【摘 要】
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随着碟管式反渗透技术(Disc Tubular Reverse Osmosis,DTRO)在水处理中的应用,特别是在垃圾渗滤液处理中的广泛应用,有着复杂基质和对难降解有机物持续积累特性的DTRO膜浓缩
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随着碟管式反渗透技术(Disc Tubular Reverse Osmosis,DTRO)在水处理中的应用,特别是在垃圾渗滤液处理中的广泛应用,有着复杂基质和对难降解有机物持续积累特性的DTRO膜浓缩液逐渐成为一个新兴的环境问题。因此,探索DTRO膜浓缩液中难降解有机物的主要成分,及其转换产物和毒性演变规律对实现DTRO膜浓缩液的无害化处理至关重要。在本研究当中,四种在中国被大量使用的难降解药物:舒必利、双氯芬酸、磺胺索嘧啶和磺胺甲恶唑在DTRO膜浓缩液中均有检出,浓度范围为0.85-11.57μg/L。在超纯水基质中,UV-Fenton技术能够实现对这些难降解药物的快速降解,4分钟内实现超过95%的去除,且这些药物的降解符合拟一级反应动力学。同时4种药物的降解路径得到阐述,多种新的转化产物被首次发现。在处理过程中发现,除了双氯芬酸,其它3种药物的处理出水都表现出对人肝癌细胞HepG2的毒性增强,舒必利降解出水表现出最高的细胞抑制率,达到55.0%。在相同的初始反应条件下,达到相同95%的药物去除率,当反应基质为DTRO浓缩液时,需要30-60 min,所用时间是在超纯水中进行的反应的7.5-15倍。溶解性有机物对自由基的竞争可能是导致降解效率明显下降的原因。最后,结合HepG2细胞毒性实验数据、转化物峰面积演变规律和定量构效关系,9种致毒转化产物被成功鉴定出来。本研究对实现DTRO膜浓缩液和环境中常见药物的无害化处理有一定的启示意义。
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