1.3生化学的処理
生化学処理技術は、好気性生物学、嫌気性生物学、好気性 - 嫌気性方法の組み合わせを含む医薬品廃水処理技術で広く使用されています。
1.3.1好気性生物処理
製薬排水は有機性排水が主に高濃度であるため、原液を希釈するためには一般に好気性生物処理が必要であるため、消費電力が大きく、生分解性があり、排水後に生化学処理を指示することが難しいため、好気性単独の使用処理はそれほど一般的ではないが、一般に前処理する必要がある。 好気性生物学的処理法としては、活性汚泥法、深堀曝気法、吸着生分解法(AB法)、接触酸化法、バッチバッチ断続活性汚泥法(SBR法)、循環活性汚泥法(CASS法) 。
(1)ディープウェルエアレーション法
深井戸曝気は、高速活性汚泥システムの一種です。 この方法は、高い酸素利用率、小さなフットプリント、良好な処理効果、低い投資、低いランニングコスト、スラッジの膨張および低スラッジの生産の利点を有する。 さらに、断熱効果は良いですが、処理は気候条件の影響を受けていない、冬の冬の排水処理の効果を保証することができます。 東北製薬工場の高濃度有機性廃水のCOD除去率は、深井戸曝気槽の生化学処理後に92.7%であった。 処理効率が非常に高く、次の工程の処理が極めて良好であることが判明した。 決定的な役割を果たす。
(2)AB法
超高負荷活性汚泥のAB法。 BOD5、COD、SS、リンおよびアンモニアの窒素除去速度に関するABプロセスは、一般的に従来の活性汚泥法よりも高い。 その優れた利点は、Aの高負荷、高耐衝撃性負荷、pH、毒性物質が、特により高濃度の大型下水の水質変化に対応するために大きな緩衝効果を有することである。 ヤンJunshiなど、抗生物質廃水の処理の加水分解酸性化AB生物学的プロセスを使用して、短いプロセス、省エネ、治療コストは、同じ種類の廃水化学凝集 - 生物学的方法よりも低いです。
(3)生物学的接触酸化法
この技術は、活性汚泥とバイオフィルムの利点を、大量の負荷、より少ないスラッジ生成、強い耐衝撃性、安定したプロセス操作および便利な管理の利点と組み合わせている。 多くのプロジェクトでは2つの方法を使用していますが、その目的は優占種の異なる段階を飼育し、異なる微生物集団間の相乗作用を十分に発揮し、生化学的効果と耐衝撃性を改善することです。 プロジェクトでは、しばしば嫌気性消化、前処理プロセスとして酸性化、医薬排水の接触酸化処理の使用。 ハルビン北の製薬工場は、加水分解酸性化を使用して - 薬学的排水処理の2つの生物学的接触酸化プロセスは、結果がプロセスが安定していることを示し、合理的なプロセスの組み合わせ。 技術の漸進的な成熟に伴い、アプリケーション領域がより広範囲になります。
(4)SBR法
SBR法は、強い衝撃荷重、高い汚泥活性、単純な構造、戻りの必要性、柔軟な操作、小さなフットプリント、安定した投資、安定した基質除去率、高い脱窒効率およびリン除去の利点を有し、水質大規模な排水を変動させる。 薬学的排水をSBRプロセスで処理する実験は、通気時間がプロセスの処理効果に大きな影響を及ぼすことを示している。 低酸素状態、特に低酸素および好気性交互作用の設定は明らかに処置効果を改善することができる。 PBRはSBRエンハンス処理技術を使用して、効果を大幅に改善することができます。 近年では、プロセスはより多くの薬学的排水処理アプリケーションで完璧になってきており、バイオ医薬排水の加水分解酸性化-SBR処理の使用、水質はGB8978-1996に標準化されています。