韓世麗++++++李翠友++++++麥曉敏++++++陳日暖++++++趙偉良
[摘要] 目的 研究傳統(tǒng)處理工藝對(duì)江門(mén)市6家自來(lái)水廠水源水中氟化物、硝酸鹽、鐵、錳、氯化物、硫酸鹽和耗氧量等的影響,以探討生活飲用水傳統(tǒng)處理工藝對(duì)水源水中常規(guī)化學(xué)物質(zhì)的處理效果,為選擇水處理工藝提供科學(xué)依據(jù)。 方法 分析2008~2012年采用傳統(tǒng)水處理工藝的6家自來(lái)水廠水源水和出廠水中7種化學(xué)物質(zhì)的檢測(cè)數(shù)據(jù)。 結(jié)果 6家自來(lái)水廠水源水和出廠水中氟化物的含量差異均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),有1家自來(lái)水廠水源水和出廠水中硝酸鹽的含量差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),6家自來(lái)水廠水源水和出廠水中鐵的含量差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),有3家自來(lái)水廠水源水和出廠水中氯化物的含量差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),有4家自來(lái)水廠水源水和出廠水中錳的含量差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),有5家自來(lái)水廠水源水和出廠水中的耗氧量差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。 結(jié)論 生活飲用水傳統(tǒng)處理工藝可以降低水源水中的鐵、錳和耗氧量,增加氯化物的含量,對(duì)氟化物、硝酸鹽和硫酸鹽無(wú)明顯去除作用。
[關(guān)鍵詞] 水源水;出廠水;傳統(tǒng)處理工藝;氟化物;硝酸鹽;鐵;錳
[中圖分類(lèi)號(hào)] R123.6 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] B [文章編號(hào)] 1674-4721(2014)01(c)-0129-05
水是生命之源,故健康衛(wèi)生的飲用水是居民生命健康的第一保障。我國(guó)城市用水均來(lái)自天然地表水,無(wú)法直接飲用,必須經(jīng)過(guò)給水處理工藝進(jìn)行凈化才能夠在生活或工業(yè)中應(yīng)用。在我國(guó),水處理方式根據(jù)水源水質(zhì)及用水對(duì)象要求的不同,其水處理方案也不盡相同。江門(mén)市的城鎮(zhèn)生活飲用水一般采用傳統(tǒng)處理工藝制水,本疾控中心對(duì)江門(mén)市生活飲用水傳統(tǒng)處理工藝的處理效果進(jìn)行了長(zhǎng)期篩查監(jiān)測(cè)。本研究對(duì)6家自來(lái)水廠2008~2012年水源水和出廠水的監(jiān)測(cè)資料進(jìn)行分析,現(xiàn)報(bào)告如下。
1 資料與方法
1.1 一般資料
1.1.1 水資源及水處理現(xiàn)狀 江門(mén)市新會(huì)區(qū)位于廣東省中南部,供水水源類(lèi)型主要是河水和水庫(kù)水,供水覆蓋人口比例分別為54.3%和29.9%,其他類(lèi)型水源水為山溪水和地下水,兩者供水覆蓋人口比例為15.8%。采用傳統(tǒng)處理工藝的自來(lái)水廠為18個(gè),供水人口為57.59萬(wàn)人,占總?cè)丝跀?shù)的75.72%。選取的6家自來(lái)水廠供水人口為48.03萬(wàn)人,水源水為西江(鑫源、睦洲和大鰲水廠)、潭江(司前水廠)、流水響水庫(kù)(沙堆水廠)和石澗水庫(kù)(大云山水廠),水源和水廠分布于6個(gè)鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村。
1.1.2 資料來(lái)源 2008~2012年7個(gè)指標(biāo)檢測(cè)值來(lái)源于江門(mén)市新會(huì)區(qū)疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)軟件。分析6家采用傳統(tǒng)處理工藝的自來(lái)水廠水源水和出廠水的檢測(cè)值,其中,水源水288份,出廠水288份,分析項(xiàng)目為氟化物、硝酸鹽、鐵、錳、氯化物、硫酸鹽和耗氧量。
1.2 傳統(tǒng)水處理工藝流程
1.2.1 混凝 水泵房將原水提升后,首先即進(jìn)行混凝,在原水中添加水處理劑,聚合氯化鋁、硫酸鋁、三氯化鐵等均為常用混凝劑,本市采用堿式氯化鋁,混凝劑與原水混合后發(fā)生一系列反應(yīng)生成氫氧化鋁,氫氧化鋁吸附性極強(qiáng),將水中難沉淀的膠體物質(zhì)及懸浮物脫穩(wěn)和凝集,最后被整合吸附為大顆粒的礬花絮粒,有助于其沉淀和分離。
1.2.2 沉淀 礬花水進(jìn)入沉淀區(qū)后,在水區(qū)各個(gè)層面相應(yīng)的分配區(qū)域進(jìn)行重力沉淀,邊沉淀邊流向出口,這樣可使大顆粒礬花充分沉入池底,形成蓄積的濃縮化污泥,而污泥達(dá)到一定數(shù)量后則按時(shí)清理出池。
1.2.3 過(guò)濾 本市應(yīng)用多道石英砂材質(zhì)的粒狀黏性空隙濾料層,通過(guò)流水作用截留水中未被沉淀的細(xì)微懸浮顆粒,更細(xì)致地將細(xì)小懸浮質(zhì)、有機(jī)物、致病微生物等濾除,使水變得澄清。過(guò)濾在進(jìn)一步降低水濁度的同時(shí)還能濾出一部分有機(jī)物及病原微生物,且為過(guò)濾后消毒打下良好的基礎(chǔ)。
1.2.4 消毒 本市應(yīng)用最廣譜的氯消毒法,通常向原水內(nèi)添加液化氯氣,劑量為2.5 g/m3。氯氣與水反應(yīng)可生成鹽酸與次氯酸,次氯酸具有強(qiáng)氧化性,可以將致病微生物體內(nèi)的活性酶破壞,從而殺滅微生物。剩余的次氯酸可以自然分解為鹽酸和氧氣,而最終剩余的鹽酸會(huì)在自來(lái)水輸送至全市各用水單位或家庭的過(guò)程中自然揮發(fā)。
1.3 水樣的采集與檢測(cè)
①氟化物、硝酸鹽、硫酸鹽和氯化物采用白色塑料瓶采集水樣,4℃保存,24 h內(nèi)采用《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法(GB/T 5750-2006)》[2]中的離子色譜法測(cè)定;②鐵和錳采用白色塑料瓶采集水樣,每1000毫升加入2 ml 1+1硝酸溶液,4℃保存,24 h內(nèi)采用《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法(GB/T 5750-2006)》中的原子吸收分光光度法測(cè)定;③耗氧量采用白色玻璃瓶采集水樣,每500毫升加入0.4 ml 98%濃硫酸,4℃保存,24 h內(nèi)采用《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法(GB/T 5750-2006)》中的酸性高錳酸鉀滴定法測(cè)定。
1.4 評(píng)價(jià)依據(jù)
水源水中7種化學(xué)物質(zhì)的檢測(cè)值以《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB 3838-2002)》[3]規(guī)定的限值為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。出廠水中7種化學(xué)物質(zhì)的檢測(cè)值以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)》[4]規(guī)定的限值為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法
采用SPSS 13.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,計(jì)量資料采用t檢驗(yàn),以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。
2 結(jié)果
2.1 氟化物含量的分析
6家水廠水源水中氟化物的含量符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅰ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(<1.0 mg/L),出廠水含量低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(1.0 mg/L)。6家水廠水源水和出廠水氟化物含量比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)(表1)。
2.2 硝酸鹽含量的分析
6家水廠的水源水中硝酸鹽含量低于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(10 mg/L),出廠水含量低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(10 mg/L)。大云山水廠出廠中水硝酸鹽含量高于水源水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。其他5家水廠水源水和出廠水硝酸鹽含量比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。沙堆水廠和大云山水廠水源水硝酸鹽含量低于其他水源水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)(表2)。
2.3 鐵含量的分析
睦洲水廠、大鰲水廠和司前水廠水源水的鐵含量高于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(0.3 mg/L),鑫源水廠和沙堆水廠水源水的鐵含量低于標(biāo)準(zhǔn)限值。6家水廠出廠水鐵含量低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(0.3 mg/L)。6家水廠水源水鐵含量高于出廠水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)(表3)。
2.4 錳含量的分析
司前水廠水源水錳的含量高于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(0.1 mg/L),其他5家水廠的水源水錳含量低于標(biāo)準(zhǔn)限值。6家水廠出廠水錳含量低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(0.1 mg/L)。鑫源水廠、大鰲水廠、司前水廠和大云山水廠水源水錳含量高于出廠水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。睦洲水廠和沙堆水廠水源水錳含量和出廠水比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)(表4)。
2.5 硫酸鹽含量的分析
6家水廠水源水硫酸鹽含量低于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(250 mg/L),出廠水硫酸鹽含量低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(250 mg/L)。大云山水廠水源水硫酸鹽含量低于出廠水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),其他水廠水源水硫酸鹽含量和出廠水比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。沙堆水廠和大云山水廠水源水硫酸鹽含量低于其他水源水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)(表5)。
2.6 氯化物含量的分析
6家水廠水源水中氯化物的含量低于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(250 mg/L),出廠水氯化物含量低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(250 mg/L)。大鰲水廠、沙堆水廠和大云山水廠水源水氯化物含量低于出廠水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),其他水廠水源水氯化物含量和出廠水比較差異無(wú)無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。司前水廠水源水氯化物含量高于其他水源水,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)(表6)。
2.7 耗氧量分析
睦州水廠、司前水廠和大云山水廠的水源水耗氧量符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(2~4 mg/L),其他水廠的水源水耗氧量符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅰ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(<2 mg/L),出廠水含量低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值(3 mg/L)。除睦洲水廠外,其他5家水廠水源水耗氧量含量高于出廠水耗氧量含量,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)(表7)。
3 討論
3.1 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)氟化物的影響
水中氟化物含量>1.0 mg/L時(shí),會(huì)導(dǎo)致氟牙癥和氟骨病的患病率增加[5-7],<0.5 mg/L時(shí),會(huì)導(dǎo)致齲齒的患病率增加[6-7]。上述6家自來(lái)水廠水源水中氟化物含量為0.12~0.28 mg/L,出廠水氟化物含量平均值為0.11~0.27 mg/L,齲齒的患病風(fēng)險(xiǎn)較高,應(yīng)采取飲茶或加氟等措施增加攝氟量[8]。6家水廠的傳統(tǒng)處理工藝對(duì)水源水中氟化物含量的變化沒(méi)有影響,表明傳統(tǒng)水質(zhì)處理工藝對(duì)水源水中低含量的氟化物無(wú)明顯的去除作用。
3.2 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)硝酸鹽的影響
硝酸鹽主要用作無(wú)機(jī)肥料,也用于氧化劑和生產(chǎn)炸藥等。在地表水中硝酸鹽的質(zhì)量濃度通常很低,但是當(dāng)受到農(nóng)業(yè)徑流水或人畜糞便等污染時(shí)則會(huì)明顯升高。飲水中高濃度的硝酸鹽可引起人急性中毒[9]。6家自來(lái)水廠水源水和出廠水硝酸鹽含量均未超標(biāo),但西江和潭江硝酸鹽含量明顯高于流水響水庫(kù)和石澗水庫(kù),表明西江和潭江受到有機(jī)物的污染比水庫(kù)嚴(yán)重。大云山水廠出廠水硝酸鹽含量高于水源水,表明此水廠傳統(tǒng)水質(zhì)處理工藝不但沒(méi)有降低硝酸鹽的含量,反而增加了硝酸鹽的含量。經(jīng)調(diào)查得知,大云山水廠制備的出廠水只在居民用水高峰期(晚6:00~11:00)供水,出廠水在清水池停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),造成微生物的再度繁殖,微生物在有氧條件下將含氮有機(jī)物分解成氨氮,再經(jīng)亞硝酸菌作用成亞硝酸鹽,最終氧化分解生成硝酸鹽[10]。對(duì)此有兩點(diǎn)建議:①建議大云山水廠認(rèn)真檢查生產(chǎn)流程,排查污染因素,將高峰期供水改為常規(guī)供水;②大云山水廠出廠水硝酸鹽含量高于水源水,只能說(shuō)明出廠水過(guò)去受到有機(jī)物污染,因?yàn)槲礄z測(cè)氨氮和亞硝酸鹽,不能說(shuō)明近期是否有污染,建議將氨氮和亞硝酸鹽設(shè)為常規(guī)監(jiān)測(cè)指標(biāo),進(jìn)一步了解有機(jī)物污染的狀況。
3.3 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)鐵和錳的影響
鐵和錳在自然界中廣泛存在,水中鐵含量>0.3 mg/L時(shí)會(huì)使衣服和器皿著色,在0.5 mg/L時(shí)色度可大于30度。錳的含量>0.1 mg/L時(shí)會(huì)使飲用水發(fā)出令人不舒服的氣味,并使器皿和洗滌的衣服著色[9]。睦洲水廠、大鰲水廠和司前水廠水源水的鐵含量超標(biāo),司前水廠水源水錳含量超標(biāo)。6家水廠出廠水鐵和錳含量全部合格。6家水廠的傳統(tǒng)處理工藝使水源水中的鐵含量明顯降低,鑫源水廠、大鰲水廠、司前水廠和大云山水廠的水源水中錳的含量明顯降低。表明傳統(tǒng)處理工藝中投加聚合氯化鋁或聚合硫酸鋁,可以使鐵和錳形成絮凝狀物體經(jīng)過(guò)沉淀和過(guò)濾去除。
3.4 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)硫酸鹽的影響
硫酸鹽在自然界中存在于各種礦石中,不同的硫酸鹽味覺(jué)閾不盡相同,當(dāng)水中硫酸鈣和硫酸鎂的濃度分別達(dá)到1000 mg/L和850 mg/L時(shí),有50%的被調(diào)查對(duì)象認(rèn)為水的味道令人討厭、不能接受。硫酸鹽和硫酸產(chǎn)品主要應(yīng)用于肥料、化工、印染、玻璃、造紙、肥皂、紡織品、殺真菌劑、收斂劑和催吐劑的生產(chǎn)中。采礦、鑄造、制牛皮紙漿、造紙廠、紡織廠和制革廠的生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)有硫酸鹽進(jìn)入水體。陳舊的燃料在燃燒時(shí)和冶金煅燒過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化硫并進(jìn)入周?chē)髿庵?,這也會(huì)使地表水中的硫酸鹽濃度升高。二氧化硫通過(guò)光解作用或是氧化接觸反應(yīng)會(huì)形成三氧化硫,而三氧化硫會(huì)與大氣中的水蒸氣結(jié)合形成稀硫酸,成為酸雨的來(lái)源[9]。上述6家水廠水源水和出廠水硫酸鹽含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)限值,但是西江和潭江硫酸鹽的含量高于石澗水庫(kù)和流水響水庫(kù),表明西江和潭江受到硫酸鹽的污染比水庫(kù)大。大云山水廠出廠水硫酸鹽含量高于水源水,原因是大云山水廠使用聚合硫酸鋁作為混凝劑,增加了出廠水中硫酸鹽的含量。其他水廠水源水和出廠水硫酸鹽含量差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,表明傳統(tǒng)水處理工藝對(duì)水源水中低含量的硫酸鹽無(wú)明顯的去除作用。
3.5 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)氯化物的影響
氯化物在自然界中分布廣泛,其中海水中存在的數(shù)量最多,在未受污染的地表水中,氯化物的濃度較低,一般含量<10 mg/L[9]。飲用水中氯化物含量過(guò)高會(huì)影響味覺(jué)。潭江氯化物含量明顯高于西江、流水響水庫(kù)和石澗水庫(kù),原因是海水倒灌所致,尤其是冬春季較為明顯。大鰲水廠、沙堆水廠和大云山水廠出廠水中氯化物含量均明顯高于水源水,而鑫源水廠、睦州水廠和司前水廠出廠水中氯化物含量和水源水差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,可能與處理工藝中加氯消毒環(huán)節(jié)有關(guān),鑫源水廠和大云山水廠用液氯消毒,其余4家水廠用二氧化氯消毒,加氯量的多少影響氯化物的含量,要達(dá)到殺滅微生物和減少氯化物兩者的平衡還需做進(jìn)一步的研究。
3.6 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)耗氧量的影響
耗氧量是指在一定條件下,強(qiáng)氧化劑氧化水中有機(jī)物所消耗的氧量。它是測(cè)定水體中有機(jī)物含量的間接指標(biāo),代表水體中可被氧化的有機(jī)物和還原性無(wú)機(jī)物的總量。耗氧量的意義在于指示飲用水中受有機(jī)污染物污染的程度,為水處理效果提供簡(jiǎn)單、迅速的指標(biāo)[9]。除睦州水廠外,其余5家水廠的水源水經(jīng)過(guò)處理后,耗氧量都有一定程度的下降,表明傳統(tǒng)處理工藝可以去除水源水中部分有機(jī)物。
綜上所述,江門(mén)市飲用水傳統(tǒng)處理工藝可以去除水源水中高濃度的鐵、錳,去除部分有機(jī)物,降低耗氧量,加氯消毒環(huán)節(jié)增加氯化物的含量;對(duì)氟化物、硝酸鹽、硫酸鹽和氯化物沒(méi)有去除作用。如果水源水質(zhì)惡化,硝酸鹽、硫酸鹽、氯化物和重金屬等含量超標(biāo),現(xiàn)有的自來(lái)水廠需做好深度凈化處理的準(zhǔn)備。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 美國(guó)自來(lái)水廠協(xié)會(huì).水質(zhì)與水處理公共供水技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2008:92.
[2] GB/T 5750-2006.生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法[S].
[3] GB 3838-2002.地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].
[4] GB 5749-2006.生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].
[5] 楊克敵.環(huán)境衛(wèi)生學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2012:161-162.
[6] Dissanayake CB.The fluoride problem in the groundwater of SriLanka-environmental management and health[J].Int J Environ Studies,1991,38:137-156.
[7] 戴昌芳,吳錦權(quán),伍岳琦.廣東省地方性氟中毒流行與控制[M].廣州:廣東科技出版社,2012:25-27.
[8] 郜紅建,張顯晨,張正竹,等.安徽省飲用水中氟化物含量及健康風(fēng)險(xiǎn)分析[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2010,5(4):22-23.
[9] 李志剛.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》貫徹實(shí)施與飲用水處理凈化及水質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)管理實(shí)用手冊(cè)[M].中國(guó)衛(wèi)生出版社,2007:71-73,149-157.
[10] 宋愛(ài)菊.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》常規(guī)指標(biāo)設(shè)置探討——一起二次供水污染事件處置的思考[J].現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué),2011,38(7):1326-1327.
(收稿日期:2013-08-12 本文編輯:袁 成)
3.5 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)氯化物的影響
氯化物在自然界中分布廣泛,其中海水中存在的數(shù)量最多,在未受污染的地表水中,氯化物的濃度較低,一般含量<10 mg/L[9]。飲用水中氯化物含量過(guò)高會(huì)影響味覺(jué)。潭江氯化物含量明顯高于西江、流水響水庫(kù)和石澗水庫(kù),原因是海水倒灌所致,尤其是冬春季較為明顯。大鰲水廠、沙堆水廠和大云山水廠出廠水中氯化物含量均明顯高于水源水,而鑫源水廠、睦州水廠和司前水廠出廠水中氯化物含量和水源水差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,可能與處理工藝中加氯消毒環(huán)節(jié)有關(guān),鑫源水廠和大云山水廠用液氯消毒,其余4家水廠用二氧化氯消毒,加氯量的多少影響氯化物的含量,要達(dá)到殺滅微生物和減少氯化物兩者的平衡還需做進(jìn)一步的研究。
3.6 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)耗氧量的影響
耗氧量是指在一定條件下,強(qiáng)氧化劑氧化水中有機(jī)物所消耗的氧量。它是測(cè)定水體中有機(jī)物含量的間接指標(biāo),代表水體中可被氧化的有機(jī)物和還原性無(wú)機(jī)物的總量。耗氧量的意義在于指示飲用水中受有機(jī)污染物污染的程度,為水處理效果提供簡(jiǎn)單、迅速的指標(biāo)[9]。除睦州水廠外,其余5家水廠的水源水經(jīng)過(guò)處理后,耗氧量都有一定程度的下降,表明傳統(tǒng)處理工藝可以去除水源水中部分有機(jī)物。
綜上所述,江門(mén)市飲用水傳統(tǒng)處理工藝可以去除水源水中高濃度的鐵、錳,去除部分有機(jī)物,降低耗氧量,加氯消毒環(huán)節(jié)增加氯化物的含量;對(duì)氟化物、硝酸鹽、硫酸鹽和氯化物沒(méi)有去除作用。如果水源水質(zhì)惡化,硝酸鹽、硫酸鹽、氯化物和重金屬等含量超標(biāo),現(xiàn)有的自來(lái)水廠需做好深度凈化處理的準(zhǔn)備。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 美國(guó)自來(lái)水廠協(xié)會(huì).水質(zhì)與水處理公共供水技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2008:92.
[2] GB/T 5750-2006.生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法[S].
[3] GB 3838-2002.地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].
[4] GB 5749-2006.生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].
[5] 楊克敵.環(huán)境衛(wèi)生學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2012:161-162.
[6] Dissanayake CB.The fluoride problem in the groundwater of SriLanka-environmental management and health[J].Int J Environ Studies,1991,38:137-156.
[7] 戴昌芳,吳錦權(quán),伍岳琦.廣東省地方性氟中毒流行與控制[M].廣州:廣東科技出版社,2012:25-27.
[8] 郜紅建,張顯晨,張正竹,等.安徽省飲用水中氟化物含量及健康風(fēng)險(xiǎn)分析[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2010,5(4):22-23.
[9] 李志剛.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》貫徹實(shí)施與飲用水處理凈化及水質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)管理實(shí)用手冊(cè)[M].中國(guó)衛(wèi)生出版社,2007:71-73,149-157.
[10] 宋愛(ài)菊.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》常規(guī)指標(biāo)設(shè)置探討——一起二次供水污染事件處置的思考[J].現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué),2011,38(7):1326-1327.
(收稿日期:2013-08-12 本文編輯:袁 成)
3.5 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)氯化物的影響
氯化物在自然界中分布廣泛,其中海水中存在的數(shù)量最多,在未受污染的地表水中,氯化物的濃度較低,一般含量<10 mg/L[9]。飲用水中氯化物含量過(guò)高會(huì)影響味覺(jué)。潭江氯化物含量明顯高于西江、流水響水庫(kù)和石澗水庫(kù),原因是海水倒灌所致,尤其是冬春季較為明顯。大鰲水廠、沙堆水廠和大云山水廠出廠水中氯化物含量均明顯高于水源水,而鑫源水廠、睦州水廠和司前水廠出廠水中氯化物含量和水源水差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,可能與處理工藝中加氯消毒環(huán)節(jié)有關(guān),鑫源水廠和大云山水廠用液氯消毒,其余4家水廠用二氧化氯消毒,加氯量的多少影響氯化物的含量,要達(dá)到殺滅微生物和減少氯化物兩者的平衡還需做進(jìn)一步的研究。
3.6 傳統(tǒng)處理工藝對(duì)耗氧量的影響
耗氧量是指在一定條件下,強(qiáng)氧化劑氧化水中有機(jī)物所消耗的氧量。它是測(cè)定水體中有機(jī)物含量的間接指標(biāo),代表水體中可被氧化的有機(jī)物和還原性無(wú)機(jī)物的總量。耗氧量的意義在于指示飲用水中受有機(jī)污染物污染的程度,為水處理效果提供簡(jiǎn)單、迅速的指標(biāo)[9]。除睦州水廠外,其余5家水廠的水源水經(jīng)過(guò)處理后,耗氧量都有一定程度的下降,表明傳統(tǒng)處理工藝可以去除水源水中部分有機(jī)物。
綜上所述,江門(mén)市飲用水傳統(tǒng)處理工藝可以去除水源水中高濃度的鐵、錳,去除部分有機(jī)物,降低耗氧量,加氯消毒環(huán)節(jié)增加氯化物的含量;對(duì)氟化物、硝酸鹽、硫酸鹽和氯化物沒(méi)有去除作用。如果水源水質(zhì)惡化,硝酸鹽、硫酸鹽、氯化物和重金屬等含量超標(biāo),現(xiàn)有的自來(lái)水廠需做好深度凈化處理的準(zhǔn)備。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 美國(guó)自來(lái)水廠協(xié)會(huì).水質(zhì)與水處理公共供水技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2008:92.
[2] GB/T 5750-2006.生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法[S].
[3] GB 3838-2002.地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].
[4] GB 5749-2006.生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].
[5] 楊克敵.環(huán)境衛(wèi)生學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2012:161-162.
[6] Dissanayake CB.The fluoride problem in the groundwater of SriLanka-environmental management and health[J].Int J Environ Studies,1991,38:137-156.
[7] 戴昌芳,吳錦權(quán),伍岳琦.廣東省地方性氟中毒流行與控制[M].廣州:廣東科技出版社,2012:25-27.
[8] 郜紅建,張顯晨,張正竹,等.安徽省飲用水中氟化物含量及健康風(fēng)險(xiǎn)分析[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2010,5(4):22-23.
[9] 李志剛.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》貫徹實(shí)施與飲用水處理凈化及水質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)管理實(shí)用手冊(cè)[M].中國(guó)衛(wèi)生出版社,2007:71-73,149-157.
[10] 宋愛(ài)菊.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》常規(guī)指標(biāo)設(shè)置探討——一起二次供水污染事件處置的思考[J].現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué),2011,38(7):1326-1327.
(收稿日期:2013-08-12 本文編輯:袁 成)