有机物氧化过程的“三因素”机制与规律分析

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:allen3lin
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有毒有机污染物如农药、医药、染料、有机溶剂、二噁英等对人体健康危害和环境破坏严重,世界各国一直极为关注.全球每年新增的合成化学物质约10 万种,而已有合成化学物质上千万种,这些新生和已有有毒化学物质属于POPs,在生产、运输、存贮和使用时必然引起各种污染.
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有机废弃物厌氧消化过程中,丙酸是一个关键的中间代谢产物而且易于积累,提高丙酸的厌氧降解效率对于厌氧消化的稳定进行至关重要.通常认为,丙酸的厌氧降解依靠种间氢转移(IHT).
会议
采用厌氧产甲烷技术去除污水和废弃物中的有机污染物,既能有效降低环境负荷,又能获得沼气、回收生物质能源.然而,在厌氧消化处理高浓度有机废水或高含固率有机质垃圾的过程中,由于中间产物挥发性脂肪酸(Volatile Fatty Acids,VFAs)的产生和消耗不平衡,易导致高浓度VFAs 的累积并抑制甲烷转化.
会议
基于过硫酸盐的高级氧化技术成为近年来研究的热点.在大多数的研究中,过硫酸盐被热量、光照、超声、碱、过渡金属离子和非均相催化剂活化产生强氧化性硫酸自由基去除难降解有机污染物,和Fenton体系相比,过硫酸盐体系有效pH 范围广,氧化剂稳定且易于保存和运输,在污水处理和原位化学氧化方面有巨大的潜力.
会议
高铁酸盐作为一种新型环境友好型的水处理药剂受到了广泛的关注.高铁酸盐具有强氧化性,对各种无极污染物和无极污染物都有较好的氧化能力.其分解产物是三价铁盐,无二次污染且具有良好的絮凝、吸附作用,有利于后续水处理工艺的开展.
会议
水资源短缺严重的危及到一些地区人们正常的生活和社会有序的发展.膜法水处理技术是解决当今世界水资源短缺最有效、最经济的途径之一,膜材料是膜法水处理技术的核心问题,而如何克服通量与截留之间的上限平衡是膜材料发展的关键,因此,在膜材料构建水分子高选择性通道的研究吸引了越来越多人的关注,也承载了越来越多的期待.
会议
近年来,医药、农药、染料以及内分泌干扰素等难降解有毒有害有机污染物被不断释放到水体环境且持久存在,并通过积累和富集严重威胁到人类生命健康[1].
会议
膜分离技术在水处理领域具有非常大的潜力,但是膜污染是制约膜技术发展的主要瓶颈问题.目前膜改性是控制膜污染最根本的方法.D-氨基酸是近年发现的新型环境友好型生物膜抑制分子[1],近来在膜生物污染控制领域显现出了很大的潜力[2].
会议
持久性有机污染物(POPs)是一类具有长期残留性、生物累积性、半挥发性和高毒性,并通过各种环境介质(大气、水、生物等)能够长距离迁移对人类健康和环境具有严重危害的天然的或人工合成的有机污染物.POPs 的处理是环境治理中的难点,由于其具有稳定的化学性质,很难自然降解.
会议
微生物燃料电池(MFC)是一种绿色产能技术,它利用电活性微生物作为催化剂,降解污水中的碳水化合物产生电能,因此,MFC在生物质能转化利用中存在巨大潜力.
会议
水中卤代醌类污染物(HBQs)的致癌毒性很高,是重点关注消毒副产物(Emerging DBPs) [1].同时,常见的工业原料卤代酚很容易被氧化为HBQs,因此HBQs 作为毒性代谢中间产物,在水中后续的转化行为与毒性控制,越来越受到关注[2].
会议