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制药工业现状

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制药工业现状

制药工业现状范文第1篇

关键词:煤炭企业 职工培训 发展

一、煤炭企业职工培训工作的现状

1.企业内部培训师队伍建设有待提高。许多煤炭企业在职工培训过程中,都缺少专职教师,大多数是兼职教师。因此,教学师资力量不能从根本上满足职工培训工作的需要。专职教师的数量少,兼职教师又没有充足的时间去研究讲课技巧、方法。

2.领导对培训的重要性认识不足。虽然在企业内部组织了培训,但是其主要目的都是为了应付上级的检查和取得安全资格证。他们认为职工培训耗时费钱,增长了职工才干却产生了投入大于产出的现象。总之,煤炭企业领导对职工培训工作缺乏主动性和紧迫感,所表现出来的是观望的态度。

3.煤炭企业职工队伍素质偏低。煤炭企业招进的大批农民工中,很多是文盲、小学毕业生,接受能力偏低,这就给职工培训工作带来了很大的困难。此外,我国井下安全生产和技术管理专业人才尤其缺乏,有一部分生产一线的技术人员达不到安全生产最低要求的一半。

4.没有健全的职工培训机制。有的企业将职工培训工作纳入到基层单位目标管理中去,还有的企业即使纳入了基层单位,却不认真落实。很多职工参加培训只是为了混一个上岗资格,操作却不熟练,职工培训工作无法得到大发展。

二、煤炭企业职工培训的主要内容

1.上岗培训。首先,要对新入矿的人员进行系统的安全知识、安全经验等方面的培训。新职工在上岗两个月后要有书面考试,考试成绩直接纳入试用期转正的考核评定中。人力资源部应对新职工每月进行一次岗前培训,解决一些共同的问题,以便让新职工尽早熟悉公司的基本情况,更好地开展工作。

2.在职培训。一是加大生产矿井质量标准化和精细化管理培训,各岗位人员要不断深入学习质量标准化和精细化管理流程,以此带动工作质量的提高。此外,还要有针对性、有计划的安排生产管理人员参加后续学历学习,提高知识水平。二是根据安全生产实际需要及各区队办证情况,对矿井特种作业人员加大培训、复训力度,积极组织新职工和转岗职工参加公司培训,使特种作业人员持证上岗率能达到100%。三是培训考核和评估,制定的培训计划要有效地运行,并要用制度的形式确定下来。此外,考核要从对培训组织者的考核和对职工参训后的评价和考核两个方面进行,以保证培训工作落实到位,使培训能够在企业中真正起到作用。还要建立起管理人员培训档案,将参加培训人员、培训作业上交等情况纳入档案管理中去,并作为全年考核的有利依据。

三、煤炭企业职工培训的必要性

职工是企业最有效的投资对象,职工培训成了企业生存和发展的基础。煤炭企业领导要从思想上高度重视培训工作,结合企业的管理特色,深入研讨,加大实践力度,采用合适的教学方法,选取切合实际的教学内容,使职工能够记得牢,达到理论联系实际的目的。企业要找准培训方向,吸取具有职业技能的生产工人,以缓解企业技术型人才紧缺的现状,增强企业竞争力。总之,人才资源的培训与发展才是现代企业管理的重中之重,企业的发展离不开人才。

四、加强煤炭企业职工培训的有效途径

1.完善师资管理办法,提高培训水平。要建立和实行教师资格制度和聘任制度,提高兼职教师的职业道德、现场实践能力和教学水平。不断改变培训方法,把理论和煤炭企业的实际紧密结合起来,提高职工的道德修养和技能水平。还要及时修订培训教材,更新培训内容,使职工技能通过培训能够与新技术、新要求相适应。

2.提高职工教育培训的理念。企业要发展就要着力提高人才素质,树立起大教育、大培训的观念,重点培养人的学习能力、实践能力和创新能力。职工教育培训工作要解放思想,克服职工教育培训就是以安全教育为主的观念,认识到教育培训工作是关系到企业的发展、前途的大事。因此,应对培训主体进行科学、有效的选择。企业能有效地利用培训资源,培养关键岗位上的技术实用人才为原则,选择培训主体。同时,企业为职工提供培训的机会也体现了企业尊重知识、留住人才的技巧与方法。对煤炭企业的职工进行岗位技能培训必将促进企业的发展。

3.将培训与企业经营战略相结合。企业经营战略在很大程度上影响着培训类型、数量及培训所需要的资源,也将影响到企业在培训方面的决策。企业实现经营战略,不仅着眼于当前所需知识和技术,还在于企业未来的发展。只有培训方式具有战略性,才能更好地将培训活动与企业的发展相结合。煤炭企业的领导要认识到,培训是关系到企业发展的大事,并不是一句空话。

参考文献:

制药工业现状范文第2篇

一、我国医药行业发展现状

(一)医药行业的特点

1、高技术医药制造业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体。20世纪70年代以来,新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域,为寻找医治危及人类疾病的药物和手段发挥了重要作用,使医药产业发生了革命性变化。

2、高投入医药产品的早期研究和生产过程gmp(药品生产质量管理规范)改造,以及最终产品上市的市场开发,都需要资本的高投入。尤其是新药研究开发(r&d)过程,耗资大、耗时长、难度不断加大。目前世界上每种药物从开发到上市平均需要花费15年的时间,耗费8-10亿美元左右。美国制药界在过去的20年间,每隔5年研究开发费用就增加1倍。XX年,世界制药业的“三巨头”——美国辉瑞公司、葛兰素史克公司和诺华制药公司的研究开发费用分别达71亿美元、46亿美元和35.5亿美元,研究开发费用占全年销售额的比例均在15~16%之间。

3、高风险从实验室研究到新药上市是一个漫长的历程,要经过合成提取、生物筛选、药理、毒理等临床前试验、制剂处方及稳定性试验、生物利用度测试和放大试验等一系列过程,还需要经历人体临床试验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节,且各环节都有很大风险。一个大型制药公司每年会合成上万种化合物,其中只有十几、二十种化合物通过实验室测试,而最终也可能只有一种候选开发品能够通过无数次严格的检测和试验而成为真正的可用于临床的新药。目前,新药研究开发的成功率还比较低,美国为1/5000,日本为1/4000。即使新药研发成功、注册上市后,在临床应用过程中,一旦被检测到有不良反应,或发现其他国家同类产品不良反应的报告,也可能随时被中止应用。

制药工业现状范文第3篇

Abstract: Pharmaceutical engineering teaching should be based on social demand. Combined with industry present situation and development prospect, the college should strengthen the teaching reform of the system, effectively raise student's innovation quality, establish the students' innovation idea and strengthen their innovation ability, so as to cultivate qualified innovative talents.

关键词: 制药工程;教学;自主创新

Key words: pharmaceutical engineering;teaching;independent innovation

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)14-0265-02

0 引言

制药工程为化工与制药类专业,是教育部于1998年才开始在高校首次组建的新兴专业,目的是培养大量既擅长工程与管理、又精通制药技术的综合性人才,以满足国内医药工业快速发展的人才需求。至今,在短短的十几年内,全国已近200多所高校开设该专业。制药工程专业以药学、化学、工程学及生物技术为基础,并且是在上述专业技术的交叉领域形成的新兴学科,具有很好的发展前景。制药工程专业不仅要求学生掌握基础的专业理论知识,而且还要求学生具有很强的自主创新及实践能力,而如何有效培养学生的自主创新能力已成为教育领域共a同面对的一大难题。本文重点就制药工程教学中如何培养学生的自主创新素质进行阐释。

1 制药工程专业特点

由于制药工程专业是各大技术领域的交叉学科,因此该专业的教学内容应主要包括以下课程:①与药物有关的专业基础课:如药理学、药物化学、天然药物化学、微生物学及生物化学等;②化学类基础课:如有机化学、无机化学、物理化学、分析化学等;③化工类基础课:如化工原理、化工设备机械、化工制图、化工热力学、电工电子学、化工仪表以及自动化等,以上所述的仅是专业基础课程,掌握这些基础课程后还要根据制药工艺开设专业方向课程。整个制药过程包括原料、原料的预处理、反应与分离获得原料药、利用各种工艺制成制剂而最终获得药物,因此,根据药物的生产过程,制药工程专业应开设制药工程设计、生物工程、化学反应工程、制药分离工程、制药工艺学、制剂工程等课程,而这些也只是该专业的主要重点课程。由于制药工程涉及的领域较广,需要与多种学科结合并综合运用才能达到专业要求,所以,教学过程中还应开设波谱解析与应用、仪器分析、药物分析、药剂学、GMP、药事管理及法规、三废处理技术等大量课程。教学过程中,在突出专业核心课程教学的同时,还应注重不同课程间的知识渗透与结合。

2 专业方向的体现

制药工程专业可分为生物制药、中药制药及化学制药三个专业方向,总体教学时应有意识淡化专业方向,而对于个体要充分体现专业方向。也就是说,教学时对于核心课程的设置及实践课程的安排,应要求所有学生完成和掌握,不存在专业方向的问题,不同专业方向的核心课程应一致;而对于每位学生而言,他们都会根据自己的学习兴趣和爱好而有秘书的研究方向,教学时应考虑为个体专业研究方向提供良好的学习平台,可向学生开设各种专方向的选修课,例如:对于化学制药专业方向,可开设药用高分子材料、有机反应机理、药物合成反应等课程;对于生物制药专业方向,可开设细胞生物学、免疫学、发酵工程、分子生物学及生物工程等课程;对于中药制药专业方向,可开设中药学、药用植物与生药学等课程。

3 自主创新素质的培养

3.1 自主创新素质培养是高等人才教育的关键 培养具有自主创新能力的高等人才是我国发展具有中国特色社会主义社会的战略核心,是早日实现中国梦的关键。经济发展、社会进步、国家富强的关键是人才的培养,大学是培养高科技综合性人才的关键时期,因此,大学生自主创新素质的培养是高校教育的重要任务。在校大学生已经积累了大量知识,具有较高的认知能力,并且他们思维活跃、热情向上、勤奋肯学、求知欲强、兴趣广泛,拥有良好的心理素质和身体素质,具备发挥自主创新能力的基础和条件,是人生各方面发展的最佳时期,能够快速适应自主创新素质教育。因此,在高等教育阶段培养大学生的自主创新能力正是时候,也最为有效。

3.2 自主创新素质教育现状有待改善 自主创新素质是指由自主创新精神、自主创新意识及自主创新能力最终形成自主创新行为的整个过程。自主创新素质教育要求培养学生全面的专业知识、浓厚的创新意识、丰富的科学实践、科技综合与善于创新的能力、富有的想象力、敏锐的洞察力、坚强的意志、创新的勇气、良好的团队协作精神及强烈的好奇心等。然而如今的大学生在自主创新意识方面与现实的实践行为能力存在很大差距,很多大学生虽然拥有强烈的创新意识,在主动参与科技创新培养方面具有较强的行为动机与行动倾向,大多强烈希望提高自身的创新素质,然而当有机会参与实践活动时却缺少必要的积极性,懒于或不屑于参与实践活动,部分学生虽然开始时热情高涨,但由于毅力较差而不能持之以恒。特别是新一代大学生深受生活环境的影响及自身特有的个性特征,成长经历相对单一,阅历并不丰富,在学习过程中缺乏自我开发能力,创新实践贫瘠,从而阻碍了创新素质的培养。这更进一步造成他们知识面较窄,思维方式比较单一,学科间的交叉点不能融会贯通,不能全面、灵活地思考和看待问题,他们在长时间的被动学习环境中早已习以为惯,创新意识极其淡薄。高校教学具有很强的实践性和专业性,倘若只注重学生专业知识的培养,大学生缺乏深入实践,不但起不到有效培养大学生自主创新素质的效果,就连基础的专业理论知识也不能融会贯通,出现知识“消化不良”的现象。

3.3 制药工程教学中自主创新素质培养是时展的需要 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》提出的“卓越工程师教育培养计划”旨在培养一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量各类型工程技术人才,为国家走新型工业化发展道路、建设创新型国家和人才强国战略服务。而目前医药工业发展迅速,随着新版GMP的实施,大多数制药企业进行了改造或扩建,通过消化、吸收和革新,提高了我国制药工业技术和装备的整体水平,但仍存在很多问题,如生产工艺技术落后、制药设备陈旧、制药工程技术力量十分薄弱等。医药生产企业想在市场中生存,必须增强实力,形成规模经济,重视技术革新和新产品研制开发。因此,缺乏具有较强创新能力的制药工程专业技术人才是制药业面临的严峻现实。

制药工程大学课程包含了学生的各项专业基本技能、理解能力、语言表达与沟通能力的培养,专业知识及基础理论的培养,生产设备、工艺流程及工艺操作技能的培养,操作和使用各种仪表、仪器能力的培养等。但由于湖南科技职业学院是普通中医院校,在校学生的工科理论知识比较薄弱,再加上实训教学资源相对缺乏,实验室不能完全代替工业化生产进行实训教学,教学效果还不理想。因此,中医院校如何克服各种现实困难,培养出拥有自主创新素质综合性人才,是急需深入研究和解决的问题。

4 结语

教育的根本在于为社会输送符合社会现状和发展的综合性人才。制药工程教学应从社会需求出发,结合行业现状及发展前景,加强教学制度改革,有效培养学生的自主创新素质,树立学生的创新观念,增强他们的创新能力,从而培养出合格的创新型社会人才。

参考文献:

[1]申利群,夏璐,许海棠,杨立芳.制药工程专业课程体系和内容建设的探索与实践[J].高教论坛,2011(05).

[2]胡桂香.制药工程专业课程体系建设与实践[J].科技创新导报,2011(27).

制药工业现状范文第4篇

[关键词]绿色供应链;制药企业;物流中心选址

[中图分类号]F2592 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2013)10-0014-02

1 医药物流发展的现状

据国家工信部统计数据,2009年我国医药行业累计实现工业总产值首次突破1万亿元大关,达到10382亿元,创历史新高,同比增长211%;工业增加值累计同比增长149%,高于全国工业平均水平(110%)39个百分点,继续保持较快的增长速度。1998—2009年,我国医药工业总产值年均增长20%,是GDP增速的2倍左右。2009年全年,医药行业累计实现工业销售产值99159亿元,同比增长214%。其中,化学原料药和化学药品制剂制造业分别完成18375亿元和27586亿元,同比分别增长137%和190%;中成药制造业和中药饮片加工业分别完成19980亿元和5117亿元,同比分别增长240%和283%;生物生化制品制造业完成8872亿元,同比增长291%;医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别完成9505亿元和5207亿元,同比分别增长229%和290%。全行业整体产销率为955%,同比提高015个百分点。

2 制药企业物流中心选址的原则

21 整体性原则

有些物流中心的选址对上下游企业是最优的,但对整个供应链不是最优选择。这时应根据需要做适当的调整,有时为了整个供应链的战略目标的需要,可能会在没有效益的地区建立物流中心。对于制药企业来讲,其物流中心的选址不能仅仅考虑生产企业的效益,还要考虑整个供应链是否有利可图。

22 利益均衡原则

这一原则是供应链实现整体效益最大化的重要保障,即只有使各个成员企业的利益均衡化,才能激励企业更好的协调个体利益与总体利益。在对制药企业物流中心选址的过程中可能会产生一些对其他供应链企业不利的行为,这时应给予这些企业相应的补偿,以此来均衡供应链各个企业的利益。

23 反复性原则

基于绿色供应链环境下的物流中心选址考虑的是供应链整体的因素,初选的方案所能实现的供应链的整体效率可能不是最优的,这需要策划者对所选结果进行评价,通过模型或仿真软件判断其是否是最优,再加上供应链所处环境具有不确定性,这也导致了物流中心选址是一个多次反复的过程。

24 协调性原则(集成性原则)

在传统的市场经济环境中,市场竞争主要是单个企业之间的行为,这种竞争行为造成了资源的浪费,市场经济发展效率低下,也给社会带来了极大的危害;在供应链环境下,市场竞争的主体变为整个供应链,整条供应链的协调一致为供应链各个企业带来竞争优势。

25 战略性原则

物流中心的选址要考虑供应链企业未来发展的长期利益,一是要考虑全局,二是要考虑长远。局部要服从全局,即企业利益要服从供应链总体的利益,目前利益要服从长远利益;当前利益与长远利益相结合,既要考虑目前的实际发展需要,又要与日后发展目标相协调。

26 环境保护的原则

绿色供应链下的物流中心的地点和作业应该充分考虑其对环境的影响和资源的回收利用(即逆向物流的发展),这也是本文重点考虑的问题。

3 绿色供应链下的制药企业物流中心选址的影响因素分析31 自然条件因素

311 气象条件

物流中心选址过程中,主要考虑的气象条件有湿度、风力、温度、冻土深度、无霜期、降水量、年平均蒸发量等指标。气象条件的变化对于药品的存储质量有很大的影响,药品的存放需要干燥的环境,当空气湿度太大时,药品会发生物理变化和化学变化。

312 地质条件

物流中心是药品的集结地和中转地。医药物流中心中很多储存设备是某些比重很大的建筑材料堆码起来的,这些设备会对地面造成很大的压力。如果物流中心地面以下存在着淤泥层、流沙层等不良地质条件,会在受压地段造成沉陷、翻浆等严重后果。所以,制药企业物流中心选址对地质条件的要求较高。

313 水文条件

制药企业物流中心选址需远离河水泛滥区与地下水上溢区。通过对区域近几年的水文资料资料的考察,我们应首先排除洪泛区、内涝区、干河滩等区域。这些区域空气湿度大,而药品需要在干燥的环境中存放。

314 地形条件

制药企业物流中心应选择地势较高、地形平坦的区域,对于山区陡坡地区则应避开。对于地形较为平坦的区域,还应考虑其面积及外形,由于物流中心的建地面积较大且外形一般为长方形,所以对于这两方面的因素要求较高。

32 经营环境因素

321 经营条件

对于制药企业来讲,物流中心的选址应优先考虑是否接近原材料产地和廉价劳动力。另外,物流中心所在地区的医药物流产业政策对制药企业的经济效益也将产生重要影响。

322 顾客需求分布

医药物流中心服务对象的分布及顾客对物流服务的要求是物流中心选址必须考虑的因素。追求药品多样化的物流中心要接近消费市场,因为顾客分布状况、配送药品种类的增加和顾客对物流服务质量要求等都要求物流中心的经营和管理水平有所提高。

323 物流费用

主要包括运输成本、运营成本、建筑成本和土地成本、固定成本。

33 基础设施状况因素

331 交通条件

交通运输条件是制药企业物流中心选址的必备条件。运输是物流活动的核心环节,为保证及时、有效地将药品送交客户,配送活动必须形成一套完善的运输系统。

332 公共设施状况

完善的公共设施系统是制药企业物流中心健康运营的必备条件,所以选址地点必须要有充足的供能源和资源(包括水、电、气、热等),以及较强的排污能力,此外还应有先进的信息网络技术条件。

34 环保因素

有些药品对环境的污染很大,这一类药品的物流中心应选在远离城镇居民居住区的位置。由于本篇文章研究的是制药企业的物流中心选址,医药类产品原材料中有很多危险品,所以这一因素是本篇文章考虑的重点。

35 政策法规因素

首先,在建立物流中心之前,一定要做好调查,确定所选地区政府没有作为他用的计划。为保护某些地区的环境或是改善当地的交通条件,国家会成立法律限制物流中心的设立。其次,当地的政策环境也是物流中心选址所要考虑的因素之一,包括企业优惠措施、城市规划、产业政策等。企业应在最宽松的经济环境中发展,如果有政府政策的支持,则会为物流业者提供更好的发展机遇。

制药工业现状范文第5篇

【关键词】 高级氧化技术 难降解有机制药废水

一、国内外应用现状及发展方向

近年来,随着化学工业及其相关产业的高速发展,生物难降解有机污染物制药工业废水种类和数量日益增多,对生态环境和人类健康造成的危害日益严峻 [1]。有机制药废水水质特点主要表现在以下几个方面:有机物浓度高,通常 CODCr 超过 2000mg/L,乃至能够达到十几万毫克每升;难降解,废水可生化性较低,BOD5/CODCr 其比值通常小于0.3 甚至更低,难以生物降解;成分复杂,废水中包括硫化物、重金属、氮化物、有毒有机物等;色度高,存在异味,对周边环境影响较大;具有强酸强碱性[2]。

二、制废水基本特性

(1) CODCr浓度高、BOD5浓度低。许多行业产生的废水都具有高CODcr、低BOD5的特点,如制药生产过程中合成废水的CODCr可高达几万,甚至几十万毫克每升,综合废水的CODCr也为几千到几万毫克每升,BOD/COD为0.1-0.3;某些生产主要工段的平均出水CODCr为5000-60000 mg/L,而BOD5仅为750-10800 mg/L。高污染物浓度和低可生化性(BOD/COD)大大增加了处理难度[3]。

(2)有毒性或难降解物质多。制药废水中含有大量难生物降解且有生物毒性的物质。由于生产流程中往往含有医药中间体、合成药物,如6-APA、阿莫西林、头孢唑林等,除此之外,制药废水中还会含有溶媒回收残留的甲苯、乙酸乙酯、间甲酚、邻二甲苯等有机物质。

(3) pH变化大。制药废水的pH一般为9-12,废水pH过高使得废水处理更加困难。

(4)部分废水氮磷含量高。如甲胺磷农药废水中有机磷含量1000-1800 mg/L。高氮磷废水大大增加了生物处理难度[5]。

(5)含盐量高。某些制药厂废水中氯化物浓度为15000 mg/L,全盐量为23400 mg/L;典型的头孢类废水中硫酸盐含量在2000 mg/L,有时甚至高达上万,高盐量会抑制处理系统中微生物的活性[6]。

三、高级氧化技术在处理有机制药废水的应用

高级氧化技术(AOPs)又称深度氧化技术,是运用氧化剂、电、光照、催化剂等在反应中产生活性极强的自由基(如・OH等),再通过自由基与有机化合物间的加合、取代、电子转移、断键、开环等作用,使废水中难降解的大分子有机物氧化降解成为低毒或者无毒的小分子,甚至直接分解成为CO2和H2O,达到无害化的目的,具有处理效率高、对有毒污染物破坏彻底等优点而被广泛应用于有毒难降解工业废水如有机制药废水的处理中,目前主要包括光化学催化氧化技术、超声化学氧化技术、电催化氧化技术、超临界氧化技术、Fenton试剂催化氧化技术和湿式催化氧化技术等[7]。

3.1光化学氧化技术

自然光中的部分近紫外光(290-400nm)极易被有机污染物吸收,在有活性物质存在时即发生强烈的光化学反应,利用光照射某些具有能带结构的半导体光催化剂如TiO2、ZnO、CdS、WO3等,可诱发产生羟基自由基(?OH)。在水溶液中,水分子在半导体光催化剂的作用下产生氧化能力极强的?OH自由基,可以氧化分解各种有机物[8]。

3.2超声化学氧化技术

在超声空化过程中,进入空化泡中的水蒸气在高温和高压下发生分裂及链式反应,产生?OH和H2O2,而空化泡崩溃后?OH和H2O2进入本体溶液,易挥发的有机物可进入空化泡内进行类似燃烧化学反应的热解反应,不易或难挥发的有机物在空化泡气液界面或本体溶液中同?OH和H2O2发生氧化反应当前的主要问题是如何提高声能的利用效率,避免有毒中间体或产物的产生[9]。

3.3电催化氧化技术

在电场的作用下,通过有催化活性的电极反应直接或间接产生?OH,?OH攻击有机物分子,使难生物降解的有机物转化为可生物降解有机物,或使难生物降解的有机物“燃烧”而生成CO2和H2O[10]。

3.4 Fenton试剂催化氧化技术

Fe2+/H2O2体系,其中Fe2+主要是反应的催化剂,而H2O2则通过反应产生?OH起氧化作用,所产生的?OH具有很高的氧化电位(2.8V)。在降解有机物时,?OH引发链反应并最终将有机物氧化为简单分子H2O和CO2 ,对于难降解有机制药废水的处理十分成效[11]。

3.5超临界水氧化技术(SCWO)

利用超临界水(T≥374.2℃,P≥22.1MPa)作为氧化有机物的介质,气体、有机物完全溶于水相中,气液相界面消失,形成均相氧化体系。该体系的黏度低、扩散性高、流体传输能力得到改善。

3.6湿式催化氧化技术

湿式催化氧化技术是在一定温度和压力下,向废水中通入空气或氧气,使污染物氧化的方法。氧化所需的温度由污染物的化学性质决定,压力的确定基于使废水保持液相并溶有足够浓度的氧气。在用空气氧化时,系统压力一般比水的饱和蒸气压{3-4MPa。

五、展望

高级氧化技术由于其在污染物降解中具有高效性、普适性和氧化降解的彻底性等优点,已成为国内外制药行业水处理研究领域的热点课题。但就目前来说,因其运转费用过高、氧化剂消耗量大等缺点而使得其普遍应用受到限制。单一地使用这类技术彻底去除废水中的有机物,成本比较高,与产业化应用还有一定距离,因此,高级氧化过程与传统工艺结合是近年来高级氧化技术的应用方向:

(1)采用成熟可靠的高级氧化预处理技术,单独处理制药废水,可降低其生物毒性,再采用低耗高效的生化法进行处理;

(2)针对反应器材质和低廉催化剂进行专项研发;

(3)设计结构简单、效率高、能应用自然光并可长期稳定运行的工艺,提高氧化处理效率。

参 考 文 献

[1] 李亚峰,高颖.制药废水处理技术研究进展[J].2014(2), 1-5

[2] 张国威,刘东方,宋现财,徐璐,于洁,张嵩涛. O3/H2O2深度处理制药废水二级出水试验研究[J].水处理技术. 2013(02),74-77

[3] 李再兴,左剑恶,剧盼盼,吴春旭,余忻,王莹,赵秀梅,王勇军. Fenton氧化法深度处理抗生素废水二级出水[J].环境工程学报. 2013(01) ,132-136

[5] 范举红,刘锐,余素林,张杰,王文东,陈吕军. 分质预处理强化制药废水处理效果的研究[J].中国给水排水. 2012(23),34-41

[6] 冯雅丽,张茜,李浩然,王李娟,毕耜超,蔡震雷. 铁炭微电解预处理高浓度高盐制药废水[J].环境工程学报. 2012(11) ,49-51

[7] 刘香兰,刘桂兰,肖广全. 超声波联合混凝法处理制药废水的研究[J].中国农学通报. 2012(29),190-194

[8] 宋鑫,任立人,吴丹,相凤欣,孙春宝. 制药废水深度处理技术的研究现状及进展[J].广州化工. 2012(12),29-31[9] 周瑜,丁少华. ABR-MBR联合工艺在生物制药废水处理中的应用研究[J].医药工程设计. 2012(03),56-57