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毒(du)物(wu)對微生物(wu)的作用機制主要有如下方式(shi):
1) 損傷細(xi)胞(bao)(bao)結構成分和(he)細(xi)胞(bao)(bao)外膜。如:70%濃度(du)的乙(yi)醇能(neng)使蛋白凝固達到殺菌(jun)作(zuo)用;酚、甲酚、表面活性劑(ji)作(zuo)用于細(xi)胞(bao)(bao)外膜,破壞細(xi)胞(bao)(bao)膜的半透(tou)性。
2) 損傷酶(mei)和重(zhong)要代謝過(guo)程(cheng)。一(yi)些重(zhong)金屬(銅、銀、汞等(deng))對酶(mei)有(you)潛在(zai)的毒(du)害作用,甚至在(zai)非(fei)常低的濃度(du)下也起作用。這些重(zhong)金屬的鹽類(lei)和有(you)機化合物能與酶(mei)的-SH基結(jie)合,并改變這些蛋白質的三級(ji)和四級(ji)結(jie)構。
3) 競(jing)爭性(xing)抑制作用。當廢水中(zhong)存在(zai)一(yi)種化(hua)學結構與代謝(xie)物(wu)質(zhi)相類似(si)的有機物(wu)時便(bian)會發生。因(yin)為二者(zhe)都能在(zai)酶的活性(xing)中(zhong)心與酶相結合(he),它們的競(jing)爭將抑制中(zhong)間產物(wu)的形(xing)成,使酶的催化(hua)反(fan)應速率(lv)降低。
4) 對(dui)細胞成(cheng)分合(he)成(cheng)過程的(de)抑(yi)制作用。當某(mou)些化學物質的(de)結構類似于(yu)細胞成(cheng)分的(de)結構時,它們便會被細胞吸收(shou)并同化,結果是合(he)成(cheng)無功(gong)能的(de)輔酶(mei)或導(dao)致生(sheng)長停(ting)止。這種作用最(zui)典型(xing)的(de)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(sheng)素對核(he)酸的抑(yi)制作用。如絲裂(lie)霉系C會選擇性地阻(zu)止DNA的合成(cheng),從而抑(yi)制微生(sheng)物的生(sheng)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(chu)理的廢水中(zhong)毒物濃(nong)度超過(guo)允許范圍時,須(xu)采取適當的工(gong)程措施加以(yi)解(jie)決(jue)、否則廢水生(sheng)物處(chu)理設(she)施無法正常運行或啟動。
圖1 有毒化合物濃度(du)對(dui)生物反應速率的影(ying)響
通(tong)過產生羥基自由基(·OH)對有(you)機(ji)污染物(wu)進行氧化的反(fan)應統稱為高級氧化工藝,簡(jian)稱AOPs。羥基自由基(·OH)與(yu)有(you)機(ji)物(wu)發生開環、斷鍵、氫(qing)抽(chou)提(ti)反(fan)應、加成反應、氧化分(fen)解(jie)反應(ying)、電子轉移反(fan)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。
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