【摘 要】
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随着现代分析检测技术的逐步提升与完善,水体内PPCPs类药物频频检出,尽管浓度低且介于ng/L-ug/L之间,但其潜在的危害已经引起人们的关注,继而采用各种技术对其进行处理。然而
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随着现代分析检测技术的逐步提升与完善,水体内PPCPs类药物频频检出,尽管浓度低且介于ng/L-ug/L之间,但其潜在的危害已经引起人们的关注,继而采用各种技术对其进行处理。然而,由于PPCPs类物质结构和性质的差异,对于它们的去除情况也不一样。目前,膜生物反应器因其高效的固液分离作用,使得反应器内微生物大量聚集,有机物得到有效去除且保证了出水水质,因此,该方法得到了广泛应用。本文将粉末活性炭(PAC)的吸附作用与膜生物反应器(MBR)的截留作用有机地结合在一起形成PAC-MBR组合工艺,与单一MBR工艺对比,考察PAC对MBR工艺运行效能的影响,从而提高其生物降解能力,减缓膜污染,促进PPCPs类药物的去除。本文以人工模拟废水为研究对象,在相同运行条件下,探讨PAC对于膜生物反应器运行效能的影响。实验结果表明,PAC能够作为载体,为微生物提供良好的生长位点,促使其生物降解能力增强,同时COD、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)分别提高了8.22%、3.53%、6.07%和2.54%,并且发现PAC的加入有利于胞外聚合物(EPS)中蛋白质与多糖的降低,从而减缓膜污染,可作为控制膜污染的一个重要因素。选取了萘普生(Naproxen)和布洛芬(Ibuprofen)两种典型的非甾体抗炎类药物作为特征目标物,考察在不同溶解氧浓度下,PAC-MBR组合工艺与单一MBR工艺对于目标污染物的去除效能以及反应器的运行情况。实验结果表明,两个反应体系内,随着溶解氧浓度的降低,有机物(COD)的去除呈现下降趋势,但PAC-MBR工艺相对于单一MBR工艺,其下降趋势较为缓慢,其中氨氮(NH3-N)的去除未受到明显影响,总磷(TP)的去除率先降低后增加。两种药物在反应器内能够被微生物降解,然而,随着溶解氧浓度降低,其去除率呈现逐渐上升趋势,这有可能与反应器内污泥浓度的增加有关。同时还考察了反应器内蛋白质(PN)以及多糖(PS)的变化规律,研究发现两个反应器内蛋白质浓度的变化趋势有所不同,这可能与PAC和活性污泥形成性能良好的生物活性炭有关,但是多糖的浓度未发生显著变化,因此,蛋白质与多糖的比值总体呈现下降趋势。
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