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文檔簡介
1、本研究采用樹脂分離以及超濾分級對分別對兩種不同石化綜合廢水(煉化廢水和煉油廢水)中不同類型有機污染物組分進行了分離,結(jié)合平行因子算法(PARAFAC),對原水和各分離組分三維熒光光譜的熒光信息進行了解析。同時對石化綜合廢水中主要特征污染物進行了定性分析,研究了廢水中主要特征污染物與綜合廢水熒光特性之間的關系。
沿石化綜合污水處理廠污、廢水處理流程,煉化和煉油廢水的三維熒光光譜的總熒光強度均呈減弱趨勢;兩種廢水在低激發(fā)波段色氨酸
2、區(qū)的特征熒光峰均位于λex/em=230/340 nm處,煉化與煉油廢水的該特征峰熒光強度去除率分別為50%與54%;低激發(fā)類酪氨酸熒光峰λex/em=210/300 nm與可溶性微生物副產(chǎn)物的熒光峰λex/em=250/310nm為煉化廢水的特征熒光峰,水解酸化處理后消失;λex/em=220/305 nm為煉油廢水的特征熒光峰,好氧處理后消失;煉化廢水位于RegionV的類胡敏酸類有機物熒光峰λex/em=255/465 nm在二沉
3、池前,熒光強度呈增強趨勢,經(jīng)深度處理后減弱;煉油廢水位于RegionⅢ的類富里酸類有機物熒光峰λex/em=320/400 nm,缺氧出水后熒光峰強度增加,后續(xù)無顯著變化。
煉化廢水四種樹脂分離組分的三維熒光光譜PRAFAC運算結(jié)果為5組分,主要特征熒光峰位于λex/em=225/340 nm、235/340 nm、230/380 nm、235/360 nm、245/340 nm;煉油廢水四種樹脂分離組分的三維熒光光譜PRAF
4、AC運算結(jié)果為4組分,主要特征熒光峰位于λex/em=225/340 nm、235/360 nm、235/410 nm、200/300 nm。在污水處理不同工段,HIS的COD、TOC、TN在4類樹脂分離組分中的含量均最高;三維熒光光譜解析表明,兩種廢水中HON類有機污染物的可生化性最差,為污水廠出水中的主要熒光類有機污染物,主要特征熒光峰位于λex/em=235/360 nm。煉化廢水與煉油廢水中均含有熒光峰λex/em=225/34
5、0 nm,產(chǎn)生該類熒光峰的有機污染物可生化性較好,經(jīng)好氧生物處理即可完全去除。
超濾分級各組分中,分子量<1 kDa的組分,熒光峰強度最強,占煉化廢水進水熒光強度的77.13%,占煉油廢水進水熒光強度的86.11%。λex/em=225/340 nm、235/345 nm的兩類熒光峰均為兩種廢水的特征熒光峰,其中熒光峰λex/em=235/345 nm經(jīng)缺氧、好氧生物處理后熒光強度顯著增強。
石化綜合廢水中主要特征污
6、染物苯、甲苯、乙苯、丙苯、異丙苯、二甲苯、三甲苯的熒光峰位于λex/em=205~215 nm/280~295 nm;苯乙烯的熒光峰位于λex/em=230/345nm;苯酚的兩個熒光峰位于λex/em=220/300 nm、270/295 nm;苯胺的兩個熒光峰分別位于λex/em=235/335 nm、280/335 nm;氯苯的熒光峰位于λex/em=215/290 nm;硝基苯無顯著熒光峰。苯乙烯、苯酚、苯胺的特征熒光峰與煉化和
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