药业污水处理方案
制药厂污水处理方案

制药厂污水处理方案制药厂是一个大规模的生产和加工制药产品的场所,其生产过程会产生大量的废水。
这些废水主要包含有机物、无机盐、重金属以及一些残留的药物物质等,对环境和人体健康都存在一定的威胁。
因此,制药厂需要建立一个高效的污水处理方案,以确保废水达到排放标准,同时降低环境污染和资源浪费。
首先,制药厂应该采取先进的预处理工艺,包括沉淀、筛网过滤和调节酸碱度等方法。
沉淀过程可以通过加入化学药剂,使废水中的悬浮物和重金属离子沉淀下来,达到除去悬浮物和重金属的目的。
筛网过滤可以过滤掉较大的固体颗粒,减少残留药物物质的含量。
调节酸碱度可以使废水的pH值适应后续处理工艺的要求。
其次,制药厂可以考虑采用生化处理的方法。
生化处理是利用微生物将有机物降解成无害物质的过程。
制药厂的废水中含有大量的有机物,适合进行生化处理。
可以采用活性污泥法、固定膜法或者人工湿地等生化处理工艺。
活性污泥法是通过在废水中加入一定量的微生物,利用微生物降解有机物。
固定膜法是利用特殊的膜过滤器将废水中的微生物固定在膜上,从而实现降解有机物的目的。
人工湿地是利用人工构造的湿地植物和微生物共同降解废水中的有机物。
此外,制药厂的废水中还可能存在一些残留的药物物质,这些物质对环境和生物体都有一定的危害。
为了除去这些物质,可以采用高级氧化技术进行后处理。
高级氧化技术是指在一定条件下引入高级氧化剂,如臭氧、过氧化氢等,使药物物质在氧化剂的作用下分解成无害物质。
高级氧化技术可以有效地去除制药厂废水中的残留药物物质。
最后,经过上述处理工艺,制药厂的废水仍然可能含有一定的无机盐和重金属。
为了达到排放标准,可以采用离子交换技术进行深度处理。
离子交换技术是指通过树脂等介质,将废水中的无机盐和重金属离子与树脂上的离子进行交换,从而达到去除的目的。
离子交换技术可以使废水中的重金属离子和无机盐浓度降低到安全标准以下。
综上所述,制药厂的污水处理方案应该包括预处理、生化处理、高级氧化处理和离子交换处理等多个环节。
药业污水处理方案

***制药有限公司污水处理工程设计方案*****2022年 5 月一、概述****址地处松花江畔,位于****,厂区占地 30000 平方米,建造面积 21527 平方米。
****是松花江流域的水污染企业之一。
公司现有污水分为三部份,一是生活污水,排放量约为 40m3;二是洗药污水,排放量约为 100m3 (其中前处理车间排水 50 m3 ,提取车间排水 50 m3 );三是冲洗设备污水,排放量排放量约为 60m3 (全部为制剂车间排水)。
公司排水共计 200 m3 ,目前国家对松花江流域水污染防治要求严格,如何减少废水排放污染,成为企业发展的大事。
根据松花江流域(吉林省部份)水污染防治规划松花江流域(吉林省部份)水污染防治“十一五”规划中的要求,受*****委托我公司提出****污水处理设计方案。
二、污水处理工程方案设计2.1 项目组成本工程为污水处理工程,项目组成为改建原有 200m3污水处理厂以及配套工程。
2.2 设计依据( 1 )《****可行性研究报告》( 2 ) 室外排水设计规范;( 3 ) 房屋建造制图统一标准 ( 50001-2001);( 4 ) 建造模数协调统一标准( 50002-2001);( 5 ) 建造制图标准( 50104-2001);( 6 ) 建造工程设计文件编制深度的规定 (建质 ( 2003 )84 号);( 7 ) 建造设计统一技术措施(建造部份)( 22/102-94);( 8 ) 建造设计防火规范( 2001 年版) ( 16-87);( 9 ) 建造规范( 140-90);( 10 )建造内部装修设计防火规范( 50222-95);( 11 )建造结构荷载规范( 50009-2001);( 12 )建造地基基础设计规范( 50007-2002);( 13 )混凝土结构设计规范( 50010-2002);( 14 )砌体结构设计规范( 50003-2001);( 15 ) 给水排水工程构筑物结构设计规范 ( 50069-200216);( 16 )给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 ( 138-2002);( 17 )建造抗震设计规范( 50011-2001);( 18 )构筑物抗震设计规范( 50191-93);( 19 )室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范 ( 50032-2003);( 20 )采暖通风与空气调节设计规范( 50019-2003);2.3 污水处理水量、水质污水处理水量:设计日处理量: 200 m 3; 设计小时平均处理量: 8.4m 3;设计小时最大处理量: 10 m 3;表 4-1处理水量表处理前废水水质:本工程处理的废水是来源于生活污水、洗药废水及清洁废水,废水水质如下见表 4-2。
制药污水处理工艺

制药污水处理工艺引言概述:制药行业是一个重要的工业部门,但同时也是一个产生大量污水的行业。
制药污水的处理是保护环境和人类健康的重要环节。
本文将介绍制药污水处理工艺的相关内容,包括预处理、生物处理、物理化学处理和终端处理。
一、预处理1.1 调节pH值:制药废水中的pH值通常偏酸或偏碱,需要通过加碱或加酸来调节pH值,以便于后续处理。
1.2 沉淀处理:通过加入适量的沉淀剂,使污水中的悬浮物和重金属离子形成沉淀,以便于后续处理。
1.3 溶解氧去除:通过通入氮气或其他气体,将溶解氧从污水中去除,以减少后续生物处理过程中的氧化反应。
二、生物处理2.1 好氧处理:将经过预处理的制药污水引入好氧生物反应器,利用好氧微生物对有机物进行降解,产生二氧化碳和水。
2.2 厌氧处理:将经过好氧处理的污水引入厌氧生物反应器,利用厌氧微生物对有机物进行降解,产生甲烷和二氧化碳。
2.3 污泥处理:通过沉淀、浓缩和脱水等步骤,将生物处理过程中产生的污泥进行处理,以减少废物的排放。
三、物理化学处理3.1 活性炭吸附:将生物处理后的污水引入活性炭吸附器,利用活性炭对有机物和一些难以降解的有害物质进行吸附,提高水质。
3.2 氧化反应:通过加入氧化剂,如氯或臭氧,对污水中的有机物进行氧化反应,降解有机物的浓度。
3.3 深度过滤:通过过滤器或滤料,将污水中的悬浮物、胶体和微生物等进行深度过滤,提高水质。
四、终端处理4.1 紫外线消毒:将经过物理化学处理的污水引入紫外线消毒器,利用紫外线辐射杀灭残留的微生物,确保出水符合排放标准。
4.2 残留物处理:对终端处理后产生的残留物进行处理,如干燥、焚烧或填埋等方式,以减少对环境的影响。
4.3 监测与控制:建立完善的监测系统,对处理过程进行实时监测,确保处理效果符合要求,并进行必要的调整和控制。
总结:制药污水处理是一个复杂而重要的过程,需要经过预处理、生物处理、物理化学处理和终端处理等多个阶段。
通过合理选择和组合不同的处理工艺,可以有效地降低制药污水对环境的影响,保护环境和人类健康。
制药生产废水处理方案

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制药厂制药废水处理工程设计方案
一、工程概况
某制药厂的废水主要是生产青霉素所产生的高浓度有机废水。
该类废水的主要特点是有机物浓度高,成分复杂,含有石油类、胺类、酸类、破乳剂等污染物。
除此之外,水中还含有难以降解的大分子苯环物质和浓度很高的SO42-及其盐类,这些物质将严重抑制微生物对水中有机物的生物降解。
因此,正确选用适合该类废水的处理工艺是废水处理成功与否的关键。
二、设计水量和水质
1.设计处理水量
设计处理水量为6000m3/d(一期工程)。
2.设计水质
(1)原水水质
CODcr5000mg/L SS 2400mg/L
BOD5 2750mg/L PH值 8~10
(2)处理后要求达到的水质标准
CODcr≤300 mg/L 石油类≤10mg/L
BOD5≤60 mg/L PH值 6~9
SS ≤150 mg/L
三、设计处理工艺流程
处理工艺流程如图1所示。
制药厂生产废水处理设计方案

制药厂生产废水处理设计方案1.高浓度:制药厂生产过程中使用的化学药品和原料通常都具有高浓度,因此废水中的有机物和无机盐含量较高。
2.多种有机物:废水中含有各种有机物,如溶剂、有机酸、有机碱等,其中含有的化学药品还可能有毒性。
3.高COD和BOD:废水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)浓度较高,对环境有一定的污染。
4.高PH值:废水的PH值通常较高,需要经过调整才能进一步处理。
5.高色度:废水中的有机物会使水体呈现出深色,影响美观。
1.预处理:包括固体分离、调整PH值和异味去除等步骤。
a.固体分离:废水中的悬浮物和固体颗粒需要通过沉淀、过滤等方式进行去除。
b.调整PH值:废水中的PH值通常较高,可以通过加入酸或碱来进行调整,一般将其调至中性范围。
c.异味去除:废水中可能含有异味物质,需要经过适当的处理去除。
2.生化处理:利用生物活性池进行生化降解,去除COD和BOD等有机物。
a.常规的生物活性池:通过由反应釜、曝气系统和填料组成的池体,利用厌氧和好氧条件下的微生物降解有机物。
b.高级氧化技术:如臭氧处理、紫外线光解法等,可用于去除难降解的有机物。
3.深度处理:进一步去除有机物和无机盐等污染物,使废水达到排放标准。
a.活性炭吸附:将废水通过活性炭吸附柱进行处理,去除残余的有机物和色度。
b.膜分离技术:如微滤、超滤和反渗透等,可用于去除悬浮物、细菌和溶解性盐等。
4.回用处理:对废水进行再处理,使其达到回用标准,用于生产中再利用。
a.捕捉有用物质:通过离子交换等技术,将废水中的有用成分分离出来,用于再生产中。
b.进一步净化:使用更高级的处理技术,如电化学氧化、微生物燃料电池等,去除更微量的污染物。
5.污泥处理:由于废水处理过程中产生的污泥含有大量的有机物和无机盐,需要专门处理。
a.浓缩和脱水:通过离心机、压滤机等设备将污泥进行浓缩和脱水,减少处理量。
b.热解和焚烧:对污泥进行热解或高温焚烧,将有机物破坏,并转化为无害物质。
制药厂污水处理方案

制药厂污水处理方案制药厂是一种生产药品的企业,这类企业在药品生产过程中会产生大量的废水。
这些污水中含有各种有毒有害的物质,如果不加以处理直接排放到自然环境中,会给生态环境造成严重的污染,影响人类生存和健康。
因此,制药厂必须采取有效的污水处理方案,将产生的废水处理干净后再排放出去。
一、污水处理工艺流程制药厂污水处理方案的核心是污水处理工艺流程。
污水处理过程通常包括以下几个步骤:1、预处理:将污水中的大颗粒物质如悬浮固体、沉淀物、脂肪等通过格栅、沉砂池、溜槽等设备进行去除。
2、生化处理:通过菌群的代谢代谢将废水中有机物质分解为可生物降解的物质,例如:BOD、COD 等。
生化处理是目前最常用的废水处理工艺。
3、物理处理:通过化学药剂或物理方法,提取化学污染物质(如重金属、氨氮等)并杀灭繁殖和存活的微生物,例如:深层过滤法、中和法、氧化法等。
4、消毒处理:主要是针对排放水进行消毒杀菌,防止排放污水造成对周边环境、水源等带来的危害与影响,常见消毒方法:臭氧消毒、紫外线消毒、氯气消毒等。
5、后期处理:通常是对污水中的部分化学物质、直径小于微米级别的细菌及一些不易及时去除的有机物通过活性炭或其他吸附剂进行吸附除治,以此来达到更高的治理效果。
二、污水处理方案的选择制药厂污水处理方案的设计与选择必须充分考虑到不同废水来源、废水组成、排放标准等因素。
不同的工艺方案存在的优缺点不同,这需要结合实际情况选择合适的方案。
1、生化处理工艺生化处理是目前最常用的废水处理工艺。
ComAOB、UASB生化工艺、ABA/OBA生化工艺、SBR生物处理工艺、MBR生物处理工艺等都是比较常用的生化处理工艺方案。
在生化处理过程中,菌群的代谢产物有时会对环境带来一定的负面影响,例如产生臭味、引起人体不适等,需要加强气味控制和处理。
2、物理化学处理工艺物理化学处理工艺主要包括深层过滤法、中和法、氧化法等。
该方案不需要生物菌群的参与,处理效率高,能够处理含有大量重金属的污水,但该工艺方案的设备成本比生化处理更高,能耗也较大。
制药厂污水处理方案

制药厂污水处理方案制药厂污水处理方案1.引言制药厂是一个高度污染的行业,其生产过程会产生大量的有机废水和化学废水。
为了保护环境并符合相关法规要求,制药厂需要实施有效的污水处理方案,以确保废水排放符合限制标准。
本文档旨在提供一个详细的制药厂污水处理方案,包括预处理、主要处理和后处理等环节。
2.预处理2.1 废水收集系统制药厂应建立废水收集系统,以确保废水能够被有效收集并送至处理设施。
2.2 废水初级处理废水初级处理包括沉淀、搅拌和调整pH等步骤,以去除悬浮固体、油脂和其他可沉淀物质,并调整废水的酸碱度。
3.主要处理3.1 生物处理制药废水中含有大量的有机物质,生物处理是一种有效去除有机物质的方法。
该步骤中,废水通过生物反应器,暴露于特定菌株中,菌株将有机物质降解为较为无害的物质。
3.2 化学处理生物处理无法完全去除废水中的所有有机物质,因此需要进一步进行化学处理。
化学处理可能涉及加入化学药剂进行氧化、沉淀、调整pH等步骤,以确保废水符合排放标准。
3.3 膜分离膜分离是一种常用的废水处理方法,可通过微滤、超滤和逆渗透等步骤去除废水中的溶解性和胶体性物质,得到更为纯净的水。
4.后处理4.1 消毒处理后的污水需要进行消毒以杀灭其中的细菌和其他微生物,以确保处理后的水质符合卫生要求。
4.2 余热回收制药厂的生产过程中会产生大量的热量,可以通过余热回收技术将部分热能回收利用,降低能源消耗和运营成本。
4.3 出水回用经过处理的污水可以经过进一步处理和净化后,用于生产过程中的冲洗、清洁和冷却等用途,实现水资源的循环利用。
5.附件本文档附件包括制药厂废水处理设施的工程图纸、技术说明和操作手册等。
6.法律名词及注释6.1 排放标准:________指由相关机构制定的对废水排放的限制要求,包括污染物浓度、pH值、重金属含量等。
6.2 生物反应器:________指用于废水生物处理的装置,通常包括曝气池、好氧池和厌氧池等。
制药厂污水处理方案

制药厂污水处理方案制药厂作为一个高污染企业,药物制造和处理过程中会产生大量的污水和废水。
这些废水含有各种有毒有害物质,比如药物残留物、化学药剂、重金属、有机物等。
如果这些废水直接排入环境中,将对水资源和生态环境造成严重威胁。
因此,制药厂需要建立一套有效的污水处理方案来减少环境污染的程度。
首先,制药厂可以采取节水措施来减少废水的产生。
比如通过管道回收和再循环来减少水的使用量,采用高效节水设备和技术来替代传统设备,减少水的浪费。
这样一方面可以降低废水的排放量,同时也可以减少对水资源的压力。
其次,制药厂可以在废水产生的源头进行处理。
比如在药物制造和处理过程中,可以采用低污染的合成方法,控制污染物的产生。
同时也可以对废水进行分散化处理,减少大规模集中废水的产生和处理难度。
此外,可以利用生物技术和其他废水处理技术对废水中的有机物进行降解和去除。
第三,制药厂需要对废水进行有效的处理。
可以采用物理、化学和生物等多种处理方法。
比如通过沉淀、过滤、吸附等物理处理手段来去除废水中的悬浮物和颗粒物。
还可以利用化学方法,如氧化、还原、中和等来去除废水中的有机物和无机物。
同时,也可以利用生物技术对废水中的有机物进行降解和去除。
在制药厂污水处理过程中,还需要考虑废水的排放标准和要求。
不同国家和地区对于废水的排放标准和要求各不相同。
制药厂应根据相关法律法规和标准来制定和执行相应的废水处理措施,并定期监测和检测废水的处理效果,确保达到排放标准和要求。
此外,制药厂还可以将废水中的有价值物质进行回收利用。
比如废水中的有机物可以进行沼气发酵,产生生物能源;废水中的金属物质可以进行回收和再利用。
这样既可以降低废水处理的成本,又可以减少对资源的浪费。
最后,制药厂还应加强员工的环境保护意识培训,提高员工对废水处理的重要性和必要性的认识,促使员工积极参与废水处理工作,共同保护环境。
综上所述,制药厂的污水处理方案应综合考虑节水减排、废水源头控制、废水处理技术、排放标准和要求以及资源回收利用等多个方面。
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***制药有限公司污水处理工程设计方案
*****
2011年5月
一、概述
****址地处松花江畔,位于****,厂区占地30000平方米,建筑面积21527平方米。
****是松花江流域的水污染企业之一。
公司现有污水分为三部分,一是生活污水,排放量约为40m3/d;二是洗药污水,排放量约为100m3/d(其中前处理车间排水50 m3/d,提取车间排水50 m3/d);三是冲洗设备污水,排放量排放量约为60m3/d(全部为制剂车间排水)。
公司排水共计200 m3/d,目前国家对松花江流域水污染防治要求严格,如何减少废水排放污染,成为企业发展的大事。
根据松花江流域(吉林省部分)水污染防治规划松花江流域(吉林省部分)水污染防治“十一五”规划中的要求,受*****委托我公司提出****污水处理设计方案。
二、污水处理工程方案设计
2.1项目组成
本工程为污水处理工程,项目组成为改建原有200m3/d 污水处理厂以及配套工程。
2.2设计依据
(1)《****可行性研究报告》
(2)室外排水设计规范;
(3)房屋建筑制图统一标准(GB/T 50001-2001);
(4)建筑模数协调统一标准(GBJ 50002-2001);
(5)建筑制图标准(GB/T 50104-2001);
(6)建筑工程设计文件编制深度的规定(建质(2003)84号);
(7)建筑设计统一技术措施(建筑部分)(DB 22/102-94);
(8)建筑设计防火规范(2001年版)(GBJ 16-87);
(9)建筑规范(GBJ 140-90);
(10)建筑内部装修设计防火规范(GB 50222-95);
(11)建筑结构荷载规范(GB 50009-2001);
(12)建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002);
(13)混凝土结构设计规范(GB 50010-2002);
(14)砌体结构设计规范(GB 50003-2001);
(15)给水排水工程构筑物结构设计规范(GB 50069-200216);
(16)给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(CECS 138-2002);
(17)建筑抗震设计规范(GB 50011-2001);
(18)构筑物抗震设计规范(GB 50191-93);
(19)室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范(GB 50032-2003);
(20)采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003);
2.3 污水处理水量、水质
污水处理水量:
设计日处理量:200 m3/d;
设计小时平均处理量:8.4m3/h;
设计小时最大处理量:10 m3/h;
表4-1处理水量表
处理前废水水质:
本工程处理的废水是来源于生活污水、洗药废水及清洁废水,废水水质如下见表4-2。
表4-2处理前废水水量及水质表
注:上述表中各数据由吉林鹿王制药有限公司实测提供。
2.4污水处理工艺路线
本设计方案设计两套工艺路线,一套为处理后排入城市污水处理厂,另一套为处理后达到中水回用标准。
2.4.1经处理后排入城市污水处理产工艺
厂区污水经过本套处理工艺处理后排入市政管网,最后进入城市污水处理厂,经过本套处理工艺处理后的污水达到污水综合排放标准---GB8978-1996中的三级标准。
即:CODcr: ≤500mg/L
BOD5: ≤300 mg/L
SS: ≤400 mg/L
2.3.1.1工艺流程图
2.3.1.2工艺流程论述
生产及生活污水汇总到厂区总排污管线后进入格栅池经过格栅去除污水残留的残渣和大颗粒悬浮物后进入水解酸化池,在水解酸化池中,污水中结构复杂的大分子有机物被降解转变成易于生物降解的小分子有机物,由提升泵提升至CASS池进行生化处理,然后排入消毒池,在消毒池经过消毒后排入市政管网,经市政管网排入城市污水处理厂进行深度处理。
整个工艺设施产生的污泥集中到污泥池,污泥池内的污泥定期清理。
2.3.1.3工艺设计介绍
(1)格栅池
格栅井尺寸为L×B×H=2.0m×1.0m×3.0m,钢筋混凝土结构,内设一级格栅,以拦截浮渣及大粒径悬浮物。
内设格栅一套,栅距10mm。
(2)水解酸化池
水解酸化池利用水解和产酸微生物将污水中的固体、大分子和不容易生物降解的有机物降解为易于生物降解的小分子有机物,提高污水的可生化性,使得污水在后续的好氧单元以较小的能耗和较短的停留时间下得到处理。
水解酸化池水力停留时间36h,尺寸8.0m×12.0m×4.5m,钢砼结构。
内设潜水搅拌机2台,型号QJB0.85/8-260/3-740。
功率0.85KW。
污水提升泵3台。
一。