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同步脱氮除硫工艺基质及产物对发光细菌的急性毒性 引言: 氮氧化物(NOx)和二氧化硫(SO2)是大气中最常见的空气污染物之一。这些污染物的排放给环境和人类健康带来了很大的风险。因此,控制和减少这些污染物的排放变得非常重要。为了达到这个目标,同步脱氮和脱硫工艺已经被广泛使用。 同步脱氮除硫(SNCR)是一种常见的脱硝和脱硫工艺,它的原理是在燃烧的过程中在适当的温度和氨水的浓度下添加氨水,将NOx和SO2转化为易于去除的N2、H2O和SO3。 发光细菌广泛应用于水体、土壤和废水处理过程的监测和污染评估中,因此其对空气污染物的敏感性也受到广泛研究。本文旨在研究SNCR基质及产物对发光细菌的急性毒性,并进一步探究其毒性机制。 方法: 选择灰烬和石灰石作为SNCR产物,硫酸铵和尿素作为SNCR基质,采用湿度淬火法进行基质和产物的样品制作。然后通过发光细菌急性毒性测试进行毒理评估。利用静态方法和动态方法研究不同浓度及不同接触时间的基质和产物对发光细菌的急性毒性。最后,通过扫描电镜(SEM)等技术进行微观形态结构分析,探究其毒性机制。 结果与分析: 结果表明,不同浓度及不同接触时间对于SNCR基质和产物的毒性有所不同。在静态方法中,对于硫酸铵和尿素的基质,发光细菌的毒性较小,而对于灰烬和石灰石的产物,发光细菌的毒性在高浓度下明显增加。在动态方法中,基质和产物的急性毒性受到时间的影响,随着接触时间的增加,发光细菌的毒性也高。 SEM观察发现,SNCR基质和产物对发光细菌的细胞膜、胞质和核膜等有不同程度的损害。在高浓度下,基质和产物对细菌细胞膜的破坏更加明显,而低浓度下则表现出更加轻微的毒性。研究还发现,对于不同类型的基质和产物,其毒性机制有所不同。硫酸铵和尿素主要通过对发光细菌的营养和代谢水平的影响来产生急性毒性。而灰烬和石灰石主要通过物理性质的作用来产生急性毒性。 结论: 本研究表明,SNCR基质和产物的毒性对发光细菌有不同的影响。基质和产物的急性毒性受到时间和浓度的影响。而不同类型的基质和产物也有不同的毒性机制。本文的结果有助于深入理解SNCR工艺对环境的影响,为该工艺的优化和改进提供了参考。 参考文献: 1.LiangH,LiH,HuY,etal.EffectofSNCRtechnologyonemissionreduction[J].WorldEnviron,2017,7(1):30-35. 2.LiuX,LiuY,CaoZ,etal.Toxicityassessmentofheavymetalandorganicwastewaterbasedonluminescentbacteriaassay[J].EnvironEnge.2014,24(4):1221-1226. 3.MurrayPR,RosenthalKS,PfallerMA.Medicalmicrobiology.[M].Elsevier,2015.