【摘 要】
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纳米银由于具有优良的杀菌性能,已经被广泛使用在纺织品、医药和家居等方面。由于人类活动的影响,纳米银不可避免地从含有纳米银的商品上释放出来,并随着城市下水道系统进入城市污水处理厂。因此,城市污水处理厂成为了纳米银进入自然环境前的重要载体。生物处理是城市污水处理厂的常规过程,纳米银的流入可能会对污水处理效率产生不利影响。六价铬是最常见的有毒重金属之一,在钢铁制造、皮革鞣革和垃圾填埋等行业的废水中都会有
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纳米银由于具有优良的杀菌性能,已经被广泛使用在纺织品、医药和家居等方面。由于人类活动的影响,纳米银不可避免地从含有纳米银的商品上释放出来,并随着城市下水道系统进入城市污水处理厂。因此,城市污水处理厂成为了纳米银进入自然环境前的重要载体。生物处理是城市污水处理厂的常规过程,纳米银的流入可能会对污水处理效率产生不利影响。六价铬是最常见的有毒重金属之一,在钢铁制造、皮革鞣革和垃圾填埋等行业的废水中都会有六价铬的存在。铬元素在自然界水体中通常以Cr(Ⅲ)或铬Cr(Ⅵ)的形式存在,,虽然Cr(Ⅲ)是人类和动物饮食中必不可少的微量营养素,但Cr(Ⅵ)通常被认为是潜在的致癌物质,并且与工业如生产不锈钢、电镀金属、颜料、皮革加工、催化剂等有关。Cr(Ⅵ)具有氧化性,而纳米银则具有还原性,且二者都对污水处理厂的处理效率产生一定的影响,研究发现,Cr(Ⅵ)与其他重金属如Ni(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Fe(Ⅱ)等共同存在时,对微生物具有协同或拮抗抑制作用。目前的研究大多都是关于纳米银对水处理系统影响,而关于探讨纳米银与污水中其他重金属的相互作用及其与其它重金属对水处理系统的复合影响的研究则比较少。本文研究不同浓度的纳米银(0.1 mg/L、1 mg/L)与六价铬(1 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L)同时存在时对污水处理系统的复合影响,发现系统的脱氮功能受到明显的抑制,并且随运行时间的增长及六价铬浓度的增加,抑制作用更加明显,随着运行周期的增长,系统出水中硝态氮的含量逐渐降低,但在整个运行周期,对系统COD、TOC的去除并无明显影响。而只有在六价铬浓度达到20mg/L时,系统除磷效果才受到抑制。在整个运行周期,纳米银及六价铬并未对SBR系统出现复合效应。通过上清液及污泥中银和铬含量的变化,发现大部分纳米银和六价铬都被污泥吸附,并且在污泥中累积。使用SEM观察纳米银在污泥表面团聚,并发现银元素的分布和硫元素的分布呈现出一定的相似性,而Cr元素的含量则较少。图21表6参109
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