【摘 要】
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吡啶羧酸类物质,具有特殊的结构和很多的特殊药效,是农药生产中不可或缺的重要原料及中间体。由于其结构稳定、难以生化降解、具有一定的毒性,其生产及使用过程中产生的废水是极难处理的。目前,对这类废水的研究还比较少,而生化法具有处理量大,处理费用低等特点是处理这类废水的主要研究方法,本文以这类物质中比较典型的3,6-二氯吡啶-2-羧酸(二氯吡啶酸)、3,4,5,6-四氯吡啶-2-羧酸(四氯吡啶甲酸)、4-
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吡啶羧酸类物质,具有特殊的结构和很多的特殊药效,是农药生产中不可或缺的重要原料及中间体。由于其结构稳定、难以生化降解、具有一定的毒性,其生产及使用过程中产生的废水是极难处理的。目前,对这类废水的研究还比较少,而生化法具有处理量大,处理费用低等特点是处理这类废水的主要研究方法,本文以这类物质中比较典型的3,6-二氯吡啶-2-羧酸(二氯吡啶酸)、3,4,5,6-四氯吡啶-2-羧酸(四氯吡啶甲酸)、4-氨基-3,5,6-三氯吡啶-2-羧酸(氨氯吡啶酸)为研究对象对这三种酸生化降解进行了相关的研究。首先,对三种酸在微生物中的影响因素进行了实验,发现厌氧池、兼氧池、好氧池温度在35℃,厌氧池、兼氧池中pH值在77.5,好氧池中pH值在69、溶解氧含量在35 mg/L,兼氧池中COD/NO3--N为15时,三种酸去除率最好。然后,考察了三种酸在厌氧池、兼氧池、好氧池中的动力学类型并对三种酸的微生物降解速率进行了相关分析。发现浓度在250 mg/L以内时,三种酸在厌氧池、兼氧池、好氧池中去除率随着浓度的增加逐渐减小;在厌氧池中,三种酸的降解符合一级降解动力学,兼氧池、好氧池中,三种酸的降解符合零级降解动力学;三种酸生物降解能力的强弱顺序为氨氯吡啶酸>二氯吡啶酸>四氯吡啶甲酸。接着,对三种酸相互抑制作用进行了研究。发现在二氯吡啶酸、四氯吡啶甲酸、氨氯吡啶酸三种酸中分别添加另外两种酸后,均会对底物酸产生高度抑制作用。除此之外,探究了几种简单的共代谢物质对三种酸微生物降解的影响。得到如下结论,在厌氧池、兼氧池中,共代谢基质对三种酸去除率影响的强弱顺序为:葡萄糖>蔗糖>淀粉>甲醇,在好氧池中,共代谢基质对三种酸去除率影响的强弱顺序为:蔗糖>葡萄糖>淀粉>甲醇;当添加葡萄糖浓度与原底物基质浓度比为8:1时,原底物酸的去除率达到最大。最后,采用A2O工艺对三种酸去除效果进行了实验。负荷稳定期时,添加葡萄糖后,在进水浓度为50 mg/L、100 mg/L、150 mg/L、200 mg/L、250 mg/L时,二氯吡啶酸的COD总去除率分别提高了5.0%、5.5%、6.7%、6.2%、5.6%,四氯吡啶甲酸的COD总去除率分别提高了4.0%、5.9%、6.5%、6.2%、5.2%,氨氯吡啶酸的COD总去除率分别提高了2.8%、5.9%、5.3%、6.1%、6.7%。
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