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饮用水消毒是一种杀灭饮用水环境中病原微生物的常见方法,其目的在于切断传染病的传播途径、预防传染性疾病的发生与流行。投加的过量消毒剂不可避免的与水中广泛存在的有机质相互反应,生成一系列具有致癌、致畸、致突变特性的有机污染物——消毒副产物(DBP)。由于其具有较高的毒性且在管网中广泛存在,有关水中DBP去除技术的研究显得尤为必要。 反渗透(RO)法是目前市场上应用最为广泛和有效的终端水处理技术。然而传统的单级RO工艺对纯水的回收率仅为 30~50%,这一现象造成了水资源的极大浪费,因此制约了 RO 技术在该领域进一步的突破。本文拟通过应用多级RO技术同时实现纯水的高效回收和水中DBP的高效去除。本文通过考查包括卤代甲烷(HM)、卤代乙酸(HAA)、卤代乙腈(HAN)、卤代乙醛(HAL)、卤代硝基甲烷(HNM)、卤代乙酰胺(HAcam)及卤代苯酚(HP)在内的7类、30余种 DBPs在多级 RO过程中的变化趋势,阐明了该方法对水中离子态与非离子态有机 DBPs的去除效果。 结果表明,对离子态 DBPs(HAA)而言,随着 RO 级数的增加,水中HAAs的去除率整体呈逐级递减趋势。当纯水回收率达到90%时(五级RO),HAAs的绝对去除率为 75~95%。通过考察水体环境、压力、pH 等因素对多级RO去除HAAs效果的影响,碱性环境(pH ≥ 7.5)、水压为 0.6 MPa以及实际水体更有利于HAAs在多级RO过程中实现去除。为进一步揭示多级RO去除水中 HAAs的机理,本文基于物质的结构特征参数及其在各级 RO中的去除效率,构建了五个定量构效关系模型。模拟结果表明 HAA的酸解离强度和空间位阻效应是离子态有机 DBPs 在多级 RO 过程中实现去除的主要原因。 对非离子态 DBPs(包括 HM、HAN、HAL、HNM、HAcam 及 HP)而言,其在多级 RO 中的整体变化趋势与离子态 DBPs 基本一致,即随着 RO级数的增加,其去除率逐级递减。当纯水回收率大于 90%时(四级RO),分子半径大于0.220 nm的非离子态DBPs(11种)的平均绝对去除率为 85%,分子半径介于0.220 nm和0.200 nm之间的非离子态DBPs(8种)的平均绝对去除率为 70%,而分子半径小于 0.200 nm的非离子态 DBPs(4种)的平均绝对去除率约为 45%。多级 RO 技术对五类非离子态 DBPs的平均绝对去除效率的顺序依次为 HAN
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