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抗生素制药废水一般都具有高浓度、高毒性、高含盐量的特性,采用传统的物化和生化法处理难度较大,而且抗生素本身对微生物有毒害作用,可生化性较差,废水处理很难做到稳定达标排放。因此,探索研究更为高效、经济的处理抗生素制药废水的新方法、新工艺是目前严峻环保形势的迫切需要。本文以高浓度模拟废水为主要研究对象,研究了铁炭微电解/超声波协同降解—Fenton氧化法—絮凝沉淀高级氧化组合工艺对高浓度有机废水的降解效果,对各工艺段最佳反应条件进行了探究,并根据最佳工艺条件设计了一套反应装置,应用于头孢拉定和乳酸加替沙星废水的预处理。得出最佳工艺条件为:铁炭微电解阶段:初始pH值为4.0,铁炭与废水的体积比为1:4,铁炭体积比为2:1,反应时间为60min,微电解次数为2次,超声波频率为45kHz,超声波功率为80kw,并采用曝气协同处理;Fenton试剂氧化参数:30%H202投加量为废水体积的4%,反应时间为60min,初始pH值为4.0;絮凝沉淀阶段:PAC和PAM的投加量分别为300mg/L和5mg/L,初始pH值为7.0。实验对头孢拉定废水和乳酸加替沙星废水CODcr的去除率分别为49.06%和58.92%,绝对去除量分别达到了10400mg/L和20878mg/L;B/C分别从0.11和0.12上升到0.31和0.33,处理后的废水CODCr较低,可生化性较好,可接后续常规处理。本文提出的高级氧化组合工艺预处理高浓度难降解抗生素制药废水效果明显,投资和运行费用低,具有较好的推广价值。