微电解反应器的处理原理是:铸铁屑是纯铁和碳化铁的合金,浸没在废水溶液时,构成一个完整的微电池回路,形成无数个腐蚀微电池;在铸铁屑中再加入碳颗粒时,铁屑与碳颗粒接触可形成大原电池,加速铸铁屑的腐蚀.电池阴极反应产生新生态氢,以还原反应破坏废水中难降解物质的结构,阳极反应产生新生态Fe2+,为高效活性混凝剂,通过电极反应,可达到处理难降解有机物和提高废水可生化性的目的.Fenton试剂法是一种高级氧化技术,具有操作简便、反应快速等特点,主要用于处理废水中残存的难降解有机物.氧化剂选用过氧化氢,它是一种中等强度的氧化剂,与铁盐共存时,会在铁离子催化作用下生成氧化能力极强的"?OH"游离基,从而将废水中的有机物分子氧化分解.同时,催化剂铁盐与出水分离时以氢氧化铁形式析出,絮状氢氧化铁具有絮凝作用,对去除COD和色度有进一步作用.
微电解氧化是利用有一定比表面的含有大量导电杂质的高价金属在酸性环境下发生电蚀反应时,在金属与杂质间形成微电极,由微电极电解而产生足量的活性氢、氧和氢氧根,并利用其活性来分解和还原高分子量有机物.铁和炭的氧化还原电位相差较大,在废水中加入铁屑和铁炭粉末,由此组成腐蚀电池.它集氧化还原、絮凝吸附、催化氧化、络合及电沉积等作用于一体.
制药废水大多数具有有机物浓度高、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质、水质成分复杂、可生化性差等特点.废水中的残留抗生素和高浓度有机物使传统生物处理法很难达到预期的处理效果,因残留抗生素对微生物的强烈抑制作用使好氧菌中毒,造成好氧处理困难;而厌氧处理高浓度的有机物又难以满足出水达标,还需进一步处理.制药废水的复杂性与常规生化处理工艺的高耗、低效性,是导致当前大量制药废水难以处理和不易达标排放的最直接原因.因此,在采用厌氧生化处理和厌氧、好氧生化组合的传统工艺之前,龙安泰环保利用微电解工艺对制药废水进行有效的预处理,破坏或降解其中的残留药物分子及抗生素活性,使其中难以生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质,即消除其对微生物的抑制作用,提高废水的可生化性,可以使后续生物处理的难度大大减少.
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