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<二氯乙烷废水治理过程中的核心单元>
  

  高1,2一二氯乙烷浓度环境下,污泥微生物物种均有所变化,门水平上,Proteobacteria和Bacteroidetes数量占据明显优势,3JI化条件越苛刻其他门类细菌含量越低,属水平上,Thauera和SM1A02同为两组驯化后污泥中的优势菌属;以1,2一二氯乙烷为单一碳源贫营养环境习l化后污泥中,Hydrogenophaga(41.69%)和Methyloversatilis(6.77%)占比最多,为优势菌属,上述几种菌类与1,2一二氯乙烷高效降解密切相关;有关文献记录的几种1,2一二氯乙烷降解菌属Xanthobacter,Ancylobacter和Pseudomonas在两组)I化后污泥中含量极低,与本研究中1,2一二氯乙烷降解无明显相关性,推测纯菌环境下可降解目标污染物的菌类在实际污泥体系中未必能起到降解污染物的作用,本章同时证明有较多未记录的菌类单独或相互协同作用均可高效降解1,2一二氯乙烷。高级氧化技术在二氯乙烷废水处理中具备其他众多工艺技术难以替代的优势,在园区污水厂中通常与生物处理技术共同作为二氯乙烷废水治理过程中的核心单元,对污水厂出水水质稳定达标起到关键作用。由第4,5和6章研究可知,高浓度的1,2一二氯乙烷二氯乙烷废水具有毒性,会对未经驯化的污泥微生物产生不利影响,同时还将改变污泥菌群结构,甚至产生一些未知的水质负面影响,基于上述担忧以及生物处理单元响应时间慢、灵活度低和潜在的故障隐患等固有不足,和二氯乙烷废水负荷、1,2一二氯乙烷浓度的超限波动等实际问题,选择适当的高级氧化技术作为双保险共同为高效稳定处理1,2一二氯乙烷二氯乙烷废水保驾护航。芬顿氧化法应用操作便利,对环境条件要求低,且具备良好的污染物去除效果,是二氯乙烷废水处理过程开发中优先考虑的工艺技术选择。本章便采用芬顿氧化法处理实际高浓度1,2一二氯乙烷化工园区二氯乙烷废水,由于芬顿反应针对不同的污染物和应用环境时反应条件存在差异,因此在研究芬顿氧化法对1,2一二氯乙烷二氯乙烷废水处理效果的同时,探索芬顿氧化法在本实验环境下的最佳反应条件,包括影响芬顿氧化反应的几个关键因素如二氯乙烷废水体系的初始pH值、HZOz初始浓度和Fez+初始投加量等。通过控制变量法依次改变三个主要反应因素的量值,分析某单一因素改变时二氯乙烷废水体系内部1,2一二氯乙烷、TOC去除率,反应体系pH,Fez+和HzOz浓度等的变化情况,探索引发变动的反应原理,为芬顿氧化法处理实际高浓度1,2一二氯乙烷二氯乙烷废水提供技术和理论支持。www.zbdongtong.com

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