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以2,4-二氯苯酚为起始原料经10步反应合成除草剂恶草酮的过程中产生的废水,其中除含有少量DMF、甲苯等未分离完的溶剂,同时包含生产中间体外,还可能含有硝基醚、氮杂环、氯仿、氯代酚等有机化合物及一定量的盐类,成分复杂,从而使得该废水难以处理。因此,本课题就此恶草酮生产废水处理为出发点,建立了以物化、生物深度氧化为基础的处理工艺过程,并初步探讨了苏云金芽孢杆菌ODPY(以下简称ODPY)降解恶草酮生产废水的缘由与机制,由此取得以下结果:1.恶草酮生产废水降解菌ODPY鉴定结果为苏云金芽孢杆菌(Bacillusthuringiensis),属芽孢杆菌属,为一株耐盐的菌株。初步研究表明,该菌株能够降解恶草酮-烟嘧磺隆生产废水,COD去除率达到23%,并且在降解恶草酮生产废水时,该菌株耐盐度可高达130g·L-1,这为恶草酮生产废水的深度生物氧化提供了良好的菌种基础。2.化学法生物法联合处理恶草酮生产废水是一种对恶草酮生产废水有效的处理方法。通过对处理方法、试剂种类及用量的选择与考察,得到了恶草酮生产废水的最优处理工艺参数:废水中先加入1%的Ca(OH)2,反应0.5h,氧化阶段采用Fenton试剂法,加入5%的H2O2和0.4%的活性炭,反应4h,期间用Ca(OH)2调节反应pH为5,过滤后加入0.4%的活性炭和适量NaOH调节废水pH到7,反应0.5h。化学处理后废水经与ODPY菌液、活性污泥混合曝气反应3d,废水COD降到473mg·L-1,COD总去除率达到98.4%。同时废水的色度、嗅阈值也都得到极大的去除,处理效果显著,为此类生产废水的处理及工业化应用提供了借鉴与依据。3.通过对不同成分的生产废水处理结果表明:ODPY对恶草酮及生产过程酰化工段产物没有降解效果,对恶草酮生产过程中的溶剂DMF及醚化工段产物特别是2,4-二氯-5-异丙氧基硝基苯均有较好的降解效果。其中,ODPY对DMF耐受能力在4%左右,此浓度高于废水中DMF的浓度。当DMF浓度>5%时,ODPY不能生长。ODPY对2,4-二氯-5-异丙氧基硝基苯耐受能力在0.6mM左右。ODPY对2,4-二氯-5-异丙氧基硝基苯降解效果较好,对其最优降解条件为:2,4-二氯-5-异丙氧基硝基苯浓度为0.4mM,温度为30℃,降解培养基pH为7,接种5%的处于对数期的ODPY时,2,4-二氯-5-异丙氧基硝基苯的降解率达到最大,为81.3%。结合HPLC和TLC的分析结果,可初步推断2,4-二氯-5-异丙氧基硝基苯的降解过程应是一个先开环后脱卤素的过程。4.通过对ODPY耐盐度、生理特性的考察,废水及生产工段产物的TLC检测以及ODPY对溶剂DMF及生产中间体2,4-二氯-5-异丙氧基硝基的降解研究,初步阐明了ODPY能够降解恶草酮生产废水的缘由可能是基于ODPY能够利用溶剂DMF及生产中间体2,4-二氯-5-异丙氧基硝基苯进行生产,并有良好的降解。研究结果为ODPY的菌种应用在降解恶草酮类生产废水及类似2,4-二氯-5-异丙氧基硝基的硝基苯类化合物研究提供了基础与依据。