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美容医院污水处理一体化设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 18:12:33 阅读: 来源:离心泵厂家

美容医院污水处理一体化设备

核心提示:美容医院污水处理一体化设备,工艺有:AO工艺、A-B工艺、A2O工艺、SBR 工艺、MBR工艺、CASS工艺美容医院污水处理一体化设备生物驯化及降解产物  生物驯化过程有利于提高活性污泥对抗生素的降解水平.有研究表明驯化过程中种群多样性没有因抗生素的作用而降低, 但微生物群落结构发生变化, 诱发新的优势微生物出现, 如厚壁菌属、气单胞菌属和硝化菌等抗生素抗性微生物都发挥重要作用.然而即便采用驯化后的污泥, 生物处理过程仍不能将难生物降解抗生素完全去除.抗生素的生物强化去除就是在鉴别和分离抗生素降解菌种的基础上, 富集固化相应菌群来处理污水中的抗生素.然而很难找到对于多种抗生素类型均具有降解作用的单一或混合菌群, 且相应生物量需在体系中维持稳定适当的生态位, 形成竞争淘汰的菌群则需保持在较低丰度.在应用降解菌去除抗生素时要考虑到污水中不同组分对抗生素生物降解的作用, 以及不同降解能力的广谱微生物共存时降解性能的相互影响.部分藻类和真菌对抗生素也有一定的降解能力, 可以应用于抗生素的人工强化去除.如果在污水处理工艺中进行抗性菌的人工强化培养, 其对环境中ARGs和ARBs丰度的影响, 仍需要更深入地研究.此外, 生物降解不表示完全矿化, 易生物降解的青霉素通过C14标记发现只有25%发生矿化, 其余部分则以代谢产物的形式留在污水或污泥中.相比于抗生素前体, 转化产物更加稳定、极性更强, 因此研究转化产物的生成及其环境行为具有十分重要的意义. Liu等和Lin等鉴别出CFX的生物降解产物为2-羟基-3-苯基吡嗪, 相关迁移性与毒性研究有待进一步完善.研究发现SMX在反硝化条件下被生物转化为硝基和脱氨衍生物, 且转化产物对混合物总体毒性具有协同作用.

2.3 污水生物处理单元运行参数对抗生素去除的影响 2.3.1 水力停留时间和污泥停留时间  SRT是影响抗生素去除的重要因素, 有研究认为SRT越长, 去除效率越高.两个膜生物反应器(membrane bioreactor, MBR)以SRT为单一变量作对比实验, SRT为15 d时, ROX、SMX和TMP的去除率分别为57%、55%和86%; SRT为30 d时, 它们的去除率分别提高到81%、64%和94%.同样地, Zhao等发现, NOR和SMX的去除率会随着SRT的延长而升高.延长SRT可以提高活性微生物多样性, 增加可利用的降解途径, 促进通过共代谢作用的物质降解.已有研究表明, 污水生物处理中的微生物多样性与微污染物生物转化速率呈正相关, 且实际污水厂中微生物多样性不足, 远未达到饱和.生物降解潜力的增强源于如硝化细菌的生长缓慢菌群、特殊降解菌株和K-strategists等的富集, 其中, K-strategists是指在高SRT时(SRT 12 d), 生物高度饱和能够有效利用稀缺资源的微生物.此外, 延长SRT使微生物暴露在寡营养条件下(低F/M运行时), 迫使微生物实现混合底物生长, 利用多种低浓度难降解底物如抗生素. MBR的SRT分别为16 d和33 d时, MLs和TMP的去除率低于54%;当SRT延长为60~80 d, MLs和TMP表现出高达90%的去除, Kovalova等也得到相似的结论. SRT的延长往往还伴随着生物量浓度的增高, 起到扩大吸附面积、增加降解菌数量的作用.在活性污泥系统中, 反应器的MLSS从2 g·L-1增至8 g·L-1时, 污水中SMZ的去除率从40%增长到94%.尽管SRT的延长在生物相组成和生物量方面对抗生素的生物转化有促进作用, 但对抗生素生物转化效果的影响仍具有争议性, 结论尚未统一.有研究指出MBR中SAs的去除率受SRT影响较小. SRT在16~75 d变化时, 对SMX+N4-SMX和ROX的生物转化效率没有一致趋势的影响.  2 污水中抗生素的迁移转化

通过考察污水处理厂各工艺阶段对抗生素的去除效果, 可知污水的生物处理过程对抗生素的去除发挥主要作用.抗生素在生物处理工艺中的去除主要通过吸附作用和生物降解/转化, 此过程中的挥发和水解作用可以忽略不计.吸附作用会受到物质自身亲脂性和静电作用的影响, 因而受抗生素种类和污泥性质影响较大, 主导的吸附机制也不尽相同.抗生素本身属于较难生物降解有机物, 降解菌的分布丰度较低.但在好氧或厌氧处理系统、土壤或地表水体甚至高盐度的海水中都发现过不同种属的抗生素降解菌.  通过生物处理的静态实验, 检测水相和污泥中的抗生素浓度水平, 可以初步掌握抗生素固有的吸附和生物降解能力.在好氧活性污泥静态实验中, 反应14 d后TC、林可霉素和磺胺二甲嘧啶的吸附去除率分别为89.1%、0%和0%, 生物降解去除率分别为6.57%、0%和99.9%[49]. Yang等在SAs的好氧静态实验中发现, 污水中抗生素的去除可以分为两个阶段:第一阶段是快速吸附并达到吸附平衡, 此时的生物降解作用处于停滞阶段, 这可能是由于抗生素降解菌的生长和相应酶的活化需要一定的时间, 也可能是由于易生物降解物质的竞争作用.第二阶段主要是生物降解作用, 此时抗生素在污泥表面的吸附量保持不变或略有降低, 降解作用推动抗生素向污泥表面继续迁移和生物转化.相似地, 在连续运行的污水生物处理系统中, 抗生素在活性污泥上的吸附量在吸附平衡状态附近波动, 并受到生物降解程度的影响.抗生素结构性质的差异, 会导致其吸附和生物降解性能不同.有研究者考察A2/O工艺中抗生素的分布及变化, OTC浓度在厌氧段明显下降, 这是由于金属离子络合以及阳离子交换发生的吸附去除, 且回流污泥的稀释作用和厌氧生物降解具有辅助的促进作用; 然而OTC在后续的缺氧和好氧段没有发生显著变化.对比之下, SMX的吸附作用非常小, 在厌氧和缺氧段没有显著变化, 污水中抗生素的浓度水平  由于不同国家和地区对抗生素药物的使用量和使用模式不同, 加之抗生素的迁移转化受到自身物理化学性质(包括亲水亲脂性、生物降解性和光解性等)和环境条件(包括微生物种群与数量、氧化还原电位、光强度、温度等)的影响, 抗生素的浓度水平波动较大.总体上来说, 污水中抗生素的残留浓度相对较低, 为ng·L-1~μg·L-1的数量级.

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