① 哪位大侠知道抗生素制药厂排放的废水bod是多少谢谢!
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抗生素废水的处理方法可归纳为以下几种:回物理处理方法、答化学处理方法、生物处理方法以及多种方法的组合处里
物理处理方法主要包括混凝、沉淀、气浮、吸附、反渗透和过滤等。
化学处理法略
Fe-C技术是被广泛研究与应用的一项废水处理技术。以充人的pH值3~6的废水为电解质溶液,铁屑与炭粒形成无数微小原电池,释放出活性极强的,新生态的能与溶液中的许多组分发生氧化还原反应,同时产生新生态的Fe3+,新生态的Fe3+具有较高的活性,生成Fe3+,随着水解反应进行,形成以Fe3+为中心的胶凝体,从而达到对有机废水的降解效果
常用于制药废水的好氧生物法主要包括:普通活性污泥法、加压生化法、深井曝气法、生物接触氧化法、生物流化床法、序批式间歇活性污泥法等
抗生素废水处理的厌氧工艺包括:上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧复合床(UBF)
② 北建大王崇臣团队J. Hazard. Mater.:铜泡沫负载ZIFs衍生CoSx-CuSx,活化PMS降解抗生素!
在《环境与废物管理》杂志上,由北京建筑大学王崇臣教授团队撰写的一篇研究文章,探讨了一种用于降解废水抗生素的新方法。第一作者为杜骜飞,通讯作者为王崇臣教授和付会芬。该研究题目为《铜泡沫负载ZIFs衍生CoSx-CuSx,活化PMS降解抗生素!》,发表在《环境与废物管理》杂志2021年期,文章编号为10.1016/j.jhazmat.2021.128134。
该研究关注抗生素作为废水污染物的问题,指出传统生物降解技术如活性污泥法在去除抗生素方面的局限性。相比之下,高级氧化工艺(AOPs)因其能高效产生羟基自由基(·OH)和硫酸根(SO4·-)而受到重视,被认为是对抗生素降解有潜力的方法。
研究中,团队成功制备了一种负载型CoSx-CuSx/CF催化剂。该催化剂采用了ZIF-L(Co)作为自牺牲模板,并将其牢固固定于泡沫铜(CF)基底上。CF基底有助于改善目标催化剂与CF之间的粘附性,以及CoSx与CuSx之间界面的相互作用。通过这一创新设计,CoSx-CuSx/CF在过氧单硫酸盐(PMS)催化活化过程中展现出优异性能,尤其在10分钟内可完成97.0%磺胺甲恶唑(SMX)的降解。
研究还详细探讨了pH值、PMS添加量、催化剂添加量、共存阴离子和天然有机物(NOM)对SMX去除性能的影响,进一步验证了该催化剂的高效性和稳定性。CoSx-CuSx/CF不仅在抗生素降解中表现出色,而且展现出优异的催化活性和可重复使用性,为实际废水处理提供了理想选择。
研究团队通过实验分析了催化剂的结构和性能,包括XRD表征、SEM图像、元素面扫图像、不同催化体系和条件下的SMX降解性能、阴离子共存下的降解性能,以及反应活性物种的猝灭实验与ESR测试等。他们还提出了一种连续流固定床反应器,用于实现磺胺类抗生素的长期连续降解。
综上所述,王崇臣教授团队的研究提供了一种高效、稳定、环境友好的方法,用于降解废水中的抗生素污染物,为解决抗生素残留问题提供了新思路和实用解决方案。
③ 简述抗生素生产废水不易处理达标的原因十万火急啊:)
1.有些抗生素水浓度非常高;
2.抗生素水中的污染物对污水中起功能作用的微生物有毒害作用,即可生化能力差;
3.有些水中盐含量高;
4.成分复杂,往往几种药品的水混在一起;
5.来水有一定的波动性。
综上,这类水不易做达标。
④ 国外是怎么处理抗生素生产废水的
抗生素生产废水成份复杂,有机物浓度高,溶解性和胶体性固体浓度高,PH值经常变化,温度较高,带有颜色与气味,悬浮物含量高,含有难降解物质和有抑菌性作用的抗生素,并且有生物毒性。其具体特征如下:
处理方法:
1、混凝预处理
抗生素废水的浊度和悬浮物浓度较高,因而在水质预处理部分采用混凝法预处理,去除高悬浮物和浊度,以便使水质史适宜进行后续生物处理。
混凝的基本原理
混凝澄清是给水和废水处理实践中的一种常用的单元操作它是指在混凝剂的作用下,使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚为絮凝体,然后予.以分离除去的水处理方法。胶体溶液或悬浮液稳定的原因是:固体微粒的粒度太细,同时带有同性电荷形成布朗运动;另外,溶液中还有一种亲水的胶体,它是可溶性的大分子,如蛋白质、淀粉和腐植酸等,它们的分子上都带有亲水的极性基团如一OH、一COOH、一NH3等对水具有较强的亲和力,在分了的周围保持较厚的水层,能发生膨胀,有形成真溶液的倾向。胶体或悬浮液形成分散体系就是依靠细微粒度,荷同性电荷以及在水中的溶解作用而形成稳定状态的,因而必须投加混凝剂来破坏他们的稳定性,使其相互聚集为数百微米以至数毫米的絮凝体,才能予以除去。混凝就是在混凝剂的离解和水解产物的作用下,使水中胶体污染物质和细微悬浮物脱稳并聚集为具有可分离性的絮凝体的过程,其中包括凝聚和絮凝两个过程,统称为混凝。
混凝的作用机理
在混凝处理中,主要是通过压缩双电层和电性中和机理起作用的。
凝聚作用:
凝聚作用是指加入无机电解质,通过电性中和作用,压缩双电层,降价了ζ电位,减少微粒间的排斥能,解除布朗运动,使微粒能够靠近接触而聚集在一起的作用。
混凝预处理对原水中的COD及硫酸盐浓度的影响
在进行混凝预处理时,除了希望通过混凝预处理去除较高的SS外,还希望能够同时去除水中的高浓度COD及某些生物抑制性物质,如硫酸盐。由于在进行水质保存时,引入了硫酸根离子,根据前述内容可知,抗生素制药废水中主要的生物抑制性物质就是硫酸盐。因而,在预处理部分,混凝预处理过程对COD及硫酸盐浓度变化的影响。随沉降时间的延长,COD及硫酸盐的去除率均会逐渐地增大,这主要是因为随着沉降时间的延长,不溶性的COD附着在絮凝体上而不断下沉,最终被除去的缘故。硫酸盐的去除为下一步的厌氧生物处理提供了便利,降低硫酸盐浓度,从而减少硫酸盐还原菌作用后生成的硫化氢不能及时地外排而造成对厌氧微生物的毒害作用。
抗生素废水的生化处理
2、废水的好氧生物处理
废水的好养生物处理原理
好氧生物处理是在提供游离氧的前提下,以好氧微生物为主,使有机物降解,稳定的无害化处理方法。废水中存在的各种有机污染物,以胶体状、溶解状的有机物为主,作为微生物的营养源。这些高能位的有机物质经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物质稳定下来。有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,有机物一方面被分解、稳定,并提供微生物生命活动所需的能量;另一方面被转化,合成为新的原生质的组成部分,即微生物自身生长繁殖。这一部分就是废水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分,通常称为剩余活性污泥。
活性污泥法的基本流程
活性污泥法是一种应用最广的废水好氧生物处理技术,它是指将空气连续鼓入大量溶解有机污染物的废水中,经过一段时间,水中即形成生物絮凝体一活性污泥,在活性污泥上栖息、生活着大量的好氧微生物,这种微生物以溶解有机物为食料,获得能量,并不断增长,使废水得到净化。它由曝气池、二次沉淀池、曝气系统及污泥回流系统等组成。由初次沉淀池流出的废水与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,在曝气池的作用下,混合液得到足够的溶解氧并使活性污泥和废水充分接触,废水中的可溶性有机污染物为活性污泥所吸附并为存活在活性污泥上的微生物群体所分解,使废水得到净化。
活性污泥处理系统有效运行的基本条件是:
(l)废水中含有足够的可溶性易降解有机物,作为微生物生理活动所必需的营养物质:(2)混合液含有足够的溶解氧:(3)活性污泥在池内呈悬浮状态,能够充分地与废水相接触:(4)活性污泥连续回流,及时地排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥:(5)没有对微生物有毒害作用的物质进入。
活性污泥法的净化过程
在正常发育的活性污泥的微生物体内,存在着由蛋白质、碳水化合物和核酸组成的生物聚合物,这些生物聚合物是带有电荷的电介质。因此,由这种微生物形成的生物絮凝体,都具有生理、物理、化学吸附作用和凝聚、沉淀作用,在其与废水中呈悬浮状和胶休状的有机污染物接触后,能够使后者失稳、凝聚,并被吸附在活性污泥表面。
活性污泥具有很大的表面积,能够与混合液广泛接触,在较短的时间内,通过吸附作用,就能够除去废水中大量的呈悬浮和胶体状的有机污染物,使废水的COD值大辐度地下降。
小分子有机物能够直接在透膜酶的催化作用下,透过细胞壁被摄入细菌体内,但大分子有机物则首先被吸附在细胞表面,在水解酶的作用下,水解成小分子后再被摄入到细胞体内。一部分被吸附的有机物可能通过污泥排放被去除。
3、废水的厌氧处理
废水的厌氧处理原理
废水的厌氧处理是在没有游离氧的情况下,以厌氧微生物为主对有机物进行降解,稳定的一种无害化处理方法[。在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解,转化为简单、稳定的化合物,同时释放能量。其中,大部分能量以CH4的形式出现,可回收利用。同时,仅少量有机物被转化,合成新的细胞组成部分。
第一阶段,可称为水解、发酵阶段。复杂有机物在微生物的作用下进行水解发酵。水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。高分子有机物因相对分子质量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用,因此它们在第一阶段被细胞外酶分解为小分子。如纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶水解为麦芽糖和葡萄糖,这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。而后,这些物质在发酵细菌的细胞内转化为更简单的化合物并被分泌到细胞外。发酵是有机化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中,溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、酸类、乳酸、CO2、H2、H2S、甲胺等。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质。
酸化过程是由大量的、多种多样的发酵细菌完成的。其中重要的类群有权梭状芽孢杆菌和拟杆菌。它们大多是严格厌氧的,但通常有约1%的兼性厌氧菌存在于厌氧环境中,这些兼性厌氧菌能够保护严格厌氧菌免受氧的损害与抑制。
第二阶段,称为产氢、产乙酸阶段,是由一类专门的细菌,称为产氢产乙酸菌,将丙酸、丁一酸等脂肪酸和乙醇等转化为乙酸、C02、HZ。
在标准条件卜,乙醇、丁酸和丙酸不会被降解,因为在这些反应中不产生能。但氢浓度的降低可使这些反应导向产物方向。在运转良好的反应器中,氢的分压一般不高于lOPa,平均值约为0. 1 Pa。当作为反应产物之一的氢的分压如此之低时,乙醇、丁酸和丙酸的降解则可以产生能,即反应的实际自由能成为负值。
在由氢和二氧化碳形成甲烷时,只有在产乙酸产生的氢被产甲烷菌有效利用时,系统中氢才能维持在很低的分压。根据平均氢分压可以计算出反应器里一个氢分子平均在0. 5s以内被消耗,这意味着氢分子在其产生后仅仅能移动0. 1 mm的距离。也说明这种生化反应需要密切的共生关系存在于菌种之间。这种现象称为“种间氢传递”。不仅存在着氢的传递,有迹象证明“种间甲酸传递”也是相当重要的。
第三阶段,称为产甲烷阶段。由产甲烷菌利用乙酸、H2、C02,产生CH4。
在厌氧反应器中,所产甲烷的大约70%由乙酸歧化菌产生。在反应中,乙酸中的羧基从乙酸分子中分离,甲基最终转化为甲烷,羧基转化为二氧化碳,在中性溶液中,二氧化碳以碳酸氢盐的形式存在。
已知利用乙酸的产甲烷菌是索氏甲烷丝菌和巴氏甲烷八叠球菌。两者的生长速率有较大的区别。当乙酸浓度较低时,索氏甲烷丝菌较巴氏甲烷八叠球菌优势生长。由于索氏甲烷丝菌对底物有更高的亲和力,在废水处理中可能取得较高的有机物去除率,且索氏甲烷丝菌的生长有利于形成品质良好的颗粒污泥。因此这种优势生长对系统运行是非常有利的。
厌氧消化微生物
1、发酵细菌(产酸细菌)
主要包括梭菌属、拟杆菌属、丁酸弧菌属、真菌属和双歧杆菌属等。
这类细菌的书要功能是先通过胞外酶的作用将不溶性有机物水解成可溶性有机物,再将可溶性的大分子有机物转化成脂肪酸、醇类等。研究表明,该类细菌对有机物的水解过程相当缓慢,pH和细胞平均停留时间等因素对水解速率的影响很大。不同的有机物的水解速率不同,如类脂的水解就很困难。因此当处理的废水中含有大量类脂时,水解就会成为厌氧消化过程的限速步骤。但产酸的反应速率较快,并远高于产甲烷反应。
发酵细菌大多数为专性厌氧菌,按其代谢功能,发酵细菌可分为纤维素分解菌、半纤维素分解菌、淀粉分解菌、蛋自质分解菌和脂肪分解菌。
2、产氢产乙酸细菌
产氢产乙酸菌包括互营单胞菌、互营杆菌属、梭菌属和暗杆菌属等。这类细菌能把各种挥发性脂肪酸降解为乙酸和H2。
3、产甲烷细菌
产甲烷菌分为两类:一类主要利用乙酸产生甲烷,另一类数量较少,利用氢和二氧化碳的合成生成甲烷。
厌氧反应中的硫酸盐还原
在处理含硫酸盐或亚硫酸盐废水的厌氧反应器中,这些含硫化合物会被细菌还原。硫酸盐和亚硫酸盐会被硫酸盐还原菌(SRB)在其氧化有机污染物的过程中作为电子受体而加以利用。SRB将硫酸盐和亚硫酸盐还原为硫化氢,会使甲烷产量减少。
根据所利用底物的不同,SRB可被分为三类:
氧化氢的硫酸盐还原菌(HSRB);
氧化乙酸的硫酸盐还原菌(ASRB);
氧化较高级脂肪酸的硫酸盐还原菌(FASRB)。
有机物的降解中少量硫酸盐的存在不会影响处理过程,但与甲烷相比,硫化氢在水中的溶解度要大得多,每克以硫化氢形式存在的硫相当于2克COD,因而在处理含硫废水时,尽管有机物的氧化已相当不错,COD的去除率却不令人满意。
4、抗生素废水的活性炭吸附
活性炭水处理的特点
活性炭吸附技术用于医药、化工及食品工业等方面,在国内外有多年的历史。活性炭水处理的特点为:
1、活性炭对水中有机物有卓越的吸附特性
由于活性炭具有发达的细孔结构和巨大的比表面积,因此对水中溶解的有机污染物,如苯类化合物、酚类化合物、石油及石油产品等具有较强的吸附能力,而且对用生物法和其它化学法难以去除的有机污染物,如色度、异臭、亚甲蓝表面活性物质、除草剂、杀虫剂、农药、合成洗涤剂、合成染料、胺类化合物及许多人工合成的有机化合物等都有较好的去除效果。
2、活性炭对水质、水温及水量的变化有较强的适应能力,对同一种有机物污染物的污水,活性炭在高浓度或低浓度时都有较好的去除效果。
3、活性炭对某些重金属化合物也有较强的吸附能力,如汞、铅、铁、镍、铬、锌、钻等,因此,活性炭用于电镀废水、冶炼废水处理上也有很好的效果。
4、活性炭水处理装置占地面积小,易于自动控制,运行管理简单。
5、饱和炭可经再生后重复使用,不产生二次污染。
6、可回收有用物质,如处理高浓度含酚废水,用碱再生后可回收酚钠盐。
活性炭吸附的基础理论
固体表面由于存在着未平衡的分子引力或化学键力,而使所接触的气体或溶质被吸引并保持在固休表面上,这种表面现象称为吸附。固体都有一定的吸附作用,但具有实用价值的吸附剂是比表面积较大的多孔性固体。活性炭就因为具有较大的比表面积而具有较高的吸附能力,可用作吸附剂。
吸附剂与被吸附物质之间是通过分子间引力(即范德华力)而产生吸附的,称为物理吸附;吸附剂与被吸附物质之间产生化学作用,生成化学键引起吸附的,称为化学吸附离子交换吸附是指一种吸附质的离子,由于静电引力,被吸附在吸附剂表面的带电点上。
活性炭的吸附速度
吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在废水中,吸附速度决定了废水和吸附剂的接触时间。吸附速度越快,所需的接触时间越短,吸附设备容积也越小。
吸附速度决定于吸附剂对吸附质的吸附过程。多孔吸附剂对溶液中吸附质吸附过程基本上可分为三个连续阶段:第一阶段称为颗粒外部扩散阶段,吸附质从溶液中扩散到吸附剂表面:第二阶段称为颗粒孔隙扩一散阶段,吸附质在吸附剂孔隙中继续向吸附点扩散:第三阶段称为吸附反应阶段,吸附质被吸附在吸附剂孔隙内的表面上。一般而言,吸附速度主要由膜扩散速度或孔隙扩散速度来控制。
由实验得知,颗粒外部膜扩散速度与溶液浓度成正比。对一定重量的吸附剂,膜扩散速度还与吸附剂的表面积的大小成正比。因为表面积与颗粒直径成反比,所以颗粒直径越小,膜韦、一散速度就越大。另外,增加溶液和颗粒之间的相对运动速度,会使液膜变薄,可以提高膜扩散速度。
孔隙扩散速度与吸附剂孔隙的大小及结构、吸附质颗粒大小及结构等因素有关。一般来说,吸附剂颗粒越小,孔隙扩散速度越快,即扩散速度与颗粒直径的的较高次方成反比。因此,采用粉状吸附剂比粒状吸附剂有利。其次,吸附剂内孔径大可使孔隙扩散速度加快,但会降低吸附量。
影响活性炭吸附的因素
1、吸附剂的理化性质
吸附剂的种类不同,吸附效果也不一样。一般是极性分子(或离子)型的吸附剂容易吸附极性分了(或离子)型的吸附质,非极性分子型的吸附剂容易吸附非极性分子型的吸附质。由于吸附作用是发生在吸附剂的内外表面上,所以吸附剂的比表面积越大,吸附能力就越强。另外,吸附剂的颗粒大小、孔隙构造和分布情况,以及表面化学特性等,对吸附也有很大的影响。
2、吸附质的物理化学性质
吸附质在废水的溶解度对吸附有较大的影响。一般来说,吸附质的溶解度越低,越容易吸附。吸附质的浓度增加,吸附量也是随之增加:但浓度增加到一定程度后,吸附量增加很慢。如果吸附质是有机物,其分子尺寸越小,吸附反应就进行得越快。
3、废水的pH值
pH值对吸附质在废水中的存在形态(分子、离子、络合物等)和溶解度均有影响,因而其吸附效果也就相应地有影响。废水pH值对吸附的影响还与吸附剂性质有关。例如,活性炭一般是在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。
4、温度
吸附反应通常是放热的,因此温度越低对吸附越有利。但在废水处理中,一般温度变化不大,因而温度对吸附过程影响很小,实践中通常在常温下进行吸附操作。
5、共存物的影响
共存物质对主要吸附质的影响比较复杂。有的能相互诱发吸附,有的能相当独立地被吸附,有的则能相互起千扰作用。但许多资料指出,某种溶质都以某种方式与其他溶质争相吸附。因此,当多种吸附质共存时,吸附剂对某一种吸附质的吸附能力要比只含这种吸附质时的吸附能力低。悬浮物会阻塞吸附剂的孔隙,油类物质会浓集于吸附剂的表面形成油膜,它们均对接触时间吸附有很大影响。因此在吸附操作之前,必须将它们除去。
6、接触时间
吸附质与吸附剂要有足够的接触时间,才能达到吸附平衡。吸附平衡所需时间取决于吸附速度,吸附速度越快,达到平衡所需时间越短。
四、研究结果(废水处理试验结论)
1、针对此种废水,其混凝处理的最佳条件为:混凝剂品种为三氯化铁,质量百分比浓度为10%,每lL废水中需投加此种混凝剂0.2ml,其最适pH值为7
2、进行废水的生化处理,可知废水中含有大量的隋性物质、难降解物质。
3、在T=33士1℃的条件下,确定其厌氧水解常数
4、由于废水中含有多种有机化合物,在用活性炭进行吸附试验时,表现了一定的竞争作用,活性炭总吸附量不高。
5、对于厌氧处理中的硫酸盐,它的去除与废水中所含的COD有一定的关系。详细资料摘自:http://wenku..com/link?url=-rZYzotwVqhEibE74YEzhcMF_gxdXU3ZhB0sJEQVO8NtKcdqDwSeh_m6m-fjJY7ooOxeuuSJvT_2rnAuTtVNHi4TdsfeE3r-0esoZroDqEm www.juheliusuantie.com.cn 详情请到网络文库了解
⑤ 国外是怎么处理抗生素生产废水的
抗生素制药废水的来源及特点
抗生素生产包括微生物发酵、过滤、萃取结晶、化学方法提取、精制等过程。以粮食或糖蜜为主要原料生产抗生素的废水主要来自分离、提取、精制纯化工艺的高浓度有机废水,如结晶液、废母液等,种子罐、发酵罐的洗涤废水以及发酵罐的冷却水等 。因此,废水有存在生物毒性物质、色度高、ph波动大、间歇排放等特点,是治理难度大的有毒有机废水之一。
抗生素制药废水处理方法
抗生素制药废水处理方法可归纳为以下几种:化学处理方法、物化处理方法、生物处理方法以及多种方法的组合处理等。现分别就各种方法的优势及不足进行分析。
化学处理方法
在抗生素制药废水的化学处理方法中,采用臭氧氧化的方法能提高抗生素废水的BOD,COD 比值,同时对COD 有较好的去除率 ,通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。以投加硫酸亚铁或聚合硫酸铁等混凝剂产生化学反应为基础的处理单元有混凝、中和、氧化还原。
物化处理方法
由于抗生素生产废水成分复杂、有机物含量高、含有少量的残留抗生素,在采用生化处理时,残留抗生素对微生物的强烈抑制作用可造成废水处理过程复杂、成本高和效果不稳定。因此在抗生素废水的处理过程中,直接采用物化处理方法或作为后续生化处理的预处理方法以降低水中的悬浮物和减少废水中的生物抑制性物质。目前应用的物化处理方法主要包括混凝 、反渗透和膜过滤等。
直接应用好氧法处理抗生素制药废水仍需考虑废水中残留的抗生素对好氧菌存在的毒性,以减少因此引起的好氧菌受抑制、运行成本高及处理效果不甚理想等问题。
厌氧处理方法
由于厌氧处理过程中起主要代谢作用的产酸菌和产甲烷菌具有相对不同的生物学特征,因此可以分别构造适合其生长的不同环境条件,利用产酸菌生长快、对毒物敏感性差的特点将其作为厌氧过程的首段,以提高废水的可生化性,减少废水的复杂成分及毒性对产甲烷菌的抑制作用,提高处理系统的抗冲击负荷能力,进而保证后续复合厌氧处理系统的产甲烷阶段处理效果的稳定性。
经单独的厌氧方法处理后的出水COD仍较高,难以实现出水达标,一般采用好氧处理以进一步去除剩余COD。目前仍需加强高效厌氧反应器的开发设计及作深入的运行条件研究,更多硫酸亚铁与聚合硫酸铁化学混凝剂至http://www.cl39.com/望采纳。
⑥ 环境污染为什么会引起抗生素耐药性极大威胁健康
据专家了解,过去几十年来,不当使用抗生素或过量服用抗生素导致细菌对抗生素的抵抗力增强,但环境在抗药性的产生和传播中所起的作用却很少被关注。随着环境污染越来越严重,由它引起一系列环境问题对人类安全构成威胁。
此次环境污染引起的抗生素耐药性增加究其根本是家庭和医院所排废水以及农业径流中包含各种抗菌物质,天然细菌群落与一同排出的耐药细菌直接接触,会推动细菌进化,产生更多耐药菌株。废水中的细菌与耐药细菌接触,便会引起抗生素耐药性增加。这样废水排放又给人们带来了一种新危害。废水排放不仅会污染地表水,还会造成土质疏松,破坏生物繁殖。不管是生活污水还是工业污水,我们都要进行合理规范处理,切忌随便排放污水。
说到废水排放,作为全球三大污染行业之一的电镀企业,如何处理好电镀废水,是解决环境污染的关键因素。电镀废水主要包括电镀漂洗废水、镀件酸洗废水,以及由于操作或管理不善引起的“跑、冒、滴、漏”产生的废水,另外还有废水处理过程中自用水的排放以及化验室的排水等。电镀生产过程中的高用水量以及排放出的重金属对水环境的污染,极大地制约了电镀工业的可持续发展。传统的电镀废水处理工艺成本过高,重金属未经回收便排放到水体中,极易对生物造成危害。
就其电镀厂而言,引进绿色清洁的生产工艺,方可从源头上避免废水污染。北京中科创新成立20年致力于环保电镀技术的研发和推广,中心研发的“新一代环保型特种表面合金催化液”可专业替代电镀技术,促进电镀企业走绿色可持续发展之路。2017年中心的专利技术也被国家视为一种大力推广的绿色环保工艺。
⑦ 山东鲁抗被曝偷排抗生素污水 浓度超自然水体万倍
不言而喻,水中含有抗生素,尤其是自来水中,长期饮用的话,对人体健康会带来一定的影响。那么,水中的抗生素主要来源于哪里呢?记者在对全国几大抗生素基地的生产污水以及周边水域的水样分析后发现,抗生素含量惊人,尤其是山东鲁抗医药股份公司的外排污水中抗生素含量达到了53000多纳克每升,那么这家企业为何会排出如此高浓度的含有抗生素的污水呢?
当地居民:抗生素企业偷排有毒废水
根据山东济宁市当地居民的举报,称在老运河附近总是有浓重的药味,怀疑有附近的企业偷排或超标排放有毒废水。
居民反映的线索直接指向了老运河附近的山东鲁抗医药股份公司,它是全国四大抗生素厂之一。居民称鲁抗涉嫌用大罐车违法转运高浓度的抗生素废水,同时还向记者提供了运输污水的罐车车号:鲁R。K621。要了解抗生素污水的来源和去向记者就必须找到转运污水的那辆罐车,才能进入厂区进行调查。
记者在济宁市蹲守了6天,转遍了整个城区,终于在第八天的夜里,居民举报的那辆罐车出现了。
很明显,这里是一个大车集中的地点,还没等记者进去看个仔细,又有一辆相同的大罐车从里往外开了出来。记者决定紧紧跟上,没走多远,大罐车司机选择了一家面馆下车吃饭,记者也走进了这家面馆,并与这位司机攀谈起来,司机说车里拉的是污水。
鲁抗涉嫌违法转运高浓度含抗废水
记者调查发现运送污水的罐车还不止一辆,根据司机提供的线索,鲁抗污水处理中心存在违法转运高浓度废水的重大嫌疑。
为了及时获取鲁抗外排废水的水样,记者找到济宁市环保局并连夜进入鲁抗污水处理中心进行调查。巧的是,一进厂区就看见一辆与前一夜追踪的同样大小的罐车停在污水池旁边。鲁抗负责人表示这是运原料的,然而运原料的车为何要停在污水处理中心呢?在记者再三追问之下,企业环保人员终于承认这是运污水的。
在企业的电脑记录中,记者发现,有多家化工厂以及鲁抗的分公司向鲁抗污水处理中心运输高浓度污水,在这份台账中每天都记录有外来污水的企业名称、结算价格和距离。
含抗生素废水最终进入京杭大运河济宁段
按照我国环保法规的要求,企业污水不得外运,必须就地处理,很明显,鲁抗接收外来企业污水的行为已经涉嫌违法。
记者得到的这份鲁抗公司内部资料显示:鲁抗接收外来污水占到整个处理中心污水量近1/3左右,接纳外来的高浓度废水还被作为一个重要的盈利点,写入到鲁抗公司的年度总结中。然而这么多不同类型的高浓度污水混到一起,鲁抗能处理好吗?
在鲁抗污水处理中心,记者对企业处理后的外排污水进行了取样分析。经检测,四环素类抗生素的浓度为53.688微克每升,是此次检测自然水体中抗生素浓度的上万倍。
据了解,山东鲁抗医药股份公司含有大量抗生素的废水将进入济宁市城市污水处理厂,专家介绍,我国的城市污水处理厂对抗生素没有有效的处理措施。也就是说,这些含有抗生素的水经污水处理厂、老运河、溼地、最终进入到京杭大运河济宁段。
排放数据由第三方运营公司代造假
在鲁抗调查时,一本内部人员详细记录污水处理细节的“工作笔记”引起了记者的注意。在山东鲁抗医药股份公司环保站负责人陶小红的一本工作笔记上,记者看到近几天有多处COD数值超过400毫克每升的记录,由于鲁抗是国家重点监控企业,所有排放的数据都会实时传送到济宁市环保局。然而当记者打开济宁市环保局的环境监测数据平台,却发现这些数据无一例外地仅显示100多毫克每升,这是怎么回事呢?
同样在这本工作笔记中,记者发现了其中的玄机:“运营公司把上限给封死”,原来,是负责向环保部门传送数据的第三方运营公司替污水处理中心修改了数据的上限。无论鲁抗实际处理数值是多少,传给环保部门的数据都不会超标!比如在记录中显示:氨氮的实际数据已经超过了50毫克每升,而第三方运营公司却把数据的上限封到了15毫克每升。
据了解,第三方运营公司这样替企业编造虚假数据已经不是一天两天的事情了,这种猫鼠游戏的配合已经持续几年的时间了。被鲁抗认为与之合作不错的这家第三方运营公司叫同太环保科技服务中心,是济宁市环保局的下属企业。像这样公然替企业去造假的行为已经明显涉嫌违法。
在陶小红的工作笔记中,记者还看到有这样的记录:“因环保局检查气味,昨天晚上18点半开始停车,等通知再开车”,“任城区环保局来检查,渣子不能外出”。原来环保局要来检查,企业都会事先知道并做好准备。
正是因为缺乏监管,记者在鲁抗抽取的三瓶水样中,除化学需氧量COD和氨氮严重超标外,四环素类抗生素残留的数据分别为:14684纳克每升,53688纳克每升,33712纳克每升。
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地表水取样检测抗生素含量惊人
最近,记者联合水环境国家模拟重点实验室、北京师范大学水科院的研究人员对我国部分地表水取样检测时发现,抗生素含量惊人,甚至在南京居民家中的自来水也有抗生素检出。
今年10月底到11月初,记者和研究人员分赴我国的东北、华北和华东等地,在一些饮用水源地、排水明渠、制药企业、畜禽养殖场等区域周边采集水样。通过实验室检测,这些水样中都有抗生素被检出,其中在沈阳抗生素厂附近的排水沟,6-氨基青霉烷酸的数值高达178纳克每升,另两种抗生素氨苄西林和阿莫西林的数值也在100纳克每升以上。
北京师范大学水科学研究院副院长王金生介绍,全国的主要河流——海河、长江入海口、黄浦江、珠江、辽河等河流的部分点位中都检出了抗生素,其中,珠江广州段受到抗生素药物的污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶等典型抗生素的含量分别为460、209和184纳克每升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克每升以下的含量。由于很多江河是城市的饮用水源地,居民家中的饮用水里也有抗生素被检出。
在南京市鼓楼区,记者对居民的自来水进行取样分析,结果发现,阿莫西林含量为8纳克每升,6-氨基青霉烷酸为19纳克每升。事实上,自来水中检测出抗生素并非首次。安徽农业大学资源与环境学院此前曾对安徽省滁州、安庆、阜阳、铜陵、蚌埠等城市部分水体进行过调查,除了地表水、地下水中被检出8种抗生素外,在居民饮用的自来水中还检出了四环素、土霉素、金霉素、强力霉素、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲恶唑6种抗生素,含量高的达到了10.82纳克每升,低的也有3.86纳克每升。
⑧ 抗生素废水对人的危害
抗生素废水对人的危害
随着抗生素的广泛使用,抗生素废水成为越来越严重的环境污染问题。不仅对环境造成损害,抗生素废水对人类健康的危害也不容忽视。
抗生素残留对人体的影响
当抗生素被人体摄入后,会影响人体的微生物群落平衡。长期以往,这可能会导致免疫系统功能下降,易患疾病。同时,抗生素的滥用还会造成抗生素耐药性的增强,进而使得世界各地的治疗难度增大。如果无法对此问题及时采取控制措施,人类社会将会面临极大的威胁和挑战。
抗生素废水有害物质的危害
抗生素废水中,可能存在铅、汞以及其他的有害物质。这些物质的存在对人类健康的危害极大。铅可以影响儿童的神经系统发育;而汞则会使中枢神经、免疫系统以及生殖系统等遭受损害。
抗生素废水对水资源的影响
抗生素废水污染也会影响水资源的质量,消耗着珍贵的水资源。抗生素残留会让水的自然微生物变得耐药,进而形成除异质微生物以外的一种单调微生物的栖息环境,这会对整个生态系统带来恶劣的影响。
抗生素废水对周边环境的污染
抗生素废水的污染也会对周边环境造成极大的污染危害。比如,用于农业生产的废水如果不能得到有效的处理,就会导致抗生素等农药残留残留于土壤之中,最终受害的是农林鱼畜。
如何解决抗生素废水的污染问题
要想切实地解决抗生素废水的污染问题,就需要引入现代化的废水处理设施。特别是对于医疗机构和家庭,应该采取完善的回收和处理机制,避免将抗生素废水直接排放到自然环境之中。此外,需要对工业废水集中处理地进行加强管理机制,制定更加严格的准入标准,减少抗生素废水对自然环境和人体健康的危害。
结语
随着环境保护意识的不断加强,并且从各个层面上加大对抗生素废水的治理力度,终将达到缓解污染的效果及健康的环境。我们每个人也要提高环保意识,通过我们的行动让我们的环境更加美好,人类更加健康。