三废处理工艺
食品工厂设计三废处理方法3c原则

食品工厂设计三废处理方法3c原则以食品工厂设计三废处理方法3C原则为标题,本文将从节约资源、减少污染和提高效率三个方面探讨食品工厂三废处理的方法和原则。
一、节约资源在食品工厂的生产过程中,会产生大量的废水、废气和固体废弃物。
为了节约资源的使用,食品工厂可以采取以下措施来处理三废:1. 废水处理:食品工厂可以建立废水处理系统,将废水进行分流、沉淀、过滤等处理,去除其中的悬浮物、油脂、颜料等有害物质,使废水得到净化后再排放或循环利用。
2. 废气处理:食品工厂可以安装废气处理设备,如烟气净化器、除尘设备等,将废气中的有害物质进行过滤和吸附,减少对大气环境的污染。
3. 固体废弃物处理:食品工厂可以进行固体废弃物的分类和回收利用,如将废弃的包装材料进行回收再利用,将食品加工过程中产生的有机废弃物用于生物肥料的制作等,以减少对自然资源的消耗。
二、减少污染食品工厂的生产过程中,会产生大量的污染物,对环境造成严重影响。
为了减少污染,食品工厂可以采取以下措施来处理三废:1. 废水处理:食品工厂可以进行废水的预处理,如调整酸碱度、沉淀悬浮物等,减少对水环境的污染。
同时,可以建立废水处理设施,如生物处理池、活性炭吸附池等,对废水进行深度处理,使其达到排放标准。
2. 废气处理:食品工厂可以采用烟气净化器、催化燃烧装置等设备,对废气中的有害物质进行过滤和净化,减少对大气环境的污染。
3. 固体废弃物处理:食品工厂可以采用无害化处理技术,如高温焚烧、填埋等,将固体废弃物处理成无害的物质,减少对土壤和地下水的污染。
三、提高效率食品工厂在处理三废的过程中,还应注重提高处理效率,以降低处理成本和资源消耗。
具体措施如下:1. 废水处理:食品工厂可以通过优化工艺流程,减少废水的产生。
同时,可以进行废水的回用,如将处理后的废水用于冲洗设备、灌溉植物等,提高水资源的利用效率。
2. 废气处理:食品工厂可以对废气进行回收利用,如采用热能回收技术,将废气中的热能转化为热水或蒸汽,用于加热设备或生产过程中的其他需要。
化学实验室“三废”及其处理方法

化学实验室“三废”及其处理方法化学实验室是进行化学研究和实验的重要场所,但在进行化学实验的过程中会产生大量的废弃物,即“三废”,包括废水、废气和废渣。
这些“三废”如果不得当处理,将会对环境和人类健康造成严重危害。
对化学实验室中的“三废”进行合理、安全的处理是十分重要的。
本文将针对化学实验室中的“三废”进行详细阐述,并探讨相应的处理方法。
一、化学实验室废水处理化学实验室中产生的废水主要来自于冲洗玻璃仪器、洗涤实验台面以及实验中产生的废液等。
这些废水含有各种各样的化学品,包括酸性、碱性、有机物质等,因此直接排放会对环境造成严重的污染。
为了有效减少化学实验室废水对环境的影响,需要采取相应的废水处理方法。
对于带有酸碱性的废水,可以采用中和处理的方法。
通过向废水中添加适量的中和剂,使得废水的PH值逐渐接近中性,然后再进行沉淀、过滤等工艺处理,最终达到符合排放标准的水质要求。
对于含有有机物的废水,可以采用生化处理的方法。
将废水通过生化处理系统,通过微生物的作用将有机物质降解成无害物质,最终实现对废水的处理。
化学实验室也可以通过设立废水收集罐、使用循环水系统等方式减少废水的产生,从而降低对环境的影响。
化学实验室产生的废气通常来自于实验中的挥发性有机物、气体产物以及实验仪器的排放等。
这些废气中含有大量的有害气体,如果直接排放到大气中将会对周围环境和人类健康造成严重危害。
对化学实验室废气进行合理处理显得至关重要。
针对化学实验室废气的处理,可以采用物理吸附、化学吸附、燃烧等方法。
常见的物理吸附方法是通过活性炭等吸附剂对废气中的有害气体进行吸附,达到净化废气的目的。
而化学吸附方法则是通过化学吸附剂对废气进行处理,将有害气体转化成无害物质。
对于废气中含有可燃气体的情况,也可以采用燃烧的方法进行处理。
通过将废气引入燃烧炉中进行高温燃烧,将有害气体转化成无害的二氧化碳和水蒸气,最终实现对废气的处理。
化学实验室中产生的废渣主要包括实验器皿的污染、化学品的固体残渣等。
三废处理

一.硫酸三废处理废水硫酸工业废水处理通常采用中和法,中和法系统的设计,一般分为三个组成部分:中和药剂的制备和投配;中和反应及沉降;污泥处置。
从生产中排出的废硫酸或含硫酸废水,如果在原工序中已无法再直接使用,可以考虑用于对硫酸质量要求不高的其它生产工序中,这样既节约资源,又减少废酸的排放量。
另外,一些以硫酸为原料的生产工艺,若对硫酸中的杂质要求不严,也可直接用废硫酸或将废硫酸稍加处理后用作原料。
用氨中和废硫酸可制取硫酸铵肥料。
废酸中的有机杂质一般在制得硫酸铵后除去,脱除杂质的方法主要有萃取法、氧化法、盐析法、凝聚法和离子交换法等。
对于硫酸浓度很低,水量较大的废水,由于回收硫酸的价值不高,也难以进行综合利用,可用石灰或废碱进行中和,使其达到排放标准或有利于后续的处理。
除上述几种常用方法外,废硫酸及含硫酸废水的处理还有电解法、冷冻法、热解法、渗析法、气提法等,但在我国,浓缩回收法及中和处理法目前仍是应用最广的方法。
在生产中,应根据废硫酸或含硫酸废水的浓度、所含杂质的组成来选择回收或处理方法。
特别是对精细化工行业产生的废硫酸或硫酸废水来说,由于所含的有机杂质成分极为复杂,硫酸的浓度变化很大,而处理量不大,这就更要注意根据具体情况选择投资较小、收效较大的方法。
废气工业硫酸废气处理方法有:1、燃烧法2、吸附法3、吸收法1、燃烧法燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧.该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上.催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用.因而,工程实际使用率并不高.2、吸附法,吸附法属于回收法的一种.它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的.吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物.它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素.这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂.3、吸收法吸收法也属于回收法的一种.是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术.这种方法适用于浓度较高、温度较低和压力较高情况下气相污染物的处理.但这种方法同样存在后处理过程复杂以及二次污染的问题.因此,经济、高效的治理有机废气,除改进传统技术外,尚需开发新的技术.废渣1.建立硫酸废渣场鉴于硫酸废渣对环境的危害程度,可作为一般废渣处理,建立相应规模的渣场,集中硫酸废渣堆存待放处。
通过最新的三废工艺技术

通过最新的三废工艺技术随着工业化进程的加快和环保意识的普及,如何科学处理三废(废水、废气、固体废物)成为一个重要的环保问题。
为此,科学家们一直在研究和探索最新的三废工艺技术,以实现废物的资源化和无害化处理。
首先,针对废水的处理,新兴技术包括膜分离技术、生物技术和化学处理技术。
膜分离技术是一种利用膜作为过滤器,将废水中的有害物质和杂质分离出去,从而实现废水的净化。
生物技术则是利用酶、菌类等微生物进行废水的降解和处理,具有高效、环保的优点。
化学处理技术则是通过添加化学试剂,使废水中的有害成分发生反应转变为无害的物质,可以达到去除废水中重金属离子、有机物质等的目的。
其次,对于废气的处理,新兴技术主要包括吸附技术、催化燃烧技术和等离子体技术。
吸附技术是通过将废气中的有害气体吸附到特定的吸附剂上,从而达到净化废气的目的。
催化燃烧技术则是利用催化剂使废气中的有害物质发生氧化反应,从而将其转化为无害的气体。
等离子体技术则是利用高温等离子体反应装置对废气中的有害物质进行分解和转化,从而实现废气的净化。
最后,对于固体废物的处理,新兴技术主要包括生物降解技术、焚烧技术和可回收利用技术。
生物降解技术是利用微生物对固体废物进行降解和分解,使其转化为无害物质。
焚烧技术则是将固体废物进行高温燃烧,从而减少体积和重量,并将有害物质转化为无害物质。
可回收利用技术则是将固体废物进行分类和分离,将可回收的材料进行再利用,减少对自然资源的消耗。
综上所述,最新的三废工艺技术在废水、废气和固体废物的处理上取得了显著的进展。
这些新技术不仅能够有效地净化废水、废气和固体废物,还能够将其中的有用成分进行资源化利用,实现废物的最大化利用。
在未来,我们可以期待这些技术的进一步优化和应用,为解决环境污染和资源消耗问题做出更大的贡献。
同时,我们也应该加强环境保护的意识,积极参与到废物处理的过程中,共同构建绿色和谐的生态环境。
三废专项处理方案

三废专项处理方案三废(废水废气或噪音固体废弃物)是指工业生产过程中产生的废水、废气和废弃固体物。
这些废物对环境和人体健康都有很大的危害,所以必须采取专项处理方案来进行处理和管理。
下面是一个针对三废的专项处理方案,包括废水、废气和固体废弃物的处理方法。
具体方案如下:一、废水处理方案1.收集与分离:首先,要将废水进行收集和分离。
不同种类的废水需要分开处理,以避免互相干扰和污染。
2.简化工艺:对于工业废水,可以采用简化工艺来处理,例如沉淀、过滤和吸附等。
通过这些方法,可以有效地去除废水中的污染物,使废水能够达到排放标准。
3.生物处理:对于有机废水,可以采用生物处理方法,如活性污泥法、人工湿地法等。
通过这些生物处理方法,可以降解和去除废水中的有机物质。
4.膜处理:对于高浓度废水,可以采用膜处理技术,例如超滤、反渗透等。
通过这些方法,可以将废水中的溶解固体和溶解有机物质去除,从而得到高质量的处理水。
5.循环利用:在处理废水时,可以考虑将处理后的水进行循环利用。
例如,将处理后的废水用于冷却循环水、灌溉和清洗等用途,减少对自然水资源的消耗。
二、废气处理方案1.收集与分离:首先要对工业废气进行收集和分离,将不同种类的废气分开处理,以避免互相交叉污染。
2.减排措施:可以采取减少废气排放的措施,例如提高生产工艺的效率,改进设备的设计和使用低污染燃料等。
3.排放标准:对于需要排放的废气,要根据国家和地方的排放标准进行处理。
可以采用物理和化学方法对废气进行净化,例如吸附、催化氧化和湿法吸附等。
4.能量回收:对于高热值的废气,可以考虑进行能量回收。
例如,将废气中的热量用于发电、加热和生产过程中的热能回收。
三、固体废弃物处理方案1.分类收集:首先要对固体废弃物进行分类收集,将可回收的废弃物与不可回收的废弃物分开。
例如,对于纸张、塑料、玻璃等可回收废弃物,可以进行再利用;对于污染严重的废弃物,可以采用特殊处理方法。
2.处理方法:对于可回收的废弃物,可以采用回收再利用的方法,例如回收再生、再利用和焚烧发电等;对于有毒有害的废弃物,可以采用特殊处理方法,例如化学处理和物理处理。
工业三废处理技术方法与环境保护

关键词:工业三废;保护环境;处理方法1绪论在过去的几十年,中国大力发展工业使得我国经济发展突飞猛进,但是随着工业快速发展造成了环境破坏,以至于雾霾严重,水土富营养化,而国人的需求已从吃饱喝足转变为对生活环境的需求,这就促使我们要治理和保护环境。
本文从专业角度详细介绍了工业三废的处理技术和相应的环保措施,以此保障工业发展和环境友好生存。
2工业三废处理技术方法化工工业三废主要指的是废液、废气和废渣,处理方式各有不同,也有相同之处,下面针对三种污染提出具体的处理技术方法。
2.1工业废液处理技术方法化工生产工程中不需要的液体统称为废液,废液如果直接排入水中会造成水体污染,进而影响人类身体健康,因此在排放前必须进过处理才能达到一定标准才能无污染排放。
工业废液根据来源不同其成分也不同,主要包括含重金属废液、强酸强碱废液、含有机物废液、含悬浮物废液和冷却水等废液。
处理方式主要包括物理法、化学法、理化法和生物法等方法。
物理法主要是通过过滤、吸附、强磁吸金属等来除去废液中的悬浮物或重金属。
化学法的处理方式是有利用电解法处理废液中金属离子,加入适当的物质来溶解有机物,还可以利用一定的方法回收贵金属离子,或通过氧化还原反应改变有害物质特性等方式。
理化法指的是采用絮凝剂等物质来处理废液中的小离子,还可以采用渗透膜处理技术来处理废液。
生物法是目前常用的废液处理方法,是在废液中加入某种细菌等物种来改变废液成分。
除了采用一定的处理方法外,更重要的是需要在源头上控制废液的产生才能保护环境。
2.2工业废渣处理技术方法工业废渣对环境的污染主要是占用地方和污染土壤。
目前我国对工业废渣的处理方式主要是填埋、化学处理和焚烧处理等,无论采用哪一种方式都会对环境有一定的影响。
依据可持续发展和废物利用的原则,现阶段对于废渣的处理,一方面我们可以对废渣无害化处理,运用一定的技术手段使之回收再利用,比如可以将工业废渣处理后用作抗硫酸盐硅酸盐水泥。
生产过程中产生的三废处理方法

生产过程中产生的三废处理方法1、废水处理措施公司在生产甲霜灵、三苯基氢氧化锡和三苯基醋酸锡的过程中,物料洗涤分层时产生的废水和冲洗水,经车间废水罐收集后打入公司废水处理站集中处理。
废水工艺流程如下:车间废水→隔油池→原水池→铁碳塔→电解池→中和池→混凝池→初沉池→1#气浮池→中间池→保安器→催化塔→调节池→厌氧池→接触氧化池→二沉池→2#气浮池→排放口废水处理的主要工艺分为三个单元,即物化处理、催化氧化处理和生化处理等。
物化处理采用隔离、中和沉淀、氧化还原和气浮等工艺去除废水中的有机物。
催化氧化是通过强氧化剂(硫酸和次氯酸钠按1:1混合反应生成二氧化氯),在常温常压下催化氧化废水中的有机污染物,提高废水的可生化性,较好的去除有机污染物,在降解过程中,打断有机物的双键发色团,像偶氮基、硝基等以达到脱色目的,同时提高BOD/COD比值,使其易生化降解。
生化处理分水解和好氧两种,水解池是将悬浮性固体有机质转变为溶解性有机底物,将难降解大分子物质转化为小分子物质的过程。
转化为小分子物质后流入好氧池,微生物在有氧的情况下,进行分解反应、合成反应、细胞内源呼吸等。
微生物将有机物作为食物,从而深度净化废水,达到达标排放标准。
2、废渣处理措施车间生产时产生的废渣,主要有甲霜灵车间母液回收溶剂后的精馏残渣、用于吸附废气时的废活性炭和废水处理中产生的污泥等。
委托有资质的经营单位处置(湖州市工业和危险废物处置有限公司)。
公司各种废渣按国家要求分类贮存:精馏残渣;在甲苯完全回收完之后,残渣直接放入铁桶,冷却后盖好桶盖就地暂时存放,待装至4/5桶时移到三废处理站指定地方贮存。
废水处理污泥:经晒干整理后用两层袋子包装贮存,里面一层用薄膜袋,外面一层用编织袋。
吸附废气饱和的活性炭:用两层袋子包装贮存,里面一层用薄膜袋,外面一层用编织袋。
危险废物贮存在污泥晒干场所旁边的集装箱内,做好了“三防”措施,地面用钢板铺垫,集装箱旁边预埋渗滤废水引流管至污泥池。
发酵工艺三废处理方案

发酵工艺三废处理方案发酵工艺三废处理方案发酵工艺是一种重要的生物技术,广泛应用于食品、酒精、药品等行业。
但是,在发酵过程中会产生大量的三废,包括废水、废气和废渣。
这些废物对环境造成污染,同时也浪费了可再生资源。
因此,制定适当的三废处理方案对于环境保护和资源利用具有重要意义。
首先,针对废水的处理,可以采用物理和化学方法相结合的方式。
首先,通过沉淀池进行初步固液分离,将悬浮物与水分离开。
然后,利用絮凝剂对废水进行絮凝,使废水中的微小悬浮颗粒聚集成较大的团簇,方便后续处理。
接下来,通过混凝剂对废水进行混凝,形成较大的颗粒沉淀物,加速固液分离的速度。
最后,通过过滤器或膜分离技术进行最后的净化,去除残余的悬浮物和有机物质。
这样处理后的废水可以达到国家排放标准,甚至可以进行再利用。
其次,对于废气的处理,可以采用曝气和活性炭吸附相结合的方法。
首先,利用曝气系统将废气中的有机物质转化为无害物质,同时增加氧气供应以促进分解反应。
其次,通过活性炭吸附系统,将废气中的有机物质吸附在活性炭表面,达到净化的效果。
活性炭饱和后可以通过热解再生,使其重复使用,提高资源利用效率。
最后,再通过除尘装置去除废气中的颗粒物,确保废气排放符合国家标准。
最后,对于废渣的处理,可以通过压榨和堆肥处理实现资源化利用。
首先,将废渣进行压榨,将剩余的水分去除,获得含水量低的废渣。
然后,将废渣进行堆肥处理,与有机物质混合,促进其分解和腐熟的过程。
经过一定时间的处理后,废渣可以转化为高品质的有机肥料,用于农田施肥,实现废物转资源的目的。
综上所述,发酵工艺三废的处理方案可以通过废水的机械、物理和化学联合处理,废气的曝气和活性炭吸附处理以及废渣的压榨和堆肥处理来实现。
这种综合处理方案既能够达到环保要求,又能够实现资源的再利用。
在工业生产中广泛应用这种处理方案,将有助于减少污染物的排放,保护环境,提高资源利用效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
24.2 制药企业末端污染的治理技术
末端污染 末端污染物 末端污染的控制
末端污染治理
末端污染——企业在产品生产过程中对环境 产生的污染
末端污染物——制药企业排放的“三废”, 指废水、废气和废渣
末端污染
现状
➢ 制药厂尤其是化学制药厂是环境污染较为严重的企业。 ➢ 从原料药到药品,整个生产过程都有造成环境污染的
因素。
• 据不完全统计,全国药厂每年: ✓ 排放废气量约10亿m3(标),其中含有有害物质约10
万t;
✓ 每天排放的废水量约50万m3; ✓ 每年排放的废渣约10万t • 对环境危害十分严重。
末端污染
特点
制药工业污染的特点:
• 制药厂排出的污染物通常具有毒性、刺激性和 腐蚀性
• 化学制药厂的污染物还具有数量少、组分多、 变化大、间歇排放、pH不稳定、COD高等特点
废水处理
基本概念
pH值——是反映废水酸碱性强弱的重要指标。它的测
定和控制,对维护废水处理设施的正常运行,防止 废水处理及输送设备的腐蚀,保护水生生物和水体 自净化功能都有重要的意义。处理后的废水应呈中 性或接近中性。
悬浮物——suspended substance,简称SS,是指废
水中呈悬浮状态的固体,是反映水中固体物质含量 的一个常用指标,可用过滤法测定,单位为mg/L。
废水处理
基本概念
(2)“清污”分流
➢ 指将清水(包括冷却水、雨水、生活用水)、污水 (包括药物生产过程排出的各种废水)分别经过各自 的管道或渠道进行排泄和贮留,以利于清水的套用和 污水的处理。
➢ 此外,特殊废水与一般废水分开:
✓如含剧毒物质(重金属)的废水应与准备生化处理 的废水分开;
✓不能让含氰废水、硫化合物废水和呈酸性的废水混 合等。
清洁生产
清洁生产工艺(技术)
➢ 清洁的生产过程和清洁技术的利用主要包括:
✓尽量少用、不用有毒有害的原料; ✓无毒、无害的中间产品; ✓减少或消除生产过程的各种危险性因素; ✓少废、无废的工艺;高效的设备; ✓物料的再循环; ✓简便、 可靠的操作和控制; ✓完善的科学量化管理等。
清洁生产
清洁产品
清洁的产品覆盖构成产品整个生产周期的各个 阶段,包括:
➢ 产品的设计
➢ 原辅材料的购置、生产、包装、 运输、流 通、消费和报废等
从全过程减少对人类和环境的不利影响
清洁生产
清洁能源
清洁的能源主要包括:
➢ 常规能源的清洁利用; ➢ 可再生能源的利用; ➢ 新能源的开发; ➢ 各种节能技术的使用。
清洁生产——生产全过程控制工艺,包括:
• 节约原材料和能源; • 淘汰有毒害的原材料; • 在全部排放物和废物离开生产过程以前,尽
第二十四章 三废处理工艺
24.1 制药工业的清洁生产 24.2 制药企业末端污染的治理技术 24.3 废水处理工艺 24.4 废气处理工艺 24.5 废渣处理工艺
24.1 制药工业的清洁生产
清洁生产——是指将整体预防的环境战略持 续应用于生产过程的产品中,以期减少对人 类和环境的风险。
• 清洁生产工艺(技术) • 清洁产品 • 清洁能源
demand, mg氧/L,指在一定条件下用强氧化
剂(K2Cr2O7或KMnO4)使污染物氧化所消 耗的氧量。
污染物包括能被强氧化剂氧化的有机物和无机 物。
测定结果标记为CODCr或CODMn,不标记时为 CODCr。
废水处理
基本概念
BOD与COD都是水被污染的标志,二者之差, 表示未能被微生物分解的污染物含量。
废水处理
(3)废水处理级数
基本概念
一级处理——预处理,用机械方法或简单化学方法使废水 中悬浮物、泥沙、油类或胶态物质沉淀下来,调整废水 的酸碱度。(投资少、减少二级处理负荷、降低污水处 理成本等)
二级处理——生化处理,适用于处理各种有机污染的废水。 好氧法、厌氧法。(一般能达到排放标准)
三级处理——深度处理,用物理、化学方法去除可溶性无 机物,去除不能被微生物分解的有机物,去除各种病毒、 病菌以及氮、磷等营养物质,最后达到地面水、工业用 水的水质要求。
常用BOD5——即5日生化需氧量,表示在20℃下 培养5日,1L水中溶解氧之减少量。
废水处理
基本概念
BOD20——为20日生化需氧量。
无特殊说明,BOD指BOD5。
BOD越高,表示水中有机物越多,即表示水 体被污染的程度越高。
废水处理
基本概念
化学需氧量(COD)——chemical oxygen
(1)水质指标
表现水质污染状况的指标有许多项,其中生化 需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、pH值、 悬浮物(SS)、有害物质含量等几项指标最 为重要。
废水污染程度一般用BOD或COD表示。
废水处理
基本概念
生化需氧量(BOD)——biochemical oxygen demand,mg氧/L,指在一定条件下微生物 分解水中有机物时所污染物控制
大部分——冷却;
少量——生产过程中成为废水:(相对数量不多, 但十分复杂,难于处理。)
主要来源:废母液,反应罐废残液,设备清洗 液,洗液,跑、冒、滴、漏的原辅材料,物 料事故跑料液,废气吸收液,废渣稀释,排 入下水管的污水等。
➢ 无害化处理——采用新技术、改变生产工艺和开展综合 利用等措施,对仍有不符合现行排放标准的污染物,必 须采用科学的处理方法,对最后无法利用又必须排出的 污染物进行无害化处理。
24.3 废水处理工艺
• 基本概念 • 废水由来及污染物控制 • 废水处理的基本方法 • 各类制药废水的治理
废水处理
基本概念
量减少它们的排放量和毒性; • 对必须排放的污染物实行综合利用,使废物
资源化。
清洁生产
有效途径
(1)资源综合利用——原料资源的综合利用、水 资源的综合利用、二次资源综合利用、废物 综合利用;
(2)改革工艺和装备——原料处理工艺的改革、 产品制造工艺的全过程统筹、装备技术的更 新;
(3) 改进操作和加强管理;
• 这些特点与防治措施的选择有直接关系
末端污染
控制
➢ 重点和难点——在污染物中,以废水的数量最大,种类 最多,危害严重,对生产可持续发展的影响也最大,是 制药企业污染物无害化处理的重点和难点。
➢ 综合控制——制药生产过程中还排放大量的废气、废渣, 并产生一定的噪音,因此,加强废气、废渣的处理和噪 音治理对末端污染的综合控制极为重要。