銘盛環(huán)境——工業(yè)污水,工業(yè)廢水處理專家,提供污水處理解決方案
1、引言
隨著世界科學技術的進步,制藥產業(yè)的疾速開展,中國已成為世界制藥范疇主要的原料生產國。但是,由此也產生了大量的制藥廢水。據(jù)統(tǒng)計,中國每年的制藥廢水產量高達2.5億噸,而未經處置的局部高達一半之多。近年來,中國多地河流水域已檢出存在嚴重的抗生素污染問題??股匚廴疽殉蔀橹袊酥寥蛎媾R的嚴重環(huán)境問題之一,如何處置環(huán)境中的抗生素,必將成為一個重要的研討方向。
2、抗生素廢水處置辦法
目前,處置抗生素廢水的辦法主要有生物處置法、高級氧化技術、物化處置技術。
2.1 生物處置法
現(xiàn)今運用最普遍的辦法是生物處置法,生物處置技術經過微生物的生命活動來代謝制藥廢水中的抗生素,但是關于含有高毒性污染物的抗生素廢水,過高的毒性會造成微生物死亡,所以運用生物處置技術時會遭到污染物濃度的限制。
生物處置法本錢低,是目前低濃度抗生素廢水處置的主流技術,但處置高濃度廢水時,抗生素還會殘留從而使生物處置效果不穩(wěn)定,并且關于好氧和厭氧生物易產生耐藥性細菌和超級細菌,這可能會降低原有抗生素的降解效果,因而在處置之前普通還需運用物化法處置抗生素,對其實施初步降解。
2.2 高級氧化技術
高級氧化技術指應用電、光、超聲、外加催化劑、高溫高壓等條件下,采用具有強氧化性的物質將抗生素變成對環(huán)境影響較小的小分子物質。依照自在基途徑的不同,能夠分為臭氧氧化技術、Fenton氧化技術、光解法、電化學氧化技術、超聲氧化技術等。
2.2.1 臭氧氧化技術
臭氧的氧化性十分強,它能與抗生素直接或間接發(fā)作氧化反響。在水中臭氧能夠直接與抗生素反響,或合成出·OH,同為強氧化劑的·OH可以與O3一同發(fā)作反響,用于降解抗生素。BALCIOGLU等人發(fā)現(xiàn)對頭孢曲松鈉、青霉素和恩諾沙星,在pH=7的緩沖溶液中實施臭氧氧化處置時,溶液中會構成較多的·OH,從而到達較高的COD去除率。
2.2.2 電化學氧化技術
電化學氧化指抗生素直接在電極上面發(fā)作化學反響轉化為無污染的物質,或者在電極外表上產生·OH,進一步氧化合成抗生素。JAEA等人應用電化學氧化技術降解含林可霉素和氧氟沙星的廢水,研討結果標明該技術對林可霉素的降解效率約為30%,而對氧氟沙星的去除率可以到達99%以上。WANG等人應用SnO2-Sb/Ti電極處置環(huán)丙沙星抗生素廢水,經過120min處置后,環(huán)丙沙星降解率及COD和TOC去除率可分別到達99.5%、86%、70%。
2.2.3 Fenton氧化技術
Fenton氧化技術指在pH值為3~5時,Fe2+可以催化過氧化氫合成產生·OH,進而將抗生素合成。
ELMOLLA等人經過Fenton法研討發(fā)現(xiàn),在pH=3、H2O2/COD與H2O2/Fe2+的摩爾比分別為1.5和20時,2min內可以將阿莫西林、氨芐青霉素和氯西林完整降解。ELMOLLA等人發(fā)現(xiàn)用Fenton技術可以對阿莫西林、氨比西林、氯唑西林實施降解,并且COD和DOC的去除率分別可以到達81.4%和51.3%。
2.3 物化處置技術
2.3.1 膜別離法
膜別離法指經過各組分選擇浸透性的差別,從而對多組分物質實施別離的辦法。GUO等人采用兩性離子膜別離抗生素紅霉素(ERY)與NaCl,當運用PA-ZWI-6h作為過濾膜時,過濾9h后單側膜的ERY濃度從初始的100增加到310,可以有效別離ERY與NaCl。
2.3.2 吸附法
劉希對制藥工業(yè)產生的抗生素廢水實施研討,發(fā)如今一定條件下膨潤土與酸改性膨潤土都可對土霉素(OTC)和四環(huán)素(TC)實施吸附,且酸改性膨潤土的吸附效果更好,可以作為環(huán)境友好的抗生素吸附劑實施推行應用。
2.3.3 混凝法
王元宏等人制備了新型混凝劑聚硅酸鋁鎂鋅(PSAMZ),用于處置四環(huán)素(TC)和土霉素(OTC),實驗標明在堿度為25mg/L、濁度為10NTU、0.03mol/L的TC最高去除率可到達90.03%,0.02mol/L的OTC最高去除率可到達91.95%。物化法對立生素的降解效率普遍較高,但目前所采用的吸附劑多為活性炭,本錢很高,且不能徹底降解抗生素,只是將其轉移至另一個相中。
3、結論與瞻望
針對立生素制藥廢水組分復雜、污染濃度高的特性,普通運用物理、生物、高級氧化組合工藝來處置。但是,就目前國內外的工業(yè)廢水處理技術而言,還未有效果顯著、特異性較強的處置技術。因而,加快抗生素制藥廢水處置的技術研發(fā)將關于保證人群安康及環(huán)境安康有重要意義。