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Tertiary treatment combining nanofiltration and electrochemical oxidation for elimination of pharmaceuticals in wastewater

机译:纳滤和电化学氧化相结合的三级处理消除废水中的药物

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摘要

Le couplage de la nanofiltration et de l'oxydation électrochimique est étudié pour le traitement tertiaire des eaux usées de l'hôpital après leur traitement par bioréacteur à membrane. L'efficacité de la nanofiltration est fortement influencée par le colmatage. Afin d'assurer des flux durables et des performances élevées lors de l'étape de nanofiltration, les mécanismes de colmatage sont étudiés. Les flux critique et limite sont déterminés et liés à l'effet combiné du colmatage colloïdal organique et du dépôt inorganique. L'impact de la couche de colmatage et de la présence de matières organiques dans la matrice sur la rétention des produits pharmaceutiques est également évalué. Le rétentat de la nanofiltration est ensuite traité par oxydation électrochimique sur une anode BDD. L'influence des conditions opératoires et la compétition lors de l'oxydation des constituants au sein du réacteur sont évaluées. Au lieu d'être rédhibitoire au bon fonctionnement du procédé, la présence des ions et des composés organiques dans le concentrat peut accélérer la dégradation des produits pharmaceutiques. En particulier, la formation de composés organohalogénés due à la présence de chlorure peut être contrôlée par le choix de conditions opératoires appropriées. Un modèle décrivant la dégradation des produits pharmaceutiques en fonction du temps d'électrooxydation est établi. Un des objectifs est d'accéder au meilleur compromis entre la minéralisation des produits pharmaceutiques et la consommation d'énergie. Après optimisation des conditions opératoires des 2 procédés, il est démontré que leur couplage est efficace pour l'élimination de produits pharmaceutiques et la diminution de la toxicité de l'effluent, permettant d'envisager son rejet dans l'environnement ou sa réutilisation.
机译:研究了纳滤和电化学氧化的耦合,用于膜生物反应器处理后的医院废水的三级处理。纳滤的效率受堵塞的影响很大。为了确保纳滤阶段的助焊剂长效和高性能,研究了堵塞机理。确定临界通量和极限通量,并将其与有机胶体堵塞和无机沉积的综合作用联系起来。还评估了密封层和基质中有机物的存在对药物产品保留的影响。然后通过在BDD阳极上进行电化学氧化处理纳滤渗余物。评估了操作条件的影响以及反应器内各组分氧化过程中的竞争。浓缩物中离子和有机化合物的存在不但不能阻止该方法的正常运行,还可以加速药品的降解。特别地,可以通过选择合适的操作条件来控制由于氯化物的存在而导致的有机卤代化合物的形成。建立了描述作为电氧化时间的函数的药物降解的模型。目标之一是在药品矿化和能耗之间达到最佳平衡。在优化这两个过程的操作条件之后,已表明它们的耦合可有效消除药物产品并降低流出物的毒性,从而可以设想其在环境中的排斥或再利用。

著录项

  • 作者

    Lan Yandi;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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