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高濃度1,2一二氯乙烷 廢水環境下,微生物群落組成變化明顯,門水平上,菌門數量占據顯著優勢,馴化條件越苛刻其他門類細菌含量越低;屬水平上,同為兩組馴化后污泥樣本中優勢菌屬,以1,2一二氯乙烷為單一碳源貧營養環境習11化后污泥中,和(6.77%)占比最多,為優勢菌屬,此4種菌屬與1,2一二氯乙烷高效降解密切相關。芬頓氧化法應用于該1,2一二氯乙烷廢水體系的最佳反應條件為:HaOa初始濃度20mmo1/L,Fez+初始投加量20mmo1/L,廢水的初始pH=3,反應時60min,此時1,2-二氯乙烷去除率為88.0%TOC去除率為79.0%;OH為該芬頓氧化體系中的主要活性物種,對目標污染物1,2一二氯乙烷的降解起到關鍵作用。綜上所述,新增廢水排放管道不能直接納入污水廠現有排放體系,否則將對生物處理單元造成不利影響,同時1,2一二氯乙烷也難以達到理想的去除效果,易導致污染物超標排放引發環境污染事故;馴化后污泥對1,2一二氯乙烷具有極高的去除能力,尤其葡萄糖共基質馴化后污泥,在具備1,2一二氯乙烷高效去除能力的同時,對廢水中其他污染物指標均有良好的去除效果,因此,污水廠可以選擇直接在原生物單元基礎之上通過強化培養,優化活性污泥菌群,提升污泥對1,2一二氯乙烷的降解能力,或者對于高1,2-二氯乙烷濃度進水設置單獨的前置生物處理單元,作為預處理手段提前降低污染物濃度;芬頓氧化法同樣具備良好1,2一二氯乙烷去除能力,最佳條件下去除率可達88.00l0,所以可以對進入高級氧化單元中的1,2一二氯乙烷進行有效降解,是對生化單元響應時間慢、污泥性質波動時的有力保障,而且也可作為企業預處理和污水廠事故池中應對1,2一二氯乙烷突發污染事件的有效選擇手段。兩者可共同為高濃度1,2一二氯乙烷園區廢水的高效降解提供強力支撐。m.gxp168.com