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wsz-ao-0.5一体化污水处理设施《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:40:39 阅读: 来源:矿物棉厂家

wsz-ao-0.5一体化污水处理设施

核心提示:wsz-ao-0.5一体化污水处理设施,操作简单,管理方便;鲁盛环保真诚推荐,有需要的可以联系我们wsz-ao-0.5一体化污水处理设施 Agilent 1260/6420型超高效液相色谱-质谱联用仪; 20位固相萃取装置(美国Waters公司); 固相萃取柱(Oasis HLB, 6cc/300 mg, 美国Waters公司); SE812型氮吹仪(北京帅恩科技有限责任公司); Sigma 2-16P高速离心机(Sigma公司); 便携式pH计(德国WTW公司); HLB固相萃取柱购自美国Waters公司.  样品于2017年3月10~15日, 对所研究的小城镇的6家污水处理厂(污水处理厂分布点见图 1)的进水和出水分别进行采样, 每天取1次样, 每次采样量为1 L, 共计3 d. 6个污水处理厂3 d的样品分别混合, 装入4 L棕色玻璃瓶中, 现场测定pH值并做好记录, 放在4℃冰箱中保存并24 h内带回实验室分析处理.  6个污水处理厂分别处于不同的行政区域, W1、W3和W6厂靠近生活居住区, 主要处理生活污水, 有部分的工业废水排入, W2和W5厂不仅有生活污水, 还有大量的工业废水排入, W4厂周围有小规模的畜禽养殖厂. 6个污水处理厂的工艺包含CASS、A2/O及Orbal氧化沟工艺, 具体处理规模及服务人口见表 1.

对采回的水样进行基本水质分析, 分析COD、氨氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)、亚硝氮(NO2--N)以及总氮(TN), 分析方法使用常规水质分析方法.  所选取的16种抗生素分别为:盐酸四环素(tetracyclines, TC, 97%)、4-差向四环素盐酸盐(4-epi-tetracycline Hydrochloride, E-TC, 99%)、土霉素(oxytetracycline, OTC, 97%)、4-差向土霉素(4-epi-oxytetracycline, E-OTC, 97%)、青霉素(penicillin, PCN, 99%)、氨苄西林(ampicillin, AMP, 99%)、头孢噻肟(cefotaxime sodium, CFX, 97%)、克拉霉素(clarithromycin, CLR, 99%)、罗红霉素(roxithromycin, ROX, 97%)、红霉素(erythromycin, EM, 98%)、磺胺嘧啶(sulfadiazine, SD, 97%)、磺胺甲嘧啶(sulfamerazine, SMN, 99%)、诺氟沙星(norfloxacin, NOR, 97%)、环丙沙星(ciprofloxacin, CIP, 97%)、恩诺沙星(enrofloxacin, ENR, 97%)、氧氟沙星(ofloxacin, OFX, 97%).共包含5大类抗生素四环素类(tetracyclines, TCs)、β-内酰胺类(β-lactam)、磺胺类(sulfonamides, SAs)和喹诺酮类(fluoroquinolones, FQs), 以上抗生素通过以前研究中开发的方法测定, 将200 mL水样通过用HLB小柱进行固相萃取提取和纯化, 每个样品分别做3个平行, 并通过超高效液相色谱和串联质谱法进行测定.在焦化废水处理过程中, PAHs无论是在A/O2工艺还是在A/O/H/O工艺的厌氧A池均难以生物降解, 而且还会在A池污泥相中高倍数富集.在A/O2工艺中A池污泥相总PAHs浓度是O池的10倍, 在A/O/H/O工艺中A池污泥相总PAHs浓度是O池或者H池的6倍, 表明了PAHs归趋行为的差异性.  (2) A/O/H/O工艺混凝出水的PAHs及苯并[a]芘的浓度均远低于国家排放限值, A/O2工艺苯并[a]芘出水浓度略高于排放限值. A/O/H/O对焦化废水PAHs的处理负荷及生物削减效果均高于A/O2工艺, 特别对于难降解的高环PAHs(4环以上)的削减表现出更佳的效果.置于两个好氧池之间的H水解池能发挥更好的作用, 构成了A/O/H/O工艺表现出明显优势的原因. 抗生素在环境中作为一种持久存在的新型污染物, 在地表水、地下水和饮用水的残留引起公众的广泛重视.由于抗生素不能在污水处理厂中完全去除, 污水处理厂(WWTPs)成为药物进入到水体的一个重要来源.  随着城镇化的快速推进, 我国小城镇的污水排放量也不断增加, 小城镇污水处理工艺一般设计规模小于5×104 m3·d-1.由于小城镇污水收集来源较复杂, 雨污不分, 且有较高浓度的工业废水、养殖废水以及生活污水混合排入, 导致水质和水量波动大、运行管理水平相差较大.城市污水处理厂污水排放标准通常都执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准(以下简称一级A排放标准), 具有较完善的处理工艺, 包括一级处理、二级处理和深度处理, 从而抗生素在经过城市污水处理厂后, 通常检测出残留的浓度在ND~ng·L-1的范围.小城镇污水处理厂污水排放大都未能达到一级A排放标准, 而且对小城镇污水处理厂抗生素残留研究较少。根据住建部的不完全统计, 在全国小城镇污水处理厂工艺中, A2/O、氧化沟及CASS使用zui多, 分别占33.69%、18.88%和10.51%, 本研究在冀西北地区小城镇选择上述3种典型工艺研究抗生素的分布和去除情况.  目前的分析方法中, 分析检测废水中抗生素的预处理主要采用固相萃取, 检测方法主要使用液相色谱-质谱联用法.在本研究中使用先前开发的抗生素快速分析方法, 对16种典型抗生素进行分析, 包含四环素类、磺胺类、大环内酯类、β-内酰胺类以及喹诺酮类.首先对方法进行了验证, 然后选择3种工艺(CASS、A2/O及Orbal氧化沟)的6家污水处理厂的进出水水样进行了抗生素分析.对比研究了相同工艺和不同工艺抗生素的浓度分布、去除情况, 明确了小城镇典型污水处理厂工艺中抗生素种类和残留浓度, 并对不同工艺污水处理厂中抗生素的去除率进行对比, 以期为评价小城镇污水抗生素相关研究奠定基础.  本研究使用的甲醇、乙酸乙酯均为色谱纯, 购于美国Fisher公司; Na2EDTA, 甲酸、盐酸均为分析纯, 纳氏试剂、酒石酸等药剂购于国药集团化学试剂有限公司, 超纯水由Milli-Q系统(Advantage A10, Millipore)制取.

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