污水处理高级氧化技术处理难降解废水(如制药废水、化工废水、农药废水)的核心优势是,其通过产生具有强氧化性的羟基自由基(·OH,氧化还原电位2.8V),羟基自由基具有无选择性、氧化能力强的特点,可将废水中结构稳定、难以被生物降解的有机物(如芳香族化合物、杂环化合物)彻底氧化分解为二氧化碳、水和无害的小分子有机物,解决了传统生物处理和物理化学处理对难降解有机物去除效果差的难题。
不同高级氧化技术各具特色,进一步强化了其优势:Fenton氧化法设备简单、操作方便,通过Fe²+催化H₂O₂产生羟基自由基,适合处理酸性难降解废水,COD去除率可达60%-90%;臭氧氧化法氧化效率高,反应速度快,同时具有杀菌、脱色、除臭的效果,可作为生物处理的预处理,提高废水的可生化性;光催化氧化法利用太阳能驱动,能耗低,可持续产生羟基自由基,适合低浓度难降解废水的深度处理。例如,某制药厂产生的废水含有大量抗生素类难降解有机物,生物处理后COD仍高达500-800mg/L,采用“Fenton氧化+臭氧氧化”组合高级氧化工艺处理后,COD降至100mg/L以下,可生化性(B/C比)从0.1提升至0.45,后续通过生物处理即可稳定达标。高级氧化技术的核心优势还体现在对有毒有害有机物的去除上,如处理含氰废水、含铬废水时,可将有毒离子氧化为无害形式,避免了传统处理方法可能产生的二次污染。虽然高级氧化技术运行成本相对较高,但对于无法通过常规工艺处理的难降解废水,其高效的降解能力使其成为不可或缺的处理技术,在工业废水深度处理中具有不可替代的应用价值。
