Effluent treatment for pharmaceutical industries

WEHRLE
9 Dec 202007:35

Summary

TLDRيتناول النص المقدم تكنولوجيا معالجات النفايات الصحيئية لصناعة الأدوية، التي تتميز بتنوع المواد الملوثة والتغييرات المتكررة في كميتها. يتطلب هذا النوع من النفايات حلول خاصة تتضمن معالجات مبتكرة مثل العمليات الأكسدة المتقدمة والأنظمة الvallida، التي توفر نفايات عالية الجودة بتكاليف تشغيل عالية. كما يمكن استخدام مبتدات الكاربون النشط بتكلفة منخفضة، مع تقليل فعاليتها. يمكن أن توفر مركبة مبر البيوميمبران عالية الأداء نفايات عالية الجودة بتكاليف متوسطة، مع قدرة على التعامل مع المركبات المعقدة والتسميد السمائي. يمكن أن تتضمن العمليات المركبة من مبر البيوميمبران ومعالجة الكاربون النشط نقصان إجمالي للمواد العضوية بنسبة تتراوح بين 90 إلى 98%، مما يضمن معالجات مستدامة وموثوقة.

Takeaways

  • 💊 **制药废水特点**: 制药废水因批次生产而频繁变化,含有高化学需氧量(COD)且生物降解性差。
  • 🚮 **环境影响**: 制药废水含有污染物和活性成分,若处理不当,可能导致环境中产生耐药菌。
  • 🔄 **技术需求**: 制药行业需要能够适应废水变化的技术,同时减少环境影响和生态足迹。
  • 🏭 **生产优先**: 制药厂主要关注生产而非废水处理,废水处理空间通常有限。
  • 📈 **扩展性**: 废水处理设施应易于扩展,以适应未来业务扩展的需求。
  • 🔬 **高级氧化过程**: 虽然可以产生高质量的废水,但操作成本高。
  • 💧 **膜技术**: 纳滤和反渗透技术能提供高质量的废水处理,但会产生需要处理的浓缩物。
  • 🌿 **活性炭**: 活性炭是一种成本低廉的解决方案,但选择性高会降低其效果。
  • 🌊 **膜生物反应器**: 高性能膜生物反应器(MBR)以中等操作成本产生高质量废水,能够处理复杂化合物和有毒冲击。
  • 🔄 **组合技术**: 膜生物反应器与活性炭处理的组合可以显著减少总有机物,适应批生产中的废水变化。
  • 🌐 **设计优势**: 膜生物反应器的设计使其操作动态、模块化,易于扩展,且系统紧凑可靠。

Q & A

  • ما هي الخصيات الخاصة للمياه الملوثة من صناعة الأدوية؟

    -المياه الملوثة من صناعة الأدوية تتميز بتغيرها المتكرر بسبب الإنتاج الجزئي، وتحتوي على معدل كود مرتفع وضعف قابلية التدبير البيئي، كما تتضمن أثار مواد ملوثة ومواد فعالة من الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى البكتيريا مقاومة الأدوية في البيئة.

  • لماذا تواجه تقنيات المعالجة التقليدية مشاكل في معالجته المياه الملوثة من صناعة الأدوية؟

    -تواجه تقنيات المعالجة التقليدية مشاكل بسبب تغيرات مستمرة في نوعيات المياه الملوثة، وعدم قابليتها البيئية العالية، ووجود العناصر الملوثة التي يمكن أن تؤدي إلى البكتيريا مقاومة الأدوية.

  • ما هي التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة لمعالجة المياه الملوثة من صناعة الأدوية؟

    -تتضمن التقنيات المتقدمة العمليات الأكسدة المتقدمة التي تنتج ماء نظيف بتكلفة تشغيل عالية، وأنظمة الOMEMBRANA مثل التنفيس النووي والعكسي التي تنتج ماء نظيف بجودة عالية ولكن تنتج تركيز للآفات.

  • ما هي ميزة استخدام الكاربون المنشط في معالجة المياه الملوثة؟

    -الكاربون المنشط هو حل بتكلفة منخفضة، ولكن التحديد العالى يقلل من فعاليته مما يؤدي إلى تقليل جودة المياه المفرطة.

  • كيف يمكن للمتجر الحيوي- مبتكر ال高性能 (MBR) معالجة معقدة المياه الملوثة؟

    -يعمل المتجر الحيوي- مبتكر العالي (MBR) على تركيز الكتلة الحيوية العالية مما يجعله قادرا على معالجه المركبات المعقدة وحتى الصدمات السماوية، ويوفر حافة فعالة للمواد العضوية التي ت容吸 العناصر العضوية الجزئية.

  • ماذا يمكن أن يحققه الجمع بين مبتكر ال高性能 (MBR) ومعالجة الكاربون المنشط؟

    -الجمع بين مبتكر العالي (MBR) ومعالجة الكاربون المنشط يمكن أن يحقق تقليلًا من 90 إلى 98 في العناصر العضوية الإجمالية، ويتعامل مع المياه المتغيرة التي تظهر في الإنتاج الجزئي.

  • لماذا لا ينتج الجمع بين مبتكر العالي (MBR) ومعالجة الكاربون المنشط أي تركيز للآفات؟

    -تختلف هذه التقنية عن التقنيات التقليدية التي تنتج تركيز للآفات مثل التنفيس النووي والعكسي، مما يحافظ على تكاليف التشغيل منخفضة ويضمن معالجة موثوقة على المدى الطويل.

  • كيف يمكن أن تكون المجموعة البسيطة والمبتكر العالي (MBR) ومعالجة الكاربون المنشط تصميمًا مريحًا ومحددًا؟

    -تتضمن المجموعة البسيطة والمبتكر العالي (MBR) ومعالجة الكاربون المنشط تصميمًا مريحًا ومحددًا، مما يسهل تغطيته وتجنب أي اتصال مباشرة بين المياه الملوثة والبيئة.

  • لماذا يمكن أن تكون المجموعة البسيطة والمبتكر العالي (MBR) قابلة للتوسيع بسهولة؟

    -تتضمن تصميم مبتكر العالي (MBR) الوحدات القابلة للتركيب مما يجعل التوسيع السهل والرخيص، مما يضمن أن المحطة المعالجة لمياه الأدوية لن تكون عاملًا حديديًا في خطط النمو للعمل.

  • تتميز التكنولوجيا المبتكرة العالي (MBR) بميزات ماذا تجعلها مفيدة لتطبيقات الصناعة؟

    -تتميز التكنولوجيا المبتكرة العالي (MBR) بتشغيل ديناميكي تلقائي للغشاء الحيوي التي تكيف تلقائيًا مع معدلات التدفق والتركيزات المدخلة، مما يضمن الحفاظ على حدود الإخراج ويوفر الطاقة.

  • هل يمكن إعادة استخدام المياه التي تم تطهيرها للاستخدامات الداخلية؟

    -بفضل الإخراج اللاصلب للتكنولوجيا المبتكرة العالي (MBR)، من السهل إضافة خطوات تطهير إضافية لإعادة استخدام المياه المعالجة للاستخدامات الداخلية.

  • أين يمكن للعملاء العثور على المزيد من المعلومات حول التكنولوجيا المبتكرة العالي (MBR)؟

    -يمكن للعملاء زيارة موقعنا على الويب أو الاتصال بنا للحصول على المزيد من المعلومات، وكذلك حول الخطط المرجعية أو الحلول المخصصة المخصصة لاحتياجاتهم.

Outlines

00:00

💊 Pharmaceutical Wastewater Treatment Challenges

This paragraph discusses the complexities of treating wastewater from pharmaceutical production. Verle, an expert in the field, addresses the issues caused by batch production leading to fluctuating wastewater characteristics. Conventional treatment technologies often fail due to the high chemical oxygen demand (COD) and poor biodegradability of these effluents. Additionally, the presence of trace contaminants and active pharmaceutical ingredients poses a risk of creating multi-resistant germs if not treated properly. The industry requires innovative solutions that minimize ecological impact, do not hinder production, and are easily scalable. Advanced oxidation processes, membrane systems, and activated carbon are mentioned as potential technologies, but their limitations are also highlighted. The paragraph emphasizes the need for special process solutions that can handle the variability and toxicity of pharmaceutical effluents.

05:03

🌿 Innovative Solutions for Pharmaceutical Wastewater

The second paragraph presents an innovative approach to treating pharmaceutical wastewater using a combination of bio-membrane high-performance membrane bioreactors (MBR) and activated carbon. This method is capable of reducing total organics by 90 to 98 percent and is adaptable to the changing nature of wastewater from batch production processes. Unlike nanofiltration or reverse osmosis, this combination does not produce a concentrate, thus keeping operation costs low and ensuring long-term reliability. The bio-membrane technology is highlighted for its robustness, compactness, and ability to handle toxic ingredients. The modular design allows for easy plant extensions, and the encapsulated system prevents any untreated effluent from contacting the environment. The paragraph concludes with an invitation to visit the company's website or contact them for more information on reference plans or tailored solutions.

Mindmap

Keywords

💡药物治疗废水

药物治疗废水是指在制药生产过程中产生的废水,这类废水通常含有高浓度的有机物和不易生物降解的污染物。在视频中,它与制药生产过程中的批次生产有关,导致废水成分频繁变化,这对传统的废水处理技术构成挑战。

💡COD(化学需氧量)

COD是衡量水体中有机物质污染程度的一个指标,表示在一定条件下,氧化这些有机物所需的氧气量。视频中提到,制药废水含有高COD,意味着其含有大量的有机污染物,这对废水处理提出了更高的要求。

💡生物降解性

生物降解性指的是物质在生物作用下分解的能力。视频中提到制药废水具有较差的生物降解性,这表明这些废水中的有机物质不易被微生物分解,增加了处理难度。

💡多药耐药菌

多药耐药菌是指对多种抗生素具有抗性的细菌。视频中提到,如果制药废水中的活性药物成分未得到妥善处理,可能导致环境中出现多药耐药菌,这是一个重要的公共卫生问题。

💡生态足迹

生态足迹是衡量人类活动对生态系统影响的一个概念。视频中提到制药行业需要减少工厂的生态足迹,意味着在生产过程中减少对环境的负面影响。

💡缓冲罐

缓冲罐在废水处理中用来平衡废水流量和浓度的变化。视频中提到,为了应对制药废水的频繁变化,使用大型缓冲罐是一种解决方案。

💡高级氧化过程

高级氧化过程是一种废水处理技术,能够有效地降解水中的有机污染物。视频中提到,尽管高级氧化过程能够产生高质量的废水,但其运营成本较高。

💡膜系统

膜系统,如纳滤和反渗透,是利用半透膜分离污染物的技术。视频中提到这些技术可以产生高质量的废水,但会产生需要处理的浓缩污染物。

💡活性碳

活性碳是一种常用的吸附剂,用于去除废水中的有机污染物。视频中提到活性碳是一种成本较低的解决方案,但其选择性高,可能降低废水处理的效率。

💡膜生物反应器(MBR)

膜生物反应器是一种结合了生物处理和膜分离技术的废水处理设备。视频中强调MBR在处理复杂化合物和抵抗有毒冲击方面的能力,以及其在制药废水处理中的应用。

💡模块化设计

模块化设计允许系统组件标准化,便于扩展和升级。视频中提到MBR的模块化设计使得工厂扩展变得简单且成本低廉,有助于适应未来的业务扩展需求。

Highlights

Verle is an expert in treating complex wastewaters, including leachate from landfills and industrial effluents from the pharmaceutical industry.

Pharmaceutical wastewater often changes due to batch production, posing a challenge for conventional treatment technologies.

Conventional technologies use large buffer tanks to handle fluctuating wastewater characteristics.

Pharmaceutical effluents have high COD and poor biodegradability.

Traces of contaminating substances and active pharmaceutical ingredients can lead to multi-resistant germs if not treated properly.

The pharmaceutical industry requires solutions to avoid creating multi-resistant germs and reduce the ecological footprint.

Effluent treatment should not hinder production or limit business expansions.

Special process solutions are needed as conventional treatment technologies may not suffice.

Advanced oxidation processes produce high-quality effluent but at high operation costs.

Membrane systems like nanofiltration and reverse osmosis offer high effluent quality but require disposal of concentrated pollutants.

Activated carbon is an inexpensive solution but may result in lower effluent quality due to reduced effectiveness.

Membrane bioreactor (MBR) produces high-quality effluent at medium operation costs and can handle complex compounds and toxic shocks.

MBRs have an effective barrier to solids, allowing for additional treatment steps to increase effluent quality.

A combination of biomembrane MBR and activated carbon can achieve a 90 to 98% reduction of total organics.

The process combination can handle changing wastewaters and does not produce a concentrate, keeping operation costs low.

The MPR activated carbon combination offers a straightforward and compact design.

The compact plant design allows for easy encapsulation and fits within existing spaces, facilitating modular extensions.

Bio-membrane technology is robust, handling toxic ingredients or CIP chemicals, and can be entirely encapsulated.

The modular design of the bio-membrane makes plant extensions simple and inexpensive.

Treated water can be reused for internal purposes due to the solid-free outlet of the bio-membrane.

Transcripts

play00:02

effluent treatment for pharmaceutical

play00:04

industries

play00:06

verle is an expert for treating complex

play00:09

wastewaters

play00:10

such as leachate from landfills or

play00:12

difficult

play00:13

industrial effluents such as from the

play00:16

production of pharmaceuticals

play00:18

cosmetics chemicals household

play00:22

and personal care products

play00:30

what are the special characteristics of

play00:32

wastewater from

play00:33

pharmaceutical production often

play00:36

pharmaceuticals

play00:37

are produced in batches leading to the

play00:40

production of wastewater that changes

play00:42

frequently

play00:43

this is a problem for most conventional

play00:46

treatment technologies

play00:47

that cope with this by using large

play00:50

buffer tanks

play00:52

in addition pharmaceutical effluents

play00:54

contain high cod

play00:56

with poor biodegradability

play01:00

also pharmaceutical production effluents

play01:02

contain

play01:03

traces of contaminating substances and

play01:06

also

play01:06

active pharmaceutical ingredients that

play01:09

can lead to multi-resistant germs in the

play01:11

environment

play01:12

if these are not treated properly

play01:16

the pharma industry therefore requires

play01:19

solutions

play01:20

that avoid the creation of

play01:22

multi-resistant germs in the environment

play01:24

and also reduce the ecological footprint

play01:27

of the factory in the same time

play01:30

the focus of the factory is the

play01:32

production not the effluent treatment

play01:35

for which space is often limited

play01:39

last but not least the effluent

play01:41

treatment should not limit the

play01:42

production and should not become a

play01:44

barrier

play01:45

for future business expansions

play01:49

therefore the effluent treatment plant

play01:51

should be simple to extend

play01:54

in throughput and performance if the

play01:57

need arises

play01:59

this already shows that special process

play02:02

solutions

play02:03

are required since conventional

play02:06

treatment technologies

play02:07

will not be able to do the job

play02:18

there are several technologies available

play02:20

for this job here

play02:22

is an overview that will take some time

play02:24

to look at

play02:30

advanced oxidation processes are

play02:32

typically producing

play02:35

a high quality effluent but they do this

play02:37

at high

play02:38

operation costs

play02:41

also membrane systems the nanofiltration

play02:44

and the reverse osmosis have a very high

play02:47

effluent quality

play02:49

this are separation technologies where

play02:52

all pollutants are

play02:53

concentrated this concentrate

play02:56

has to be disposed of

play03:00

the activated carbon is a very

play03:02

inexpensive solution

play03:04

but the high selectivity reduces the

play03:06

effectiveness

play03:07

which leads to a lower quality of the

play03:09

effluent

play03:12

the bio membrane high performance

play03:15

membrane bioreactor

play03:17

produces a high quality effluent at

play03:20

medium

play03:20

operation costs the biology

play03:24

of the mbr operates at a high biomass

play03:27

concentration

play03:29

thus it can handle complex compounds

play03:32

and even toxic shocks by its membranes

play03:36

mbrs have an effective barrier to solids

play03:40

onto which many trace organic

play03:43

contaminants

play03:44

absorb this solid

play03:47

free discharge allows additional

play03:49

treatment steps to further increase

play03:52

the effluent quality

play03:58

for treating pharmaceutical production

play04:00

effluents a combination between the

play04:02

biomembrane

play04:03

mbr and a simple activated carbon

play04:06

treatment step

play04:08

will get to a 90 to 98

play04:11

reduction of total organics

play04:15

this process combination can cope with

play04:17

changing wastewaters

play04:19

as often appear in batch productions

play04:22

it also does not produce a concentrate

play04:25

like nanofiltration

play04:26

or reverse osmosis systems would do

play04:30

this keeps the operation costs low

play04:33

and assures a long-term reliable

play04:36

treatment

play04:41

the mpr activated carbon combination

play04:45

is a very straightforward and compact

play04:47

design

play04:49

the plant in this picture had been built

play04:51

for a renewed

play04:53

pharma company for its production site

play04:56

in saint petersburg russia and treats 90

play04:59

cubic meters per day

play05:02

due to the compactness of the plant it

play05:05

is easy to encapsulate the whole

play05:07

wastewater treatment

play05:09

there is no direct contact between the

play05:11

wastewater

play05:12

and the environment the whole plant

play05:16

fits easily within the existing hole

play05:19

and still allows a performance increase

play05:23

by modular plant extension

play05:31

the main treatment step for

play05:33

pharmaceutical wastewater

play05:34

the biomembrane high performance

play05:38

membrane bioreactor has several features

play05:42

that distinguish it from conventional

play05:44

treatment technologies

play05:46

and that are for the benefit of

play05:48

industrial

play05:49

applications the dynamic

play05:52

operation of the bio membrane adapts

play05:56

itself automatically to the flow rate

play05:59

and the

play06:00

inlet concentrations this ensures

play06:03

keeping the outlet limits and it saves

play06:06

energy

play06:07

when it there is less wastewater or less

play06:10

cod than the systems has

play06:13

been laid out for

play06:17

the modular design of the biome bread

play06:20

makes

play06:20

plant extensions simple and inexpensive

play06:24

your wastewater treatment plant should

play06:27

not be your limiting factor

play06:29

in your business growth plans

play06:32

do you want to reuse treated water for

play06:35

internal purposes

play06:37

due to the solid-free outlet of the

play06:39

bio-membrane

play06:40

it is simple to add further treatment

play06:43

steps

play06:45

the bio-membrane technology is very

play06:48

compact

play06:49

and reliable the whole system can be

play06:52

encapsulated

play06:53

allowing no connection of untreated

play06:56

effluent

play06:57

with the environment the setup of the

play07:00

bio-membrane biology

play07:02

is extremely robust and can cope even

play07:05

with toxic

play07:06

ingredients or cip chemicals

play07:17

please visit our website or contact us

play07:20

for further information also about

play07:23

reference plans

play07:24

or the individual tailor-made solution

play07:27

for your needs thank you for your

play07:33

interest

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

الوسوم ذات الصلة
تحلية نفاياتصناعة الأدويةمياه معالجهتكنولوجيا مبتكرةبيئة مستدامةالتخلص من النفاياتعمليات مبتكرةالعمليات البيئيةالعمليات الصناعيةالخصخصة الحيويةالعمليات الحيوية