维生素C,又称抗坏血酸,是一种广泛应用于医药、食品、化妆品等领域的有机化合物。在医药工业中,维生素C的生产具有极高的市场需求,然而,其生产过程中产生的废水处理问题日益凸显。本文将简要介绍维生素C制药废水的背景以及处理工艺。
维生素C制药废水主要来源于生产过程中的发酵、提取、浓缩、结晶等单元操作。这些操作产生的废水具有以下特点:
高浓度有机物:维生素C生产废水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)浓度较高,可达到数千甚至数万毫克/升。这些有机物若未经处理直接排放,将对环境造成严重污染。
悬浮物含量高:维生素C生产废水中的悬浮物(SS)含量较高,主要来源于发酵过程中的菌丝体、提取过程中的固体杂质等。这些悬浮物会导致废水处理难度增加。
盐分含量高:维生素C生产过程中,为提高提取效率,常采用高盐浓度溶液进行提取。因此,废水中含有大量氯化钠、硫酸钠等盐类物质,对生物处理系统产生抑制作用。
氨氮含量高:维生素C生产废水中的氨氮含量较高,主要来源于发酵过程中产生的代谢产物。氨氮会对生物处理系统产生毒害作用,影响废水处理效果。
酸碱性波动大:维生素C生产过程中,为满足不同单元操作的pH要求,需对废水进行酸碱调节。因此,废水的酸碱性波动较大,对废水处理设施及微生物生长产生不利影响。
针对这些特性,维生素C废水的处理通常采用以下方法:
首先,生物法在维生素C废水处理中占据着核心地位。这种方法的核心在于利用微生物的新陈代谢能力来分解废水中的有机污染物。在好氧处理过程中,通过向废水中提供充足的氧气,好氧微生物能够将有机物质氧化分解成水、二氧化碳等无害物质。好氧处理通常包括活性污泥法和生物膜法,这两种方法都能有效降低废水的COD和BOD(生化需氧量)。
与之相对的是厌氧处理,它在无氧条件下进行,依靠厌氧微生物的作用将复杂的有机物转化为甲烷和二氧化碳。厌氧处理特别适用于处理高COD浓度的废水,如维生素C生产废水。通过厌氧消化,不仅可以减少COD,还能产生可作为能源使用的甲烷气体,实现资源化利用。
其次,化学氧化法在维生素C废水预处理中扮演着重要角色。电解氧化是化学氧化法的一种,它通过电解过程产生强氧化性的物质,如羟基自由基,这些自由基能够有效地破坏废水中的有机污染物结构,降低废水的色度和提高其可生化性。电解氧化不仅能够改善废水的外观,还能为后续的生物处理创造有利条件。
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