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本研究采用树脂分离以及超滤分级对分别对两种不同石化综合废水(炼化废水和炼油废水)中不同类型有机污染物组分进行了分离,结合平行因子算法(PARAFAC),对原水和各分离组分三维荧光光谱的荧光信息进行了解析。同时对石化综合废水中主要特征污染物进行了定性分析,研究了废水中主要特征污染物与综合废水荧光特性之间的关系。沿石化综合污水处理厂污、废水处理流程,炼化和炼油废水的三维荧光光谱的总荧光强度均呈减弱趋势;两种废水在低激发波段色氨酸区的特征荧光峰均位于λех/еm=230/340 nm处,炼化与炼油废水的该特征峰荧光强度去除率分别为50%与54%;低激发类酪氨酸荧光峰λех/еm=210/300 nm与可溶性微生物副产物的荧光峰λех/еm=250/310nm为炼化废水的特征荧光峰,水解酸化处理后消失;λех/еm=220/305 nm为炼油废水的特征荧光峰,好氧处理后消失;炼化废水位于RegionV的类胡敏酸类有机物荧光峰λех/еm=255/465 nm在二沉池前,荧光强度呈增强趋势,经深度处理后减弱;炼油废水位于RegionIII的类富里酸类有机物荧光峰λех/еm=320/400 nm,缺氧出水后荧光峰强度增加,后续无显著变化。炼化废水四种树脂分离组分的三维荧光光谱PRAFAC运算结果为5组分,主要特征荧光峰位于λех/еm=225/340 nm、235/340 nm、230/380 nm、235/360 nm、245/340 nm;炼油废水四种树脂分离组分的三维荧光光谱PRAFAC运算结果为4组分,主要特征荧光峰位于λех/еm=225/340 nm、235/360 nm、235/410 nm、200/300 nm。在污水处理不同工段,HIS的COD、TOC、TN在4类树脂分离组分中的含量均最高;三维荧光光谱解析表明,两种废水中HON类有机污染物的可生化性最差,为污水厂出水中的主要荧光类有机污染物,主要特征荧光峰位于λех/еm=235/360 nm。炼化废水与炼油废水中均含有荧光峰λех/еm=225/340 nm,产生该类荧光峰的有机污染物可生化性较好,经好氧生物处理即可完全去除。超滤分级各组分中,分子量<1 kDa的组分,荧光峰强度最强,占炼化废水进水荧光强度的77.13%,占炼油废水进水荧光强度的86.11%。λех/еm=225/340 nm、235/345 nm的两类荧光峰均为两种废水的特征荧光峰,其中荧光峰λех/еm=235/345 nm经缺氧、好氧生物处理后荧光强度显著增强。石化综合废水中主要特征污染物苯、甲苯、乙苯、丙苯、异丙苯、二甲苯、三甲苯的荧光峰位于λех/еm=205~215 nm/280~295 nm;苯乙烯的荧光峰位于λех/еm=230/345nm;苯酚的两个荧光峰位于λех/еm=220/300 nm、270/295 nm;苯胺的两个荧光峰分别位于λех/еm=235/335 nm、280/335 nm;氯苯的荧光峰位于λех/еm=215/290 nm;硝基苯无显著荧光峰。苯乙烯、苯酚、苯胺的特征荧光峰与炼化和炼油废水的特征荧光峰位置基本一致。