![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
案例:某制药企业异丙安替比林废水改造升级项目
项目背景
某中型制药企业原有废水处理设施建于2010年,随着环保标准提高和生产工艺变化,原有系统已无法满足处理要求。2018年企业决定对废水站进行升级改造,在保留部分可用设施的基础上,引入新技术提高处理效率。改造项目投资约800万元,处理规模300吨/天。
废水成分及来源
该企业废水主要来自:
异丙安替比林合成工段:高浓度有机废水,COD约8000-12000mg/L
精制工段:含有机溶剂和微量产品残留
设备及地面冲洗水:低浓度废水
混合后废水特性:COD 3000-6000mg/L、BOD5/COD≈0.3、氨氮50-100mg/L、总溶解固体约8000mg/L,含有吡唑酮类化合物等难降解物质。
处理工艺流程
改造工程采用了"强化预处理+生化处理+高级氧化"的工艺组合:
预处理系统改造
新增pH调节系统,实现自动控制
增设高效气浮装置,替代原有沉淀池
新增铁碳微电解塔,提高废水可生化性
生化系统升级
将传统活性污泥法改造为MBBR移动床生物膜工艺
新增缺氧区,强化脱氮效果
更新曝气系统,采用微孔曝气器提高氧利用率
深度处理新增
增设催化臭氧氧化系统,降解难分解有机物
新增活性炭吸附塔作为最终保障
污泥处理系统
新增污泥深度脱水设备,含水率从80%降至60%以下
最终效果
改造后系统运行稳定,处理效果显著提升。出水COD<60mg/L(原系统约150mg/L)、氨氮<8mg/L(原系统约25mg/L)、总氮<15mg/L,各项指标均达到《制药工业水污染物排放标准》要求。系统抗冲击负荷能力增强,运行能耗降低约20%,污泥产量减少30%,实现了环境效益和经济效益的双赢。
异丙安替比林废水处理技术总结
通过对以上三个典型案例的分析,可以总结出异丙安替比林废水处理的关键技术要点:
预处理技术选择
:针对废水中有机物浓度高、可生化性差的特点,微电解、Fenton氧化等预处理技术能有效提高废水可生化性。
生化处理优化
:采用厌氧(UASB等)+好氧(A/O、MBBR等)组合工艺,可实现对有机物的高效去除,同时具备良好的脱氮效果。
深度处理保障
:臭氧氧化、活性炭吸附等深度处理技术可确保出水稳定达标,特别是对难降解有机物的去除。
盐分控制
:对于高盐废水,蒸发浓缩等脱盐工艺是必要的预处理手段。
系统集成
:根据废水特性和处理要求,合理组合物化、生化和高级氧化工艺,实现最佳处理效果。
随着环保要求的不断提高和技术的持续进步,异丙安替比林废水处理工艺将向着更高效、更节能、更智能的方向发展。企业在选择处理工艺时,应充分考虑自身废水特性、处理规模和排放要求,选择最适合的技术路线。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.