王偉
摘要:隨著社會(huì)科技與工業(yè)的迅速發(fā)展,現(xiàn)下制藥技術(shù)已經(jīng)越來(lái)越純熟,雖然對(duì)人們身體健康的恢復(fù)起到了很好的作用,但也有相應(yīng)的問(wèn)題產(chǎn)生。最典型的例子便是工業(yè)廢水不能得以有效處理,導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境遭到破壞。化學(xué)工業(yè)廢水的產(chǎn)生,要從其根本源頭說(shuō)起,不同車間有不同的制藥工序,這些制藥工序所產(chǎn)生的工業(yè)廢水也各不一樣,而工業(yè)廢水中所涵蓋的各類化學(xué)物質(zhì)也有本質(zhì)上的差異。化學(xué)廢水的不當(dāng)排放會(huì)破壞生態(tài)平衡,污染水資源,同時(shí)也會(huì)抑制資源再生,是一項(xiàng)需引起高度重視的難題。本文將基于化學(xué)合成制藥,淺談工業(yè)廢水的難點(diǎn)所在。
關(guān)鍵詞:化學(xué)合成制藥;工業(yè)廢水;難點(diǎn)探尋
引言:
因環(huán)境破壞問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重,許多地區(qū)都積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,采取各項(xiàng)措施,爭(zhēng)取將排放至空氣以及河流中的有害物質(zhì)進(jìn)行分解。而在這當(dāng)中,工業(yè)廢水的處理過(guò)程相對(duì)繁瑣,需對(duì)廢水進(jìn)行層層過(guò)濾,在最終階段進(jìn)行審核,確定達(dá)標(biāo)后才可進(jìn)行排放。歷年來(lái),我國(guó)關(guān)于工業(yè)廢水的處理方式通常都是酸回收、提取、淬煉以及分離,操作方法難度系數(shù)并不算高,但卻更具有針對(duì)性,更適合運(yùn)用于大面積大規(guī)模的廢水處理。但不論是哪種解決方法,歸根究底都是熟知廢水當(dāng)中有害化學(xué)物質(zhì)相對(duì)照的屬性,選擇相應(yīng)的解決措施,按其特性進(jìn)行處理。但制藥廢水其化學(xué)物質(zhì)與涵蓋成分十分復(fù)雜,要想成功的將制藥業(yè)的廢水進(jìn)行處理,需要付諸一定的時(shí)間成本與財(cái)力基礎(chǔ)。
一、制藥廢水的形成過(guò)程及其成分涵蓋
目前來(lái)看,因制藥業(yè)的迅速發(fā)展,確實(shí)在根本上解決了不少難題,為造福人類做出了不小的貢獻(xiàn),其優(yōu)勢(shì)是一定的。這一進(jìn)步在人類發(fā)展歷史上是有著里程碑式的作用,標(biāo)志著人類在未來(lái)或許會(huì)攻克更多當(dāng)下無(wú)法治愈的疾病。又因近幾年疫情橫行,社會(huì)(去掉 面)對(duì)于藥物的需求直線上升,廢水污染問(wèn)題也更為嚴(yán)重,但與此同時(shí),這也恰恰反映出制藥技術(shù)在我們生活中的重要性。藥物生產(chǎn)是通過(guò)專業(yè)的化學(xué)合成工藝與儀器的平穩(wěn)運(yùn)行,輔之以植物草藥或其他可治愈疾病的藥物加以淬煉、融合,將原料藥進(jìn)行不同的設(shè)定,最終得以出產(chǎn)。藥物屬性復(fù)雜,又因不同的搭配淬煉千變?nèi)f化,這也直接導(dǎo)致各種藥物的生產(chǎn)工序都不盡相同,且流程極為復(fù)雜。制藥過(guò)程工序繁瑣,廢水成分復(fù)雜,藥物的生產(chǎn)工序直接導(dǎo)致最終廢水所涵蓋的各類有害環(huán)境的化學(xué)物質(zhì)。藥物的生產(chǎn)工序需嚴(yán)謹(jǐn)不可出錯(cuò),其各類物質(zhì)的含量都必須精確到一定數(shù)值,這也表明制藥過(guò)程中所產(chǎn)生出的有害物質(zhì)是可以直接計(jì)算出來(lái)的。制藥廢水的產(chǎn)生基于不同的制藥過(guò)程及其生產(chǎn)工序,其所涵蓋的特點(diǎn)也不盡相同,例如不同廢水所涵蓋物質(zhì)的濃度、色度以及分解難度和最終造成的毒害程度。針對(duì)不同的問(wèn)題,也需制定出不同的解決方法。而部分制藥方法因其所產(chǎn)生的化學(xué)廢水傷害過(guò)高,需在治理工業(yè)廢水的同時(shí)進(jìn)行技術(shù)的改進(jìn)升級(jí),以此來(lái)保證在制藥工序完成后續(xù)工作量的最小化[1]。
二、處理化學(xué)廢水的關(guān)鍵難點(diǎn)
在同一種類型的制藥過(guò)程當(dāng)中,因制藥量的不同,所排放出的工業(yè)廢水量也不同,但因工序未發(fā)生改變,最終廢水中的有害物質(zhì)不會(huì)發(fā)生變化,但因其成分復(fù)雜,許多工廠在處理工業(yè)廢水這一事項(xiàng)上的結(jié)果大致都不盡人意。而在我國(guó),化學(xué)廢水的處理難點(diǎn)又受技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)情況以及園區(qū)廢水最終處理等因素影響,最終讓成果都很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。制藥雖是綜合實(shí)力體現(xiàn)的一種表現(xiàn),但其所帶來(lái)的負(fù)面影響卻未能得到很好的處理。我國(guó)的工業(yè)廢水處理水平十分有限,總的來(lái)看,現(xiàn)下許多工廠都還在照搬公式,只是將設(shè)計(jì)院所提出的解決方法死板地套用,卻未能結(jié)合自身情況,在工序開(kāi)始之前就開(kāi)展廢水的預(yù)處理作業(yè),以(去掉 導(dǎo))致最終工作廢水所需解決問(wèn)題沒(méi)有限制的得到了積攢。廢水的產(chǎn)生受園區(qū)自身情況影響,并沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的模板,也無(wú)法用恒定的公式去解決,因此,在工廠解決廢水問(wèn)題的方面,收效往往都不是很理想[2]。
又因受我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力影響,為保證國(guó)家綜合實(shí)力的提升,許多有利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力增長(zhǎng)的工業(yè)工廠都還在運(yùn)行。也因此,其所帶來(lái)的的環(huán)境污染問(wèn)題也持續(xù)存在,但卻一時(shí)之間無(wú)法得以良好的解決。我國(guó)的制藥水平相較于其他國(guó)家還有很大的提升空間,污染量也是其他高水平制藥工廠的幾倍之余,無(wú)法享受先進(jìn)技術(shù)所帶來(lái)的好處,我國(guó)許多工廠便只能采取最原始最基礎(chǔ)的方法,用繁重的生產(chǎn)工序制藥,也因此直接影響我國(guó)制藥的污染問(wèn)題。工廠解決廢水問(wèn)題的認(rèn)識(shí)不夠,廢水的囤積越來(lái)越多,導(dǎo)致工廠最終作業(yè)負(fù)荷過(guò)高,最終處理工序也不夠精細(xì)。
三、制藥工序中所產(chǎn)生有害物質(zhì)的預(yù)處理
工業(yè)廢水最終檢測(cè)通常都有:濃度高、不易降解等問(wèn)題存在。若最終工業(yè)廢水所含濃度較低,那其對(duì)抑制微生物來(lái)看則更為有理;若其濃度含量較高,相對(duì)應(yīng)的其色度也更高,這樣一來(lái),其生化性能便更好。且不說(shuō)不同制藥工序的處理廢水方法是否相同,就從制藥工廠來(lái)看,不同的工廠因受其自身限制所影響,選擇的處理廢水的方法也不同。處理廢水方式繁多,最常見(jiàn)的有吸附、分離、氣浮以及混凝,各種處理方法也都有其不同的好處。
宏觀來(lái)看,不同制藥工廠在進(jìn)行制藥工序時(shí),選擇哪一種廢水處理方式,都會(huì)基于其自身的工廠性質(zhì)來(lái)考慮,會(huì)選擇相較于其他方式更為簡(jiǎn)單有效的廢水處理方法,這則需要管理者對(duì)自身情況有一個(gè)良好且準(zhǔn)確的認(rèn)知,才能做出最適合自身的判斷以及選擇。也正因如此,有了初步的認(rèn)識(shí),在開(kāi)展工序時(shí)便會(huì)對(duì)廢水產(chǎn)生有一個(gè)初步預(yù)期,有了這一層面的基礎(chǔ),才能在工序開(kāi)展的同時(shí)開(kāi)始工業(yè)廢水的預(yù)處理,并進(jìn)行不斷的嘗試,從而進(jìn)行提高升級(jí),將工業(yè)廢水所涵蓋的有害物質(zhì)降到最低,為最后處理廢水節(jié)省時(shí)間與成本。
四、結(jié)束語(yǔ)
因不同的工廠其地理位置以及自身?xiàng)l件不同,在運(yùn)行過(guò)程中所出現(xiàn)的各種問(wèn)題也不同。因此,要想在短期內(nèi)解決我國(guó)工業(yè)廢水的處理問(wèn)題,還是一項(xiàng)十分困難的工作。在此倡導(dǎo),不同廠家應(yīng)結(jié)合自身情況設(shè)定不同的廢水處理方法,而非照搬照套,要結(jié)合實(shí)際來(lái)處理問(wèn)題,以此來(lái)獲取最高成效。
參考文獻(xiàn):
[1] 陳林青, 楊蘭蘭, 戴娟娟. 化學(xué)合成制藥工業(yè)廢水處理難點(diǎn)分析及對(duì)策[J]. 2021(2018-31):89-90.
[2] 孔瑩, 齊高相, 王建輝,等. 化學(xué)合成類制藥廢水"分質(zhì)物化預(yù)處理+生化處理"研究與工程應(yīng)用[J]. 應(yīng)用化工, 2019, 48(4):4.