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水處理工藝中典型抗生素分布規(guī)律的研究

發(fā)布時(shí)間:2018-07-10 07:39

  本文選題:水處理工藝 + 喹諾酮(QNs); 參考:《哈爾濱工業(yè)大學(xué)》2014年碩士論文


【摘要】:近年來,國內(nèi)外學(xué)者的高度關(guān)注喹諾酮類抗生素(QNs)在水環(huán)境中的殘留問題。據(jù)有關(guān)報(bào)道,我國部分地表水及龍頭水中均有QNs的檢出。由于給水廠對(duì)阻斷QNs進(jìn)入人體起著關(guān)鍵性的作用,因此,建立精確及高效的檢測方法來檢測各工藝出水中QNs的含量,了解各種工藝對(duì)QNs的遷移規(guī)律,對(duì)保障飲用水水質(zhì)安全具有重要意義。 本研究選擇SAR、OFL、ENR、CIP、NOR和PIP作為目標(biāo)物,建立高效精確的儀器檢測方法和樣品前處理方法。采集北方A水廠、北方B水廠和南方C水廠的各工藝出水,通過固相萃取技術(shù)富集水樣,利用液質(zhì)聯(lián)用儀分析水樣,檢測研究QNs在3個(gè)目標(biāo)水廠水處理工藝流程中的殘留水平,并系統(tǒng)評(píng)價(jià)各工藝對(duì)QNs的去除效能。 首先使用標(biāo)液對(duì)目標(biāo)物的液相及質(zhì)譜條件進(jìn)行優(yōu)化,得到目標(biāo)物的定量及定性檢測離子對(duì),再對(duì)水樣保存條件及固相萃取中的活化劑、上樣流速、淋洗液、洗脫液及萃取體積等萃取條件進(jìn)行優(yōu)化,達(dá)到了樣品富集倍數(shù)高、凈化效果好、回收率高的要求。該方法在空白水樣中加標(biāo)50ng/L時(shí),回收率為72%~84%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.2%~13%,加標(biāo)100ng/L時(shí),回收率為80%~118%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為1%~4%;在實(shí)際水樣中加標(biāo)20ng/L時(shí),回收率為60%~120%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為2%~20%,加標(biāo)50ng/L時(shí),回收率為80%~104%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.4%~11%。 選取北方A水廠、北方B水廠和南方C水廠的水源水及各工藝出水,,檢測了QNs的含量。本研究首次檢測了松花江流域和黃河流域中QNs的含量,3個(gè)水廠水源水中除LOM未檢出外,其他幾種QNs均100%檢出。顆粒態(tài)QNs的含量與濁度和進(jìn)水濃度有關(guān),經(jīng)水處理工藝基本能全部去除,而溶解性QNs難以去除。常規(guī)處理工藝對(duì)溶解性QNs去除效果有限,其中預(yù)氧化作用較為明顯,而混凝沉淀、過濾和消毒工藝去除率較低,臭氧活性炭工藝對(duì)溶解性QNs去除效果也不理想。各工藝對(duì)QNs的去除效果與水源水質(zhì)及水廠實(shí)際的運(yùn)行參數(shù)有關(guān),且不同時(shí)期存在差異。
[Abstract]:In recent years, scholars at home and abroad have paid close attention to the residual problem of quinolones antibiotics (QNs) in water environment. According to relevant reports, QNs have been detected in some surface water and tap water in China. Since water supply plants play a key role in blocking QNs from entering the human body, an accurate and efficient detection method is established to detect the QNs content in the effluent of various processes and to understand the migration laws of QNs in various processes. It is of great significance to ensure the safety of drinking water quality. In this study, a high efficient and accurate instrument detection method and sample pretreatment method were established by selecting CIPNOR and PIP as targets. Water samples were collected from North A Waterworks, Northern B Waterworks and Southern C Waterworks. The water samples were enriched by solid phase extraction (SPE) technology. The residual level of QNs in the water treatment process of three target waterworks was detected and studied by means of liquid-mass spectrometry. The removal efficiency of QNs was systematically evaluated. First, the liquid phase and mass spectrometry conditions of the target were optimized by using the standard solution, and the quantitative and qualitative detection ion pairs of the target were obtained. Then, the conditions of water sample preservation and activator in solid phase extraction, sample flow rate and eluent were obtained. The extraction conditions, such as elution solution and extraction volume, were optimized to meet the requirements of high sample enrichment ratio, good purification effect and high recovery rate. The recovery rate of this method is 72ng / L, the relative standard deviation is 0.2ng / L, the recovery is 80ng / L, and the relative standard deviation is 1ng / L. When you add 20ng / L to the actual water sample, the recovery rate is 600.120, the relative standard deviation is 2ng / L, the relative standard deviation is 2ng/ L, and when you add 50ng / L, the recovery is 60ng / L, the relative standard deviation is 2ng/ L, and the relative standard deviation is 20ng/ L. The recovery was 80 and 104, and the relative standard deviation was 0. 4 and 11. The content of QNs was determined by selecting the source water and the effluent of each process in North A Waterworks, Northern B Waterworks and Southern C Waterworks. In this study, the content of QNs in Songhua River Basin and Yellow River Basin was detected for the first time. Except for LOM in the source water of three water plants, 100% of the other QNs were detected. The content of granular QNs is related to turbidity and influent concentration. After water treatment, QNs can be removed completely, but dissolved QNs are difficult to be removed. The removal efficiency of dissolved QNs by conventional treatment process is limited, among which the effect of preoxidation is more obvious, while the removal rate of coagulation, precipitation, filtration and disinfection process is lower, and the removal efficiency of dissolved QNs by ozone activated carbon process is not ideal. The removal efficiency of QNs by each process is related to the water quality and the actual operation parameters of the water plant, and there are differences in different periods.
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】:TU991.2

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本文編號(hào):2112664

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