CN207891216U - 一种高浓度难降解制药废水的处理系统 - Google Patents

一种高浓度难降解制药废水的处理系统 Download PDF

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本实用新型公开了一种高浓度难降解制药废水的处理系统,包括收集高浓度废水的1#调节池,收集低浓度废水的2#调节池,1#调节池的出水依次经一体化反应池和紫外高级氧化系统进入2#调节池,2#调节池的出水依次经高效厌氧反应塔、A/O一体化池进入具有泥水分离功能的MBR池,MBR池的出水通过出水池排水,MBR池的剩余污泥与一体化反应池和高效厌氧反应塔内的污泥进入一污泥池内充分混合后经一污泥脱水机脱水。本实用新型工艺流程完备、易操作实施,安全可靠,利用本实用新型实现的废水处理系统具有耐冲击负荷高,处理效果好,运行稳定,处理成本低的优点。

Description

一种高浓度难降解制药废水的处理系统
技术领域
[0001] 本实用新型涉及废水处理领域,具体地说是一种高浓度难降解制药废水的处理系 统。
背景技术
[0002] 制药废水是一类成分复杂、有机物含量高、色度深、含多种抑制菌物质,并且有毒 性,难以生物降解的高浓度有机废水。COD、氨氮高,pH波动范围大,悬浮物含量高、易产生泡 沫。
[0003] 制药废水中残留的药物如抗生素、卤素化合物、醚类化合物、硝基化合物、硫醚及 矾类化合物、某些杂环化合物和有机溶剂等,大多属于生物难以降解的物质,如在达到一定 浓度后会对微生物产生抑制作用。此外,卤素化合物、硝基化合物、有机氮化合物、具有杀菌 作用的分散剂或表面活性剂等对微生物是有较大的毒害作用的,给制药废水的生化处理带 来了很大困难。
[0004] 目前对制药废水的成熟处理技术是采用分水分质处理,通过预处理提高废水的可 生化性并初步去除污染物,再结合生化处理方法,处理至达标排放。由于生化处理有一定的 限度,对于高浓度难降解的制药废水,若直接进行生化处理既降低效率,也会加大成本,甚 至达不到排放要求。
[0005] 常用的预处理工艺主要有以下几种:混凝沉淀,吸附,微电解,Fenton氧化,湿式氧 化等。这些物化预处理技术均或多或少的存在局限性。混凝沉淀产生污泥,二次污染严重; 吸附效率低,污染物并没有得到降解,填料更换频繁,运行费用高;微电解,效率不高,反应 速度不快,易板结,铁肩补充劳动强度大;Fenton氧化使用的药剂量多,反应时间长,污泥等 二次污染严重;湿湿氧化反应条件苛刻,高温高压,设备要求高,寿命短,一次性投资高。
[0006] 中国专利CN 106927628 A的《微电解一芬顿一EGSB—A/0—BCO—BAF—混凝处理 制药废水工艺》,主要工艺为高浓度制药废水依次通过隔油池、调节池、微电解反应池、芬顿 催化氧化塔、平流式初沉池、综合调节池、水解酸化池、膨胀颗粒污泥床(EGSB),缺氧/好氧 池(A/0),两级生物接触氧化池(BCO),二沉池,曝气生物滤池(BAF),混凝池,气浮池和终沉 池。其中微电解反应池,需要投加大量铁肩,同时存在填料钝化、板结等问题,最终导致出水 “返色”,处理效率低下等问题;另外,反应过程需不断补充铁肩,造成劳动强度大,操作环境 恶劣。并且存在处理工艺复杂,操作繁琐等缺点。
[0007] 中国专利CN 107162318 A的《一种高浓度、难降解有机制药废水处理装置》,其基 本流程包括:废水收集、高浓废水的预处理和综合废水的生化处理系统。预处理系统采用芬 顿氧化系统,需要投加大量的硫酸亚铁和双氧水,产生大量的污泥,二次污染严重。同时,还 存在工艺流程冗长,操作复杂等缺点。 实用新型内容
[0008] 本实用新型的目的在于提供一种高浓度难降解制药废水的处理系统,以解决上述
背景技术中提出的问题。
[0009] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0010] 一种高浓度难降解制药废水的处理系统,包括收集高浓度废水的1#调节池,收集 低浓度废水的2#调节池,所述1#调节池的出水依次经一体化反应池和紫外高级氧化系统进 入所述2#调节池,所述2#调节池的出水依次经高效厌氧反应塔、A/0—体化池进入具有泥水 分离功能的MBR池,所述MBR池的出水通过出水池排水,MBR池的剩余污泥与所述一体化反应 池和高效厌氧反应塔内的污泥进入一污泥池内充分混合后经一污泥脱水机脱水。
[0011] 其中,所述污泥脱水机与2#调节池之间设有管道,污泥脱水机处理后的滤液回到 所述2#调节池,泥饼外运处置。
[0012] 其中,所述一体化反应池中投加有混凝剂与助凝剂,混凝剂为聚合氯化铝铁,助凝 剂为高分子絮凝剂聚丙烯酰胺。
[0013] 其中,所述紫外高级氧化系统中投加有双氧水和助剂,助剂为三氯化铁。
[0014] 其中,所述高效厌氧反应塔上设有收集沼气的管道。
[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:利用本实用新型的系统实现的工艺 具有耐冲击负荷能力强,工艺流程完备,运行稳定,操作灵活的特点,可以去除制药废水中 含有的四氢呋喃、甲苯、二氯甲烷、二甲基亚砜、水合肼等有毒性物质,同时,UV高级氧化处 理阶段,不产生二次污染,自动化程度高,模块易扩充,运行方式灵活。本实用新型实现的工 艺采取物化预处理+生化处理的工艺相结合方式进行处理该废水,确保处理出水达标排放。
附图说明
[0016] 图1为利用本实用新型高浓度难降解制药废水的处理系统实现的工艺简图。
具体实施方式
[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行 清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的 实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下 所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0018] 如图1所示,本实用新型的一种高浓度难降解制药废水的处理系统,包括收集高浓 度废水的1#调节池,收集低浓度废水的2#调节池,1#调节池的出水依次经一体化反应池和 紫外高级氧化系统进入2#调节池,2#调节池的出水依次经TSSB高效厌氧反应塔(异向流高 效厌氧污泥床)、A/0—体化池进入进行泥水分离的MBR池(膜生物反应器),MBR池的出水通 过出水池达标排放,MBR池的污泥一部分回流到A/0—体化水池,补充活性污泥以及将充分 硝化好的混合液,回流到A池进行反硝化脱氮,MBR池的剩余污泥与一体化反应池和高效厌 氧反应塔内的污泥进入一污泥池内充分混合后经一污泥脱水机脱水。
[0019] 以某生物制药公司的废水为例,具体进水水质水量如下表所示:
[0020] 表1废水水质
Figure CN207891216UD00041
Figure CN207891216UD00051
[0022] 请参阅图1,本实用新型实施例中,通过本实用新型实现的一种高浓度难降解制药 废水的处理工艺,包括以下步骤:
[0023] (1)根据清污分流的原则,将高浓废水收集在1#调节池,低浓废水收集在2#调节 池,进行水量调节和水质均衡;
[0024] (2)高浓废水首先进入一体化反应池,在反应池中投加混凝剂聚合氯化铝铁与助 凝剂高分子絮凝剂聚丙烯酰胺,去除废水中难以沉淀的胶体物质和悬浮物;
[0025] (3) —体化反应池出水,进入紫外高级氧化系统,调节废水pH至2〜3,投加双氧水 和助剂三氯化铁,双氧水被特殊波长和强度的紫外光催化成高强度的羟基自由基,将废水 中的大分子有机物进行一系列的开环、断链反应,最终将有机物转化成小分子的羧酸,从而 去除废水的毒性,提高废水的可生化性,同时去除部分COD;
[0026] (4)预处理后的高浓废水,与低浓废水,在2#调节池充分混合后,进入后续的生化 处理系统;
[0027] (5)在高效厌氧反应塔中,借助反应塔中甲烷菌的作用进行厌氧消化,将废水中大 部分的有机物转化为沼气,产生的沼气从顶部收集,根据实际情况,回收利用;
[0028] (6)厌氧出水自流进入A/0—体化池,进一步氧化降解有机物,同时实现硝化反硝 化脱氮;
[0029] (7)出水进入MBR池,进行泥水分离,上清液经栗抽吸,排入出水池;混合液部分回 流至A/0—体化池,有效截留活性污泥及硝化细菌,延长泥龄,为系统的硝化效果提供基础 保障;另一部分作为剩余污泥,定期排入污泥池。
[0030] ⑻系统产生的剩余污泥定期排入污泥池,与一体化反应池和高效厌氧塔的污泥, 充分混合后,经污泥脱水机脱水后,滤液回到2#调节池,处理达标后排放,泥饼外运处置。 [0031] 经本工艺处理后的废水,满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ 343—2010), 表1污水排入城镇下水道质量等级标准B等级的水污染物排放限值。
[0032] 表2排水指标
Figure CN207891216UD00052
Τ〇〇34Ϊ本实用新型的工艺具有耐冲击符合高,处理能力强,工艺流程完备,运行稳定的特 点。该种制药废水中含有四氢呋喃、甲苯、二氯甲烷、二甲基亚砜、水合肼等有毒性物质。本 处理系统对上述的具有生物毒性的物质,有很好的降解下效果。
[0035] 对于高浓度、色度深、成分复杂、难生化降解的制药废水处理达标排放是有一定难 度的,本实用新型的工艺采取物化预处理+生化处理工艺相结合方式进行处理该废水,确保 出水达标排放。对于水质水量变化较大、有生物毒性的难处理的制药废水的处理具有一定 的借鉴价值:处理该类废水,该工艺具有较大的创新实用新型意义。
[0036] 但是,上述的具体实施方式只是示例性的,是为了更好的使本领域技术人员能够 理解本专利,不能理解为是对本专利包括范围的限制;只要是根据本专利所揭示精神的所 作的任何等同变更或修饰,均落入本专利包括的范围。

Claims (5)

1. 一种高浓度难降解制药废水的处理系统,其特征在于,包括收集高浓度废水的1#调 节池,收集低浓度废水的2#调节池,所述1#调节池的出水依次经一体化反应池和紫外高级 氧化系统进入所述2#调节池,所述2#调节池的出水依次经高效厌氧反应塔、A/Ο—体化池进 入具有泥水分离功能的MBR池,所述MBR池的出水通过出水池排水,MBR池的剩余污泥与所述 一体化反应池和高效厌氧反应塔内的污泥进入一污泥池内充分混合后经一污泥脱水机脱 水。
2. 根据权利要求1所述的处理系统,其特征在于,所述脱水机与2#调节池之间设有管 道,污泥脱水机处理后的滤液回到所述2#调节池,泥饼外运处置。
3. 根据权利要求1所述的处理系统,其特征在于,所述一体化反应池中投加有混凝剂与 助凝剂,混凝剂为聚合氯化铝铁,助凝剂为高分子絮凝剂聚丙烯酰胺。
4. 根据权利要求1所述的处理系统,其特征在于,所述紫外高级氧化系统中投加有双氧 水和助剂,助剂为三氯化铁。
5. 根据权利要求1所述的处理系统,其特征在于,所述高效厌氧反应塔上设有沼气的收 集管道。
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CN112551774A (zh) * 2020-12-29 2021-03-26 华夏碧水环保科技有限公司 一种抗生素废水的预处理工艺方法

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