文章发布日期:2026-09-02
芬顿(Fenton)高级氧化法是一种利用过氧化氢(H?O?)与亚铁离子(Fe2?)反应生成强氧化性氢氧自由基(·OH)的高级氧化技术,可高效降解废水中的难降解有机污染物,最终将其转化为二氧化碳和水,同时通过铁离子絮凝作用实现污染物去除。
02 Fenton高级氧化法 Fenton法原理 Fenton化学氧化法利用双氧水(H2O2)与亚铁(Fe2+)的反应,生成氢氧自由基进行有机物污染的氧化处理,将废水中有机污染物氧化为二氧化碳和水。化学反应机制涉及H2O2和Fe2+产生OH和OH-,以及Fe3+的生成。
制药厂废水处理技术主要采用“格栅+调节池+混凝絮凝沉淀池+臭氧氧化+水解酸化池+接触氧化池+生化沉淀池”组合工艺,其中预处理(如混凝絮凝沉淀)和深度氧化(如臭氧氧化)是关键环节,通过多级处理逐步降低有机物含量、提高可生化性并实现达标排放。
制药废水处理需根据其高COD、高色度、成分复杂、可生化性差的特点,采用针对性工艺,目前尚无通用方案,常用方法包括生化法、物化法及组合工艺,其中厌氧发酵和电解法是关键技术。
生物制药生产废水处理工艺通常采用“预酸化+UASB+接触氧化”为核心的生化处理流程,结合物理化学辅助单元实现高效净化,具体工艺流程及要点如下:核心处理单元及作用调节池 功能:收集车间排放的废水,通过搅拌混合均匀水质,调节pH、温度等参数,避免后续工艺因水质波动而失效。
包括好氧生物氧化、兼性生物降解和厌氧消化降解。

生物制药生产废水处理工艺通常采用“预酸化+UASB+接触氧化”为核心的生化处理流程,结合物理化学辅助单元实现高效净化,具体工艺流程及要点如下:核心处理单元及作用调节池 功能:收集车间排放的废水,通过搅拌混合均匀水质,调节pH、温度等参数,避免后续工艺因水质波动而失效。
制药废水处理需根据其高COD、高色度、成分复杂、可生化性差的特点,采用针对性工艺,目前尚无通用方案,常用方法包括生化法、物化法及组合工艺,其中厌氧发酵和电解法是关键技术。
厌氧 + 好氧组合工艺处理生物制药废水具有提高有机物去除效率、降低处理成本、提高废水可生化性、增强系统稳定性、减少能源消耗、适应性强及环境友好等优势,具体如下:提高有机物去除效率:厌氧处理阶段,微生物在无氧环境下将废水中的有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等气体,实现有机物的大幅降解。