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?谑袑W(xué)校水質(zhì)處理器凈化效果及衛(wèi)生安全調(diào)查研究

發(fā)布時間:2018-05-24 14:54

  本文選題:水質(zhì)處理器 + 去除效果; 參考:《中國疾病預(yù)防控制中心》2016年碩士論文


【摘要】:背景:水是維持生命和人體健康不可缺少的物質(zhì),但隨著工業(yè)化和城市化的發(fā)展,飲用水源水受到不同程度污染。大量水質(zhì)處理廠通過混凝-沉淀-過濾-氯化消毒進行凈化,在常規(guī)運行條件下,對污染物去除范圍和程度有限。凈化后的飲用水通過供水網(wǎng)絡(luò)進入用戶,城市供水管網(wǎng)錯綜復(fù)雜,由于供水管道材質(zhì)不達標、管網(wǎng)老化、管理不善等不利因素及地面復(fù)雜環(huán)境如施工等影響,會造成飲用水污染。在大城市,隨著高層建筑增多,需要建立二次加壓系統(tǒng),二次加壓系統(tǒng)也有可能成為飲用水二次污染源。人們?nèi)找嬖鲩L的健康飲水需求與現(xiàn)實之間的矛盾,使飲用水深度凈化處理技術(shù)受到重視。水質(zhì)處理器是多種飲水深度凈化處理工藝的集成,它是以市政自來水或其他集中式供水為原水,經(jīng)過進一步處理,旨在改善飲用水水質(zhì),去除水中某些有害物質(zhì)為目的的生活飲用水裝置。水質(zhì)處理器起源于上世紀80年代初的美國,近代先進的飲水深度凈化技術(shù)都發(fā)源于美國。在歐美發(fā)達國家,水質(zhì)處理器應(yīng)用普遍,普及率達到75%以上,并且每年以10%-15%的速度增長。在我國,由于飲水習(xí)慣,生產(chǎn)技術(shù)落后,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊等原因,普及率僅為1%左右,增速卻高達30%-50%,在北京等大城市增速更是超過了100%。隨著人們健康意識增強和經(jīng)濟收入增加,水質(zhì)處理器正在形成一個新的消費熱點。涉水產(chǎn)品的衛(wèi)生安全關(guān)系到公眾健康,是飲水安全的重要組成部分。水質(zhì)處理器作為重要的涉水產(chǎn)品,制定相應(yīng)的衛(wèi)生標準,保障它的衛(wèi)生安全,對進一步改善飲用水水質(zhì),促進人體健康有重要作用。在歐洲和美國,水質(zhì)處理器一般使用NSF標準。參照NSF/ANSI(美國全國衛(wèi)生基金委員會、美國國家標準)、《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》(2001)、《生活飲用水檢驗規(guī)范》(2001)、《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護材料衛(wèi)生安全評價規(guī)范》(2001)等標準規(guī)范,衛(wèi)生部衛(wèi)生法制與監(jiān)督司在《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2001]161號(2001)中附錄部分對生活飲用水水質(zhì)處理器的衛(wèi)生安全與功能評價做出了詳細的說明和規(guī)定。其中衛(wèi)生安全實驗與NSF標準相比,測試參數(shù)偏少。近年來,水質(zhì)處理器被廣泛應(yīng)用于大型企業(yè)、學(xué)校等用水需求較大的單位以及農(nóng)村等飲用水水質(zhì)狀況較差的地區(qū),同時關(guān)于水質(zhì)處理器的衛(wèi)生安全,對有害物質(zhì)的去除效果,在使用過程中產(chǎn)生的二次污染等問題開展的各類研究也越來越多。如何根據(jù)水質(zhì)類型以及凈水工藝差異,選擇安全可靠高效的水質(zhì)處理器成為人們越來越關(guān)心的話題。目的:通過對?谑39所學(xué)校57臺水質(zhì)處理器凈化前后飲用水中多個水質(zhì)常規(guī)指標、金屬及類金屬元素、揮發(fā)性有機物的含量進行調(diào)查分析,了解?谑猩铒嬘盟袡z測指標的背景值;比較凈化處理前后飲水中檢測指標含量的變化;研究水質(zhì)處理器在實際使用中的凈化效果;了解水質(zhì)處理器是否會在使用過程中溶解出污染物,或滋生細菌,成為二次污染源,產(chǎn)生衛(wèi)生安全問題。通過調(diào)查研究,為《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》中《生活飲用水水質(zhì)處理器衛(wèi)生安全與功能評價規(guī)范》的進一步完善提供參考,同時為水質(zhì)處理器的進一步推廣使用提供科學(xué)依據(jù)。方法:本次調(diào)查研究以?谑兴膫行政區(qū)39所學(xué)校57臺水質(zhì)處理器為研究對象,采用配對采樣的方法,采集水質(zhì)處理器凈化前后飲用水樣品,檢測飲用水中19項常規(guī)水質(zhì)指標、17項金屬元素及類金屬元素、54項揮發(fā)性有機物含量。凈化水源水分為市政末梢水和井水,水質(zhì)處理器分為超濾膜凈水器,反滲透膜純水機。檢測結(jié)果使用SAS 9.2作統(tǒng)計分析,檢測指標總體分布特征的統(tǒng)計描述:若數(shù)據(jù)呈正態(tài)分布,結(jié)果用x±s描述;非正態(tài)分布數(shù)據(jù),則用四分位數(shù)(P25%、P50%、P75%、P100%)描述。配對組間的差異性檢驗:正態(tài)分布數(shù)據(jù)采用配對t檢驗,根據(jù)t值及對應(yīng)的P值做出統(tǒng)計推斷,P0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義;非正態(tài)分布總體用配對秩和檢驗,根據(jù)S值及對應(yīng)的P值做出統(tǒng)計推斷;P0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。結(jié)果:17種金屬及類金屬元素的ICP-MS測定方法經(jīng)確認,測定標準曲線的線性相關(guān)系數(shù)r"g0.999,直接測定法檢出限范圍為0.01 μg/L-0.48μg/L,日內(nèi)精密度0.5%~3.0%,日間精密度0.9%-7.9%,加標回收率為80%~112%。54種揮發(fā)性有機物的吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用檢測方法經(jīng)確認,測定標準曲線線性相關(guān)系數(shù)r位于0.991~0.999之間,檢出限范圍為0.02μ g/L~0.68 μ g/L,日內(nèi)精密度2.8%~10.9%,日間精密度1.9%~14.4%,加標回收率為80.4%~113.1%。本次調(diào)查共采集市政末梢水14份,經(jīng)檢測均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006的規(guī)定,合格率100%。采集農(nóng)村井水25份,其中14份不符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006的規(guī)定,包括4份飲用水菌落總數(shù)及總大腸菌群項目均不合格,10份飲用水總大腸菌群項目不合格,合格率44%。本次調(diào)查所采集的14份市政末梢水凈化后直飲水有1份pH不合格,合格率93%;井水凈化后直飲水42份中11份不合格,其中6份細菌總數(shù)不合格,2份總大腸菌群不合格,3份錳含量不合格,合格率74%。城區(qū)學(xué)校使用反滲透膜純水機,統(tǒng)計結(jié)果顯示凈化前后的飲用水中耗氧量、總硬度、溶解性總固體、氯化物、氟化物、硝酸鹽、硫酸鹽、As、Al、Sb、Ba、Mo、U、Mn、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷含量差異均有統(tǒng)計學(xué)意義,結(jié)合檢測結(jié)果,該凈水器對于耗氧量、總硬度、溶解性總固體、氯化物、氟化物、硝酸鹽、硫酸鹽、As 、Al、Sb、Ba、Mo、U、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷均有去除效果。而在使用過程中Mn含量升高。農(nóng)村學(xué)校使用超濾膜凈水器,統(tǒng)計結(jié)果顯示凈化前后的飲用水中細菌總數(shù)、總大腸菌群、渾濁度、pH、耗氧量、氯化物、硫酸鹽、Sb、Ba、Cu、Pb、Mn、Ni、Zn含量具有統(tǒng)計學(xué)差異,結(jié)合檢測結(jié)果,此凈水器對細菌總數(shù)、總大腸菌群、渾濁度、耗氧量具有去除作用。而在使用過程中Sb、Ba、Cu、Pb、Mn、Ni、Zn、氯化物、硫酸鹽含量升高。結(jié)論:金屬及類金屬元素的電感耦合等離子體質(zhì)譜分析方法及揮發(fā)性有機物的全自動進樣吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜分析方法精密度好,準確度高,電感耦合等離子體質(zhì)譜分析方法適合于不同類型飲用水中金屬及類金屬元素同時快速測定,全自動進樣吹掃捕集氣相色譜質(zhì)譜分析方法適合于飲用水中低含量揮發(fā)性有機物的同時測定。本次調(diào)查結(jié)果顯示,?谑惺姓┥宜|(zhì)狀況良好,農(nóng)村地區(qū)井水微生物污染較為嚴重,水質(zhì)狀況相對較差。城區(qū)學(xué)校使用反滲透純水機,結(jié)果表明其對所檢測的大部分指標都具有去除效果。出水合格率為93%,不合格項為pH。農(nóng)村學(xué)校使用的超濾膜凈水器只對部分飲用水常規(guī)指標具有去除效果,且去除作用較為有限。對所檢測金屬及類金屬元素基本沒有去除效果。井水經(jīng)超濾膜凈水器凈化后,按照《飲用凈水水質(zhì)標準》CJ94-2005的規(guī)定,合格率為74%。本次調(diào)查結(jié)果顯示,城區(qū)學(xué)校使用反滲透純水機凈化處理后,飲水中Mn含量升高。農(nóng)村學(xué)校使用超濾膜凈水器凈化后,飲水中Sb、Ba、Cu、Pb、Mn、Ni、Zn含量升高。雖然按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006及《飲用凈水水質(zhì)標準》CJ94-2005的規(guī)定,這些金屬及類金屬元素在凈化后的飲水中含量均低于限值。但提示水質(zhì)處理器在使用過程中,由于飲水與水質(zhì)處理器間長期的相互作用,會導(dǎo)致部分金屬元素由水質(zhì)處理器向飲用水中轉(zhuǎn)移,應(yīng)予以關(guān)注。
[Abstract]:Background : Water is an indispensable material for sustaining life and human health , but with the development of industrialization and urbanization , drinking water source water is polluted by different degrees . In recent years , the water quality processor has been widely used in large enterprises , schools , etc .
comparing the change of the content of the detection indexes in the drinking water before and after the purification treatment , and researching the purifying effect of the water quality processor in practical use ;
It is found that whether the water quality processor can dissolve the pollutants , or breed bacteria , become the secondary pollution source in the use process , it becomes a secondary pollution source , and provides scientific basis for the further popularization and use of the water quality processor . The method is as follows : The data of the water is the municipal final water and the well water . The water quality processor is divided into the ultrafiltration membrane water purifier and reverse osmosis membrane water purifier .
The non - normal distribution is based on the paired rank sum test , and statistical inference is made according to the S value and the corresponding P value ;
The results showed that the method of ICP - MS determination of 17 kinds of metals and metal elements was confirmed and the linear correlation coefficient r " g0 . 999 " of the standard curve was determined . The detection limit ranged from 0 . 02 渭g / L to 0 . 68 渭g / L . The detection limit ranged from 0 . 02 渭g / L to 0 . 68 渭g / L . The results show that the total bacterial count , total coliforms , turbidity , pH , oxygen consumption , chloride , sulfate , Sb , Ba , Cu , Pb , Mn , Ni and Zn in the drinking water before and after purification have statistical significance . The results show that the water quality in drinking water is higher than that in drinking water . The results show that the water quality in drinking water is higher than that in drinking water . The results show that the water quality in drinking water is higher than that in drinking water . The results show that the water quality in drinking water is lower than the limit value in drinking water .
【學(xué)位授予單位】:中國疾病預(yù)防控制中心
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:R123

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本文編號:1929452

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