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<高浓度1,2一二氯乙烷园区废水的高效降解>
    高浓度1,2一二氯乙烷废水环境下,微生物群落组成变化明显,门水平上,菌门数量占据显著优势,驯化条件越苛刻其他门类细菌含量越低;属水平上,同为两组驯化后污泥样本中优势菌属,以1,2一二氯乙烷为单一碳源贫营养环境习11化后污泥中,和(6.77%)占比最多,为优势菌属,此4种菌属与1,2一二氯乙烷高效降解密切相关。芬顿氧化法应用于该1,2一二氯乙烷废水体系的最佳反应条件为:HaOa初始浓度20mmo1/L,Fez+初始投加量20mmo1/L,废水的初始pH=3,反应时60min,此时1,2-二氯乙烷去除率为88.0%TOC去除率为79.0%;OH为该芬顿氧化体系中的主要活性物种,对目标污染物1,2一二氯乙烷的降解起到关键作用。综上所述,新增废水排放管道不能直接纳入污水厂现有排放体系,否则将对生物处理单元造成不利影响,同时1,2一二氯乙烷也难以达到理想的去除效果,易导致污染物超标排放引发环境污染事故;驯化后污泥对1,2一二氯乙烷具有极高的去除能力,尤其葡萄糖共基质驯化后污泥,在具备1,2一二氯乙烷高效去除能力的同时,对废水中其他污染物指标均有良好的去除效果,因此,污水厂可以选择直接在原生物单元基础之上通过强化培养,优化活性污泥菌群,提升污泥对1,2一二氯乙烷的降解能力,或者对于高1,2-二氯乙烷浓度进水设置单独的前置生物处理单元,作为预处理手段提前降低污染物浓度;芬顿氧化法同样具备良好1,2一二氯乙烷去除能力,最佳条件下去除率可达88.00l0,所以可以对进入高级氧化单元中的1,2一二氯乙烷进行有效降解,是对生化单元响应时间慢、污泥性质波动时的有力保障,而且也可作为企业预处理和污水厂事故池中应对1,2一二氯乙烷突发污染事件的有效选择手段。两者可共同为高浓度1,2一二氯乙烷园区废水的高效降解提供强力支撑。www.zbdongtong.com
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