复合河床系统中糖皮质激素入渗过程的强化控制研究

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糖皮质激素(GCs)在河湖水体中的存在得到了广泛的关注,因为它即使在浓度很低的情况下也可能对生态环境造成危害。这类污染地表水向下入渗的过程中,河床会对它的纵向迁移起到阻控作用。但是为了保障行洪能力而频繁进行的河湖疏浚使天然河床对这类难降解有机物的阻控能力遭到破坏,因此需要开展对于GCs在地表水入渗地下水过程中的强化控制技术研究,以解决由于河湖疏浚对天然河床生态系统和截污能力的影响。本研究选择代表性的人工合成含氟糖皮质激素-曲安奈德(Triamcinolone acetonide,TA)作为目标污染物,通过构建生物炭复合河床来强化疏浚河床对糖皮质激素入渗过程的截留和控制效果。材料的表征与吸附实验结果显示零价纳米铁改性生物炭(nZVI@BC)具有核-壳结构和较高的比表面积,与天然河床相比对TA的吸附容量和吸附速率分别提高了5.94倍和1.85倍;同时TA在复合河床系统中的衰减过程前期以吸附为主,吸附贡献率达到80%;吸附逐渐饱和后生物降解贡献率升高到60%,在TA去除过程中占主导作用,其中nZVI@BC的引入使天然河床的生物降解速率分别提高了12.18倍。对复合河床去除TA的机理探究结果表明,TA在复合河床中的去除主要依靠微生物的还原脱氟作用,系统中铁氧化提供的电子供体促进了这一过程,同时nZVI@BC的引入还从恢复微生物多样性、改善群落结构、增加脱卤基因的拷贝数等方面促进了TA的生物降解作用;推测得到TA的生物降解途径主要包括还原脱氟、羟基氧化、开环裂解等。复合河床强化控制系统的模拟运行结果显示,nZVI@BC的改性增强了天然河床对TA的截留阻控作用,复合河床系统中TA浓度随深度增加和时间延续呈快速下降趋势,衰减符合一级动力学模型。nZVI@BC复合河床系统中TA的时空衰减系数为0.264 d-1,较天然河床提高了8.12倍。同时,不同复合河床深度、入渗时间会造成系统中ORP、DO、污染物浓度等环境条件的差异,从而影响微生物的群落结构。
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