本课题选取了三种有代表性的生物处理尾水,包括生活污水、精细化工废水和焦化废水尾水,分析了其中的有机氯化合物的组成和浓度分布,发现有机氯化合物并不能在生物处理过程中被有效去除,构成接纳水体的高环境风险原因之一。根据有机氯化物在水中浓度极低的问题,创新性地提出了仿生吸附的概念,开发了以聚羟基脂肪酸酯(PHAs)为原料的仿生吸附剂-PHB微球,探索了其最佳合成条件并对其进行了结构表征,解析了PHB微球仿生型吸附剂对有机氯化合物具有超量富集的结构特征。针对高富集含氯化合物以及难降解的特点,首先采用超临界还原的方法脱氯,然后再破坏分子结构,探讨了催化剂活性组分含量以及反应条件变化对脱氯效果的影响,建立了脱氯反应动力学模型,通过GC/MS方法对中间产物进行了定性分析,解析了脱氯反应的机理及路径。将上述选择性吸附过程与极端条件下高效的超临界催化过程的结合,可以实现废水尾水或水体中微量典型污染物的污染控制,形成实用技术的基础。针对生物处理尾水中普遍存在含氯有机化合物的问题,在分析有毒有机物安全性评价方法基础上提出了针对性的点源有机毒物污废水排放的生态风险管理技术。
英文主题词Chlorinated organics; Bionic absorption; supercritical deoxidation; toxicity assessment