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UV/氯高级氧化技术处理内分泌干扰素泼尼松龙

发布时间:2021-05-21 02:37
  泼尼松龙(PDNN)在传统氯处理过程中降解效果不佳,且残留的PDNN对水生动物(鱼、水蚤等)具有潜在的生态毒性,故本课题采用了UV/氯高级氧化技术(UV/Cl)用于水体中PDNN处理。综合探究了UV/Cl降解PDNN过程,主要分为动力学、环境因素、降解机理和毒性评估四个板块,具体研究结果如下:(1)动力学板块:确定了UV/Cl过程中最优氯剂量为100μM,当氯剂量低于100μM时,氯浓度增加会促进PDNN降解,高于100μM时则呈现抑制作用。从四种降解方式(UV/Cl、UV/H2O2、UV和氯)处理PDNN中发现UV/Cl降解效果最佳且具有最低的EE/OT(单位体积污水中去除单位数量级浓度PDNN所需电能),这说明UV/Cl具有潜在的市场应用前景。在UV/Cl体系中,通过叔丁醇(tBuOH)猝灭自由基确定了活性氯物种(RCS)和羟基自由基(·OH)参与PDNN降解。此外,通过竞争动力学实验确定了·OH与PDNN反应的二级速率常数(1.10×109 M-1 s-

【文章来源】:湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:79 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 引言
    1.2 水体中糖皮质激素泼尼松龙的处理现状
        1.2.1 水体中糖皮质激素泼尼松龙的危害
        1.2.2 泼尼松龙的常见处理方法
    1.3 水处理中传统的化学氧化法
    1.4 基于·OH的高级氧化技术
    1.5 UV/Cl在水处理中的研究现状
    1.6 本论文的研究内容
第2章 UV/Cl降解PDNN的动力学分析
    2.1 引言
    2.2 实验药品与仪器
    2.3 实验方法及步骤
        2.3.1 游离氯浓度的测定
        2.3.2 IV和有效光程的测定
        2.3.3 平均UV辐照度的计算
        2.3.4 UV剂量的计算
        2.3.5 UV/Cl降解PDNN体系中Cl2浓度的优化
        2.3.6 不同氧化方式降解PDNN
        2.3.7 tBuOH对照实验
        2.3.8 竞争动力学实验
    2.4 结果与讨论
        2.4.1 不同Cl_2浓度对UV/Cl降解PDNN的影响
        2.4.2 四种氧化方式的对比
        2.4.3 UV/Cl体系中的自由基
        2.4.4 竞争动力学
    2.5 小结
第3章 环境因素对UV/Cl降解PDNN的影响
    3.1 引言
    3.2 实验药品与仪器
    3.3 实验方法及步骤
        3.3.1 pH的影响
        3.3.2 阴阳离子的影响
        3.3.3 FA的影响
        3.3.4 不同水样中PDNN的降解
    3.4 结果与讨论
        3.4.1 pH对UV/Cl和UV/H_2O_2体系中PDNN降解的影响
        3.4.2 阴阳离子对UV/Cl降解PDNN的影响
        3.4.3 FA对UV/Cl降解PDNN的影响
        3.4.4 不同水样对UV/Cl降解PDNN的影响
    3.5 小结
第4章 UV/Cl降解PDNN的机理和毒性评估
    4.1 引言
    4.2 实验药品与仪器
    4.3 实验方法及步骤
        4.3.1 PDNN的FEDs计算
        4.3.2 DOC测定
        4.3.3 液质联用确定UV/Cl和UV降解PDNN的产物
        4.3.4 毒性评估
    4.4 结果与讨论
        4.4.1 PDNN的FEDs计算
        4.4.2 UV/Cl降解PDNN的机理
        4.4.3 UV/Cl降解PDNN的毒性评估
    4.5 小结
结论
参考文献
附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文
致谢


【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3198885

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