论文摘要
由于大量的污染物,尤其是有机污染物通过不同的方式进入水体,使饮用水水源受到日趋广泛的微污染,且污染程度呈增加趋势,因而微污染原水中浓度更高、种类更多的污染物致使消毒副产物(disinfection byproducts, DBPs)的前驱物从过去的腐殖酸(humic acid, HA)和富里酸(fulvicacid, FA),目前已扩大到藻细胞物质、藻类胞外分泌有机物(extra-cellular organic matters, EOMs)以及其他一些重要来源的潜在有机物。本文具体针对微污染原水中生物源有机前驱物的存在特征和沿海地区水源易受咸潮入侵影响的特征,全面探讨微污染原水处理过程中溴代/碘代DBPs的生成特性,从而为建立饮用水厂风险控制技术和工程示范提供大量可供参考的技术指标。本论文以微污染原水甲和微污染内河水乙为研究切入点,于国内首次对两类代表性微污染原水及其经饮用水常规处理工艺(A水厂)和生物深度处理工艺(B水厂)各处理单元段内碘代DBPs的已有种类及生成潜能种类进行定性分析研究,首次于B水厂氯胺消毒、砂滤两单元段及出水中分别检测到CHCl2I和CHBrClI两种碘代DBPs。并在此基础上,重点针对无机前驱物溴或碘的影响变化,进一步探讨两类微污染原水在不同处理工艺内溴代/碘代DBPs的生成规律。经研究发现,在溴离子浓度不断升高过程中,A水厂各单元段THM4的生成浓度受溴离子浓度影响较大。原水、混凝沉淀、砂滤及出水中CHCl3的浓度为2.02-4.58μg/L, CHCl2Br浓度为3.53-9.93μg/L, CHClBr2浓度为15.31-35.03μg/L, CHBr3为94.95-158.35μg/L;当溴离子浓度为1mg/L时,各段内CHBr3浓度均已超出国家饮用水卫生标准规定的限值;而B水厂各段内THM4的生成水平受溴离子浓度影响较少,各DBPs浓度均低于A水厂且无超标风险。在碘离子浓度不断升高过程中,两水厂各段均以CHCl2I和CH2I2为主要DBPs。A水厂各段内CHCl2I的生成水平在6.06-20.83μg/L范围,始终高于CH2I2的2.36-10.06μg/L浓度水平;当碘离子浓度为3mg/L时,微污染原水甲生成的CHCl2I和CH2I2浓度达最高,即分别为20.83μg/L和10.06μg/L。B水厂情况刚好相反,各段内CH2I2的生成水平在1.01-9.781μg/L范围,略高于CHCl2I的1.27-6.19μg/L浓度水平,且氯胺消毒段生成CHCl2I和CH2I2的浓度最高。此外,碘离子浓度升高过程中,两水厂各段THM4的浓度一直维持在较低水平,且呈逐渐下降趋势;B水厂氯胺消毒、砂滤和出水各段内CHCl2Br,CHClBr2和CHBr3的生成水平不仅高于其他单元段,且高于A水厂各段内这三种溴代DBPs的浓度。以牛血清蛋白(BSA)、淀粉、腐殖酸(HA)、鱼油和DNA分别模拟微污染原水中生物源有机物的五种主要成分,即蛋白质、多糖、HA、脂肪和DNA,研究其与海洋性无机前驱物溴或碘经氯化消毒后,溴代/碘代DBPs的生成情况。研究表明,在溴离子浓度升高过程中,各模拟生化成分生成CHC13浓度逐渐降低,CHCl2Br和CHClBr2浓度呈先升高后降低的趋势,CHBr3生成浓度则不断升高。五种模拟生化成分中,DNA对氯代/溴代DBPs生成量的影响最小;牛血清蛋白(BSA)模拟的蛋白质成分更易生成CHCl3,生成浓度最高为100.19μg/L;鱼油和HA生成的CHCl3分别为63.72μg/L和55.58μg/L,浓度水平次之。而HA模拟的腐殖酸成分更易生成CHBr3,生成浓度最高为356.05μg/L; BSA和鱼油生成CHBr3分别为258.22μg/L和193.72μg/L,浓度次之。碘离子浓度升高过程中,鱼油模拟的脂肪成分是最易生成CHCl2I的前驱物,即浓度范围为13.63-16.98μg/L。五种模拟生化成分对CHCl2I生成量的影响顺序为:鱼油>HA≈淀粉>BSA≈DNA此外,研究还发现溴离子存在时,铜绿微囊藻胞内外总有机物氯化消毒生成的DBPs种类与BSA模拟生化成分完全相同;而铜绿微囊藻EOMs生成的DBPs种类与HA模拟生化成分完全吻合;而碘离子存在时,铜绿微囊藻胞内外总有机物与EOMs氯化消毒生成DBPs的种类均为CHCl3, CHCl2I和CH2I2。对四种代表性微污染原水,即微污染原水甲(A水厂原水)、微污染内河水乙(B水厂原水)、微污染江水丙(C水厂原水)和D水库水经氯胺和氯消毒生成溴代/碘代DBPs的情况进行研究,结果表明微污染江水丙经氯消毒生成的总三卤甲烷(Total trihalomethanes, TTHMs)浓度高达51.61μg/L,是四种微污染原水氯消毒时生成浓度最高的水源,并且是其氯胺消毒时生成浓度的50倍。B水厂生物预处理和BAC段出水经氯胺消毒生成DBPs的种类多于氯消毒时(仅生成CHC13)的种类,且该段内TTHMs生成浓度呈升高趋势变化,致使后续砂滤段TTHMs生成浓度虽有降低,但仍与该厂原水生成水平相当;C水厂BAC段经氯胺消毒生成TTHMs浓度也同样高于该厂原水生成水平,并且BAC段不仅生成CHC13,还生成CHCl2Br, CHClBr2和CHBr3, DBPs种类也更多。D水库水经氯消毒不仅生成溴代DBPs,还生成0.42μg/L的CHCl2I;虽然生成的碘代DBPs浓度较低,但由于其具有更高的遗传毒性,因此D水库水具有碘代DBPs的生成风险仍不可忽视。
论文目录
相关论文文献
- [1].钯催化的碘代芳烃还原酰化反应[J]. 中国医药工业杂志 2017(09)
- [2].新型碘代氧膦单体的合成[J]. 精细化工中间体 2011(02)
- [3].N-碘代丁二酰亚胺在有机合成中的应用[J]. 化学试剂 2014(11)
- [4].化学法除去6-碘代地奥司明的研究[J]. 华西药学杂志 2012(06)
- [5].新物质双苯环碘代物2-碘二苯醚的合成[J]. 化工中间体 2013(10)
- [6].具有X-射线自显影功能的碘代聚氨酯栓塞剂材料的研究[J]. 高分子学报 2014(01)
- [7].取代苯胺的碘代反应新工艺[J]. 辽宁科技大学学报 2009(03)
- [8].以炔为原料可调控合成碘代炔和二碘代烯烃(英文)[J]. 有机化学 2018(05)
- [9].末端碘代的保护氨基酸的合成[J]. 化学试剂 2014(07)
- [10].铑催化四氢呋喃开环碘代硅基化反应研究[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2013(03)
- [11].Pd_2dba_3高效催化碘代芳烃的双羰化反应合成α-酮酰胺[J]. 分子催化 2013(03)
- [12].催化量碘代烷烃促进下合成3,5-二取代异噁唑啉[J]. 高等学校化学学报 2015(04)
- [13].钴催化的脂肪酰胺和碘代芳烃发生交叉偶联得N-芳基脂肪酰胺[J]. 中国医药工业杂志 2016(01)
- [14].一种碘代醇的高效合成方法研究[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2019(05)
- [15].碘代烷烃分子的C-I断键机理研究[J]. 量子电子学报 2009(03)
- [16].墨西哥和摩洛哥批准碘代甲烷的使用[J]. 农药研究与应用 2011(01)
- [17].FeCl_3作用下的碘代醚化反应:一种合成碘代环烯醚的方便方法[J]. 有机化学 2010(02)
- [18].An-PIQ催化的β-碘代Morita-Baylis-Hillman加合物动力学拆分研究[J]. 有机化学 2016(10)
- [19].基于铜MOFs催化的芳香碘代物氰基化反应[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2017(02)
- [20].碘代聚乙二醇单甲醚的合成及表征[J]. 化工中间体 2014(01)
- [21].3,4-二甲基-2-碘代苯甲酸的合成[J]. 沈阳药科大学学报 2011(04)
- [22].FeCl_3作用下烯基醇的碘代环醚化反应:一种合成碘代环醚的简便方法[J]. 有机化学 2017(04)
- [23].钯催化的脱二氧化硫法的碘代反应研究[J]. 山西化工 2016(02)
- [24].饮用水消毒碘代副产物的毒理学研究及其形成过程[J]. 癌变·畸变·突变 2010(05)
- [25].N-碘代乙酰基-N'-生物素-3,6-二氧杂辛烷-1,8-二胺的简便合成[J]. 合成化学 2014(06)
- [26].新型消毒副产物碘代乙酸急性暴露诱导斑马鱼肝脏氧化损伤的机理研究[J]. 环境科学学报 2016(08)
- [27].亲电碘环化反应合成双碘代苯并吡喃衍生物和双碘代1,2-二氢喹啉衍生物[J]. 有机化学 2014(12)
- [28].蓝湿革中碘代丙炔基氨基甲酸丁酯含量的测定[J]. 中国皮革 2019(12)
- [29].碘代物杂质对TFT液晶性能的影响[J]. 液晶与显示 2014(04)
- [30].气相色谱法测定头孢泊肟酯中1-碘代乙基异丙基碳酸酯的残留量[J]. 广东化工 2019(19)