不同厌氧环境中四氯乙烯生物降解研究

来源 :中国地质大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzh19860525anan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
四氯乙烯(PCE)是一种广泛用于干洗和脱脂的有机溶剂,是地下水中常见的污染物。关于PCE的处理引起了广泛关注,目前有物理、化学和生物三种处理方法。生物法最大的优点是可以实现无害化,无二次污染,处理成本低,是一种较经济的污染处理措施。PCE只能在厌氧条件下发生共代谢降解,本文主要对较弱的还原环境,包括硫酸盐还原、铁还原、反硝化、混和电子受体和天然地下水环境的PCE脱氯性能进行研究。 本实验采用的是室内培养微生物的方式,当系统中的微生物活性较高时,以醋酸为共代谢基质,进行驯化实验,为了消除地下水中硝酸根和硫酸根的干扰,同时以实验配水和天然地下水为基础培养液,加入相应的电子受体营造不同的还原环境。 当所营造的还原环境已经形成,而且微生物可以适应浓度为120.0μg/L的PCE之后,对PCE在不同厌氧条件下的降解情况进行研究。研究结果表明,铁还原环境比天然地下水环境的PCE脱氯效果要好,到实验的第13天,去除率分别为90.00%以上和84.71%。在这两个环境中,可以使PCE很快转化为三氯乙烯(TCE),并可以进一步转化为二氯乙烯(DCEs)。根据实验结果进行拟合,PCE的降解和TCE的产生均符合准一级反应动力学方程。 在混和电子受体环境、硫酸盐还原环境和反硝化环境,PCE的去除率主要都以挥发为主,降解只占很小的比例,而且最终的降解产物只有TCE。根据实验第13天PCE的去除率来衡量其它各个环境的PCE降解性能,反硝化环境PCE的降解能力最差;混和电子受体环境次之;硫酸盐还原环境最好。相比较而言,硫酸盐初始浓度低的微环境比硫酸盐初始浓度高的微环境,PCE的降解效果好一些。 在以实验配水营造的铁还原环境PCE的降解性能最好,选择该环境作PCE的影响因素分析,结果表明,PCE在脱氯过程中受温度、pH值、电子受体的影响。温度为20℃时脱氯能力较强,半衰期为2.78天,温度为12℃时PCE仍可以脱氯,半衰期为6.45天;到实验结束时,初始pH值在6.00~8.00之间的微环境,PCE的去除率达到90.00%以上;pH值在5.00左右,铁还原作用较强烈,产生的Fe(Ⅱ)浓度为67.71mg/L,PCE的去除率为34.52%;而当pH值>9.00时,铁还原作用不明显,产生的Fe(Ⅱ)浓度为4.52mg/L,而且PCE的去除率不足20.00%。加入硝酸盐和硫酸盐后,会使PCE的脱氯受到抑制,而且抑制作用与加入的硝酸盐和硫酸盐浓度成正比。实验结束时,未加N<sub>3-的微环境中,PCE的反应速率常数是NO3-浓度为500.0mg/L的环境中的5.12倍;未加入SO42-的微环境中,PCE去除率达到了100.0%,而在SO42-初始浓度为100.0mg/L的微环境中,PCE的去除率仅为47.79%。
其他文献
<正>我国面临越来越严峻的水资源短缺和环境污染问题,尤其是废水中含有的高稳定、难降解物质采用一般的生化法难以处理,易对水环境造成严重的污染。以臭氧为氧化剂的催化氧化
会议
长期以来,中国经济的高速增长和生态环境的深刻变革已成为社会发展过程中的两大明显特征。过度依赖能源消耗使我国不得不面临经济发展带来的生态失衡及环境污染问题,其中空气
采用动态硫化法制备了BR/EVA热塑性硫化胶(TPV),考查了硫化体系中硫黄用量对混炼胶的硫化行为、静态硫化胶的溶出物含量及性能的影响,并对BR/EVA型TPV的力学性能及微观结构进行
毒品和艾滋病严重摧残人类健康、威胁人类安全。高校探索开展禁毒防艾教育,有利于增强大学生自我保护意识,培养大学生掌握禁毒防艾的技能,提升大学生社会责任感和使命感,发挥
近年来,我国商业银行整体发展显露疲态,时有大型票据案件、高层领导流失等行业"大事件"发生,使得商业银行的发展成为关注的焦点。本文对经济新常态下我国商业银行整体发展状
地下水污染多以化学性质各异的污染物共存的形式出现,氯代烃和石油烃由于在地下水有机污染中检出率高,毒性大,难降解而倍受关注。本文以三氯乙烯、四氯乙烯和苯、甲苯、二甲
制备纳米金属间化合物Fe-Al/Cr3C2复合涂层并测试其抗腐蚀性能,为利用热喷涂技术治理火电站易损部件腐蚀问题提供有效手段。运用自主研发的造粒系统,成功对高活性的纳米Fe-Al
<正>如何选定持股对象、分配额度、搭建持股架构,需要权衡各利益方自2014年6月重启员工持股计划,各上市公司员工持股逐渐从无到有,截至目前,从上海地方国资企业开展员工持股
随着转基因安全证书的发放,转基因作物的安全性再度引起很大争议。针对世界范围内种植规模最大的转基因作物抗草甘膦大豆,从生态环境和食品安全两方面入手,阐述其进一步发展
碳纤维具备很多优良的特性,包括高比模量、高比强度,优异的抗疲劳、良好的导热性和电磁性能,且碳纤维热膨胀系数小,可作为增强相制备各种结构材料和功能材料,目前碳纤维已经