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濰坊一辰環保水處理設備有限公司

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醫院20t污水處理設備現貨批發

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所在地濰坊市

更新時間:2019-10-11 10:50:35瀏覽次數:209次

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處理量 1-50m3/h 加工定制
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制藥行業是我國傳統支柱產業。隨著國民經濟的快速發展,制藥企業迅速發展。制藥行業是工業廢水的來源之一。制藥廢水包括四種類型的廢水,即有機合成藥物廢水、ClO2吸收液是具有*氧化性、腐蝕性的液體。由于操作不當,在從吸收槽灌裝時,容易造成灌裝溢出和濺落皮膚,漂帶色衣物,腐蝕地板等,但是ClO2吸收液若不遇酸性物質本身不會燃燒或爆炸。

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概述

制藥行業是我國傳統支柱產業。隨著國民經濟的快速發展,制藥企業迅速發展。制藥行業是工業廢水的來源之一。制藥廢水包括四種類型的廢水,即有機合成藥物廢水、無機合成藥物廢水、抗生素廢水和草藥生產廢水。這些廢水具有濃度高、色度深、含難降解和對生物產生抑制作用的毒性物質以及間歇排放的特點。多數廠家未經處理就直接排放,對水體環境造成嚴重危害。

近年以來,我們從各種制藥廢水污染的環境中探索出高效降解制藥廢水中污染物的方法,并將它們實踐于治理制藥廢水的項目。XX制藥廠位于西高新,主要生產中藥藥劑,其廢水排放量在3噸/小時左右,廢水來源主要是設備清洗廢水和原料浸泡清洗廢水,廢水不含對生物有毒的物質,主要成分為糖類、淀粉、纖維素和乳酸菌等有機物。此種廢水如不加以處理,會對水體和周圍環境造成一定污染。

XX制藥廠在全廠奮力進取,不斷跨越發展的同時,對環境保護高度重視,加強終端處理,嚴格達標排放,以順應環保法規要求,體現企業的社會責任,為保護人類賴以生存的水環境作出應有的貢獻。

我公司工程部應業主要求,編制了本設計方案。

一、設計依據

1、《污水綜合排放標準》GB8978-1996;

2、《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88;

3、工程建設的有關文件與設計資料及說明。

二、設計范圍

   廢水處理站內從廢水進口至出口的工藝流程與處理設備。

三、設計原則

1、設計方案嚴格執行有關環境保護的規定,污水處理后必須保證出水指標均達到國家污水綜合排放二級標準。

2、采用經濟合理的處理工藝,保證處理效果,并節省投資和運行管理費用。

3、設備選型兼顧通用性和*性,處理穩定可靠、效率高、管理方便、維護維修工作量小、價格適中。

4、盡量減少對周圍環境的影響,合理控制噪聲、氣味,妥善處理廢棄物,避免二次污染。

5、工程建設完成后,力爭達到社會效益、經濟效益、環境效益的佳統一。

一、設計水量

Q=3m3/h

      針對目前的污水處理主要采用一體化的處理設備,該設備具備一些優勢所以在行業中得到很好的應用。由于設備廠家不少,以及各種因素造成設備的價格參差不齊,具體的價位信息我們為您整理了部分內容。

要想知道具體的價格需要以設備的日處理量,污水水質情況和達到的排放標準來衡量的。一天排放6噸和一天排放600噸價位差異比較大,一般設備的價格從幾萬到幾十萬甚*百萬不等。因此請您結合當地的生產企業來了解。

了解了價格,設備的結構和工藝如下:

1. 水解酸化池

該工藝主要處理的就是對污水處理前進行預處理,將水中的廢水進行一定的厭氧發酵,將污水的可生化性提高,這是對污水處理前比較重要的步驟,可以直接影響后期的污水處理的效率和處理時間,可以大程度的提高污水處理的效率和減少消耗。

2. 接觸氧化池

氧化池根據水處理的污染程度不同分為好幾個等級,普通型和加強型。一般根據處理的時間進行判斷。主要是使用水解酸化池出水自流至接觸氧化池進行生化處理。原污水中大部分有機物在此得到降解和凈化,好氧菌以填料為載體,利用污水中的有機物為食料,將污水中的有機物分解成無機鹽類,從而達到凈化目的。同時有重量輕、不老化、不易堵塞、使用壽命長等優點。

  • 雜質沉淀池

污水經過生物接觸氧化池處理后出水自流進入沉淀池,進一步沉淀去除脫落的生物膜和部份有機及無機小顆粒,沉淀池是根據重力作用的原理,當含有懸浮物的污水從下往上流動時,由重力作用,將物質沉淀下來。

4. 消毒處理

采用二氧化氯消毒裝置,消毒池與消毒裝置能根據出水量大小不斷改變加藥量,達到多出水多加藥,少出水少加藥的目的,需要其它裝置可另行配制。

5. 污泥好氧消化池

沉淀池所排放剩余污泥在池中進行好氧消化穩定處理,以減少污泥的體積和提高污泥的穩定性。好氧消化后的污泥量較少,清理時可用吸糞車從污泥池的檢查孔伸到污泥池底部進行抽吸后外運即可。

   

制藥產生的污水因其污染物多屬于結構復雜、有毒、有害和生物難以降解的有機物質,對水體造成嚴重的污染。同時工業污水還呈明顯的酸、堿性,部分污水中含有過高的鹽分藥廠。廢水主要包括抗生素生產廢水、合成藥物生產廢水、中成藥生產廢水以及各類制劑生產過程的洗滌水和沖洗廢水四大類。其廢水的特點是成分復雜、有機物含量高、毒性大、度深和含鹽量高,特別是生化性很差,且間歇排放,屬難處理的工業廢水。

二氧化氯

二氧化氯具有與氯相似的刺激性氣味,氧化性很強,遇有機物或還原性物質會發生劇烈反應,甚至爆炸,在大氣壓力下,濃度超過10%,遇陽光、熱源或與CO接觸,C1O2極易發生爆炸,若有鐵銹油脂,以及較多的有機粒子存在時,即使在安全體系和濃度(8%~12%)下,也會自發地分解。

主要風險防范措施

⑴原料的貯運安全性 

1)氯酸鈉安全措施:應置于通風、陰涼干燥的庫房中存放,不可與還原性物質、酸、有機物共存、共運;運輸時應防曬、防雨淋、防撞擊,不得與酸、還原劑、有機物同車運輸。 

2)濃硫酸安全防范措施:接觸和使用鹽酸特別是濃鹽酸時,應穿戴規定的防護用具,保護眼睛和皮膚。使用時應采取密閉措施防止氧化氫氣體逸出而污染大氣和進入人體內;鹽酸應用特殊的內襯橡膠或聚氯乙烯襯里的密封槽車裝運或用聚氯乙烯塑料桶包裝;貯運時,應防止容器破損而導致鹽酸或其蒸汽外逸;露天存放時應置于石棉瓦或玻璃鋼瓦下,不可與硫酸、硝酸混放;不可與堿類、金屬粉末、氧化劑、化物等共混運。 

3)雙氧水安全防范措施:食品級雙氧水應貯存在陰涼、通風、干燥的庫房中,避免陽光直射;嚴禁與堿、金屬及金屬化合物、易燃品混存;用來貯存雙氧水的容器,應設有防塵的通風口,以安全釋放可能產生的氣體。

3、二氧化氯制取過程的安全性 

1) ClO2的滯漏危害 
  這是由于ClO2吸收不*或吸收系統不密封而致。ClO2滯漏后,容易造成以下危害:刺激人體呼吸道粘膜和眼睛,灼傷皮膚;超過爆炸極限(空氣中超過10%)會發生爆炸;污染空氣 。
  2)投料比失衡,反應速度過快導致反應失控。
  ClO2的制備一般是由NaClO3與H2SO4在過量雙氧水的介質中反應制的。設計的ClO2產率與吸收液的飽和度是在一定的投料比和反應速度條件下得以實現的。若投料比發生變化,如硫酸投加過快,會導致ClO2的生成速度加快。這樣會造成反應液中ClO2的過飽和狀態,而使ClO2來逸出到反應系統的中,導致反應系統承壓增加。若密封性較差的話,ClO2就會逸出到空氣中,同時,反應系統氣相壓力超過反應器承壓極*,還會發生爆炸事故。 
  另外,NaClO3和H2SO4必須配成一定濃度的溶液,不能將H2SO4直接與固體原料接觸,否則會產生爆炸。 
  3)灌裝過程ClO2吸收液溢出或濺落的危害 
  ClO2吸收液是具有*氧化性、腐蝕性的液體。由于操作不當,在從吸收槽灌裝時,容易造成灌裝溢出和濺落皮膚,漂帶色衣物,腐蝕地板等,但是ClO2吸收液若不遇酸性物質本身不會燃燒或爆炸。 

安全保障措施:穩定性ClO2 溶液、應貯存在避光、通風、干燥的室溫環境里,不得與酸及還原性的物質共貯共運;運輸時應輕取輕放,及雨淋,及高溫,及撞擊,并用專門的運輸工具運輸。

一、制藥廢水處理技術

制藥廢水的處理技術可歸納為以下幾種:物化處理、化學處理 、生化處理以及多種方法的組合處理等,各種處理方法具有各自的優勢及不足。

1.物化處理

根據制藥廢水的水質特點,在其處理過程中需要采用物化處理作為生化處理的預處理或后處理工序。目前應用的物化處理方法主要包括混凝、氣浮、吸附、氨吹脫、電解、離子交換和膜分離法等。

1.1混凝法

該技術是目前國內外普遍采用的一種水質處理方法,它被廣泛用于制藥廢水預處理及后處理過程中,如硫酸鋁和聚合硫酸鐵等用于中藥廢水等。高效混凝處理的關鍵在于恰當地選擇和投加性能優良的混凝劑。近年來混凝劑的發展方向是由低分子向聚合高分子發展,由成分功能單一型向復合型發展。劉明華等以其研制的一種高效復合型絮凝劑F-1處理*生產廢水,在 pH為6.5, 絮凝劑用量為300 mg/L時,廢液的COD、SS和度的去除率分別達到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明顯優于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等單一絮凝劑。

1.2氣浮法

氣浮法通常包括充氣氣浮、溶氣氣浮、化學氣浮和電解氣浮等多種形式。新昌制藥廠采用CAF渦凹氣浮裝置對制藥廢水進行預處理,在適當藥劑配合下,COD的平均去除率在25%左右。

1.3  吸附法

常用的吸附劑有活性炭、活性煤、腐殖酸類、吸附樹脂等。武漢健民制藥廠采用煤灰吸附-兩級好氧生物處理工藝處理其廢水。結果顯示, 吸附預處理對廢水的COD去除率達41.1%,并提高了BOD5/COD值。

1.4  膜分離法

膜技術包括反滲透、納濾膜和纖維膜,可回收有用物質,減少有機物的排放總量。該技術的主要特點是設備簡單、操作方便、無相變及化學變化、處理效率高和節約能源。朱安娜等采用納濾膜對潔霉素廢水進行分離實驗,發現既減少了廢水中潔霉素對微生物的抑制作用,又可回收潔霉素。

1.5  電解法

該法處理廢水具有高效、易操作等優點而得到人們的重視,同時電解法又有很好的脫效果。采用電解法預處理核黃素上清液,COD、SS和度的去除率分別達到71%、83%和67%。

2.化學處理應用化學方法時,某些試劑的過量使用容易導致水體的二次污染,因此在設計前應做好相關的實驗研究工作。化學法包括鐵炭法、化學氧化還原法(fenton試劑、H2O2、O3)、深度氧化技術等。

2.1  鐵炭法

工業運行表明,以Fe-C作為制藥廢水的預處理步驟,其出水的可生化性可大大提高。樓茂興等采用鐵炭—微電解—厭氧—好氧—氣浮聯合處理工藝處理甲*、鹽酸*等醫藥中間體生產廢水,鐵炭法處理后COD去除率達20%,終出水達到國家《廢水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準。

2.2  Fenton試劑處理法

亞鐵鹽和H2O2的組合稱為Fenton試劑,它能有效去除傳統廢水處理技術無法去除的難降解有機物。隨著研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸鹽(C2O42-)等引入Fenton試劑中,使其氧化能力大大加強。程滄滄等[10]以TiO2為催化劑,9 W低壓汞燈為光源,用Fenton試劑對制藥廢水進行處理,取得了脫率*,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯類化合物從8.05 mg/L降至0.41 mg/L。

2.3采用該法能提高廢水的可生化性,同時對COD有較好的去除率。如Balcioglu等對3種抗生素廢水進行臭氧氧化處理,結果顯示,經臭氧氧化的廢水不僅BOD5/COD的比值有所提高,而且COD的去除率均為75%以上。

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