CN110526526A - 处理制药废水的方法 - Google Patents

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Abstract

发明涉及废水处理技术领域,尤其是处理制药废水的方法。该方法的步骤为:a)将废水送入混凝沉淀池内,通过在混凝沉淀池的废水内投入混凝剂和絮凝剂来捕捉废水内的不溶性有机物并降解废水COD;b)混凝反应池内的废水流入水解酸化池内,水解酸化池内放有生物辫带式填料;本发明通过混凝沉淀池捕捉废水中的有机物,降解废水COD。通过水解酸化池将废水中的悬浮物和可溶性有机物水解为有机酸。通过一级接触氧化池与二级接触氧化池对废水进行连续曝气并去除BOD、吸收磷。通过二沉池将水与沉淀物分离。通过连续膜过滤系统将废水过滤为可再次利用的水。本申请可以将制药废水处理为可再次利用的水,从而实现了水的循环利用。

Description

处理制药废水的方法
技术领域
发明涉及废水处理技术领域,尤其是处理制药废水的方法。
背景技术
现有的来自制药厂的制药废水需要进行处理。但是现有传统工艺的处理方法,只能将废水处理成排放达标的废水,而不能将废水处理为可再次利用的水。
发明内容
为了解决背景技术中描述的技术问题,发明提供了一种处理制药废水的方法,通过混凝沉淀池捕捉废水中的有机物,降解废水COD。通过水解酸化池将废水中的悬浮物和可溶性有机物水解为有机酸。通过一级接触氧化池与二级接触氧化池对废水进行连续曝气并去除BOD、吸收磷。通过二沉池将水与沉淀物分离。通过连续膜过滤系统将废水过滤为可再次利用的水。本申请可以将制药废水处理为可再次利用的水,从而实现了水的循环利用。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种处理制药废水的方法,该方法的步骤为:
a)将废水送入混凝沉淀池内,通过在混凝沉淀池的废水内投入混凝剂和絮凝剂来捕捉废水内的不溶性有机物并降解废水COD;
b)混凝反应池内的废水流入水解酸化池内,水解酸化池内放有生物辫带式填料,水解酸化池将上清液内的悬浮物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物;
c)水解酸化池内处理后的废水流入一级接触氧化池后再流入二级接触氧化池内进行连续曝气处理,并利用一级接触氧化池与二级接触氧化池内的生物组合填料来去除废水的BOD并吸收水里的磷,二级接触氧化池内的废水则流入二沉池;
d)二沉池将废水分离成上清液和沉淀物,上清液流入连续膜过滤系统处理成可再利用的水,而沉淀物则清理排出。
具体地,步骤d)中,所述连续膜过滤系统是使用无机陶瓷膜为过滤膜管的装置。
具体地,步骤c)中,所述生物组合填料是由塑料圆环和纤维束组成,塑料圆环由外外圈与内圈组成,纤维束连接分布在塑料圆环的外圈,纤维束上附着有活性微生物,塑料圆环的内圈设有数个枝条。
具体地,所述纤维束为醛化纤维或涤纶丝。
具体地,步骤a)中,所述混凝剂为聚合氯化铝。
具体地,步骤a)中,所述絮凝剂为聚丙烯酰胺。
本发明的有益效果是:本发明提供了一种处理制药废水的方法,通过混凝沉淀池捕捉废水中的有机物,降解废水COD。通过水解酸化池将废水中的悬浮物和可溶性有机物水解为有机酸。通过一级接触氧化池与二级接触氧化池对废水进行连续曝气并去除BOD、吸收磷。通过二沉池将水与沉淀物分离。通过连续膜过滤系统将废水过滤为可再次利用的水。本申请可以将制药废水处理为可再次利用的水,从而实现了水的循环利用。
附图说明
下面结合附图和实施例对发明进一步说明。
图1是本发明的框架示意图;
具体实施方式
现在结合附图对发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明发明的基本结构,因此其仅显示与发明有关的构成。
图1是本发明的框架示意图。
如附图1所示,来自制药厂区的医药废水送入混凝沉淀池内,同时往混凝沉淀池内投加混凝剂PAC(聚合氯化铝)和絮凝剂PAM(聚丙烯酰胺)药剂,捕捉废水中的不溶解性有机物,降解废水COD。
接着废水流入水解酸化池内进行处理。水解酸化池内放置有高效生物辫带式填料,将废水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,在缺氧条件下异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。水解酸化池内的废水自流至一级接触氧化池内进行生化处理。
废水依次流过一级接触氧化池和二级接触氧化池进行连续曝气处理。且一级接触氧化池和二级接触氧化池内置放大量曝气管并挂满优质的生物组合填料。该生物组合填料是由塑料圆环和纤维束组成,塑料圆环由外外圈与内圈组成,纤维束连接分布在塑料圆环的外圈,纤维束上附着有活性微生物,塑料圆环的内圈设有数个枝条。枝条为雪花状。该雪花状枝条既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率,使得水气生物膜能够得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。曝气气泡细密,氧转移效率高,在好氧条件下,活性微生物的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,去除BOD、吸收磷。
二级接触氧化池内的其他废水靠自流至二沉池。二沉池将废水分离成上清液与沉淀物,二沉池的上部周边出水堰收集上清液自流入连续膜过滤系统的水箱内,利用水压压力,含小分子组分的渗透液沿与之垂直方向向外透过无机陶瓷膜的膜管管壁,含大分子组分的混浊浓缩液被膜管截留住,最后渗出膜管管壁的渗透液就成为可再利用的水。二沉池底部沉淀物则定期清理排除。
以上述依据发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

Claims (6)

1.一种处理制药废水的方法,其特征在于:该方法的步骤为:
a)将废水送入混凝沉淀池内,通过在混凝沉淀池的废水内投入混凝剂和絮凝剂来捕捉废水内的不溶性有机物并降解废水COD;
b)混凝反应池内的废水流入水解酸化池内,水解酸化池内放有生物辫带式填料,水解酸化池将上清液内的悬浮物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物;
c)水解酸化池内处理后的废水流入一级接触氧化池后再流入二级接触氧化池内进行连续曝气处理,并利用一级接触氧化池与二级接触氧化池内的生物组合填料来去除废水的BOD并吸收水里的磷,二级接触氧化池内的废水则流入二沉池;
d)二沉池将废水分离成上清液和沉淀物,上清液流入连续膜过滤系统处理成可再利用的水,而沉淀物则清理排出。
2.根据权利要求1所述的处理制药废水的方法,其特征在于:步骤d)中,所述连续膜过滤系统是使用无机陶瓷膜为过滤膜管的装置。
3.根据权利要求1所述的处理制药废水的方法,其特征在于:步骤c)中,所述生物组合填料是由塑料圆环和纤维束组成,塑料圆环由外外圈与内圈组成,纤维束连接分布在塑料圆环的外圈,纤维束上附着有活性微生物,塑料圆环的内圈设有数个枝条。
4.根据权利要求3所述的处理制药废水的方法,其特征在于:所述纤维束为醛化纤维或涤纶丝。
5.根据权利要求1所述的处理制药废水的方法,其特征在于:步骤a)中,所述混凝剂为聚合氯化铝。
6.根据权利要求1所述的处理制药废水的方法,其特征在于:步骤a)中,所述絮凝剂为聚丙烯酰胺。
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