化学合成类制药废水含有高浓度的难降解有机物、生物毒性物质和盐分,单一的处理技术难以达标。本研究提出了一种物化预处理与高效生化处理的组合策略。前端预处理采用了铁碳微电解与纳米气泡臭氧的联合工艺。铁碳微电解利用铁和碳在酸性废水中的原电池效应,产生具有强还原性的新生态[H]和Fe²⁺,优先攻击废水中抗生素的β-内酰胺环、硝基等毒性官能团,将其还原为低毒的苯胺类或小分子。微电解出水富含Fe²⁺,无需额外投加铁盐,直接进入纳米气泡臭氧(NB-O₃)氧化单元。NB-O₃因其气泡直径小、比表面积巨大、水中停留时间长,气液传质效率和·OH产率远高于传统臭氧曝气。·OH对微电解未完全降解的有机物进行深度开环断链,进一步将大分子顽固有机物转化为小分子可生化的有机酸。经联合预处理后,废水的B/C比从不足0.1提升至0.45以上,生物毒性被基本解除。
预处理出水随后进入好氧颗粒污泥(AGS)序批式反应器。AGS由于其致密的分层结构和丰富的胞外聚合物,能够耐受较高的盐度和残余毒性,并持有高浓度的微生物。经过长期驯化的AGS,能够高效地降解预处理产生的小分子有机物,并通过同步硝化反硝化去除高浓度氨氮。连续运行数据显示,该组合工艺对几种典型化学合成制药废水的COD、氨氮和总氮去除率分别稳定在92%、95%和85%以上,出水清澈透明,稳定达标。该组合工艺通过“先解毒开环,后生化降解”的科学接力,为高难度制药废水提供了一条经济、可靠的全流程技术路线。
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