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| <臭氧氧化和生物降解 > |
| 臭氧氧化和生物降解 生物難降解但容易臭氧氧化的物質(zhì)(例如芳香烴)經(jīng)部分臭氧氧化后,產(chǎn)生的副產(chǎn)物比原來化合物更容易生物降解,例如難臭氧氧化的低分子酸。 DOC和生物難降解物質(zhì)隨臭氧單位投加量變化的典型曲線表明,生物可降解組分的含量隨臭氧單位投加量增加而不斷增加,直到達(dá)到一個最大值。如果進(jìn)一步氧化,生物可降解組分含量將降低。這是一個最優(yōu)化的問題:必須使這些化合物能夠生物降解,但在化學(xué)氧化階段必須把礦化度降到最低。 飲用水應(yīng)用 在生物處理前進(jìn)行臭氧氧化的方法來源于飲用水處理的研究,在后者中臭氧氧化用來去除微量有機(jī)物。因?yàn)樵诿恳环N情況下,單獨(dú)使用臭氧并不能達(dá)到濃度很低的污染物排放標(biāo)準(zhǔn),所以活性炭生物膜單元常常安裝在臭氧氧化之后。這樣活性炭運(yùn)行周期非常長,可以節(jié)省大量的成本。在實(shí)際應(yīng)用中,對去除單元進(jìn)行詳細(xì)檢測結(jié)果證明,生物降解有利于延長運(yùn)行周期。 在廢水處理中的應(yīng)用 化學(xué)/生物組合過程已成功地應(yīng)用于飲用水處理中,大約在80年代中期開始應(yīng)用于廢水處理。隨著對公共污水處理廠的排放廢水中的難降解有機(jī)物了解的增加,已經(jīng)確定了一系列優(yōu)先控制的污染物。用常規(guī)的活性污泥進(jìn)行處理,它們大部分是難降解或幾乎不降解的。隨著廢水處理要求的增加,現(xiàn)有的技術(shù)必須以新的組合方式使用。鑒于上述情況,在好氧條件下,臭氧氧化與隨后的生物降解工藝組合是可行的處理方法。 目前這種組合體系在工業(yè)上的應(yīng)用還只有幾個實(shí)例,例如垃圾滲透液、紡織廢水、紙漿漂白及化學(xué)工業(yè)的廢水。Scott 和 Oills 深入報道了化學(xué)氧化法和隨后氧化產(chǎn)物的生物處理過程研究狀況,并指出已報道的大部分應(yīng)用案例都是實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的間歇處理過程。他們對大量的有機(jī)化合物進(jìn)行了研究。Gilbert 對28種取代芳烴的綜合研究表明芳烴的轉(zhuǎn)化率為100%,即COD去除率為55%~70%,DOC去除率30%~40%,氧化過程也使生物降解性更好。生物降解性可用化學(xué)處理后的BOD5 /COD的比值來確定。 在近五年中,在研究兩步連續(xù)處理工藝(臭氧-生物)同時,對于連續(xù)式集合處理工藝(臭氧-生物+臭氧-生物+…)的研究也在不斷發(fā)展,在集合處理過程中廢水在兩步連續(xù)處理過程中循環(huán)。可以用多級連續(xù)處理過程構(gòu)成與集合處理過程相似的過程,這樣可以使化學(xué)處理和生物處理重復(fù)2-3次,每次都使用前一級處理過的液體。 幾項(xiàng)集合處理過程的研究證明,其效果優(yōu)于連續(xù)處理過程,單位DOC的去除率所需的臭氧量也更低。Stockinger用兩種方法處理氯代苯和硝基苯,發(fā)現(xiàn)如果使用集合處理過程,DOC的總?cè)コ蕪?0%左右增加到75%~95%,臭氧投加量為3.5~6.0gO3 g-1DOCo。在處理垃圾滲濾液時,可以得到類似的結(jié)果,臭氧投加量為1.6~3.0 gO3 g-1DOCo,COD去除率達(dá)到75%,而臭氧消耗量降低20%。一般循環(huán)次數(shù)在1-2和3-4之間。更高的循環(huán)次數(shù)不會產(chǎn)生更好的效果。 在某些情況下,延長系統(tǒng)的運(yùn)行時間,可以使生物體適應(yīng)污水中難處理的化合物,或者起初認(rèn)為是難降解的化合物。這樣可以去除大部分,或全部去除這類化合物,例如3-甲基嘧啶,而且所需的臭氧量也會降低。但是這種方法取決于要氧化的底物,例如對5-乙基-3-甲基嘧啶、4-硝基苯胺和2,4-二硝基甲苯,微生物就無法適應(yīng)。
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