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物(wù)化處理、化(huà)學處理、生化(huà)處理以及多種方法的組合處理等被廣(guǎng)泛(fàn)應用在製藥廢水的處理過程中,每種處理方法都(dōu)具有各自(zì)的優勢及不(bú)足。混凝、氣浮、吸附、氨吹脫、電解、離(lí)子交換和膜分離法等被稱為物化處理方法;鐵炭法、化學氧化還原法(Fenton試劑、H2O2、O3)、深度氧化技術(shù)等方法被稱為化學處理方法;好(hǎo)氧(yǎng)生物法、厭氧生物法、好氧-厭氧組合方法(fǎ)是(shì)生化處理方法。
吸附(fù)處理法中主要吸附劑有(yǒu)樹脂類、腐殖酸、礦山尾料等。製藥廠家使用(yòng)某吸附材料與生化工(gōng)藝聯合處理,並獲得(dé)較好效果的案例屢見不鮮。
反滲透方法、納濾或纖維膜法都可以歸納為膜分離法。這(zhè)種方法可以有效控製有(yǒu)機(jī)物的排放指標同時對有機物質進行回收利用,不但對(duì)總量進行控製,還可以根據處理對象的大(dà)致成分,進行單一物質的(de)去除,收效明顯。設(shè)備操作不複雜、簡便易掌握,不易發(fā)生化學變化,相比(bǐ)之下,對目標對象的處(chù)理能力強(qiáng)、能源消耗小。
若選擇脫色效果(guǒ)好、便於操作的處理方法應該先選電解法。現階段(duàn)已有許多此類方法(fǎ)的研究成果,其脫色和降低廢水指標的能力較(jiào)高。對於高濃度製藥廢水需要預處理的情況,可以選用鐵碳法,預處理(lǐ)可以逐漸增加出水的可生化性。當需要去除廢水中難降解少量有機物時,建議選用芬頓法,這種方法可以對許多生化(huà)法無法去除的難降解物質進行有效控製。Fenton法(fǎ)的應(yīng)用也漸漸擴展了催化劑的(de)範圍,由此處理效果也逐漸增(zēng)強。氧化法成功(gōng)的(de)運用了聲、光、電、磁(cí)等學科知識,創造性地拓展了此項技術,如光催化、超臨界水氧化、超聲處理法、電化學法等。
發展前景和處理效果具有優勢(shì)的技術(shù)是紫外光催化氧化技術。這種方法對不飽和烴具有較好的處理效果、對處理條件和廢(fèi)水水質適應性好。而超聲波(bō)方法對有機物的針對性處理有優勢,對設備的要求不高。因此,那些新型、潔淨、選擇性強的處理方法越來(lái)被研究者重視和深入探索。對於高濃度、難處理的製藥廢水來說,直接生化處理效果差、消耗大,建議使用生物法進行預(yù)處理後,聯(lián)合其它處理方法為佳。常用的好氧生物處理方法包括活性汙泥法、深井曝氣法、吸附生物降解法(AB法)、接(jiē)觸氧化法、序批式間歇(xiē)活性汙(wū)泥法(SBR法)、循(xún)環式(shì)活性(xìng)汙泥法(CASS法)等。
對於高濃度製藥廢水而言單獨使用厭(yàn)氧法處理,不能從整體(tǐ)上控製水質,與好(hǎo)氧生物結合,根據實際情況增減聯合環節可強化處理效果(guǒ)。對厭氧法的靈活應用技術也(yě)不斷(duàn)出現(xiàn),如厭氧反應器(qì)的升級與應用。應用過程中比較有效的方法有厭氧複合汙泥床技術、厭氧折流板反應技術等(děng)。在實際應用中,多(duō)使用聯(lián)合工藝如厭氧—好氧(yǎng)—厭氧技術,水解酸化—好氧(yǎng)—芬頓法等,根據不同需要和廢(fèi)水實際,對各工藝環節進行有效處理,提高廢水的可生化性(xìng)、處理效果,體現了低(dī)成本、穩定性高等(děng)優勢。
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