2,4,6-trichlorophenol(TCP)是一种较难生物降解的有机化合物,而TCP还原脱氯是其生物降解的关键,该过程通常在厌氧条件下进行。TCP对位的氯离子比邻位难脱除,所形成的中间产物4-氯酚(4-CP)在厌氧条件下很难得到进一步降解。然而,此时将反应体系切换成好氧条件时4-CP则可得到有效降解。基于好氧和厌氧交替可共存的特点,采用垂直折流板式生物反应器降解TCP。相比单纯厌氧降解,厌氧和好氧交替模式可明显加速TCP的生物降解。对于初始浓度为50μmol/L的TCP,完全去除的时间可从34 h缩短至12 h。该运行模式可缓解中间产物对TCP降解的抑制,4-CP的代谢产物苯酚在好氧条件下可得到迅速降解,缓解了其抑制作用,加速TCP在厌氧条件下的生物降解。
1、研究确认①TCP的生物降解的关键在于脱氯;②对位的氯相对难以脱除。
2、采用厌氧和好氧交替处理方法可以提高TCP氯离子去除效率。
3、好氧/厌氧交替的方法可以提高脱氯效率。
4、利用垂直折流板式生物反应器。
梁斌,男,高层次人才,拥有技能大师工作室,本课题的项目负责人,主要研究人员。此外,还成功研究了NMP废水资源化的城镇废水深度脱氮技术。该技术的中试技术被鉴定为国际领先。
冯世敏,硕士,实验助理。
张永明,教授,技术顾问。
评价单位:- (-)
评价时间:2022-11-02
综合评价
基于以上分析,利用本论文所提出的好氧/厌氧交替处理有机废水的原理开发的生物反应器,属于中国的原创技术,尽快将其开发出定型产品则可以填补国内甚至国际在此方面的空白。对提升我国污水处理和环境保护事业都具有重大的理论和实际意义。
从另一个角度来,由于该项技术既有理论基础,又有巨大的市场前景。因此该项技术对水处理市场具有引领作用。因为目前国内污水处理市场,绝大多数所采用的技术和设备其原创均来自于国外。缺少创新导致我国污水处理技术一直处于跟着跑。而本项技术的开发和应用则有望迅速占领国内巨大的环保市场。
查看更多>