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毒物對微生物的作用機制主要有如下方式:
1) 損傷細胞結構成分和細胞外膜。如:70%濃度的乙醇能使蛋白凝固達到殺菌作用;酚、甲酚、表面活性劑作用于細胞外膜,破壞細胞膜的半透性。
2) 損傷酶和重要代謝過程。一些重金屬(銅、銀、汞等)對酶有潛在的毒害作用,甚至在非常低的濃度下也起作用。這些重金屬的鹽類和有機化合物能與酶的-SH基結合,并改變這些蛋白質的三級和四級結構。
3) 競爭性抑制作用。當廢水中存在一種化學結構與代謝物質相類似的有機物時便會發生。因為二者都能在酶的活性中心與酶相結合,它們的競爭將抑制中間產物的形成,使酶的催化反應速率降低。
4) 對細胞成分合成過程的抑制作用。當某些化學物質的結構類似于細胞成分的結構時,它們便會被細胞吸收并同化,結果是合成無功能的輔酶或導致生長停止。這種作用最典型的例子便是磺胺酸。
5) 抗生素對蛋白質合成的抑制作用。不少抗生素能專一地抑制原核生物的蛋白質合成,如streptomycin會抑制氨基酸正確結合于多肽上。
6) 抗生素對核酸的抑制作用。如絲裂霉系C會選擇性地阻止DNA的合成,從而抑制微生物的生長。
7) 對細胞壁合成的抑制作用。如Penicillin便是通過干擾細胞壁的合成從而達到抑制微生物生長的效果。
當需處理的廢水中毒物濃度超過允許范圍時,須采取適當的工程措施加以解決、否則廢水生物處理設施無法正常運行或啟動。
圖1 有毒化合物濃度對生物反應速率的影響
通過產生羥基自由基(·OH)對有機污染物進行氧化的反應統稱為高級氧化工藝,簡稱AOPs。羥基自由基(·OH)與有機物發生開環、斷鍵、氫抽提反應、加成反應、氧化分解反應、電子轉移反應等過程使水中的有機污染物有效地分解,甚至轉化為無害無機物,如二氧化碳和水等,使出水更容易進一步地進行生化處理,毒性去除。
MPUV-H2O2技術介紹:
通過中壓紫外燈照射水體中的H2O2,促進H2O2分解產生羥基自由基, 將有機污染物最終礦化為CO2和H2O,其中間產物具有較多含氧官能團,有效提高了廢水的可生化性。
安力斯光催化氧化技術,通過中壓紫外線反應器與H2O2投加系統結合,實時監測各反應段相關參數(紫外線強度、雙氧水投加濃度、處理流量、溫度等)并進行在線調節,實現對高濃度廢水的有效降解,提高廢水可生化性。