Fe/C+H2O2+聯合生化工藝處理制藥廢水

2020年07月31日 15:54監測分析來源:http://www.1008552.live

合成類藥物生產廢水中普遍存在惰性苯環、雜環類等結構的化合物,其中部分物質或其水解、代謝產物具有殺菌性,直接進行生化處理一般無法獲得理想的效果,是較難處理的廢水種類之一。

甲氧芐啶作為磺胺類藥物的增效劑,既可作為人用藥,也可作為獸用藥,目前其主流的合成工藝路線如圖 1所示。

在該藥物合成過程中有不少的原料、中間體、產物及溶劑在物料壓濾、洗滌工序中會以SS或溶解的狀態被帶出。

某年產甲氧芐啶200t的制藥企業,其廢水原本是經簡單處理后,使用汽車運送至專業污水處理廠進行進一步處理。

但在國家越發重視環保問題的背景下,該處理方式已不能滿足政策要求,且外協處理費用逐年顯著增加。對此,企業決定自行建設1套廢水處理裝置。

廢水水量和水質

依據企業目前的生產狀況統計,企業產生的由高濃度廢水、低濃度廢水及其他廢水所組成的混合廢水大約為100 m3/d,各類廢水進水水量和水質見表 1。

廢水處理工程年操作日按330 d考慮,采用24 h連續運行。

為滿足處理后廢水向附近水體的直接排放,處理出水需達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級A標準,即COD≤50 mg/L、BOD5≤10 mg/L、氨氮≤5 mg/L、總氮≤15 mg/L。

2 工藝流程

2.1 方案選擇

由于混合后廢水中大部分的SS可溶,為節省投資和運行費用,取消了初沉池,在每年停產檢修期間,對系統進行清淤工作。

根據同類型企業的廢水治理經驗,在工藝上著重加強預處理,以削減大量的COD,提高B/C。

結合廢水特性,預處理首選Fe/C微電解或Fenton氧化,為充分降解難生化物質,設計為Fe/C+H2O2串聯模式,構筑物緊湊,試劑利用率高。

經過預處理后的廢水仍會含有較高的COD,設計采用上流式厭氧污泥床(UASB)+立式氧化槽+循環活性污泥系統(CASS)聯合生化工藝進行深化處理,使出水水質穩定達標。

2.2 工藝流程

工藝流程見圖 2。

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