經(jīng)微電解后,BOD/COD升高了,那是因為一些難降解的大分子被碳粒所吸附或經(jīng)鐵離子的絮凝而減少。不少人以為微電解可有分解大分子能力,可使難生化降解的物質轉化為易生化的物質,并搬出理論依據(jù)是"微電解反應中產(chǎn)生的新生態(tài)[H]可使部分有機物斷鏈,有機官能團發(fā)生變化"。但用甲基澄和酚做試驗并沒有證實微電解有分解破化大分子結構能力。
如果要讓鐵碳床有分解有機大分子能力,一般需要加入過氧化氫,酸性廢水與鐵反應生成亞鐵離子,亞鐵離子與過氧化氫形成Fenton試劑,生成羥基自由基具有強的氧化性能,將大部分的難降解的大分子有機物降解形成小分子有機物等。同樣,反應要在酸性的條件下才能進行。
微電解鐵碳填料的有機污染物種類繁多,如難以分解的有機物,含有氟、碳雙鍵、硝基和鹵素代基團。微電解處理工藝是解決高濃度有機化工廢水的理想化處理工藝,又稱內(nèi)電解法。這樣,利用污水中填充的微電解原料不插電而產(chǎn)生的1.3V電位差,電解污水,超過溶解有機化學空氣污染物的目的。
微電化工加工工藝具備占地面積小、應用領域廣、解決方便、成本低、操作方便、用耗電工程資源等優(yōu)勢。因此,通常采用微電化學加工規(guī)范污水處理。這類處理工藝能夠大幅度降低COD和飽和度,提升污水的可生化性,對去除氨氮有非常好的實際效果。
微電化工加工工藝一般用以化工廢水歸一化處理,對降低化工需氧量、清除污水飽和度、水的可生化性有關鍵。不能生化處理的污水,如大蒜污水,通常在微電解過程中進行一體化處理,生化后一切正常。水中的油紙和生物大分子懸浮物通過物理方法出來后,污水進入原蓄水池,調節(jié)原蓄水池內(nèi)的pH值后,送入微電解反應池又稱微電解池、微電解設備、微電解管式反應器)。
微電解鐵碳填料中的鐵釋放到電子設備中,金屬鎘和COD陽離子得到電子設備,產(chǎn)生放熱反應,變成單質?;鸪蓭r在微電解鐵碳填料表面,陽離子足以去除。隨著反射的發(fā)展,填充物中的鐵逐漸落下。在下落過程中,與火成巖表面的銅、碳粒子一起與細粒子沖刷到填充劑表面,流入下一個模塊,通過沉淀分離,消除了不需要人工的微電解鐵碳填料池。