,各種處理方法具有各自的優(yōu)勢及不足。目前國內(nèi)外普遍采用的一種水質(zhì)處理方法,它被廣泛用于制藥廢水預處理及后處理過程中,如硫酸鋁和聚合硫酸鐵等用于中藥廢水等。高品質(zhì)混凝處理的關鍵在于恰當?shù)剡x擇和投加性能優(yōu)良的混凝劑。近年來混凝劑的發(fā)展方向是由低分子向聚合高分子發(fā)展,由成分功能單一型向復合型發(fā)展。劉明華等以其研制的一種高品質(zhì)復合型絮凝劑F-1處理生產(chǎn)廢水,在pH為6.5,絮凝劑用量為300mg/L時,廢液的COD、SS和色度的去除率分別達到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明顯優(yōu)于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等單一絮凝劑。
制藥廢水的處理工藝及選擇:
制藥廢水的水質(zhì)特點使得多數(shù)制藥廢水單獨采用生化法處理根本無法達標,所以在生化處理前必須進行必要的預處理。一般應設調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量和pH,且根據(jù)實際情況采用某種物化或化學法作為預處理工序,以降低水中的SS、鹽度及部分COD,減少廢水中的生物抑制性物質(zhì),并提高廢水的可降解性,以利于廢水的后續(xù)生化處理。預處理后的廢水,可根據(jù)其水質(zhì)特征選取某種厭氧和好氧工藝進行處理,若出水要求較高,好氧處理工藝后還需繼續(xù)進行后處理。具體工藝的選擇應綜合考慮廢水的性質(zhì)、工藝的處理效果、基建投資及運行維護等因素,做到技術可行,經(jīng)濟合理。總的工藝路線為預處理-厭氧-好氧-(后處理)組合工藝。如陳明輝等采用水解吸附—接觸氧化—過濾組合工藝處理含人工胰島素等的綜合制藥廢水,處理后出水水質(zhì)優(yōu)于GB8978-1996的一級標準。
制藥廢水中有用物質(zhì)的回收利用:
推進制藥業(yè)清潔生產(chǎn),提高原料的利用率以及中間產(chǎn)物和副產(chǎn)品的綜合回收率,通過改革工藝使污染在生產(chǎn)過程中得到減少或消滅。由于某些制藥生產(chǎn)工藝的特殊性,其廢水中含有大量可回收利用的物質(zhì),對這類制藥廢水的治理,應首先加強物料回收和綜合利用。如浙江義烏華義制藥有限公司針對其醫(yī)藥中間體廢水中含量高達5%~10%的銨鹽,采用固定刮板薄膜蒸發(fā)、濃縮、結晶、回收質(zhì)量分數(shù)為30%左右的(NH4)2SO4、NH4NO3作肥料或回用,具有明顯經(jīng)濟效益;某高科技制藥企業(yè)用吹脫法處理甲醛含量的生產(chǎn)廢水,甲醛氣體經(jīng)回收后可配成福爾馬林試劑,亦可作為鍋爐熱源進行焚燒。通過回收甲醛使資源得到可持續(xù)利用,并且4~5年內(nèi)可將該處理站的投資費用收回[33],實現(xiàn)了環(huán)境效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。但一般來說,制藥廢水成分復雜,不易回收,且回收流程復雜,成本較高。因此,高品質(zhì)的制藥廢水綜合治理技術是解決廢水問題的關鍵。