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制藥廢水在生化處理過程中,往往存在出水水質不穩定,時常超標的情況,這是由于制藥廢水水質復雜,生物毒性較大的緣故。為保證排放廢水的達標,通常需對生化出水進行進一步的深度處理。
深度處理主要包括高級氧化技術和膜分離技術,由于膜技術成本過高,幾乎甚少使用其進行制藥廢水的深度處理。Fenton法和微電解法都屬于高級氧化中應用較廣的技術,不僅對于復雜的高濃度制藥廢水原水具有較好的物化處理效果,同時也能針對低濃度的制藥廢水生化出水的深度處理。研究表明,對于某制藥廠的生化出水,利用芬頓技術在最優條件下,能將出水的COD降至60mg/L,去除率達87%,符合醫藥類一級排放標準。微電解法對制藥廢水的深度處理研究案例中,其對COD的去除率也能達到80%以上,出水COD再100mg/L以內,效果穩定良好。
深度處理主要包括高級氧化技術和膜分離技術,由于膜技術成本過高,幾乎甚少使用其進行制藥廢水的深度處理。Fenton法和微電解法都屬于高級氧化中應用較廣的技術,不僅對于復雜的高濃度制藥廢水原水具有較好的物化處理效果,同時也能針對低濃度的制藥廢水生化出水的深度處理。研究表明,對于某制藥廠的生化出水,利用芬頓技術在最優條件下,能將出水的COD降至60mg/L,去除率達87%,符合醫藥類一級排放標準。微電解法對制藥廢水的深度處理研究案例中,其對COD的去除率也能達到80%以上,出水COD再100mg/L以內,效果穩定良好。


