垃圾渗滤液处理流程

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制药行业污水处理系统

 随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。制药废水的复杂性与常规生化处理工艺的高耗、低效性,是导致当前大量制药废水难以处理和不易达标排放的最直接原因。

据悉,制药工业废水主要包括抗s素生产废水、合成药物生产废水、中c药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,垃圾渗滤液处理项目,属难处理的工业废水。

制药废水的水质特点使得多数制药废水单独采用生化法处理根本无法达标,所以在生化处理前必须进行必要的预处理。制药废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等,各种处理方法具有各自的优势及不足。

以微电解技术为例,铁炭微电解是基于电化学中的原电池反应。当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。

此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,江苏垃圾渗滤液处理,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性。

由于某些制药生产工艺的特殊性,其废水中含有大量可回收利用的物质,对这类制药废水的治理,应首先加强物料回收和综合利用。

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垃圾渗滤液的性质

垃圾渗滤液的产生受众多因素影响 ,根据几个主要的产生来源 (降水、地下水侵入、垃圾组成结构、填埋场顶部的地表径流和水分蒸发等 )分析 ,渗滤液不仅水量变化大 ,而且不呈周期性变化 ,由此引起了水质的较大变化。污染物种类繁多 ,渗滤液中可检出几十种有机污染物 ,包括单环芳烃类、多环芳烃类、杂环类、烷烃及烯烃类、醇及酚类、酮类、羧酸及酯类、胺等 ,污染物浓度高 ,浓度变化范围大。不仅如此 ,垃圾渗滤液水质也会由垃圾填埋场场龄的不同 ,各有特点 ,垃圾渗滤液处理方法工艺,生物难降解有机物的比重呈直线上升趋势。Chian和Scott等人对渗滤液水质与垃圾填埋场场龄规律进行了研究并得出结论 :场龄小于5a的垃圾渗滤液水质特点是pH值较低 ,CODcr和BOD5浓度较高 ,且BOD5/CODcr的比值较高,且BOD5/ CODcr 的比值较高,同时各类重金属离子的浓度也较高;场龄大于5 a 以上的渗滤液的主要水质特点是pH值接近中性, CODcr 和BOD5 浓度相对较低,垃圾渗滤液处理流程, 且BOD5/ CODcr 的比值较低,而NH3 - N浓度较高,重金属离子浓度则开始下降。

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