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摘要:隨著制藥生產事業的發展,制藥廢水排放量也在不斷增加,制藥廢水主要來源于合成醫藥、抗生素、醫藥制劑和中成藥等生產活動。現如今,所產生的廢水污染現象大部分源于制藥廢水。面對這種污染問題,我們應提出有效的處理技術予以解決,促進制藥廢水處理技術的持續發展。
關鍵詞:制藥廢水;廢水處理;技術
現如今,制藥行業飛速發展,我們身邊的制藥廢水污染問題也日益嚴重,這類廢水具有成分復雜、有毒物質多等特點,嚴重威脅著人體健康。關于制藥廢水的處理,是業界研究的重點問題。
1高級氧化處理技術
制藥廢水污染問題對環境的影響非常大,目前,關于制藥廢水污染問題的處理方式是多種多樣的。傳統方法在處理污染的過程中存在低效、成本高等缺點,為了解決這一問題,人們研發出了一系列的新型技術。主要技術有臭氧氧化法、Fenton試劑法、電化學法、光催化氧化法、超臨界水氧化法、超聲聲化法、濕式氧化法、微波誘導催化氧化法。
1.1臭氧氧化法
這種方法主要利用強氧化能力進行消毒,它具有成本低、反應及時等應用優勢,在氧化反應過程中能夠分解大量有機物,有研究人員應用這一方法處理阿莫西林制藥廢水,取得了良好的效果。為了進一步優化臭氧處理效果、強化氧化能力,常將這一方法結合其他先進工藝,綜合工藝應用后能夠加快廢水處理速度,提高廢水降解效率和可生化性。
1.2Fenton試劑法
它主要以鐵鹽作為廢水處理催化試劑,這種試劑法具有反應溫和、操作簡單、適用性強等特點,但Fenton試劑法應用時會產生較多鐵離子,氧化效果較差。相關研究學者利用這一方法處理合成藥物廢水,結果顯示,在十分鐘內能夠處理百分之九十的廢水COD。從中能夠看出,這種方法具有反應時間短、預處理效果好等特點。
1.3電化學法
電化學法即利用電極材料所產生的差異性自由基來處理氧化物,這種方法在傳統方法基礎上應用了三維電壓技術,具有傳質優良、面積大等優點,同時,電能耗量少、電流速度快。相關學者利用電化學法處理青霉素廢水,一天內廢液COD去除率為71.1%,處理效果理想。
1.4光催化氧化法
這種廢水處理方法不僅操作便捷,而且應用前景廣闊,應用優勢主要表現為成本低廉、能量節約、污泥量少、脫色效果顯著。部分催化劑在紫外光照射下能夠形成空穴,借助空穴,可以對較強氧化性廢水進行有效處理。有學者針對光催化氧化進行了深入分析,結論顯示,升級、改進后的光催化氧化法能夠在反應四分鐘內,對含甲硝唑的醫藥廢水處理率達95%,單一方法醫藥廢水甲硝唑處理率為75%。
1.5超臨界水氧化法
超臨界水氧化法現如今在制藥廢水中的應用率較高,主要針對水臨界狀態所具有的特征,使其與非極性物質等比例混合,混合完成后,對混合物進行壓力調節、溫度控制,直到形成氧化體系,促進有機物在短時間內降解,由于這一方法實踐過程中對設備要求較高,因此,現存部分技術還有問題尚未解決。相關學者利用這一方法處理制藥廢水,試驗結果顯示,廢水去除率與反應溫度、反應時間成正比,即在24MPa,425-475℃條件內,反應12分鐘,廢水COD去除率達96%。
1.6超聲聲化法
其應用原理:液體在超聲波(16kHz-1.1MHz)輻射下產生氣泡,其中氣泡能夠及時吸收能量,并快速釋放。在此期間,反應空間內的溫度和壓力會快速升高,同時,還會產生強自由基,自由基通過氧化作用完成制藥廢水降解。醫藥學者利用超聲聲化法處理硝基苯制藥廢水,反應半小時內,制藥廢水COD降解率為65mgO2/L,硝基苯去除率達95%。
1.7濕式氧化法
這種方法適用于高溫、高壓環境,氧化劑選為空氣,通過氧化水態作用生成二氧化碳和水,現如今,這種方法的研究熱點主要集中在催化劑制作上。研究人員利用這一方法處理Vc制藥廢水,在反應溫度195℃、氧分壓320MPa、總壓6MPa條件下,一小時內加入催化劑(Ti-Ce-Bi)后,廢水COD去除率會提升25%左右,廢水處理后BOD可提升0.5以上。溫度為85℃時,氧化處理后COD去除率超過80%,TOC去除率可達50%,BOD比值從0.25提升到0.35,即可生化性再次提升。
1.8微波誘導催化氧化法
研究人員利用這種方法處理制藥廢水,在反應兩分鐘內能夠使COD由285mg/L降解到85mg/L;反應三分鐘內能夠使BOD降解到25mg/L。微波處理一分鐘,能夠使TN降到1.74以下。
2其他處理技術
隨著先進科學技術的有效應用,制藥廢水處理技術也日新月異。其中,低溫等離子體化學法是新型處理技術的一種,這種技術對應用條件要求較高,可以產生等離子體。這種技術應用過程中需要耗費大量能量,實際應用率較低。除此之外,輻射技術、γ射線照射技術作為新型制藥廢水處理技術,也有良好的前景,這一技術主要通過自由基氧化還原反應原理來降解制藥廢水,具有快速反應、低成本、高效降解的優點。
3結語
綜上所述,應用新型處理技術解決制藥廢水污染問題,針對原有處理技術進行有效地改進和升級,這不僅能夠提高廢水污染處理效率、優化廢水處理效果,而且還會促進我國制藥行業持續發展、安全運行。
參考文獻:
[1]李亞峰,高穎.制藥廢水處理技術研究進展[J].水處理技術,2014(05):1~4,9.
[2]建崢嶸.合成制藥廢水處理技術研究與進展[J].貴州化工,2012(04):23~26,32.
作者:鄒柔 單位:長沙市實驗中學