抗生素废水处理方法的研究进展

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《2024年废水中抗生素降解和去除方法的研究进展》范文

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《废水中抗生素降解和去除方法的研究进展》篇一摘要:随着人类对抗生素的广泛使用,废水中抗生素的污染问题日益严重,对环境和人类健康构成了潜在威胁。

本文综述了近年来废水中抗生素降解和去除方法的研究进展,包括物理法、化学法和生物法等不同技术手段,并对其优缺点进行了比较分析,以期为废水处理提供参考。

一、引言抗生素作为一种重要的医药产品,广泛应用于人类和动物疾病的预防和治疗。

然而,由于抗生素的广泛使用和不当处置,导致废水中抗生素的含量逐渐升高,对环境和人类健康构成了潜在威胁。

因此,研究废水中抗生素的降解和去除方法,对于保护环境和人类健康具有重要意义。

二、废水中抗生素的来源及危害废水中抗生素主要来源于医院、制药厂、养殖场和家庭等。

这些抗生素进入水体后,可能改变水生生态系统的微生物结构,导致抗性基因的产生和传播,进而对人类健康造成潜在威胁。

三、废水中抗生素降解和去除方法的研究进展1. 物理法物理法主要包括吸附法、膜分离法和吸附-膜集成技术等。

吸附法利用多孔材料如活性炭、生物炭等吸附废水中的抗生素。

膜分离法包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等技术,可有效去除废水中的抗生素。

吸附-膜集成技术则结合了两种技术的优点,提高抗生素的去除效率。

然而,物理法存在处理成本较高、吸附剂易饱和等问题。

2. 化学法化学法主要包括光催化氧化法、电化学法和高级氧化工艺等。

光催化氧化法利用光催化剂在光照条件下催化降解抗生素。

电化学法通过电解过程产生具有强氧化性的物质来降解抗生素。

高级氧化工艺则利用产生的高活性自由基降解废水中的抗生素。

然而,化学法可能产生二次污染,且处理成本较高。

3. 生物法生物法是利用微生物的代谢作用降解废水中的抗生素。

主要包括活性污泥法、生物膜法和固定化微生物技术等。

生物法具有处理成本低、无二次污染等优点,但需要较长的处理时间和适宜的微生物生长条件。

近年来,通过基因工程手段改良微生物,提高其抗生素降解能力,为生物法的发展提供了新的方向。

《2024年高级氧化法处理抗生素废水研究进展》范文

《2024年高级氧化法处理抗生素废水研究进展》范文

《高级氧化法处理抗生素废水研究进展》篇一一、引言随着现代医药工业的快速发展,抗生素类药物的生产和使用量逐年增加,导致大量抗生素废水排放到环境中,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。

传统的污水处理方法往往难以有效去除抗生素类物质,因此,研究高效、环保的抗生素废水处理方法显得尤为重要。

高级氧化法作为一种新兴的处理技术,因其具有高效、快速、无二次污染等优点,在抗生素废水处理领域受到了广泛关注。

本文将就高级氧化法处理抗生素废水的研究进展进行详细阐述。

二、抗生素废水特性及处理难点抗生素废水具有成分复杂、有机物浓度高、生物毒性大等特点,传统生物处理方法往往难以达到理想的处理效果。

废水中残留的抗生素不仅会对环境中的微生物产生抑制和抗性作用,还会通过食物链进入人体,对人体健康构成潜在威胁。

因此,寻找一种高效、环保的抗生素废水处理方法成为当前研究的重点。

三、高级氧化法处理抗生素废水原理及分类高级氧化法是指利用强氧化剂(如羟基自由基等)产生的高活性中间产物,对有机物进行氧化分解的方法。

其基本原理是利用这些高活性中间产物的强氧化性,将有机物迅速分解为低分子量化合物,甚至直接矿化为二氧化碳和水。

根据使用的氧化剂和反应条件的不同,高级氧化法可分为光催化氧化法、电化学氧化法、湿式氧化法等。

四、光催化氧化法处理抗生素废水研究进展光催化氧化法是利用光催化剂(如二氧化钛等)在光照条件下产生强氧化性的羟基自由基来降解有机物。

该方法具有反应条件温和、降解效率高、无二次污染等优点。

近年来,研究者们通过改进光催化剂的制备方法、优化反应条件等手段,提高了光催化氧化法处理抗生素废水的效率和稳定性。

例如,通过掺杂其他元素、制备复合催化剂等方法,提高了催化剂的光吸收性能和光生载流子的分离效率,从而提高了抗生素废水的处理效果。

五、电化学氧化法处理抗生素废水研究进展电化学氧化法是利用电解过程中产生的强氧化性物质(如羟基自由基等)来降解有机物的方法。

废水中抗生素降解和去除方法的研究进展

废水中抗生素降解和去除方法的研究进展

废水中抗生素降解和去除方法的研究进展废水中抗生素降解和去除方法的研究进展随着抗生素的广泛应用,废水中抗生素的排放成为一个日益严重的环境问题。

抗生素的存在对水环境和生态系统产生了负面影响,因此探索废水中抗生素的降解和去除方法变得非常重要。

本文将综述近年来废水中抗生素降解和去除方法的研究进展,包括物理方法、生物方法和化学方法等。

物理方法是将废水中抗生素与其他物质进行分离和去除的常见方法。

其中,吸附法是一种常用的物理方法,通过吸附剂将废水中的抗生素吸附,从而达到去除的目的。

常用的吸附剂有活性炭、聚合物和陶瓷等。

此外,还可以利用膜分离技术对废水进行处理,通过膜的选择性透过性,将废水中的抗生素分离出来,从而实现去除的效果。

膜分离技术具有操作简单、高效、不需经过化学处理等优点,因此在废水处理中得到了广泛应用。

生物方法是利用生物体对抗生素进行降解和去除的方法。

其中,微生物的应用是一种常见的生物方法。

微生物可以通过抗生素酶的产生或代谢过程中产生的胞内酶对抗生素进行降解和去除。

此外,还可以利用植物吸收的方式对废水中的抗生素进行去除。

植物具有较强的吸附性,可以有效地吸附废水中的抗生素,并通过代谢作用将其转化为无毒或低毒的物质。

生物方法具有高效、环保等优点,因此在废水处理领域得到了广泛应用。

化学方法是通过化学反应将废水中的抗生素进行降解和去除的方法。

其中,氧化法是一种常见的化学方法。

氧化法通过氧化剂对废水中的抗生素进行氧化反应,从而将其降解为无毒或低毒的物质。

常用的氧化剂有臭氧、高级氧化过程等。

此外,还可以利用还原剂对废水中的抗生素进行还原反应,将其还原为无毒或低毒的物质,从而实现去除的效果。

化学方法具有处理速度快、反应条件容易控制等优点,因此在工业废水处理中得到了广泛应用。

综上所述,废水中抗生素降解和去除方法的研究已经取得了一定的进展。

物理方法、生物方法和化学方法各具特点,可以根据实际情况选择合适的方法进行废水处理。

《2024年废水中抗生素降解和去除方法的研究进展》范文

《2024年废水中抗生素降解和去除方法的研究进展》范文

《废水中抗生素降解和去除方法的研究进展》篇一一、引言随着人类社会的快速发展,医药制品的大量使用使得废水中抗生素污染问题日益突出。

抗生素在环境中残留并持续累积,对生态环境和人类健康构成潜在威胁。

因此,对废水中抗生素降解和去除方法的研究显得尤为重要。

本文将就近年来废水中抗生素降解和去除方法的研究进展进行综述。

二、抗生素在废水中的来源与危害抗生素在医疗、农业、畜牧业等领域广泛应用,随着人类生活水平的提高,抗生素的使用量逐年增加。

这些抗生素通过生活污水、工业废水、农业养殖废水等途径进入水环境,对水生生物及人类健康构成潜在威胁。

抗生素的残留可能导致微生物抗性基因的产生和传播,破坏生态平衡,影响水体自净能力。

三、废水中抗生素降解和去除方法的研究进展1. 物理法物理法主要包括吸附、膜分离、混凝沉淀等方法。

吸附法利用活性炭、生物炭、纳米材料等吸附剂对抗生素进行吸附,从而达到去除的目的。

膜分离法通过不同孔径的膜对抗生素进行截留,实现分离。

混凝沉淀法利用混凝剂与抗生素结合形成大分子沉淀物,从而实现去除。

2. 化学法化学法主要包括氧化还原法、光催化法等。

氧化还原法通过加入氧化剂或还原剂将抗生素转化为低毒或无毒的物质。

光催化法则利用光催化剂在光照条件下对抗生素进行降解。

3. 生物法生物法是利用微生物的代谢作用对抗生素进行降解和去除的方法。

主要包括活性污泥法、生物膜法、生物滤池法等。

这些方法利用微生物的生物降解作用将抗生素转化为无害物质。

四、研究现状与展望近年来,研究者们针对废水中抗生素的降解和去除方法进行了大量研究,取得了显著成果。

然而,仍存在一些问题需要解决。

例如,物理法虽然操作简便,但吸附剂的再生和重复利用问题亟待解决;化学法虽然处理效果好,但可能产生二次污染;生物法则受环境因素影响较大,需要优化运行条件。

因此,未来的研究应更加注重各种方法的优化与集成,以提高处理效率、降低成本并减少二次污染。

此外,纳米技术在废水处理中的应用也逐渐成为研究热点。

水体中抗生素处理方法的研究进展与展望

水体中抗生素处理方法的研究进展与展望

水体中抗生素处理方法的研究进展与展望1. 引言1.1 研究背景水体中抗生素残留问题一直备受关注,随着人类对抗生素的广泛使用,水体中抗生素的浓度逐渐增加,给水环境带来了严重的污染问题。

抗生素在水体中的存在不仅会导致微生物的抗药性增强,还可能对水生态系统造成不可逆的影响。

对水体中抗生素的处理方法进行研究具有十分重要的意义。

目前已有一些关于水体中抗生素处理方法的研究,但随着科学技术的不断发展,现有的处理方法已经不能完全满足对水体中抗生素的净化需求。

有必要对现有的处理方法进行综述和分析,探讨其优缺点,同时也要关注新型技术的研究进展,以期寻求更加高效、环保的处理方法。

通过对抗生素在水体中的处理方法进行深入研究,可以为保护水环境、维护生态平衡提供重要的理论参考和实践指导。

【字数:217】1.2 研究意义水体中抗生素的过度使用和排放已经成为一个全球性的问题,对水环境和生态系统造成了严重的影响。

抗生素在水体中的存在不仅会导致细菌耐药性的增加,影响抗生素治疗的效果,还会影响水生态系统的稳定性和健康。

研究水体中抗生素的处理方法具有重要的意义。

水体中抗生素的处理可以有效降低抗生素对水环境和生态系统的危害。

通过合适的处理方法,可以降解抗生素分子的浓度,减少残留在水体中的抗生素对水生物的毒性。

这有利于保护水生态系统的健康,减少抗生素对生物多样性和生态环境的破坏。

水体中抗生素的处理对人类健康也具有重要意义。

抗生素在水体中的存在会加剧抗生素耐药性的传播,增加了人类感染疾病后治疗的难度。

研究水体中抗生素的处理方法可以有效降低抗生素耐药性的风险,为人类健康提供更加可靠的保障。

研究水体中抗生素的处理方法具有重要的意义,不仅可以保护水环境和生态系统的健康,还可以减少抗生素耐药性的风险,为人类健康提供更加可靠的保障。

【2000字】1.3 研究目的研究目的:随着人类对抗生素的广泛使用,水体中抗生素污染逐渐成为一个严重的环境问题。

本文旨在总结水体中抗生素处理方法的研究进展,探讨不同方法的优缺点,为解决水体抗生素污染问题提供参考和指导。

《2024年废水中抗生素降解和去除方法的研究进展》范文

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《废水中抗生素降解和去除方法的研究进展》篇一废水中的抗生素降解与去除方法的研究进展一、引言随着人类对医疗保健需求的日益增长,抗生素的使用量逐渐增大。

然而,大量的抗生素未经适当处理即被排放至自然环境中,这已经成为了全球范围内的严重问题。

废水中的抗生素残留物因其潜在的对生态环境及人类健康的长期负面影响而备受关注。

因此,废水中抗生素的降解和去除方法的研究显得尤为重要。

本文将就这一领域的研究进展进行详细阐述。

二、抗生素在废水中的来源与影响抗生素在废水中的主要来源包括制药工厂的排放、医院和家庭的污水排放等。

这些抗生素进入自然环境后,可能会在生态系统中产生耐药性细菌和抗性基因,进而影响水生生态系统的健康,并对人类的饮用水安全造成潜在威胁。

三、废水中抗生素降解与去除方法的研究进展1. 物理法物理法主要是通过物理手段去除废水中的抗生素,如吸附法、膜分离法等。

其中,活性炭因其良好的吸附性能被广泛应用于抗生素的去除。

此外,纳米材料因其具有大的比表面积和良好的吸附性能,也被视为一种有效的抗生素去除手段。

2. 化学法化学法主要是利用化学反应改变抗生素的化学性质,从而降低其环境中的活性。

常用的化学法包括氧化法、还原法、沉淀法等。

其中,高级氧化技术如光催化、电化学氧化等可以有效地降解抗生素。

3. 生物法生物法是利用微生物的生物降解作用去除废水中的抗生素。

常见的生物法包括活性污泥法、生物膜法等。

此外,近年来对特定细菌和酶的研究也取得了一定的进展,这些细菌和酶能够有效地降解抗生素。

四、未来展望目前,各种方法在抗生素的降解和去除上都有一定的效果,但每种方法都存在其局限性。

未来研究应注重综合利用各种方法,发挥其各自的优势,以提高抗生素的去除效率。

此外,对于耐药性细菌和抗性基因的研究也应得到重视,以全面解决抗生素对环境的影响。

五、结论废水中抗生素的降解和去除是一个复杂而重要的研究领域。

随着科学技术的进步,各种新的技术和方法不断涌现,为解决这一问题提供了新的思路。

《2024年水体中抗生素污染及其处理技术研究进展》范文

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《水体中抗生素污染及其处理技术研究进展》篇一一、引言随着现代医疗和畜牧业的快速发展,抗生素的广泛使用已经对环境造成了日益严重的威胁。

特别是在水体中,抗生素的残留污染问题愈发凸显,给生态系统和人类健康带来了潜在风险。

因此,研究水体中抗生素的污染状况及其处理技术显得尤为重要。

本文将就水体中抗生素的污染现状、来源、危害以及处理技术的最新研究进展进行综述。

二、水体中抗生素的污染现状及来源水体中的抗生素主要来源于医疗废水、工业废水、农业养殖废水以及城市生活污水等。

这些废水中含有大量的抗生素残留物,随着自然水循环和人类活动,逐渐进入江河湖泊等水体中,对水生态环境造成了严重影响。

三、抗生素污染的危害抗生素在水体中的残留会对水生生物产生直接或间接的危害。

长期暴露于低浓度的抗生素环境中,水生生物的生理机能和遗传特性可能发生改变,进而影响整个生态系统的平衡。

此外,抗生素的残留还可能使细菌产生耐药性,对人类健康构成潜在威胁。

四、水体中抗生素处理技术研究进展针对水体中抗生素的污染问题,国内外学者进行了大量的研究,提出了一系列的处理技术。

1. 物理法:包括吸附法、膜分离法等。

吸附法利用活性炭、生物炭等材料吸附水中的抗生素,从而达到去除的目的。

膜分离法则是通过反渗透、纳滤等手段将抗生素从水中分离出来。

2. 化学法:主要包括氧化法、光催化法等。

氧化法利用强氧化剂将抗生素分解为低毒或无毒的物质。

光催化法则是在光照条件下利用催化剂将抗生素分解为无害的小分子物质。

3. 生物法:包括生物膜法、活性污泥法等。

生物膜法利用微生物在载体表面形成的生物膜去除水中的抗生素。

活性污泥法则利用活性污泥中的微生物降解水中的抗生素。

五、最新研究进展及未来展望近年来,针对水体中抗生素的处理技术取得了显著的进展。

新型的纳米材料被广泛应用于吸附和催化降解抗生素。

此外,基于纳米技术的光催化技术在去除水中的抗生素方面也显示出良好的应用前景。

同时,基于人工智能的优化算法也被应用于污水处理过程的控制与优化,提高了处理效率。

《2024年水体中抗生素污染及其处理技术研究进展》范文

《2024年水体中抗生素污染及其处理技术研究进展》范文

《水体中抗生素污染及其处理技术研究进展》篇一一、引言随着人类社会的发展,抗生素的广泛使用已经成为一个全球性的问题。

抗生素在水产养殖、医疗、农业等多个领域的应用,使得水体中抗生素污染问题日益严重。

这种污染不仅对生态环境造成威胁,也对人类健康产生潜在影响。

因此,研究水体中抗生素污染及其处理技术,对于保障生态平衡和人类健康具有重要意义。

本文将对水体中抗生素污染的现状、处理方法及技术进展进行详细介绍。

二、水体中抗生素污染的现状1. 污染来源水体中抗生素的来源广泛,主要包括水产养殖、医疗废水、农业用药等。

其中,水产养殖业是水体中抗生素污染的主要来源之一。

此外,医疗废水中含有大量未被利用的抗生素,也是水体中抗生素污染的重要来源。

2. 污染影响水体中抗生素的积累会对生态环境产生严重影响。

首先,抗生素会破坏水生生态系统的平衡,影响水生生物的生长和繁殖。

其次,抗生素还可能与其他污染物相互作用,产生有毒的代谢产物。

此外,抗生素的残留还可能通过食物链进入人体,对人类健康产生潜在威胁。

三、水体中抗生素的处理技术1. 物理法物理法主要包括吸附法、膜分离法等。

吸附法利用活性炭、生物炭等吸附剂吸附水中的抗生素。

膜分离法则是利用不同孔径的膜将水中的抗生素与杂质分离。

这些方法操作简便,但处理效果受水质、抗生素种类和浓度等因素影响。

2. 化学法化学法主要包括氧化法、光催化降解法等。

氧化法通过氧化剂将水中的抗生素分解为低毒或无毒的化合物。

光催化降解法则利用光催化剂在光照条件下催化降解水中的抗生素。

这些方法处理效果好,但可能产生二次污染物,需进一步研究优化。

3. 生物法生物法是利用微生物降解水中的抗生素。

常见的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法等。

这些方法具有处理效果好、无二次污染等优点,但需要较长的处理时间和适宜的环境条件。

四、水体中抗生素处理技术的研究进展1. 新型吸附材料的研究与应用近年来,研究者们致力于开发新型吸附材料以提高吸附效率和降低处理成本。

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抗生素废水处理方法 的研 究进展
王福 华
l 1 . I . . 1 - , 生素是一类由微生物代谢产生的、在低浓 ‘
王 金龙
2 . 化 学 法 ( 1 ) 臭氧氧化法。 臭 氧 的 氧 化 性很 强 , 能 直 接 或 间接 与有 机 物 发 生 反 应 臭 氧 氧 化 法 可 用 于 处 理 流 速 大 、 成 分 复 杂 的 废水 。 研究表明 , 对 于林 可 霉 素 类 、 大 环 内酯 类 、 喹诺酮类 、 磺 胺类 和四环素类抗生素废水 . 使用臭氧氧化 法处理后 . 废 水 中 的抗 生 素 去 除 率最 高可 达 7 6 %
氧 等组 合 工 艺 为 主 的 生 物处 理法 也 常 被 用 来 改 善 处 理 效果 。 在多种生物处理法 中. S B R法( 序 批 式 活性 污 泥 法 ) 对 抗 生素废水的处理效果很好 。胡晓东等采用 S B R 法 对 青 霉 素 废 水 中的 各 种 参 数 进 行 了 去 除 效 果 的 影 响 试 验 , 结 果 发 现 试
( 3 ) 电化 学 技 术 电化 学 技 术 利 用 有 机 物 在 阳极 发 生 电

抗 生素废 水 的处理 方法
抗 生 素废 水 的 处理 方法 主要 有 物 理法 、 化 学 法 和 生 物 法 等 物 理法 主要 有 气 浮 法 、 吸 附 法 和 膜 技术 ; 化 学 法 主要 有 臭

合 .它 可 以 有 效 地 去 除 抗 生 素 废 水 中 难 降 解 的 有 机 物 F e n t o n氧 化 法 设 备 简 单 . 易于实现产业规模 . 具 有 较 好 的 开 发 前 景 王 春平 等 利 用 F e n t o n法 处 理 青 霉 素废 水 , 在 最 佳 条 件下 . C O D 的去 除 率 可 达 7 0 %
污染 物 . 因 此在 实 践 中 . 以好 氧 处 理 或 厌 氧 处 理 以及 厌 氧 + 好
法( 序批式 活性 污泥法 ) 、 MB R法 ( 膜生 物反应器 法 ) 和 上 流 式厌 氧污 泥 床 法 现 分 别就 各 种 方 法 进 行 分 析 。
1 . 物 理 法
( 1 ) 气浮法。气浮法包括溶气气浮 、 充气气浮 、 化 学 气 浮 和 电 解气 浮等 多种 形 式 常用 于如 土 霉 素 和 庆 大霉 素 等 抗 生 素 废 水 的处 理 魏 有 权 等 采 用 化 学 气 浮 法 预 处 理 土 霉 素 废 水. C O D的 去 除 率可 达 9 6 % ( 2 ) 吸附法 。 吸 附法 是 一 种 高 效 的抗 生索 废 水 处 理 方 法 。 该 方 法 一 般 采 用 多 孔 性 固体 吸 附 废 水 中的 污 染 物 . 使 废 水 得 到净 化 该 方 法 的显 著 优 势 是 在 除 去污 染 物 的过 程 中 不产 生 毒 性 更 大 或 更 难 降 解 的 污 染 物 已有 研 究 表 明 . 使 用 活性 炭 对磺 胺 类 、 甲氧 苄 啶 和 四 环 素 类 等 几 种 抗 生 素 废 水 进 行 间 歇 式 吸 附 和 连 续 式 吸 附 后 .废 水 中 抗 生 素 的 去 除 率 在 5 0 %~ 9 5 %之 间 虽 然 该 方 法 能 高 效 处 理 抗 生 素 废 水 . 但 是 吸 附 后 的 固体 成 为 了 一种 新 的污 染 物 ( 3 ) 膜技术 。 膜 技 术 是 以半 透 膜 两边 的压 力 差 为 驱 动 力 , 将 污 染 物 从 一 相浓 缩 到 另 一 相 的 过 程 由于 抗 生 素废 水 中 的
验出水 C O D 的 去 除率 可 以达 到 8 5 %。 膜 分 离 技 术 与 生 物 处 理 法 的 高 效 结 合 组 成 了 MB R 法
( 2 ) F e n t o n氧 化 法 。 F e n t o n试 剂 是 亚 铁 盐 和 H2 0 2 的组
矾 _ .
排放抗生素废水在 5 0 0 0多 万 吨
化 3 0 学 0
家. 约 占世 界 总 产 量 的 3 0 %. 年产抗 生素原料 约 2 1 万吨. 年
氧氧化法 、 F e n t o n氧 化 法 和 电化 学 技 术 :生 物 法 主 要 有 S B R
化学 反 应 . 从 而 除 去废 水 中 的污 染 物 。 它具有高效 、 适用范 围
广、 经济 环保 、 操 作 简 单 等 优 点 。H i r o s e等 研 究 发 现 , 电化 学 技 术 能 去 除 表 阿霉 素 废 水 中 的 大 部 分 表 阿 霉 素 。 J a r a等 发 现. 电 化 学 技 术 对 废 水 中 的林 可 霉 素 去 除 率 只有 3 0 %, 而 对 氧 氟 沙 星 的 去 除率 达 9 9 %。 3 . 生 物 处理 法 。 抗生素废水成分复杂 , C O D 高且 难 降 解 , 单 纯 的 物 理 法 或 化 学 法 通 常 只 能 去 除 废 水 中 的 一 种 或 几 种
抗 生 素 废 水 色 度 高 、含 多 种 难 降 解 及 生 物 毒 性 物 质 . 是

种 高 浓 度 有 机 废 水 废 水 中 残 留 的 抗生 素会 对 环 境 造 成 潜 在 的影 响 徐维 海 等 对 国 内 4家 污 水 处理 厂进 出水 中的 抗 生 素进 行 检 测 . 结 果 显 示 污 水 处 理 厂 对 抗 生 素 的 最 高 去 除 率 仅 为8 1 % 低 浓 度 的抗 生 素 也 可 能对 人 体 造 成 潜 在 的 危 害 因 此. 抗 生 素 废 水 处 理 的 工艺 及 方 法 已成 为 一个 重要 课 题 。
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