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饮用水消毒副产物的去除途径及进展 总被引:2,自引:0,他引:2
饮用水使用氯消毒产生的副产物对人类健康带来了极大危害.介绍饮用水消毒副产物的形成原因及影响因素,并从选择优质水源、降低消毒副产物的前体物质、替换传统的消毒剂、去除已生成的消毒副产物4个方面论述了饮用水中消毒副产物的各种去除途径及进展. 相似文献
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饮用水消毒副产物的危害及去除途径 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了饮用水中消毒副产物的产生及其危害,并从加强水源水保护,采用替代消毒剂和消毒方法,去除消毒副产物的前驱物质、消毒过程中已产生的消毒副产物,制定严格的饮用水水质标准5个方面论述和比较了饮用水中消毒副产物的各种去除途径及进展,并指出了去除副产物过程中存在的问题. 相似文献
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饮用水消毒副产物的去除途径及进展 总被引:4,自引:0,他引:4
饮用水使用氯消毒产生的消毒副产物对人类健康带来了极大危害。本文介绍了饮用水消毒副产物的形成原因及影响因素,并从选择优质水源、降低消毒副产物的前体物质、替换传统的消毒剂、去除已生成的消毒副产物四个方面论述和比较了饮用水中消毒副产物的各种去除途径及进展,指出了在去除消毒副产物方面存在的问题。 相似文献
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以强碱性阴离子吸附树脂——MIEX~?树脂为吸附剂,研究了该树脂联合混凝工艺(下称组合工艺)对原水中有机物及氯代消毒副产物生成势(DBPs FP)的去除效果。吸附动力学试验拟合结果表明,MIEX~?树脂吸附过程更符合Elovich吸附动力学模型,R~2大于0.99;与常规混凝工艺相比,组合工艺可以提高10%~20%的消毒副产物生成势(三卤甲烷生成势THMs FP、三氯乙醛生成势CH FP、可吸附有机卤素生成势AOX FP)去除率。有机物分子质量分级结果表明,组合工艺对MW5 000的有机物去除效果最好,而DBPs前驱物的分子质量主要集中在MW1 000和MW5 000。组合工艺对于控制DBPs FP有较好的效果,对生产具有实际意义。 相似文献
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水中碘类消毒副产物(Iodo-DBPs,I-DBPs)是目前饮用水领域开始关注的新兴卤代消毒副产物种类之一。近年来I-DBPs在越来越多发达国家城市饮用水中被检出,其浓度在几μg/L到几十μg/L之间,占总卤代有机物(TOX)的1%左右。鉴于该类消毒副产物具有极强的致癌和致突变特性,且在氯胺消毒过程中极易生成,难以在常规饮用水处理工艺中有效控制,因此对其毒理特征、产生机制及控制手段进行研究是目前饮用水领域新的研究方向。对碘类消毒副产物的分类特性、检测方法、生成机理、遗传毒性和致癌性、控制方法进行了综述。 相似文献
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《给水排水》2015,(11)
南方某水厂采用的臭氧-生物活性炭给水深度处理工艺稳定运行了6年,为了解工艺长期运行过程中在活性炭性能指标下降后,是否还能有效地去除有机物和消毒副产物,开展了试验研究。重点考察臭氧-生物活性炭对水中有机物和氯化消毒副产物的去除效果,通过与常规处理出水水质的对比,探讨其去除有机物和消毒副产物的优势。结果表明,臭氧-生物活性炭是一个长期有效的去除有机物和氯化消毒副产物的控制手段。该工艺对CODMn、TOC、UV254的去除率分别为43.2%、24.0%、58.8%;对THMsFP去除率为40.1%;对三氯甲烷和三氯乙醛的去除率分别达到54.5%和70.7%。在臭氧-生物活性炭组合处理工艺中,活性炭池是去除有机物和消毒副产物的关键工艺。 相似文献
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谈饮用水加氯消毒副产物变化规律及其控制途径 总被引:1,自引:0,他引:1
针对饮用水加氯消毒后可能出琨的反应,以气相色谱法为测试手段,以辽河油田供水公司清泉水源供水管网供水为研究对象,通过现场取样、实验室分析来研究不同季节给水管网中水质的变化情况,找出消毒副产物在管网中的变化规律及主要控制因素,提出了控制饮用水中消毒副产物的对策. 相似文献
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Shakhawat Chowdhury 《国际水》2013,38(1):61-77
The chlorination of drinking water forms various disinfection by-products (DBPs), some of which present potential risks to humans. This study investigates occurrences, trends, and regional and seasonal variability of DPBs in two Canadian provinces: Ontario and Quebec. The findings demonstrate that trihalomethanes (THMs) and haloacetic acids (HAAs) can be represented better by region-based analysis than by province-based analysis. THMs in summer months are much higher than in cold months, while HAAs show variable results. The seasonal and regional variability of DBPs can have implications for the selection of DBP sampling locations, sampling frequency, regulatory limitations of DBPs, exposure analysis and risk characterization. 相似文献