《表3 紫外剂量对TOC的影响Table 3 Effect of dose of UV on TOC》

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《UV/H_2O_2工艺对三氯乙醛及其生成潜能的控制》


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由表4可知,沉后水DOM荧光总量ΦT,n中ΦⅢ,n所占比例最高,其次为ΦⅡ,n、ΦⅤ,n、ΦⅠ,n、ΦⅣ,n,分别占32.79%、28.60%、14.74%、14.15%和9.73%。这表明该水厂沉后水DOM以荧光区域Ⅲ所表征的富里酸类物质、荧光区域Ⅰ和Ⅱ所表征的芳香性蛋白质类物质为主。当紫外剂量为1 000m J/cm2、双氧水质量浓度为7~12 mg/L时,Ⅱ区、Ⅳ区荧光值均有所降低,此时CHFP呈现降低的趋势;双氧水质量浓度为0~5 mg/L、12~15 mg/L时,Ⅱ区、Ⅳ区荧光值均有所升高,CHFP也呈现升高的趋势;此外,当双氧水质量浓度为10mg/L、紫外剂量为500~1 400 m J/cm2时,Ⅱ区、Ⅳ区荧光值变化趋势也与CHFP的变化趋势保持一致。这表明荧光区域Ⅱ区所代表的芳香性蛋白质类物质、Ⅳ区所代表的微生物代谢产物类物质与CH的生成有很大的相关性,即水体中CH前体物含量与水体中芳香性蛋白质类物质和微生物代谢产物类物质有关。蔡广强等[21]认为,CH前体物与水体中的溶解性微生物代谢产物相关性良好,还认为芳香性蛋白质类物质也是CH的主要前体物。本文的研究结果与之一致。由此推测,UV/H2O2控制CHFP的机制可能是将水体中的芳香性蛋白质类物质和微生物代谢产物类物质氧化降解或转化为其他非CH前体物的物质,使得CHFP降低。