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文檔簡介
1、抗球蟲獸藥在畜禽養(yǎng)殖中被廣泛使用,但由于使用量較大且不易被動物體內(nèi)降解,易進入土壤和水環(huán)境造成污染。本文通過對污水中幾種典型抗球蟲獸藥的厭氧顆粒污泥吸附、低電壓催化降解和次氯酸鈉氧化等物化處理方法進行研究,探索幾種典型抗球蟲獸藥降解轉(zhuǎn)化規(guī)律及其機制。主要結論如下:
(1)研究了厭氧顆粒污泥對4-羥基-3氨基苯胂酸(HAPA)的吸附過程及其機制。實驗表明:厭氧顆粒污泥吸附HAPA的過程在10小時左右達到吸附平衡,吸附過程符合Fr
2、eundlich and D-R模型。在15,25和35℃下,厭氧顆粒污泥對HAPA的最大吸附量分別為12.57,25.05和26.31mg/g。整個吸附過程主要是物理吸附過程,內(nèi)質(zhì)擴散階段的速率決定了吸附過程的快慢。pH的上升和磷酸鹽的增加會對厭氧顆粒污泥吸附HAPA的過程造成負面的影響。整個吸附過程是一個自發(fā)的,吸熱的過程。
(2)研究了低電壓催化法降解水溶液中的磺胺喹噁啉鈉。實驗表明:利用低電壓電催化法能在6天里降解90
3、%以上的低濃度的磺胺喹噁啉鈉,降解過程符合偽一級反應動力學。在外加電壓為2.0V時,降解效果較好且能耗較低,6天后的藥物降解率達到95%以上。較低初始濃度的磺胺喹噁啉鈉,較高的電壓條件有利于其降解率的提高。
(3)研究了次氯酸鈉降解水溶液中的3,5-二硝基苯甲酰胺的過程及其影響因素。實驗表明:次氯酸鈉降解3,5-二硝基苯甲酰胺的過程,符合二級動力學,反應速率隨氧化劑濃度的增加而增加。當氧化劑與藥物的計量比大于20倍時,速率影響
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