[发明专利]一种利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法在审
申请号: | 202111041878.6 | 申请日: | 2021-09-07 |
公开(公告)号: | CN113620368A | 公开(公告)日: | 2021-11-09 |
发明(设计)人: | 刘和;郑炜;张衍;吴钦岳;郑志永;刘宏波;刘锐 | 申请(专利权)人: | 浙江清华长三角研究院;江南大学 |
主分类号: | C02F1/28 | 分类号: | C02F1/28;C02F11/12;C02F11/122;B01J20/20;B01J20/30;C10B53/00;C10B57/00;C02F101/34;C02F101/36;C02F101/38;C02F103/34 |
代理公司: | 杭州知闲专利代理事务所(特殊普通合伙) 33315 | 代理人: | 万静 |
地址: | 314006 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 制药 污泥 生物 深度 处理 喹诺酮类 抗生素 废水 方法 | ||
1.一种利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)取制药污泥,经压滤脱水、干燥粉碎后,加入至摩尔浓度为4~6mol/L的ZnCl2水溶液中进行改性预处理,烘干,得到预处理后的制药污泥;
(2)将步骤(1)所述预处理后的制药污泥在N2保护下在500~900℃条件下热解1~2.5h,待冷却后经盐酸清洗和去离子水调节pH至7,得到制药污泥生物炭;
(3)采用下列方式中的一种进行深度处理:
(3-1)将制药污泥生物炭加入到氟喹诺酮类抗生素制药废水中,在15~35℃的温度下进行吸附反应,得到处理后的出水;所述制药废水中氟喹诺酮类抗生素的初始浓度C0为5~30mg/L,pH值为5~10;
(3-2)利用步骤(2)所述制药污泥生物炭搭建生物炭填充的吸附柱,将待处理的氟喹诺酮类抗生素制药废水通入所述吸附柱,进行吸附处理,得到处理后的出水;
所述制药废水中氟喹诺酮类抗生素的初始浓度C0为5~30mg/L,pH值为5~10。
2.如权利要求1所述的利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述制药污泥为制药厂氟喹诺酮类抗生素废水处理系统中的剩余污泥。
3.如权利要求1所述的利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述制药污泥与ZnCl2水溶液的质量体积比为1:1~1:2;所述ZnCl2水溶液的摩尔浓度为5mol/L。
4.如权利要求1所述的利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,步骤(2)的热解过程中,N2流速为0.1~0.5L/min,升温速率为10~20℃/min。
5.如权利要求1所述的利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,步骤(3-1)中,所述制药污泥生物炭的投加量为30~100mg/L。
6.如权利要求1所述的利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,步骤(3-1)的吸附反应中,振荡或搅拌频率为150~250r/min。
7.如权利要求1所述的利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,步骤(3-2)中,所述吸附柱的填充密度0.2~0.4g/cm3,高径比1.5~3;吸附柱底部和顶部均安装防漏筛网。
8.如权利要求1所述的利用制药污泥生物炭深度处理氟喹诺酮类抗生素制药废水的方法,其特征在于,步骤(3-2)中,所述吸附柱的上升流速为0.1~0.2ml/min。
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