【摘 要】
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农业污水、工业污水和生活污水等进入自然水体会导致水体中氮、磷等营养盐浓度上升,从而造成水体富营养化,目前对于污水中脱氮除磷的技术已经越来越成熟和有效,但正因为传统
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农业污水、工业污水和生活污水等进入自然水体会导致水体中氮、磷等营养盐浓度上升,从而造成水体富营养化,目前对于污水中脱氮除磷的技术已经越来越成熟和有效,但正因为传统的污水处理工艺主要用来去除营养盐,而忽视了新出现的有机污染物。这类污染物种类众多,主要包括内分泌干扰物、药品、个人护理品、增塑剂、表面活性剂等,根据前人研究,这些化合物以不同浓度存于在各大水体中,且可能对水生生物产生不同程度的毒理效应。在此背景之下,本研究将光反应器和生物膜法结合,构建一个小型生物膜光反应器同时去除人工污水中的营养盐和药品及个人护理品(PPCPs),设置四个处理组,分别设置不同的水力停留时间、不同的光照强度和光照时长,探究不同条件对营养盐和PPCPs去除效率的影响,并从生物膜组成方面分析,结合藻类鉴定和16S高通量测序结果,讨论藻类和细菌在去除营养盐和PPCPs去除过程中的作用。结果表明:(1)随处理时间的延长,四个处理组对氮的去除率在39%-77%之间变化,且通过单因素方差分析,发现水力停留时间和光照时长对氮的去除有显著影响(p<0.05)。磷在四个处理组中的去除率从第2天的42%-68%到第22天的15.8%-44%,处理效率呈下降趋势,这可能与生物膜表面吸附位点达到饱和有关。(2)所选取的5种PPCPs,只有双酚A得到了有效的去除,在4个处理组中的最高去除率达到86.4%,最低72%,这与其本身具有生物可降解性密切相关,也与本研究的实验条件有关。氢氯噻嗪和布洛芬的去除率在26.2%-48.7%之间变化,而吉非罗齐和卡马西平的去除率最低,只有6.45%-20.6%,主要是它们的物理化学性质以及实验条件的变化导致其去除率较低。(3)营养盐在A处理组和B处理组中去除率最高,这可能是受较高的总微生物活性的影响,而D处理组中变形门菌较高的相对丰度则造成了该组中PPCPs去除率最高。(4)从营养盐和PPCPs的在各组的去除效率来看,水力停留时间越长,反应过程越彻底,对污染物的去除效果越好,但是光照时长对营养盐和PPCPs的去除却有着相反的作用。
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