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制药产生的污水因其污染物多属于结构复杂、有毒、有害和生物难以降解的有机物质,对水体造成严重的污染。同时制药废水还呈明显的酸、碱性,部分药厂污水中含有过高的盐分,属难处理的工业废水。随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。北方某制药废水经厂内处理站处理,达到企业允许排放标准后进入市政污水处理系统。由于药厂尾水COD中难生化成分较高,为保证污水厂处理制药废水尾水出水达到GB18918-2002一级A标准,需要对制药废水尾水进行生化前预处理。本文针对制药废水尾水具有的特性,开展试验研究。采用Fenton试剂和O3为氧化剂,对制药废水尾水进行生化前预处理。目的是为了获取两种氧化剂对制药废水尾水生化前预处理的反应参数以及影响因素,最终选择一种氧化剂组为研究对象,并得出最佳运行参数。论文研究成果可应用于制药废水尾水治理及技术改造,具有较强的参考价值,并能够为废水的深度处理及回用提供技术支持,因此,本论文立题具有重要的理论价值和实际应用意义。本文论述了制药废水的来源、特点以及危害,并进行了制药废水处理现状的论述,并对本实验的背景,即北方某药厂的污水处理现状以及制药废水尾水情况进行了简单的论述,提出了制药废水尾水的水质特征以及处理难点,然后制定了详细的试验方案。首先采用活性污泥进行了吸附试验,在Fenton氧化试验中进行了H2O2投加量优化试验,FeSO47H2O投加量优化试验,pH值优化试验,正交试验,最佳条件下试验验证及反应时间的优化试验。在O3氧化试验中进行了O3投加量优化试验以及反应时间的优化试验。通过试验研究,得出的主要结论为:针对本试验用水,在pH值为4、FeSO47H2O(g)投加量为1670mg/L,H2O2(30%)与FeSO47H2O投加摩尔比3:1,即H2O2(30%)投加量为2mL/L的最佳条件下,Fenton试剂在反应的前10minCOD的去除较快,COD去除率迅速上升,大概去除率55%左右,随后去除速率开始变慢,COD去除速率缓慢上升,在1小时时候趋于稳定,COD由初始的257mg/L降到89mg/L,去除率为65.4%。针对本实验用水,在30mg/L臭氧氧化情况下,COD去除20%的保证率达到78%。30-60分钟接触时间对整体COD去除率影响不大。在对比试验分析中,进行了工艺特点的对比,处理效果的对比,经济型以及适用性的对比,通过对比试验主要得出的结论为对于Fenton试剂和O3的对比中,Fenton试剂的优势较为明显,主要体现在针对本试验用制药废水尾水,Fenton试剂有更好的处理效果,去除率较高,同时设备投资费用较小等优点,适用性更好。但Fenton试剂高级氧化技术和O3氧化技术都存在处理成本较高,维护工作量大等缺点。综合对比,Fenton试剂高级氧化技术优于O3氧化技术。本文的创新点在于针对制药废水尾水的特殊性质,在多方法对比实验的基础上,提出最优生化前预处理方法和最佳处理参数,为此类污水的处理提供新的途径。