醫(yī)藥中間體是一種化工產品,用于藥物合成當中,涉及的種類有2000多種。但同時,醫(yī)藥中間體廢水也是一種非常典型的,難以處理的工業(yè)廢水。“合成步驟長、中間體繁雜、分子結構穩(wěn)定,使醫(yī)藥中間體廢水成分非常復雜,含有大量有毒、難降解的有機化合物,以及Cl-、SO42-等無機鹽,”業(yè)內表示,醫(yī)藥中間體廢水具有高COD、高氨氮、高鹽、高色度的特點,是目前化工環(huán)保工作的重難點之一。
醫(yī)藥中間體廢水問題大,那么如何做到穩(wěn)定達標排放也成為業(yè)內非常關注的問題之一。如今隨著環(huán)保理念的不斷深入,醫(yī)藥中間體廢水處理問題也被越來越重視,一些有效的處理方法也逐漸誕生。
如目前對于高濃度、難降解有機廢水而言,采用生物處理+物化處理時能達到的較好的效果,也是現(xiàn)在處理這類廢水的主流方式。業(yè)內表示,該方法能夠有效地處理掉那些難降解的有機污染物,從而使得廢水的可生化性得到提升,為后續(xù)的生物處理創(chuàng)設了條件。
而微電解和芬頓氧化法都是可以做到提高可生化性和降解有機物的目的,兩者也是常用的廢水處理組合。據(jù)相關技術人員介紹,前者是利用金屬腐蝕原理對廢水進行處理,不但可以去除部分難降解有機物,還可以改變部分有機物的形態(tài)和結構;后續(xù)的芬頓氧化階段只需投加H2O2,與微電解排放的亞鐵離子結合成Fenton試劑,產生氧化性極強的·OH,可以將有機污染物分解成二氧化碳和水。
厭氧和好氧都是生物法的一種,它們的組合則成了醫(yī)藥中間體廢水處理的生化處理系統(tǒng)。業(yè)內表示,UASB反應器是厭氧的一種,廢水被盡可能均勻地引入反應器的底部,向上流動流過包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床,厭氧反應即發(fā)生在廢水與污泥顆粒的接觸過程中。UASB反應器階段去除了大部分的有機物(COD去除率可達到80%),且大分子降解成小分子,提高了可生化性。該人士表示,厭氧+好氧的接觸氧化池組合不僅是可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,并且廢水經該系統(tǒng)后,COD得到了去除,氨氮污染物也可部分去除。
醫(yī)藥中間體因廢水COD高、生物毒性高,常規(guī)微生物難以耐受醫(yī)藥中間體廢水中有毒污染物,無法直接進行常規(guī)生化處理,可采用化學氧化的方式進行部分去除,降低其生物毒性后進行生化處理?;瘜W氧化方法包括:臭氧氧化、次氯酸鈉氧化、臭氧—雙氧水聯(lián)用氧化、Fenton氧化等化學試劑氧化,以及濕式氧化、電解氧化、光氧化、高溫裂解等氧化方法。但業(yè)內指出,這種方法的特點是工藝流程長,需要較大的投資成本和運行成本。
還有技術人員介紹了一種應用現(xiàn)代微生物技術開發(fā)的藍碧清生物菌,由100多種微生物組成的復合菌群,針對醫(yī)藥中間體廢水的高COD、高毒性、高鹽分等特點進行廢水處理。藍碧清生物菌在ABR、SBR、MBR等多種工藝上都可應用。與常規(guī)微生物相比,藍碧清生物菌的優(yōu)點在菌種來源、種類數(shù)量、分解能力、脫色能力、耐鹽能力、耐毒性能力、抗負荷能力、抗沖擊能力等多方面。目前該技術已成功應用于多項醫(yī)藥中間體廢水的處理實驗和工程實施上,醫(yī)藥中間體廢水經藍碧清生化處理后,均可達標排放或資源化回收。
此外還有環(huán)保企業(yè)還表示,公司為某藥企開發(fā)了用“LFD多相催化氧化+LCO催化氧化+BAF”的深度處理改造方案。據(jù)介紹,LFD多相催化氧化與LCO催化氧化兩級高級氧化技術相結合,直接氧化分解部分有機物,同時對部分難降解有機物破環(huán)斷鏈,提高廢水可生化性,BAF生物濾池利用破環(huán)斷鏈后的可生化性COD作為碳源,進行同步硝化反硝化脫氮,使出水穩(wěn)定達標。
如今環(huán)保監(jiān)管趨嚴對原料藥和醫(yī)藥中間體生產企業(yè)形成了較大的壓力,環(huán)保不達標同時又缺乏資本進行環(huán)保投入的企業(yè)在趨嚴的環(huán)保監(jiān)管下因不能滿足監(jiān)管要求只能逐步退出市場。但與此同時具有環(huán)保技術和資本優(yōu)勢的企業(yè)也將迎來實現(xiàn)跨越式發(fā)展的契機,加速行業(yè)集中度提升,據(jù)預計,2022年中國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模將達到3501億元。而加強醫(yī)藥中間體廢水問題處理是重要方面,相關企業(yè)不容忽視。
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原標題:醫(yī)藥中間體市場規(guī)?;虺?500億!廢水處理方法不斷創(chuàng)新突破
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