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一种靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法及其多波段紫外照射装置制造方法及图纸

技术编号:15049839 阅读:133 留言:0更新日期:2017-04-05 20:45
本发明专利技术属于给水排水工程/环境工程领域,公开了一种靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法及其多波段紫外照射装置。本发明专利技术靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法包括以下步骤:往含喹诺酮抗生素的废水中加入H2O2水溶液和/或含S2O82‑的水溶液,置于多波段UV照射下进行降解,得到靶向降解喹诺酮抗生素后水体。本发明专利技术还提供一种用于上述方法的多波段紫外照射装置。本发明专利技术方法以自主设计研制的多波长UV照射装置为主体,并结合H2O2和S2O82‑形成复合UV降解技术,其可用于给水处理厂或污水处理厂,以电能为驱动能量,以UV照射为激发能量,以H2O2或S2O82‑为氧化剂供体,高效靶向降解环丙沙星,最终实现抑菌性和毒性的削减。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于给水排水工程/环境工程领域,特别涉及一种靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法及其多波段紫外照射装置。
技术介绍
抗生素污染是广泛存在的环境问题,抗生素的大规模生产和滥用,导致自然水体中抗生素污染日益严重,特别是江河湖泊等自然水体都有不同程度的抗生素污染。喹诺酮类抗生素(quinolones,QNs)作为广泛应用的一类抗生素,基本结构为4-喹诺酮酸(4-quinoloneacid),对革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、分枝杆菌、厌氧菌、军团菌、支原体和衣原体具有广谱抗菌性,是抗感染药物中应用最广泛的一大类抗生素。2013年中国喹诺酮类抗生素使用量超过25000吨,大部分未经处理或处理不完全就排放到自然水体中,随着临床上该类抗生素的广泛使用,细菌等病原微生物对其耐药性也逐渐增强;环境中该类抗生素的存在会引发各种环境问题,也加剧了环境微生物的耐药性和抗药性,包括细菌耐药性的增强和超级细菌的产生;同时喹诺酮还被证明具有生物毒性,包括细胞毒性、神经毒性和肝毒性等,植物和藻类的诱导畸变,以及对人体的潜在基因毒性和致癌作用。在长期的生产和使用过程中,喹诺酮类抗生素最终会通过各种排污途径源源不断地进入环境中,直接导致水体和土壤喹诺酮类抗生素污染,成为了我国面临的一个非常严峻的环境问题。目前我国无论是近海海水、地表水、地下水等天然水体,均无一例外地受到喹诺酮类抗生素污染,其中人口和工业密集的城市群所在的水域污染最为严重,珠三角、长三角、京津冀等经济发达地区的水体均检测到了高浓度的喹诺酮类抗生素。我国水体中的喹诺酮类抗生素主要来自污水排放,尽管大部分生活污水和部分工业污废水在排入水体之前已经过常规污水处理,但是,由于喹诺酮类抗生素具有强的抑菌、抗菌性,基于微生物法的常规污水处理工艺对其去除效率较低(最低低于10%)。因此,研发专门针对喹诺酮的高效物理/化学降解方法对于解决目前我国严峻的水体抗生素污染现状具有重要的理论意义和实用价值。目前水处理过程常用的物理化学处理法包括混凝、沉淀、气浮、过滤,膜处理和紫外照射(ultraviolet,UV)等等。由于QNs具有特定的UV吸收波长,其最大吸收波长在260~280nm附近,因此基于UV的光降解/光催化法具有高效节能降解QNs的潜力,其降解过程主要涉及:①UV对QNs的直接光降解;②UV激发氧化剂供体产生氧化性自由基对QNs的氧化降解。具体过程为:QNs受到特定波长UV照射之后,其分子从低能量基态转换为高能激发态,同时分子结构中键能较低部分产生断键和取代反应;UV所激发产生的自由基攻击QNs分子中容易氧化的结构,产生氧化取代和氧化加成反应,破坏活性作用基团,从而削弱其抑菌和杀菌性;理论上,饱和的UV光降解/光催化能将QNs完全矿化成为CO2、水和其他无机分子/离子。目前报道的多种基于UV的高级氧化法,包括UV/H2O2,UV/TiO2,Fenton法等,均被证实能有效降解QNs。此外,UV-氧化剂相结合的光降解/光催化技术因兼具有处理效率高、成本低、占地面积小、二次污染少等优点,在给水处理和污水处理等方面具有理想的产业化前景。当前,实际水处理所采用的UV灯多为只能发射254nm的低压汞灯或高压汞灯,其内部含有重金属汞,因此对环境有不利影响;汞灯在持续运行过程中发热量大、寿命短、灯管外部容易结垢。随着材料科学的发展,紫外发光二极管(UV-LED)被研发成功并逐渐投入生产应用,UV-LED具有体积小、能耗低、寿命长等特点,而且能发射200~400nm内多个单独波长的UV辐照,其半波带宽小于10nm。QNs在200~300nm范围内有多个特征吸收波长,可能存在比254nm降解效率更高的波长,因此,UV-LED可用于QNs最佳降解波长的筛选。目前,利用常规UV汞灯降解QNs的研究较多,但是,针对QNs类抗生素的分子光谱特性进行降解波长筛选和优化的实验则没有涉及。另外,相比于羟基自由基(·OH),硫酸根自由基(·SO4-)对有机物的降解效率更高,针对性更强,而且生成较少的有毒副产物,但目前尚无用于降解QNs的研究。
技术实现思路
为了克服上述现有技术的缺点与不足,本专利技术的首要目的在于提供一种靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法。本专利技术方法为基于UV/H2O2体系和紫外/过硫酸盐(UV/S2O82-)体系的靶向降解QNs的光降解/光催化技术,采用UV-LED筛选降解QNs的优势UV波长,提高其光降解效率;同时引入能产生·OH的UV/H2O2体系,以及能产生·SO4-的UV/S2O82-体系,提高光催化氧化效率,最终形成针对QNs的靶向降解技术。本专利技术另一目的在于提供一种用于上述靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法的多波段紫外照射装置。本专利技术的目的通过下述方案实现:一种靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,包括以下步骤:往含喹诺酮抗生素的废水中加入H2O2水溶液和/或含S2O82-的水溶液,置于多波段UV照射下进行降解,得到靶向降解喹诺酮抗生素后水体。所述废水中H2O2浓度优选为10.0~10000.0mg/L,更优选为10.0mg/L。所述废水中S2O82-浓度优选为50.0~50000.0mg/L,更优选为50.0mg/L。本专利技术方法采用的多波段紫外照射装置,其可实现多波段紫外照射,从而筛选得到优势UV波长,提高其光降解效率;同时引入能产生·OH的UV/H2O2体系,以及能产生·SO4-的UV/S2O82-体系,提高光催化氧化效率,最终形成针对QNs的靶向降解技术。本专利技术还提供一种用于上述靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法的多波段紫外照射装置,所述装置包括:多波段UV照射光源1、散热装置2、模组框架3、搅拌装置4、反应容器5、电源6;其中,所述多波段UV照射光源1由模组框架3支撑,所述多波段UV照射光源1上方设有散热装置2;所述反应容器5设置在多波段UV照射光源1下方,并且在搅拌装置4之上;所述多波段UV照射光源1、散热装置2、搅拌装置4分别与电源6连接。本专利技术的多波段紫外照射装置由电源6提供运行所需电能。所述多波段UV照射光源1采用UV-LED芯片,单颗模组功率为5~15mW(采用远方光电HAAS-3000积分球光谱辐照计进行检测)。所述模组框架3可采用AutoCAD设计,然后采用激光快速成型技术制造。具体地,本专利技术还提供一种利用上述装置进行靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,包括以下步骤:含喹诺酮抗生素的废水加入H2O2水溶液或含S2O82-的水溶液,得到试样;先接通多波段紫外照射装置的电源6,开启散热装置2,向反应容器5中加入试样,然后开启搅拌装置4,启动多波段UV照射光源1,多波段UV照射下进行降解,得到靶向降解喹诺酮抗生素后水体。所述降解后水体可通过液相质谱检测其中QNs的绝对浓度。本专利技术方法以自主设计研制的多波长UV照射装置为主体,以环丙沙星作为代表性喹诺酮抗生素,通过降解实验筛选获得优势UV波长,并结合过氧化氢(H2O2)和过硫酸盐(S2O82-)形成复合UV降解技术。该技术可用于给水处理厂或污水处理厂,作为一种辅助深度处理工艺,以电能为驱动能量,以UV照射为激发能量,以H2O2或S2O82-为氧化剂供体,高效靶向降解环丙沙星,最终实现抑菌性和毒性本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,其特征在于包括以下步骤:往含喹诺酮抗生素的废水中加入H2O2水溶液和/或含S2O82‑的水溶液,置于多波段UV照射下进行降解,得到靶向降解喹诺酮抗生素后水体。

【技术特征摘要】
1.一种靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,其特征在于包括以下步骤:往含喹诺酮抗生素的废水中加入H2O2水溶液和/或含S2O82-的水溶液,置于多波段UV照射下进行降解,得到靶向降解喹诺酮抗生素后水体。2.根据权利要求1所述的靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,其特征在于:所述废水中H2O2浓度为10.0~10000.0mg/L。3.根据权利要求1所述的靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,其特征在于:所述废水中H2O2浓度为10.0mg/L。4.根据权利要求1所述的靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,其特征在于:所述废水中S2O82-浓度为50.0~50000.0mg/L。5.根据权利要求1所述的靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法,其特征在于:所述废水中S2O82-浓度为50.0mg/L。6.一种用于权利要求1~5任一项所述的靶向降解水中喹诺酮抗生素的方法的多波段紫外照射装...

【专利技术属性】
技术研发人员:欧桦瑟张海璇刘娟
申请(专利权)人:暨南大学
类型:发明
国别省市:广东;44

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