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      抗生素制藥廢水處理工藝研究進(jìn)展

      2014-01-01 00:00:00劉臣翠張振強(qiáng)
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年2期

      【摘 要】針對抗生素制藥廢水的來源及特征,本文介紹了物理法、化學(xué)法、生物法及其組合工藝等抗生素廢水的處理方法,為該類廢水的治理提供參考。同時(shí),提出抗生素制藥廢水處理技術(shù)發(fā)展中需改善的問題。

      【關(guān)鍵詞】抗生素;制藥廢水;處理;進(jìn)展

      抗生素生產(chǎn)包括微生物發(fā)酵、過濾、萃取結(jié)晶、化學(xué)方法提取、精制等過程。以糧食或糖蜜為主要原料。抗生素制藥廢水主要來自分離、提取、精制純化工藝的高濃度有機(jī)廢水,如結(jié)晶液、廢母液等,種子罐、發(fā)酵罐的洗滌廢水以及發(fā)酵罐的冷卻水等??股刂扑帍U水特征是成分復(fù)雜、存在生物毒性物質(zhì)、水量大、有機(jī)污染物質(zhì)含量高、pH變化大、懸浮物(SS)含量高、堿度和色度大、水質(zhì)變化大[1]。目前常用的處理方法有物理法、化學(xué)法、生物法及其組合工藝等。

      1 物理處理法

      常用的物理處理法有混凝法、氣浮法、吸附法及膜分離法。單純的物理處理并不能使處理水質(zhì)

      達(dá)標(biāo),其一般作為預(yù)處理工序使用。如趙艷[2]等針對上海某中英合資藥業(yè)公司頭孢類抗生素產(chǎn)品生產(chǎn)廢水高濃度、高氨氮、高鹽分的特點(diǎn)(項(xiàng)目產(chǎn)生廢水總量1200m3/d,CODCr總量約9000kg/d,氨氮總量約800kg/d)采用混凝、氣浮、吹脫和蒸發(fā)等方法加強(qiáng)廢水的預(yù)處理。經(jīng)蒸發(fā)、混凝和吹脫預(yù)處理后,高濃度廢水中的CODCr、鹽分和氨氮均大大降低。保證了后續(xù)工藝的處理效果。

      膜分離法一般與生物處理技術(shù)合用,如近年來迅速發(fā)展的膜生物反應(yīng)器技術(shù)。白羽[3]等人采用MBR( 膜生物反應(yīng)器) 工藝針對成分復(fù)雜可生化性差且含毒性物質(zhì)的抗生素混合廢水進(jìn)行處理,系統(tǒng)考察了抗生素混合廢水處理工藝的處理效果和運(yùn)行參數(shù)。結(jié)果表明,新型MBR的溫度始終維持在22℃以上,采用厭氧池出水,通過預(yù)處理,使pH值保持在6~8.5之間,新型MBR對COD的去除率達(dá)到91%以上,對氨氮的去除率穩(wěn)定在71%以上,總氮的去除率在70%以上。試驗(yàn)的進(jìn)水TP濃度分布在1.2~8.3mg/L范圍內(nèi),經(jīng)處理后出水TP在0. 8~3.5mg/L范圍內(nèi)波動,出水TP去除率為50%~70%。

      2 化學(xué)處理法

      抗生素廢水常用的化學(xué)處理法有:光催化氧化法和氯氧化法。顧俊[4]等人針對應(yīng)用傳統(tǒng)生化法處理抗生素制藥廢水,出水很難達(dá)到行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的問題,采用光催化氧化法和氯氧化法對抗生素制藥廢水進(jìn)行了研究,探討了光照時(shí)間、通氣條件、初始pH值及投加有效氯量等因素對抗生素制藥廢水處理效果的影響。試驗(yàn)表明5 L 廢水在pH值9.0、臭氧流量33.6mg/min、光照時(shí)間180min下,其COD值平均由385mg/L降為104mg/L,去除率可達(dá)73%;1L廢水在pH值為10.0、投加有效氯3.0g/L、攪拌5min、靜置30min后,取上清液,廢水COD值平均由527mg/L降為184mg/L,去除率為65%??梢姽獯呋趸ê吐妊趸ň軌蛴行У厝コ股刂扑帍U水中的有機(jī)物,出水COD值達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的二級標(biāo)準(zhǔn)。

      3 生物處理法

      抗生素廢水常用的生物處理法有:好氧處理法、厭氧處理法及生物強(qiáng)化技術(shù)。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)性規(guī)模運(yùn)行的好氧生物處理工藝主要是早期傳統(tǒng)活性污泥法和20世紀(jì)70年代開發(fā)的革新替代工藝,如生物接觸氧化法、深井曝氣、生物流化床等。但是,由于抗生素工業(yè)廢水是高濃度有機(jī)廢水,若采用常規(guī)的好氧活性污泥法,直接處理這種COD濃度高達(dá)10g/L以上的廢水,難以達(dá)標(biāo)排放,除非用大量的廢水稀釋才能處理,這又導(dǎo)致基建和運(yùn)行費(fèi)用增加[5]。故好氧處理一般與厭氧處理聯(lián)合使用。如魏瑞霞[6]等采用懸浮填料-SBR工藝處理青霉素制藥廢水,當(dāng)進(jìn)水CODCr濃度變化很大(800-2500mg/L)時(shí),CODCr去除率仍一直穩(wěn)定于83%-85%之間,出水CODCr在136-350mg/L之間,達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)。

      厭氧處理法目前生產(chǎn)性規(guī)模應(yīng)用較成功的僅為UASB和普通厭氧消化工藝,其它工藝尚處中試階段。買文寧[7]等采用中試規(guī)模的厭氧復(fù)合床(22m3)和周期循環(huán)活性污泥系統(tǒng)(12m3)處理抗生素廢水。當(dāng)厭氧復(fù)合床的容積負(fù)荷為6.0kgCOD/(m3·d)時(shí),SS,COD,BOD5的去除率分別為74.9 %,91.1% ,95.5%;當(dāng)周期循環(huán)活性污泥系統(tǒng)的污泥濃度為4000mgMLSS/L,污泥負(fù)荷為0.4kgCOD/(kgMLSS·d)時(shí),SS,COD,BOD5的去除率分別為90.3 % ,87.6 % ,95.4 %,出水水質(zhì)達(dá)到了國家生物制藥工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。

      傳統(tǒng)的污水處理工藝由于活性污泥中雜菌多需要消耗較多的氧與養(yǎng)料,抑制了正常細(xì)菌的生長和作用的發(fā)揮。為克服以上不足,以抗生素廢水為底物,篩選出降解高濃度制藥廢水的優(yōu)勢菌。對其進(jìn)行分離純化后,能獲得較高的降解效率。這即是生物強(qiáng)化技術(shù)。生物強(qiáng)化技術(shù)對于處理高濃度的制藥廢水效果明顯。如邱波[8]等人將ABR反應(yīng)器用于處理高濃度的制藥廢水,采用來自福州市污水處理廠消化池的種泥,以福建省某生化廠產(chǎn)生的抗生素類生產(chǎn)廢水為底物進(jìn)行泥種馴化。經(jīng)馴化后,ABR反應(yīng)器對水力沖擊負(fù)荷的承受能力逐漸體現(xiàn)出來。當(dāng)溫度在30~40℃范圍內(nèi)變化,容積負(fù)荷為5. 625 kg COD/(m3·d)、HRT為53.3 h時(shí),ABR反應(yīng)器對COD的去除率可達(dá)75 %以上。

      4 結(jié)語

      由于目前抗生素廢水處理工藝的厭氧、好氧處理單元操作較多,有待研究開發(fā)新型高效低能耗的厭-好氧復(fù)合反應(yīng)器。

      針對抗生素制藥廢水可生化性差的特點(diǎn),可與其他生化程度較高的廢水,如食品工業(yè)廢水或城市生活污水等共同處理。開展污水的綜合防治,降低處理濃度和處理成本。

      制藥廢水的根本治理還在于推行綠色化生產(chǎn)工藝和清潔化生產(chǎn)管理, 力求實(shí)施生產(chǎn)工藝的閉路循環(huán)。

      【參考文獻(xiàn)】

      [1]楊軍,陸正禹,胡紀(jì)萃,等.抗生素工業(yè)廢水生物處理技術(shù)的現(xiàn)狀與展望[J].環(huán)境科學(xué),1997,18(3):83.

      [2]趙艷,趙英武,陳晗.頭孢抗生素制藥廢水處理工程設(shè)計(jì)[J].給水排水,2006,32(1):54-56.

      [3]白羽,蔡體久,陳兆波,等.MBR處理抗生素廢水試驗(yàn)研究[J].昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,36(3):54-57.

      [4]顧俊,王志,樊智鋒,等.化學(xué)氧化法處理抗生素制藥廢水[J].化學(xué)工業(yè)與工程,2007,24(4):291-294.

      [5]姜安璽,李德強(qiáng),相會強(qiáng),等.水解酸化—生物接觸氧化工藝在抗生素廢水處理中的應(yīng)用[J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2002,2(2):3-6.

      [6]魏瑞霞,孫劍輝,陳金龍.懸浮填料-SBR工藝處理難降解青霉素制藥廢水的研究[J].環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備,2003,4(4):46-49.

      [7]買文寧,曾科,何爭光.抗生素廢水處理的中試研究[J].鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2002,23(2):16-19.

      [8]邱波,郭靜,邵敏,等.ABR 反應(yīng)器處理制藥廢水的啟動運(yùn)行[J].中國給水排水,2000,16(8):42-44.

      [責(zé)任編輯:楊玉潔]

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