Feb 03, 2025

Aplikácia technológie železo-uhlíkovej mikroelektrolýzy vo farmaceutickom čistení odpadových vôd

Zanechajte správu

 

V kontexte šetrenia energie a znižovania emisií sa ako efektívne zaobchádzať s farmaceutickými odpadovými vodami s komplexnými zložkami a vysokou toxicitou stalo dôležitou témou pre príslušné rezorty, najmä ďalšie sprísňovanie noriem vypúšťania odpadových vôd, čo tiež sťažilo zodpovedajúcu prácu manažmentu. . Na základe toho môže efektívna aplikácia technológie mikroelektrolýzy primerane zlepšiť úroveň riadenia priemyslu na základe optimalizácie efektu odstraňovania znečisťujúcich látok, degradovať koncentráciu organických odpadových vôd a zlepšiť biologickú odbúrateľnosť odpadových vôd.

 

 

Súčasný stav farmaceutického čistenia odpadových vôd

 

 

S celkovým pokrokom a rozvojom trhového hospodárstva vykazuje farmaceutický priemysel mojej krajiny aj trend vysokorýchlostnej prevádzky. Existuje mnoho druhov priemyselných produktov. Okrem toho je významná úroveň diverzifikácie výrobného procesu, čím je zloženie odpadových vôd, ktoré produkuje, zložitejšie. Medzi nimi je vysoký obsah amoniakálneho dusíka a veľké množstvo degradovaných organických znečisťujúcich látok a solí. Preto, ak nie je možné použiť účinnejšiu metódu liečby, spôsobí to problémy so znečistením životného prostredia a dokonca ovplyvní produkciu a život ľudí a ohrozí ľudské zdravie.

 

To si vyžaduje, aby príslušné technické oddelenia spojili aktuálne potreby aplikácií na vytvorenie kompletného procesu čistenia odpadových vôd, efektívne zlepšenie kontrolného efektu a implementáciu procesov degradačných aplikácií šetrných k životnému prostrediu s cieľom zlepšiť celkovú úroveň riadenia technológie mikroelektrolýzy.

 

 

Princíp technológie mikroelektrolýzy

 

 

Keď sledujem históriu vývoja technológie mikroelektrolýzy, moja krajina začala používať technológiu mikroelektrolýzy v 80. rokoch minulého storočia, najmä v projektoch čistenia priemyselných odpadových vôd. Základný princíp: železné piliny a inertné uhlíkové častice sa používajú ako dve úrovne, ponorené do kyslej odpadovej vody v pevnom pomere a rozdielom potenciálu medzi nimi vzniká nespočetné množstvo mikrobatérií. Spomedzi nich je železo anódou primárnej batérie kvôli svojmu nízkemu potenciálu a uhlík je katódou primárnej batérie kvôli jej vysokému potenciálu a môže sa vytvoriť dobrý systém primárnej batérie. Na základe toho možno použiť štruktúru slabého elektrického poľa, aby sa zabezpečilo, že železo môže uvoľňovať elektróny a môže sa pôsobením elektrického poľa presunúť na katódu a postupne sa transformovať na ióny dvojmocného železa.

 

V kombinácii so zodpovedajúcou analýzou princípov je možné vedieť, že práve s pomocou tohto primárneho efektu batérie možno efektívne dosiahnuť cieľ úpravy a znížiť vplyv látok na vodné útvary.

 

Inými slovami, použitím redoxných reakcií a fyzikálnej adsorpcie je možné centrálne čistiť odpadovú vodu a do hry sa môže zapojiť aj aplikačná hodnota procesov, ako je flokulácia, čím sa zabezpečí, že aplikačná hodnota a výhody technológie mikroelektrolýzy vo farmaceutickom čistení odpadových vôd možno zlepšiť a účinok liečby môže splniť očakávania.

 

 

Princíp technológie mikroelektrolýzy

 

 

Aplikácia technológie mikroelektrolýzy vo farmaceutickom čistení odpadových vôd môže účinne zlepšiť základnú úroveň efektu čistenia, prispôsobiť sa skutočným potrebám manažmentu ochrany životného prostredia, zlepšiť aplikačný efekt a celkovú aplikačnú úroveň, dosiahnuť ciele manažmentu a položiť pevný základ pre ďalšie zlepšenie efektívnosti riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia farmaceutických projektov a predchádzanie ekonomickým stratám spôsobeným neadekvátnym následným riadením ochrany životného prostredia.

 

Aplikácia mikroelektrolyzačnej viacfázovej katalýzy + koagulačná reakcia sedimentačná nádrž + technológia hydrolyzačnej acidifikačnej nádrže

 

Hlavnou použitou technológiou je mikroelektrolýza + koagulačná reakčná sedimentačná nádrž + hydrolytická acidifikačná nádrž a musí byť tiež kombinovaná s MBR (membránovým bioreaktorom) a dezinfekčným procesom spracovania, aby sa zabezpečila racionalita a aplikačná hodnota celkového procesu úpravy. V základnom procese musí voda po vtečení do regulačnej nádrže prúdiť pomocou konštrukcie čerpadla do reakčnej sedimentačnej nádrže, alebo vstúpiť do systému mikroelektrolýzy na reakciu. Do reakčnej sedimentačnej nádrže je dôležité pridať primerané množstvo koagulantu. Po účinnej a dostatočnej reakcii môže vstúpiť do nádrže na okyslenie hydrolýzy, aby sa vytvoril zodpovedajúci chemický kal a zvyškový kal, a potom použiť reakčnú nádrž MBR na dokončenie spracovania kalu a nakoniec vypustiť vodu. Je potrebné poznamenať, že v tomto toku procesu je reakčný bazén systému mikroelektrolýzy operáciou predbežnej úpravy, ktorá môže účinne zlepšiť skutočnú biologickú odbúrateľnosť farmaceutickej odpadovej vody a zabezpečiť, aby následné okysľovanie a ďalšie procesy mali vynikajúce prevádzkové účinky.

 

Okrem toho je potrebné kombinovať normy chemickej syntézy farmaceutického priemyslu na znečistenie vody pre obmedzenia parametrov. Za predpokladu, že prítoková CHSK pri zrážaní reakcie je 6181 mg/l, výtoková CHSK je 3245 mg/l a celková rýchlosť odstraňovania môže dosiahnuť 47 %. Po hydrolýze a okyslení je výtok 2396 mg/l a rýchlosť odstraňovania je 26 %. Po ošetrení MBR dosiahne CHSK v odpadovej vode 89 mg/l a celková rýchlosť odstraňovania môže dosiahnuť 96 %. V súlade s tým, za predpokladu, že pritekajúca BSK5 v reakčnom zrážaní je 1422 mg/l, vytekajúca BSK5 je 1233 mg/l a celková rýchlosť odstraňovania môže byť 13 %. Po hydrolýze a okyslení je BSK5 v odpade 1101 mg/l a rýchlosť odstraňovania je 11 %. Po spracovaní MBR môže celková rýchlosť odstraňovania odpadovej vody BSK5 dosiahnuť 99 %.

 

V procese aplikácie železo-uhlíkovej mikroelektrolýzy je potrebné zaviesť zodpovedajúce analytické a kontrolné mechanizmy v kombinácii s aktuálnymi podmienkami, aby sa zabezpečilo, že príslušné operácie môžu byť dokončené podľa procesu. Je potrebné vykonať testovacie overenie a porovnanie rýchlosti odstraňovania farmaceutických odpadových vôd v rôznych časových obdobiach pri reakcii železo-uhlík.

 

Opláchnite vysokoteplotnú sintrovanú železo-uhlíkovú výplň Jieyao Technology čistou vodou, aby ste účinne dokončili ošetrenie oleja, a namočte ju do 3% roztoku kyseliny chlorovodíkovej, aby ste zaistili, že vplyv povrchových oxidov na následnú testovaciu úpravu môže byť znížený.

 

① Experimentálna surová voda.

 

Všetky sú to farmaceutické odpadové vody (odvodené z odpadových vôd z výroby 2-imidazolidinónových produktov vyrábaných farmaceutickou spoločnosťou v meste Fujian.

 

② Experimentálne podmienky.

 

Skupina 1, odoberte 2000 ml vzorky vody, efektívne upravte pH na 3,0. A intenzívne pridajte železo-uhlíkové mikroelektrolýzne plnivo, kontrolujte reakčný čas na 120 minút, potom upravte pH na 7 až 8, pridajte PAC, PAM atď., Po koagulácii a vyzrážaní odoberte supernatant na testovanie.

 

Skupina 2, odoberte 2000 ml vzorky vody, efektívne upravte pH na 3,0. A intenzívne pridajte železo-uhlíkové mikroelektrolýzne plnivo, kontrolujte reakčný čas na Po 60 minútach upravte pH na 7 až 8, pridajte PAC, PAM atď. a po koagulácii a sedimentácii odoberte supernatant na testovanie.

 

Skúšobná voda používaná vo všetkých testovacích projektoch je kyslé prostredie s pH 3. Po odmeraní kužeľovou bankou pridajte oxidant podľa zodpovedajúceho pomeru, pretrepávajte 30 minút a nechajte účinne usadzovať, aby sa zabezpečilo, že aplikačný efekt počiatočnej hodnoty sa môže zlepšiť. Dokončite flokuláciu a sedimentáciu podľa zodpovedajúceho podielu a nakoniec zmerajte a analyzujte hodnotu TOC supernatantu.

 

Počas testu použite testovaciu operáciu s pretrepávacou fľašou Ako proces čistenia zabezpečte, aby sa mohol zlepšiť účinok čistenia odpadových vôd, použite malé zariadenie na simuláciu procesu biologického čistenia odpadových vôd na mieste, kombinujte špecifické požiadavky na parametre na zlepšenie racionality riadenie operačného procesu, použiť 2 skupiny experimentov s rôznymi retenčnými časmi na porovnávaciu analýzu a zlepšiť aplikačný efekt špecifických parametrov.

 

Po testovacej prevádzke by sa zariadenie TOC malo použiť na numerickú analýzu, aby sa efektívne vyvodil konečný záver, a systém biologického čistenia odpadových vôd by sa mal použiť na dokončenie zodpovedajúcej analýzy a posudzovania, aby sa zabezpečila včasnosť konečného návrhu a projektu analýzy. .

 

V kombinácii s relevantnými údajmi možno vidieť, že proces úpravy železo-uhlík mikroelektrolýzou môže účinne odstrániť CHSK a zlepšiť špecifickú úroveň riadenia.

 

Stručne povedané, vo farmaceutickom procese čistenia odpadových vôd má použitie technológie mikroelektrolýzy veľký význam a hodnotu. Môže spĺňať požiadavky kontroly ochrany životného prostredia na základe zlepšenia úrovne riadenia, položiť pevný základ pre následné zlepšenie riadiacej práce a úrovne kontroly kvality a účinne znižovať vplyv farmaceutických odpadových vôd na prácu environmentálneho dozoru. Do určitej miery spĺňa cieľ paralelnej trhovej ekonomiky a práce na ochrane životného prostredia a dosahuje obojstranne výhodnú situáciu ekonomických a environmentálnych výhod.

Zaslať požiadavku