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工業(yè)排放的廢水有什么危害與影響?

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理

我國(guó)工業(yè)污水處理排放管理仍主要采用COD、BOD和氨氮等理化指標(biāo)。我國(guó)頒布實(shí)施了制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)體系,包括發(fā)酵類、化學(xué)合成類、提取類中藥類、生物工程類和混裝制劑類,規(guī)定pH、色度、SS含量、BOD、COD等理化指標(biāo)排放限制。但是,現(xiàn)有的處理技術(shù)難以將制藥廢水中含有的不同種類有毒有害化合物去除完全。這些污染物質(zhì)排放到水體后,不能在自然生態(tài)環(huán)境中完全生物降解,導(dǎo)致受納水體受到有毒有害物質(zhì)的長(zhǎng)期污染。此外,許多未識(shí)別的化學(xué)物質(zhì)、檢測(cè)濃度低的化合物與未降解污染物在環(huán)境中相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生的二次污染物質(zhì)加劇對(duì)水生物的毒害作用。

制藥廢水成分復(fù)雜,廢水中含有大量有毒污染物質(zhì),例如,多環(huán)芳烴和雜環(huán)化合物。制藥廢水中有毒有害污染物質(zhì)的鑒別,對(duì)確定特征污染物和污染源控制提供重要依據(jù),但難以反映廢水中多種污染物的綜合毒性作用。在常規(guī)的理化指標(biāo)分析基礎(chǔ)上增加生物毒性測(cè)試分析,是十分必要的。生物毒性測(cè)試能夠進(jìn)行有毒有害物質(zhì)對(duì)測(cè)試生物的綜合毒性作用評(píng)價(jià),包括未知物質(zhì)引起的協(xié)同,拮抗,或相加效應(yīng),使用生物毒性測(cè)試能夠全面評(píng)價(jià)制藥廢水對(duì)受納水體水生生物的毒性作用,提供排放物質(zhì)對(duì)水生生物產(chǎn)生不利影響的重要信息。

含有大量難降解有機(jī)污染物的制藥廢水,經(jīng)過(guò)傳統(tǒng)方法處理直接或間接排放進(jìn)入受納水體后,有毒污染物質(zhì)能夠長(zhǎng)時(shí)間殘留在水體中,致使受納水體對(duì)水中生物產(chǎn)生毒害作用,嚴(yán)重影響受納水體的生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定和安全。處于制藥廢水排放下游的野生生物,低廢水濃度下仍發(fā)生生理、生化上的不良反應(yīng)。首先,排放到受納水體中的有毒有害物質(zhì),大多具有較強(qiáng)的毒性和致癌、致畸、致突變及干擾水生生物內(nèi)分泌等作用,毒害水生生物,導(dǎo)致水生生物種群密度的減少甚至是衰亡;其次,有機(jī)物在受納水體中進(jìn)行耗氧分解時(shí),消耗水中大量的溶解氧,致使水域中的好氧生物大量死亡,厭氧微生物大量繁殖,抑制水生生物的生長(zhǎng),使水域產(chǎn)生惡臭味;然后,制藥生產(chǎn)的藥劑及其合成中間體具有一定的殺菌、抑菌作用,威脅受納水體中藻類等微生物的新陳代謝活動(dòng),致使生態(tài)系統(tǒng)的平衡被破壞,據(jù)報(bào)道,泰樂(lè)霉素等抗生素,低劑量下仍能夠阻礙微藻的生長(zhǎng)和繁殖速度。

受納水體毒性不僅能夠嚴(yán)重危害水生生物健康和水域環(huán)境安全,還可以表現(xiàn)為有毒有害物質(zhì)以受納水體為媒介,通過(guò)食物鏈,不斷積累、富集、進(jìn)入動(dòng)物或人體內(nèi),產(chǎn)生毒性,間接威脅動(dòng)物和人類的生命安全。因此,制藥廢水受納水體的毒性研究,對(duì)于保障水生生物和水域水質(zhì)安全,維持水生態(tài)環(huán)境平衡,保護(hù)生物和人類的健康具有重大意義。

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乳制品工業(yè)廢水的厭氧生物處理技術(shù)

乳制品工業(yè)廢水的厭氧生物處理技術(shù)

乳制品工業(yè)污水處理的厭氧生物處理技術(shù)是在沒(méi)有氧氣或化合態(tài)氧存在的條件下,兼性細(xì)菌與厭氧細(xì)菌降解和穩(wěn)定有機(jī)物的生物處理方法。厭氧生物處理過(guò)程實(shí)質(zhì)微生物通過(guò)發(fā)酵降解有機(jī)物的過(guò)程,而對(duì)于厭氧發(fā)酵過(guò)程,研究人員持有不同的看法,因此出現(xiàn)了兩階段理論、三階段理論及四菌群說(shuō)等,其中兩階段理論一直被絕大多數(shù)的研究學(xué)者所接受,現(xiàn)在大多數(shù)的試驗(yàn)研究都是基于兩階段理論而開(kāi)展的。所謂兩階段理論就是指厭氧發(fā)酵一般經(jīng)過(guò)2個(gè)階段,即水解酸化階段和產(chǎn)甲烷階段。

2019-02-10
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