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    抗生素工业废水处理可以采用催化湿式氧化技术

    更新日期:2022-01-10 13:07

     

     

    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案

     

      抗生素是一种用于人类生命安康保证和防治动植物病害的重要化学品。由于抗生素的滥用,使我中国成为了世界上抗生素运用量和生产量最大的国度。在抗生素的生产过程中产生了大量的抗生素废水。抗生素废水具有水量大、成分复杂和可生化性差的特性,废水中的抗生素残留以及中间代谢产物等具有生物抑止性成分,会造成废水可生化性差,常规的废水处置办法效果不佳。由此,抗生素废水的问题日益遭到普遍的注重,其处置技术也已成为研讨的热点问题。

     

      一、催化湿式氧化技术

     

      湿式氧化技术是在高温高压条件下,以氧气为氧化剂,将有机物在液相环境下氧化为CO2H2O或小分子有机物的办法。与常规处置办法相比,湿式氧化法的优点如下:应用范围较广,能够处置高浓度有机废水以及含有有毒物质、难生物降解物质的废水和污泥,处置效率较高,在适宜的条件下COD去除率可超越90%,反响速度快、设备占地小,能耗较少、可回收有用物料,无二次污染物产生等。1958年湿式氧化技术被初次用于处置造纸废水,经处置后废水COD去除率在90%以上。尔后,许多专家学者都对湿式氧化技术实施了深化的研讨,被普遍应用于化工、造纸、印染、石油、制药工业废水处理以及城市污水处理等。经过添加具有高活性的催化剂,降低反响所需的活化能,从而到达降低反响温度和压力、缩短反响时间、提升氧化合成才能和降解效率的目的,还可延缓设备腐蚀,缩减工艺的处置本钱,加强办法的经济效益和适用性。蒋展鹏等以Ti-Ce-Bi为催化剂,采用催化湿式氧化处置VC制药废水,调查不同反响要素对处置效果的影响,实验发现,废水COD去除率提升了约23%BOD5/COD比值由初始的0.17提升为处置后的0.6以上。近年来湿式氧化技术应用于制药废水处置的研讨日益增加,特别是在抗生素废水处置范畴更是如此。

     

      二、湿式氧化技术处置抗生素废水的停顿

     

      2.1 头孢类抗生素废水的处置

     

      头孢类抗生素关键生产技术获得打破发展,但以高能耗、重污染为代价,环境管理压力增大。各制药厂生产工艺差别显著,废水水质水质变化大,并没有良好的处理办法。李先如等采用催化湿式氧化处置头孢氨苄废水,调查了反响温度、进水pH值以及Cl-含量对RCT催化剂性能的影响。结果标明,在废水的进水pH值为4.8Cl-浓度1500mg/L、反响温度260℃条件下,废水有机物含量(TOC)及总氮含量(TN)去除率均超越90%。催化剂稳定性高,活性组分流失较少。废水经催化湿式氧化处置,水中残留的主要有机物均可生化降解。由此标明,在针对头孢类抗生素废水的处置方面,催化湿式氧化技术具有较好的处置前景。

     

      2.2 阿普拉霉素废水的处置

     

      黄宪升等研讨了湿式氧化法和混凝-酸解法处置阿布拉霉素废水的效果。研讨结果标明,关于阿布拉霉素的处置效果而言,运用湿式氧化技术的COD去除率高于运用混凝-酸解法的效果。运用RuO2/CeO2/Al2O3催化剂时,阿布拉霉素和COD的去除率分别为55.1%46.0%,并且废水在处置以后可生化性得到了显著提升。运用催化湿式氧化法处置,能够有效控制废水的颜色和气息,明显缩短反响时间,当运用RuO2/Al2O3RuO2/CeO2/Al2O3催化剂时加速了HO2•自在基的构成速率,CeO2的参加加强了RuO2/Al2O3的稳定性。而传统的生物处置法对阿布拉霉素废水是无效的。

     

      2.3 恩诺沙星废水的处置

     

      恩诺沙星废水由于其主要污染物抗生素的半衰期长,处置难度大,被以为是一种特别难以处置的废水。李艳研讨了恩诺沙星废水的处置计划,结果标明,以FeCl3/NaNO2为催化剂,在150℃0.5MPa下,反响120min后,恩诺沙星简直能完整降解,CODTOC去除率分别为37%51%。降解后溶液的生物可应用度升高,降解产物的毒性均优于臭氧氧化。固然催化湿式氧化法处置时间长、经济成木高,但是相关于臭轨氧化,在发光菌抑止率和矿化率上都具有一定的优势。由此标明,关于该类型的废水处置而言,催化湿式氧化法能够作为一种较适合的选取技术。

     

      2.4 磺胺嘧啶废水的处置

     

      磺胺嘧啶是临床治疗、畜牧业和水产养殖业中的常用抗菌药物。其进入环境后由于诱导耐药菌株的产生而不易生物降解,可能长期存留,药物残留对生态系统和人类安康都形成危害。李艳研讨了以NaNO2为催化剂对磺胺嘧啶的催化湿式氧化降解。结果标明,在最优化反响条件下:NaNO2为催化剂,温度150℃,压力0.5MPa,反响时间2h,磺胺嘧啶的降解率为100%COD去除率为37%。固然在反响过程中其生物毒性没有得到显著的降低,但是作为一种预处置方式而言,催化湿式氧化法也表现出一定的技术优势。

     

      2.5 磷霉素废水的处置

     

      磷霉素废水有刺激性的气息,主要污染物为有机磷原料、中间体、副产物和废品磷霉素钠,废水中有机物和有机磷浓度依然很高,且含有激烈抑菌性,致使废水微生物毒性大、极难降解,但若采用燃烧处置,厂家难以承当过高的本钱。崔娜等的研讨标明,催化湿式氧化技术可作为一种预处置技术,以黄连素废水中铜作为催化剂来源,催化氧化磷霉素钠有机磷毒性构造,提升出水可生化性,溶出Cu2+可与有机磷转化而来的PO43-Cu3(PO4)2沉淀方式同时去除,完成了以废治废。由此标明,其能够作为一种有效的处置磷霉素废水的有效办法,为了降低处置费用,后续能够采用生化处置的办法。

     

      三、结论

     

      催化湿式氧化技术是一种处置高浓度难降解有毒有害废水的环境友好型的有效办法。抗生素废水是一类成分复杂、生物毒性大的高浓度难降解有机废水。本文引见了催化湿式氧化技术在处置头孢类抗生素废水、阿普拉霉素废水、恩诺沙星废水、磺胺嘧啶废水、磷霉素废水的一些研讨发展,以期为催化湿式氧化技术的工业化应用提供自创。