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飲用水處理中TOC和THM的風(fēng)險(xiǎn)管理--氯元素

發(fā)布日期: 2024-12-02
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保障水質(zhì):飲用水處理中

TOC & THM的風(fēng)險(xiǎn)管理

在飲用水處理廠的源頭,原水通常要經(jīng)過化學(xué)混凝、絮凝、沉淀、過濾消毒五大過程才能安全飲用。根據(jù)原水特性,可能還需要額外步驟來解決特定的水質(zhì)問題,達(dá)到理想的最終出水水質(zhì),并控制處理成本。

 

我們將在此重點(diǎn)討論兩個(gè)關(guān)鍵元素:。我們將探討水中含碳化合物的存在對法規(guī)和處理決策的影響,以及作為消毒劑的氯如何推動(dòng)其他法規(guī)和處理決策。

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圖1.飲用水工藝概述

 

 

氯是一種強(qiáng)效消毒劑,在市政水處理過程中使用已有100多年的歷史。自1908年在新澤西州首次使用至今,它已成為美國大多數(shù)飲用水和廢水處理廠使用的主要消毒劑。

 

氯通過殺死或滅活許多導(dǎo)致疾病的病原體來對水進(jìn)行消毒。氯能中和的三種已知水傳播疾病是大腸桿菌病、肝炎和賈第鞭毛蟲病。

 

氯基消毒劑比其他消毒劑具有更強(qiáng)的殘留效果;因此,氯基消毒劑在市政輸水網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,并且仍然是飲用水廠的首選消毒劑。在消除霍亂和傷寒等瘟疫、降低腸道疾病發(fā)病率和其他由水傳播病菌引起的健康問題方面,使用氯消毒劑無疑對公共衛(wèi)生大有裨益。

 

使用氯和少量氯胺作為消毒劑的一個(gè)后果是,它們很容易形成所謂的消毒副產(chǎn)物。EPA監(jiān)管的化合物有兩類九種化合物:三鹵甲烷和鹵乙酸以及亞氯酸鹽和溴酸鹽。這些化合物是氯或氯胺與水中的有機(jī)碳和溴化物發(fā)生反應(yīng)時(shí)形成的。1998年,制定了第1階段DBP規(guī)則,以減少飲用水中的DBP暴露。第1階段DBP規(guī)則規(guī)定了三種消毒劑的最大殘留消毒劑水平(MRDL):氯、氯胺和二氧化氯。第1階段DBP規(guī)則還規(guī)定了總?cè)u甲烷(TTHM)的MCL為80 ppb、鹵乙酸(HAA5)的MCL為60 ppb、亞氯酸鹽的MCL為1,000 ppb、溴酸鹽的MCL為10 ppb。2006年,第2階段DBP規(guī)則要求對輸水系統(tǒng)內(nèi)DBP水平最高的地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測,從而加強(qiáng)對公眾健康的保護(hù)。

 

消毒副產(chǎn)物和監(jiān)管合規(guī)性

 

MCLG是飲用水中污染物的最高水平。最高污染物水平(MCL)是根據(jù)成本效益分析確定的飲用水中允許的最高水平,強(qiáng)制執(zhí)行。

 

地點(diǎn)運(yùn)行年平均值或“LRAA”是指前四個(gè)日歷季度在特定監(jiān)測地點(diǎn)采集的樣本分析結(jié)果的平均值。

 

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表1.第2階段DBPR監(jiān)管污染物

 

配水系統(tǒng)總監(jiān)測點(diǎn)和監(jiān)測頻率由社區(qū)規(guī)模和水類型(第H子部分或地下水)決定。

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表2.第2階段DBPR MCL合規(guī)性

 

TTHMs和飲用水

EPA批準(zhǔn)的總?cè)u甲烷(TTHMs)檢測方法是GC/MS或GC/選擇性檢測器方法。常用的方法是實(shí)驗(yàn)室GC/MS方法524.2。要符合《消毒副產(chǎn)物規(guī)則》第2階段的規(guī)定,必須按照上表中的時(shí)間表對輸水系統(tǒng)進(jìn)行抽樣。

除配水系統(tǒng)中的采樣點(diǎn)外,實(shí)時(shí)了解水廠最終出水到達(dá)配水系統(tǒng)之前的TTHM水平也很有幫助。GC/MS技術(shù)無法隨時(shí)進(jìn)行在線測量。然而,有一種方法可以實(shí)時(shí)測定出水樣本中的TTHMs。

TTHMs在線測定

 

YSI THM分析儀使用基于吹掃和捕獲/GC的技術(shù)來測定TTHMs。用惰性氣體吹掃樣品,將可吹掃的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為氣相,并在環(huán)境溫度下收集到捕集阱。吹掃樣品后,對捕集阱進(jìn)行加熱、反沖洗,然后用惰性氣體對色譜柱進(jìn)行解吸。對氣相色譜儀進(jìn)行溫度編程以分離可吹掃的有機(jī)物:氯仿、溴二氯甲烷、二溴氯甲烷和溴仿。這些化合物通過表面聲波檢測器進(jìn)行檢測。

 

1 吹掃狀態(tài)

用惰性氣體吹掃樣品,將可吹掃的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為氣相,并在環(huán)境溫度下收集到捕集阱。吹掃樣品后,對捕集阱進(jìn)行加熱、反沖洗,然后用惰性氣體對色譜柱進(jìn)行解吸。對氣相色譜儀進(jìn)行溫度編程以分離可吹掃的有機(jī)物:氯仿、溴二氯甲烷、二溴氯甲烷和溴仿。

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圖3.測定TTHMs的吹掃技術(shù)

 

2 解吸狀態(tài)

一旦吹掃步驟完成,并且分析物已集中在捕集阱上,閥門就會(huì)改變位置,使捕集阱與GC載氣流相通。將捕集阱迅速加熱至解吸溫度,將分析物從吸附材料中釋放出來,并且GC載氣“反吹”捕集阱,將分析物通過加熱的傳輸管線掃出捕集阱并掃至GC入口。

在解吸和烘烤狀態(tài)期間,樣品從噴霧容器中排出,并用清水沖洗樣品管線和噴霧器(如紅色所示)。

 

USEPA方法定義了這一技術(shù),所有商用吹掃和捕集儀器均基于這一操作原理。許多儀器均包含旨在提高整體效率和性能的附加元件,但它們均基于這一基本原理。

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圖4.吹掃捕集技術(shù)的解吸狀態(tài)

 

 

結(jié)論

 

簡而言之,總有機(jī)碳(TOC)在保證飲用水安全方面發(fā)揮著重要作用。EPA已就水處理過程中應(yīng)去除多少TOC制定了明確的指導(dǎo)原則,尤其是對于遵循40CFR中第H子部分規(guī)定的工廠。即使TOC水平較低且穩(wěn)定,有機(jī)化合物或THM前體仍可能存在于整個(gè)處理過程中。當(dāng)使用氯作為消毒劑時(shí),它會(huì)與這些化合物發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生消毒副產(chǎn)物。這就是為何密切監(jiān)測TOC和氯水平對于確保水處理符合EPA規(guī)定并保證水質(zhì)安全至關(guān)重要的原因。

 

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