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三氯乙烯的好氧共代谢与挥发模型研究

发布时间:2021-05-28 10:06
  大量的氯代烃因不合理的使用、处理和处置进入环境中造成了严重的地下水环境污染,引起了环境工作者的广泛关注,其中三氯乙烯(TCE)是地下水中常见的一种氯代烃有机污染物。对于地下水中TCE的修复,由于生物法具有成本低、操作方便、易行、能够充分发挥微生物的降解能力,针对性地去除某种或某类有机物等特点,成为国内外专家和学者的研究热点。生物法修复TCE尤以好氧共代谢降解TCE最为有效。论文选取了甲苯、苯、氯苯、苯酚、苯甲酸、苯胺等六种芳香族化合物作为TCE的共代谢基质,通过对微生物的驯化、富集培养,以瓦呼仪作为测试手段,分析了六种共代谢基质在其驯化后活性污泥中的可生物降解性,及六种共代谢基质驯化后的混合微生物共代谢降解TCE的可能性。研究了六种共代谢基质和TCE共代谢降解的动力学性质。为了比较TCE好氧共代谢降解速率,实验同时对TCE为唯一碳源的降解动力学进行了研究。研究表明,TCE的降解动力学均符合一级反应动力学方程。TCE的降解速率常数的关系为:Ksa苯酚> Ksa甲苯> Ksa苯甲酸> Ksa苯胺> Ksa苯> KsaTCE唯一碳源> Ksa氯苯,速率常数... 

【文章来源】:中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:94 页

【学位级别】:博士

【文章目录】:
第一章 概述
    1.1 三氯乙烯的来源及危害
    1.2 三氯乙烯的修复技术
        1.2.1 物理法
        1.2.2 化学法
        1.2.3 生物法
    1.3 三氯乙烯好氧共代谢的国内外研究进展
        1.3.1 共代谢基质、微生物、酶
        1.3.2 好氧共代谢的机理
        1.3.3 三氯乙烯降解动力学
    1.4 本研究的目的、内容和意义
第二章 好氧活性污泥的驯化及分析方法
    2.1 活性污泥的驯化
        2.1.1 活性污泥的来源
        2.1.2 活性污泥驯化的目的
        2.1.3 共代谢基质的选择
        2.1.4 好氧活性污泥的驯化方法
    2.2 分析方法
        2.2.1 瓦呼仪的工作原理
        2.2.2 瓦呼仪实验材料
        2.2.3 瓦呼仪实验方法
        2.2.4 分析方法
    2.3 活性污泥驯化的实验结果
        2.3.1 共代谢基质在其驯化后的活性污泥中的降解特性研究
        2.3.2 TCE 在不同共代谢基质驯化的活性污泥中的共降解特性研究
        2.3.3 活性污泥驯化结果的比较
    2.4 本章小结
第三章 TCE 好氧共代谢降解动力学的研究
    3.1 TCE 为唯一碳源的降解动力学
    3.2 甲苯与TCE 共代谢的降解动力学
        3.2.1 甲苯的降解动力学
        3.2.2 甲苯TCE 共代谢时TCE 的降解动力学
    3.3 苯与TCE 共代谢的降解动力学
        3.3.1 苯的降解动力学
        3.3.2 苯TCE 共代谢时TCE 的降解动力学
    3.4 氯苯与TCE 共代谢的降解动力学
        3.4.1 氯苯的降解动力学
        3.4.2 氯苯TCE 共代谢时TCE 的降解动力学
    3.5 苯酚与TCE 共代谢的降解动力学
        3.5.1 苯酚的降解动力学
        3.5.2 苯酚TCE 共代谢时TCE 的降解动力学
    3.6 苯甲酸与TCE 共代谢的降解动力学
        3.6.1 苯甲酸的降解动力学
        3.6.2 苯甲酸TCE 共代谢时TCE 的降解动力学
    3.7 苯胺与TCE 共代谢的降解动力学
        3.7.1 苯胺的降解动力学
        3.7.2 苯胺TCE 共代谢时TCE 的降解动力学
    3.8 TCE 共代谢降解实验结果分析与讨论
        3.8.1 降解速率常数的比较
        3.8.2 降解机理的探讨
    3.9 本章小结
第四章 活性污泥中TCE 的挥发模型初探
    4.1 挥发的理论基础
    4.2 溶液中TCE 挥发速率的估算
    4.3 实验室中TCE 的挥发模型
        4.3.1 灭菌污泥中TCE 的挥发速率
        4.3.2 活性污泥中TCE 的挥发速率
    4.4 本章小结
第五章 结论和建议
    5.1 结论
    5.2 建议
致谢
参考文献


【参考文献】:
期刊论文
[1]三氯乙烯好氧生物降解的初步研究[J]. 陈翠柏,杨琦,尚海涛,沈照理.  环境污染治理技术与设备. 2004(11)
[2]共代谢及其在废水处理中的应用[J]. 唐有能,程晓如,王晖.  环境保护. 2004(10)
[3]混合菌种对地下水中三氯乙烯的生物降解和吸附解吸的实验研究[J]. 陈翠柏,杨琦,尚海涛,沈照理.  水文地质工程地质. 2004(01)
[4]镍/铁和铜/铁双金属降解四氯乙烯的研究[J]. 何小娟,汤鸣皋,李旭东,徐鹏.  环境化学. 2003(04)
[5]生物共代谢动力学模型[J]. 孙文杰,刘勇弟.  郑州大学学报(工学版). 2003(02)
[6]地下水有机污染处理的渗透性反应墙技术[J]. 崔俊芳,郑西来,林国庆.  水科学进展. 2003(03)
[7]处理生物难降解物质的有效方式——共代谢[J]. 董春娟,吕炳南,陈志强,马立,苏秀英.  化工环保. 2003(02)
[8]三氯乙烯和四氯乙烯处理方法研究进展[J]. 向夕品.  渝州大学学报(自然科学版). 2002(04)
[9]浅层地下水卤代烃污染初步研究[J]. 张达政,陈鸿汉,李海明,邹胜章,刘立才.  中国地质. 2002(03)
[10]三氯乙烯气相光催化氧化研究[J]. 周邦智,吕昕,郭珍,李琳.  青海师范大学学报(自然科学版). 2002(02)



本文编号:3208060

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