【摘 要】
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典型环境雌激素污染范围广、影响大,日益引起人们的广泛关注。随着人工合成的激素类产品不断投入使用,大量雌激素进入市政水系统。污水处理厂各种工艺对雌激素的处理效能的研究
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典型环境雌激素污染范围广、影响大,日益引起人们的广泛关注。随着人工合成的激素类产品不断投入使用,大量雌激素进入市政水系统。污水处理厂各种工艺对雌激素的处理效能的研究显得十分必要。本文旨在研究污水处理厂的常见工艺 AO和AAO对三种典型环境雌激素的去除效能,及雌激素在系统内的分布状况,并探索出针对雌激素较佳的工艺运行工况。本研究的意义在于为城市水厂雌激素的去除提供技术支持。 本文以常见污水处理工艺 AO和AAO连续流反应器为对象,对比研究了两种工艺对三种典型雌激素的处理效能。AO反应器对三种雌激素的去除率分别是:E1为55.71%、E2为72.60%、EE2为37.27%。AAO反应器对三种雌激素的去除效率分别为:E1为86.40%、E2为92.30%、EE2为73.60%。后者的去除效果明显好于前者。对两个反应器用重组基因酵母进行了活性分析,测得进水雌激素 EEQ值为17.82μg/L。经 AO反应器后雌二醇当量减少了57.4%。AAO的EEQ减少了72.6%。 为了确定AAO系统的工艺参数对雌激素去除效果的影响,考察了不同水力停留时间和污泥龄工况下三种雌激素的去除状况。HRT=8h对于三种 E1、E2和EE2雌激素来说都是去除率最高的水力停留时间。污泥龄的状况有些复杂,从本试验条件下,SRT=10d对EE2去除最有利,SRT=15d是E1的最佳污泥龄,当SRT延长至20天时E2的去除率达到了100%。 现行污水处理厂 AAO工艺常采用的实际运行参数大部分都为 HRT=8h,SRT=15d,在此工况下,至少有45.83%的E1被降解和转化,至少有16.19%的雌激素 E1留在系统的污泥中;共有63.47%的E2被降解转化,系统的污泥共含有17.28%的E2;好氧段在本实验条件下仅能降解2.78%的雌激素 EE2,整个系统对EE2的吸附率为60.73%。 AAO系统厌氧段在雌激素的去除中起到了重要的作用,采用与反应器AAO一致的厌氧污泥进行纯厌氧条件间歇试验,E1在7天之后去除率稳定在61.5%;E2在14天内完全被去除,在24h时,检测到副产物 E1。此外研究了雌激素浓度以及污泥浓度在厌氧状态下对去除率的影响,雌激素浓度越低E2的去除率越高,污泥浓度越高,E2和EE2的去除率越高。
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