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& 混装制剂类制药有机废水处理技术研究及工程应用
混装制剂类制药有机废水处理技术研究及工程应用
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摘 要:近年来,随着我国政府大力推动医药行业改革,大量医药企业在现阶段开始转变生产模式,各大医药企业开始向着生产附加值更高的制剂产品进行过渡,这也意味着混装制剂类制药有机废水处理已经成为一个重要课题。本论文就混装制剂类制药有机废水处理技术及其工程应用进行研究。
关键词:制剂废水;生物处理;技术研究;工程应用
  本文针对A制药公司制剂生产区的综合废水作为研究对象,提出了对其进行生化处理的工艺路线,并针对混装制剂类制药有机废水处理技术的工程应用进行简要阐述。
一、A制药公司概况
  A制药公司制剂厂区主要用水为工艺用水和纯化水,通过对该制药公司混装制剂类制药有机废水水质的分析,该混装制剂类制药有机废水处理工艺的进出水质如表1、表2所示:
表1,A制药公司混装制剂类制药有机废水进水水质指标
表2,A制药公司混装制剂类制药有机废水处理后出水水质指标
&&& A制药公司的混装制剂类制药有机废水处理工程以生化法工艺为主,所以该污水处理工程在设计阶段将其主体工艺设计为:格栅、沉砂、初次沉淀、调节池、复合折流式水解酸化反应池、接触氧化池、二次沉淀。
二、混装制剂类制药有机废水处理技术
  1.处理工艺技术分析
&&&& 现阶段很多研究成果均证明了生化法在对混装制剂类只要有机废水处理中,具备应用成本低、出水稳定以及适用范围广等特点,尽管生化法在对混装制剂类制药有机废水进行处理中存在一定不利因素,但是可以通过对环境参数的优化、优选菌种等方式,将该种优秀的处理方法应用到本工艺中,其对提高整个工艺在运行中的综合效益有着重要作用。生化法在混装制剂类制药有机废水处理技术中的应用优势体现在下述几个方面:
&&& (1)混装制剂类制药有机废水中的有机物质是主要的污染物质,再加上废水中的悬浮物、色度以及石油类浓度处于较低水平,所以物化处理法并不适用于本工艺。
  (2)通过对该制药公司混装制剂类制药有机废水COD浓度分析发现约为450mg/L,所以本工艺在实际运行中无法对其进行厌氧处理,再加上混装制剂类制药有机废水的COD低于其他类制药废水,因此,无论是在流程设计,还是在处理装置设计上均适用于生化法。
  (3)由于混装制剂类制药有机废水中含有一定量的药物成分和抑菌物质,只有确保药物等物质在处理工艺中进行分解 才能确保最终的处理效果,所以在这个过程中需要设置生物水解酸化。
  2.处理工艺流程设计
  本文认为混装制剂类制药有机废水处理工艺在设计中,不仅要重视各类先进技术、装置的应用,同时确保所设计出的混装制剂类制药有机废水有机废水处理工艺,在应用中具备良好的科学性、合理性以及可操作性。根据该制药公司的混装制剂类制药生产线的实际状况,将该混装制剂类制药有机废水处理流程设计为图1:
图1,混装制剂类制药有机废水处理工艺流程图
  如图1所示,该混装制剂类制药有机废水处理工艺流程中的预处理,在设计过程中主要以预沉降为主,在预处理实际设计中要结合制药企业废水实际状况来控制絮凝总量;生物水解酸化阶段需要将进水浓度控制在400~800mg/L左右,并不需要对混装制剂类制药有机废水进行配制,废水在该工艺中的停留时间需要控制在6h左右,自然排水的温度需要控制在25℃左右,这样可以确保混装制剂类制药有机废水的可生化性稳定提升;该工艺流程在设计阶段采用了复合水解反应器,反应器在设计阶段主要以悬浮生长的活性污泥和附着生长的活性污泥为主,这样可以确保该反应器在实际运行状态可以具备上述两相微生物生长的优点;生物接触氧化环节中需要将出水浓度控制在100mg/L以下,进水在该工艺中并不需要进行调配,一般可以将进水浓度控制在300~700mg/L左右,HRT需要控制在12h左右,但是在冬季为了避免季节因素对该工艺处理效果带来影响,所以可以根据地区实际情况来加装加温设施。
  3.复合折流式水解酸化反应器设计
  由于悬浮生长的微生物和附着生长的微生物具备不同的优点和缺点,所以通过复合折流式水解酸化反应器可以将其优点融合在一起,将垂直的折流板安装在制剂废水处理装置中,这样便可以将反应器分隔成串联的反应室处理的废水在反应器中沿着折流板进行上下流动,确保混装制剂类制药有机废水中的有机基质与微生物充分接触,这样不仅有利于解决原有废水反应器中存在的冲击负荷问题,同时也对本混装制剂类制药有机废水处理工艺的处理效果有着重要作用。
&&&& 基于生化法的混装制剂类制药有机废水处理技术完全可以满足A制药公司生产需求,尤其是复合折流式水解酸化反应器的应用,对提高整个工艺的废水处理效果奠定了重要基础。
5、参考文献
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  《佳木斯职业学院学报》(原《佳木斯教育学院学报》)是由黑龙江省教育厅主管,佳木斯职业学院主办,国家新闻出版广电总局批准的学术刊物,国内统一刊号:CN23-1590/G4,国际刊号:ISSN。
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