
焦性没食子酸初始浓度:测定降解反应开始时污水中目标污染物的原始含量,是评估降解效率的基准。
化学需氧量(COD):反映水样中可被化学氧化剂氧化的有机物总量,用于评估污染物整体去除效果。
生化需氧量(BOD5):测定微生物在5天内分解水中有机物所消耗的氧量,评估污水的可生化性及生物降解潜力。
总有机碳(TOC):直接测量水样中所有有机碳的总含量,是评价有机物矿化程度的直接指标。
中间产物鉴定:识别并定量分析降解过程中产生的各类中间产物,如邻苯二酚、马来酸、草酸等。
pH值变化:监测降解过程中溶液酸碱度的变化,许多高级氧化过程的效率与pH值密切相关。
毒性变化评估:通过生物发光细菌法等手段,评估降解前后污水毒性的消减情况。
紫外-可见光谱特征:扫描特定波长范围内的吸光度变化,追踪特征官能团(如苯环结构)的破坏过程。
无机离子浓度:测定降解终产物中无机离子(如硝酸根、硫酸根、氯离子)的浓度,推断降解路径。
微生物群落分析:若采用生物法,需分析降解过程中优势菌种的结构与丰度变化。
进水原水:未经任何处理的原始生活污水,用于了解焦性没食子酸的背景输入浓度。
预处理后水样:经过格栅、沉砂等物理预处理后的污水,用于评估预处理对目标物的影响。
生化处理单元出水:来自活性污泥法、生物膜法等工艺单元的出水,监测生物降解效果。
高级氧化处理单元出水:来自芬顿、臭氧、光催化等高级氧化工艺的出水,评估化学降解效率。
深度处理出水:经过吸附、膜过滤等深度处理工艺后的出水,确保污染物达标排放。
最终排放口出水:污水处理厂总排放口的水样,进行合规性监测与评价。
污泥混合液:生化处理系统中的活性污泥混合液,分析微生物对污染物的吸附与降解行为。
不同反应时间点样品:在设定的降解实验过程中,于不同时间间隔取样,绘制降解动力学曲线。
不同空间位置样品:在污水处理流程的不同工艺段或反应器的不同深度取样,考察空间分布差异。
受纳水体对照点水样:在污水排放口上游和下游采集的水样,评估排放对环境的实际影响。
高效液相色谱法(HPLC):最常用的定量分析方法,配备紫外或二极管阵列检测器,可精确测定焦性没食子酸及其部分中间产物的浓度。
气相色谱-质谱联用法(GC-MS):适用于挥发性及半挥发性中间产物的定性与定量分析,有助于阐明降解路径。
分光光度法:基于焦性没食子酸在特定波长(如265nm附近)有特征吸收峰,进行快速定量测定。
滴定法:采用重铬酸钾法或高锰酸钾指数法测定COD,是经典的有机物含量测定方法。
微生物传感器法:利用固定化微生物和溶解氧电极快速测定BOD,操作简便快捷。
TOC分析仪法:通过高温催化燃烧或紫外-过硫酸盐氧化法将有机碳转化为二氧化碳并检测,直接测定TOC。
<强>离子色谱法(IC)强>: 用于准确测定降解产物中各种阴离子和阳离子的浓度,如甲酸根、乙酸根、硝酸根等。
<强>发光细菌毒性测试法强>: 利用费氏弧菌等发光细菌的发光强度抑制率来快速评价水样的综合急性毒性。
<强>三维荧光光谱法(EEM)强>: 获取水样的荧光指纹图谱,用于表征溶解性有机物组成与结构的变化。
<强>聚合酶链式反应-变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)强>: 分子生物学方法,用于分析降解过程中微生物群落结构的动态变化。
<强>高效液相色谱仪(HPLC)强>: 核心分析设备,通常配备C18反相色谱柱、自动进样器和紫外检测器或二极管阵列检测器。
<强>气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)强>: 用于复杂中间产物的分离与鉴定,需配备相应的毛细管色谱柱和电子轰击离子源。
<强>紫外-可见分光光度计强>: 用于常规浓度测定和全波长扫描,要求波长精度高且稳定性好。
<强>TOC总有机碳分析仪强>: 能够自动进样、酸化、吹扫和检测,实现TOC、NPOC等参数的高通量分析。
<强>离子色谱仪(IC)强>: 配备阴离子或阳离子交换柱、抑制器和电导检测器,用于无机和有机小分子酸的分析。
<强>多参数水质分析仪强>: 可现场或实验室快速测量pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位等物化参数。
<强>生化需氧量(BOD)测定系统强>: 包括BOD培养箱、溶解氧测定仪或压力传感器式BOD测量装置。
<强>化学需氧量(COD)消解与测定装置强>: 包含COD消解器和配套的分光光度计或滴定装置。
<强>三维荧光光谱仪强>: 能够发射不同波长的激发光并扫描发射光谱,获得水体有机物的三维荧光指纹信息。
<强>实时荧光定量PCR仪及电泳系统强>: 用于微生物群落DNA的扩增、定量及多样性分析,是分子生态学研究的关键设备。
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