根据当地水污染治理规划标准,科学选择废水处理工艺
废水处理设施选择环节,相关人员要根据该地区的水污染治理规划要求,包括有关政策指标,科学选择污水处理工艺,明确经济建设和环境保护之间的关系,有效利用现有废水处理设施,更好的降低废水处理成本,真正达到提高废水处理效果的目的。
在偏远山区,为了更好地提高该地区的废水处理水平,有关部门要结合村落人口与村民收入情况,包括该地区的地形特点,可以采取分散处理模式或者集中处理模式,结合乡村废水冲厕所与水冲厕所数量,包括运营机制的实施情况,合理选择废水处理工艺。
制药废水的处理方法
物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等被广泛应用在制药废水的处理过程中,每种处理方法都具有各自的优势及不足。混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等被称为物化处理方法;铁炭法、化学氧化还原法(Fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等方法被称为化学处理方法;好氧生物法、厌氧生物法、好氧-厌氧组合方法是生化处理方法。
吸附处理法中主要吸附剂有树脂类、腐殖酸、矿山尾料等。制药厂家使用某吸附材料与生化工艺联合处理,并获得较好效果的案例屡见不鲜。
反渗透方法、纳滤或纤维膜法都可以归纳为膜分离法。这种方法可以有效控制有机物的排放指标同时对有机物质进行回收利用,不但对总量进行控制,还可以根据处理对象的大致成分,进行单一物质的去除,收效明显。设备操作不复杂、简便易掌握,不易发生化学变化,相比之下,对目标对象的处理能力强、能源消耗小。
若选择脱色效果好、便于操作的处理方法应该先选电解法。现阶段已有许多此类方法的研究成果,其脱色和降低废水指标的能力较高。对于高浓度制药废水需要预处理的情况,可以选用铁碳法,预处理可以逐渐增加出水的可生化性。当需要去除废水中难降解少量有机物时,建议选用芬顿法,这种方法可以对许多生化法无法去除的难降解物质进行有效控制。Fenton法的应用也渐渐扩展了催化剂的范围,由此处理效果也逐渐增强。氧化法成功的运用了声、光、电、磁等学科知识,创造性地拓展了此项技术,如光催化、超临界水氧化、超声处理法、电化学法等。
工业废水处理回用是重要的节水途径之一
工业废水处理回用是重要的节水途径之一,可涉及冷却、除灰、循环水、热力等系统。冷却水系统主要根据系统对水质要求的不同而采取循环、循序、梯级使用,热力系统主要是蒸汽回收利用,其他系统的排水经处理后主要用于水力除灰渣、生产生活杂用水进一步处理后作为冷却系统的补水。
大多数企业都有废水处理厂,但只能将生产废水和生活废水处理达标后直接排放,只有少数企业能做到废水处理回用,但回用率不高,造成了水资源的严重浪费。因此,将工业企业的污、废水处理回用,特别是回用于生产过程,是大有潜力可挖的。
在企业生产运行中,根据各工序生产对水质的要求不同,可以较大限度地实现水的串联使用,使各工序各取所需,做到水的梯级使用,从而减少取水量,实现废水排放量的较小化;也可以针对污、废水的不同性质采取不同的水处理方法,回用于不同的生产步骤,从而减少新鲜水的取水量、降低废水的排放量。
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