土壤中石油烴的芬頓氧化實(shí)驗(yàn)研究
本文關(guān)鍵詞:土壤中石油烴的芬頓氧化實(shí)驗(yàn)研究
更多相關(guān)文章: 芬頓氧化 微生物修復(fù) 表面活性劑 石油烴
【摘要】:加油站和焦化廠等污染場(chǎng)地污染問(wèn)題嚴(yán)重,對(duì)周邊土壤和地下水環(huán)境帶來(lái)了污染風(fēng)險(xiǎn)。芬頓(Fenton)氧化技術(shù)已成功應(yīng)用于去除常見(jiàn)的土壤有機(jī)污染物。盡管芬頓氧化體系有極強(qiáng)的氧化能力,但單獨(dú)使用芬頓氧化體系仍有很多限制性因素。本文以土壤中柴油/多環(huán)芳烴污染物為研究對(duì)象,開(kāi)展了(1)低鐵含量的中性土壤中柴油的Fenton氧化降解;(2)Fenton預(yù)處理?xiàng)l件下深層土壤中柴油的微生物降解;(3)人為污染和場(chǎng)地老化土壤中多環(huán)芳烴的Fenton氧化降解;(4)Tween80對(duì)化學(xué)預(yù)氧化過(guò)的場(chǎng)地老化土壤中PAHs的Fenton降解影響研究。取得了如下研究結(jié)果:(1)對(duì)于低鐵含量的中性土壤來(lái)說(shuō),對(duì)照處理和低劑量(3%)類芬頓處理中TPH(C10-C25)未發(fā)生明顯降解;較高劑量(6%和12%)類芬頓處理中TPH(C10-C15)發(fā)生了較為顯著的降解,但TPH(C16-C25)的降解效率較低。氧化劑為6%H2O2時(shí),隨著Fe2+濃度的增加,TPH(C10-C25)降解效果呈現(xiàn)緩慢提升趨勢(shì);添加2%Fe2+劑量時(shí),TPH(C10-C25)降解率為35%左右。控制氧化劑(6%H2O2)和Fe2+濃度(1%)不變時(shí),隨著pH值的降低,TPH(C10-C25)的降解效率呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。(2)經(jīng)0.5天化學(xué)預(yù)氧化處理的深層柴油污染土壤,在微生物處理5天后TPH(C10-C25)發(fā)生了明顯降解。30天培養(yǎng)處理后,未氧化的土壤加營(yíng)養(yǎng)鹽處理中TPH的降解效率雙氧水預(yù)氧化土壤加營(yíng)養(yǎng)鹽處理雙氧水預(yù)氧化土壤不加營(yíng)養(yǎng)鹽處理未氧化土壤不加營(yíng)養(yǎng)鹽處理。此外,研究發(fā)現(xiàn)土壤中低碳分子量的污染物相對(duì)較容易降解,TPH(C10-C15)和TPH(C16-C20)的降解效果可達(dá)70%以上;高碳分子量污染物也呈現(xiàn)較高的降解效果,TPH(C21-C25)的降解率在60%左右。(3)人為土中的PAHs相對(duì)場(chǎng)地老化土中的PAH較容易降解。三種芬頓處理PAHs的降解效率由高到低依次是分級(jí)芬頓處理傳統(tǒng)芬頓處理類芬頓處理。PAHs分級(jí)芬頓氧化(分3次氧化)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相對(duì)于前兩次化學(xué)氧化的結(jié)果,第三次氧化后場(chǎng)地老化土壤中的PAHs含量并沒(méi)有明顯減少,PAHs的降解表現(xiàn)出“拖尾”現(xiàn)象。Tween80對(duì)化學(xué)預(yù)氧化(2次)過(guò)的土壤中PAHs的芬頓降解影響結(jié)果表明,低劑量Tween80的添加并未明顯提升土壤中PAHs的芬頓氧化降解效率;高劑量Tween80的添加在一定程度上能夠增加土壤中三、四環(huán)PAHs的解吸量并促進(jìn)其降解,而對(duì)土壤中五環(huán)PAHs的降解提升效果并不明顯。
【關(guān)鍵詞】:芬頓氧化 微生物修復(fù) 表面活性劑 石油烴
【學(xué)位授予單位】:輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:X53
【目錄】:
- 摘要4-6
- Abstract6-12
- 第一章 引言12-22
- 1.1 Fenton氧化技術(shù)的研究現(xiàn)狀12-19
- 1.1.1 傳統(tǒng)芬頓反應(yīng)機(jī)理及發(fā)展14-15
- 1.1.2 改性芬頓反應(yīng)機(jī)理及發(fā)展15
- 1.1.3 類芬頓反應(yīng)機(jī)理及發(fā)展15-16
- 1.1.4 芬頓反應(yīng)的影響因素16-17
- 1.1.5 芬頓氧化及其聯(lián)用修復(fù)技術(shù)17-19
- 1.2 選題依據(jù)19-21
- 1.3 研究?jī)?nèi)容21-22
- 第二章 材料與方法22-28
- 2.1 實(shí)驗(yàn)材料22-23
- 2.1.1 實(shí)驗(yàn)藥品22-23
- 2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備23
- 2.2 實(shí)驗(yàn)分析方法23-28
- 2.2.1 土壤基本性質(zhì)測(cè)定23-24
- 2.2.2 土壤樣品中TPH(C10-C36)的萃取及檢測(cè)條件24
- 2.2.3 土壤樣品中PAHs的萃取及檢測(cè)條件24
- 2.2.4 水中PAHs的萃取及檢測(cè)條件24-25
- 2.2.5 質(zhì)量控制25-28
- 第三章 低鐵含量的中性土壤中柴油的芬頓氧化降解研究28-38
- 3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)28-30
- 3.1.1 土壤樣品預(yù)處理28
- 3.1.2 污染土壤基本理化性質(zhì)及污染物初始濃度28
- 3.1.3 實(shí)驗(yàn)處理設(shè)置及實(shí)驗(yàn)條件28-30
- 3.2 結(jié)果與討論30-38
- 3.2.1 類芬頓對(duì)土壤中柴油污染物的降解效果研究30-32
- 3.2.2 不同劑量鐵(不調(diào)pH值)對(duì)土壤中柴油污染物的降解效果研究32-33
- 3.2.3 不同pH值對(duì)土壤中柴油污染物的降解的影響研究33-36
- 3.2.4 討論36-38
- 第四章 芬頓預(yù)處理?xiàng)l件下的深層土壤中TPH的微生物降解38-46
- 4.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)38-39
- 4.1.1 實(shí)驗(yàn)條件38
- 4.1.2 實(shí)驗(yàn)處理設(shè)置38-39
- 4.2 結(jié)果與討論39-46
- 4.2.1 TPH(C10-C15)降解效果分析39-40
- 4.2.2 TPH(C16- C20)降解效果分析40-41
- 4.2.3 TPH(C21- C25)降解效果分析41-42
- 4.2.4 TPH(C10- C25)降解效果分析42-43
- 4.2.5 討論43-46
- 第五章 人為污染和場(chǎng)地土壤中多環(huán)芳烴的Fenton氧化降解46-56
- 5.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)46-48
- 5.1.1 土壤樣品預(yù)處理及污染土壤制備46
- 5.1.2 污染土壤基本理化性質(zhì)及污染物初始濃度46-47
- 5.1.3 實(shí)驗(yàn)處理設(shè)置及實(shí)驗(yàn)條件47-48
- 5.2 結(jié)果與討論48-56
- 5.2.1 老化土中PAHs的芬頓降解效果研究48-50
- 5.2.2 人為污土與老化土中菲、芘、苯并(a)芘降解效果分析50-52
- 5.2.3 討論52-56
- 第六章 Tween80對(duì)化學(xué)預(yù)氧化過(guò)的土壤中PAHs的芬頓降解影響56-66
- 6.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)56-58
- 6.2 結(jié)果與討論58-66
- 6.2.1 分級(jí)芬頓處理老化土中PAHs污染物的降解過(guò)程研究58-60
- 6.2.2 Tween80對(duì)預(yù)氧化土中PAHs降解效果影響研究60-61
- 6.2.3 Tween80對(duì)氧化過(guò)兩次的土壤中PAHs的吸附解吸研究實(shí)驗(yàn)61-62
- 6.2.4 討論62-66
- 第七章 結(jié)論與展望66-68
- 7.1 結(jié)論66-67
- 7.2 展望67-68
- 參考文獻(xiàn)68-78
- 致謝78
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