【摘 要】
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近年来,随着制药行业的高速发展,其生产废水的危害也逐渐引起了人们的重视,化学合成制药废水特征主要有:污染物成分复杂、生物毒性大,污水水质水量波动大等。对化学合成类制药废水
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近年来,随着制药行业的高速发展,其生产废水的危害也逐渐引起了人们的重视,化学合成制药废水特征主要有:污染物成分复杂、生物毒性大,污水水质水量波动大等。对化学合成类制药废水进行有效处理的研究已成为国内外水处理领域的难点和热点。本课题根据化学合成制药废水的特点,通过分析和比较国内外对于抗生素合成制药废水的研究现状,结合头孢类抗生素的合成工艺和实际生产废水的水质特点,提出采用Fe/C微电解-Fenton氧化-厌氧消化-好氧生物接触氧化的组合处理工艺,针对每个处理单元展开系统的研究找出最佳工艺参数,最后组成一套组合处理工艺,考察综合处理效果。实验结果表明,采用Fe/C微电解处理高浓度制药废水,在控制pH值为3,废铁屑的投加量为20g/L,铁碳的体积比为2:1,反应时间2h的最佳运行条件下,可将污水中的COD由16500mg/L降到7468mg/L,COD的平均去除率为53.16%,处理完的水中BOD5/COD值由初始0.09提高到0.24。采用Fenton氧化法处理微电解处理后的出水,在3%的H2O2投加量为25ml/L,pH值为3,反应时间为80min的最佳运行条件时,出水的COD平均含量为4846mg/L,平均去除率为32.35%,处理完的水中BOD5/COD继续提高至0.48,完全满足后续生化处理进水要求。将预处理后出水进行厌氧消化-生物接触氧化的生化处理,待系统稳定运行时后能够将COD降低至300mg/L以下。组合工艺的实验装置,通过在进入厌氧系统前混入生活污水,最终可以实现出水中COD降到110mg/L以下,达标排放,计算运行费用为6元/t,为实际的工程应用提供了参考和指导。
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