【应用场景】

(1)电场作用:胶体脱稳,降解卤代烃(如氯代烃);
(2)氢、铁、Fe2+的还原作用:染废水中的许多污染物发生氧化还原反应。如使偶氮基断裂而破坏发色基团、使大分子降解为小分子,具有脱色和提高废水可生化性的作用。可将硝基化合物还原为胺基化合物等,同时提高了废水的可生化性。由毒性较强六价铬转化成毒性较弱的Cr3+,并在后续碱中和的碱性条件下形成Cr(OH)3沉淀而得到去除。
(3)铁离子的络合和混凝作用: 悬浮物、胶体和油类去除。
(4)铁的置换作用:可将在金属活动顺序表中排于其后的金属置换出来而沉积在铁的表面,如镍、锡、铅、铜、银等。
(5)沉淀与共沉淀作用:处理含Cr6+、Cu2+、Ni2+、Zn2+、pb2+等多种重金属离子的综合性电镀废水,无需分流,一次处理达标;可经济地去除废水中的As、F,去除效果分别达到93%和99%。

(6)归纳起来,微电解技术处理废水的作用机制相当丰富,可以去除大量的COD,而且可以提高废水的可生化性,其脱色效果也十分显著;并且对各种金属离子都有极好的共沉淀去除效果,还能脱硫、磷,除氰、氟和去砷。微电解工艺与后续生化处理单元的匹配性也相当好。不仅如此,微电解过程只消耗一些铁屑(废料)和酸(视废水而定,不一定是必须投加的)及碱[Ca(OH)2],因此处理费用也相当低廉(通常只相当化学法的1/10~1/5),投资和运行费用的经济性都很好。可见,微电解技术用于处理化工、电镀、矿山等综合或混排废水是一项实用技术。

(7)耦合芬顿工艺,在微电解完成第一阶段后,在不调节pH情况下,从微电解出水直接进入芬顿工艺,微电解耦合芬顿,在废水处理工艺中是匹配度高的组合。

【实物照片】

【中试设备】