photo-Fenton法与生物氧化组合运用于农药降解此处理媒介物在生物降解上的效果.docxVIP

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photo-Fenton法与生物氧化组合运用于农药降解此处理媒介物在生物降解上的效果

photo-Fenton法与生物氧化组合运用于农药降解:此处理媒介物在生物降解上的效果摘要:表明部分光氧化的农药混剂的生物降解性和photo-Fenton法效果在处理时间上的增长以及假单胞菌 CECT 324 消耗的底物所示。四种商业农药: laition、 metasystox、sevnol 和 ultracid,通常在西班牙东部的柠檬果园中采用,被选为这些实验。活性成分分别是乐果、灭多松、甲萘威和杀扑磷。从生物量测量,溶解有机碳的测量和生物降解效率来看,我们可以断定这 90 min t30W 110 min是photo-Fenton法处理的临界点。P.Putida是光形成的敏感的中间产物,引起不同的动力学行为:较长的滞后阶段,增长速度较慢,降低碳的吸收率。尽管如此,碳消费的比例超过了 80%,指出生物降解性的混合物。光照反应中间产物的生物降解效率 (Ef) 大约是 60%,在小的50 ml、12L的鼓泡塔生物反应器中。但两者的主要区别在前者的 Ef 花了 120 h,达成了相同的生物降解,后者用了不到30h。因此,定性效果,烧瓶实验可能是可取的而不是为设计目的的定量结果。关键词:乐果 、灭多松、甲萘威、杀扑磷、photo-Fenton法、生物可降解性1 介绍欧盟各成员国正在逐步采取措施,消除主要污染物 (例如杀菌剂和植物保护产品) 实现地表水的达标。欧盟立法 (欧洲委员会,2000年) 是为改善社区地表水生态环境质量而频繁改变的。photo-Fenton法和 UV/TiO2 多相催化法的太阳能光催化已被证明是处理水溶液中顽固污染物的有效方法。两个过程中,photo-Fenton法已证实能更有效地处理废水含优先处理污染物 (Farre′ et al., 2005年;Hincapie′ et al., 2005年; Malato Rodr?′guez et al., 2005年),作为反应速率通常高得多,铁的分离往往没有必要 ( UV/TiO2 的多相催化,在所有处理之后催化剂必须从水中分离出来)。尽管如此,比传统的生物接触氧化法更高的成本阻碍了它们被更广泛的使用(Pulgar?′n et al., 1999年; Bressan et al.,2004年; Da Hora Machado et al., 2005年)。一项能从AOPs(高级氧化法)能力获利的策略,经济上破坏非生物降解物质和廉价的、 行之有效的生物处理技术是这两种技术结合在一起的一个新的综合的净化系统 (Mantzavinos and Psillakis,2004年; Mohanty et al., 2005年; Suryaman et al., 2006年; Lapertotet al., 2007年).结合化学和生物氧化的关键是限制化学物质的强度以达到污水生物降解更进一步的生物氧化阶段。必须注意的是一些中间产物在光催化反应中可能、甚至是比原始污染物更加顽固或者有更大的危害性(Sarria et al., 2002; Sakkas et al., 2004;Evgenidou et al., 2006)。有毒物质可能会抑制活性污泥法的反应,使其处理效率较低或损坏的处理系统。因此,生物降解性和中间产物混合物的毒性形成了化学反应的产物,必须对其进行评估。出于这个原因,Zahn–Wellens (Zahn and Wellens,1974 年) 测试常用来评估照片处理农药中溶解的生物降解性水。以建立毒性级别,许多类型的检测方法在微生物,无脊椎动物、 植物和鱼类中有已使用,但是,最常见是弧菌费氏生物发光抑制法 (Liu and Dutka ,1984年)。尽管如此,却没有程序提供的有关于生物处理反应动力学的任何信息。在本文中,农药的生物降解性评估会考虑到photo-Fenton法光照处理的强度及中间产物对细菌的生长影响和假单胞菌 CECT 324的底物消耗。在生物降解的模拟测试方法内,可生物降解的高盈余有机混合物质与测试中间产物形成了综合废水(Guhl and Steber,2006年)。P.putida被选为模型微生物用以评估生物降解性(Ballesteros Mart?′n et al., 2007年),观察生长和降解动力学的变化由易降解的C源与基线相比产生的中间产物。四种商业农药: laition、 metasystox、sevnol 和 ultracid,通常在西班牙东部的柠檬果园使用,被选为这些实验。活性成分分别是乐果、灭多松、甲萘威和杀扑磷(图.1)。首先,在锥形瓶中对生物降解性光催化的中间产物评估作为一个标准化的光反应时间,photo-Fenton进度功能的特点(t30W)。被选中后处理的降解效率在最短的时间内明显的增加,在这个阶段photo-Fen

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