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饮用水水源污染日渐严重,人们开始寻找饮用水处理的新方法作为饮用水深度处理技术的臭氧技术,得到了深入的研究和广泛的应用但又出现了新的问题,即可能生成甲醛和BrO3-等致癌致畸臭氧副产物如可以在副产物生成之前就能知道副产物的生成特性并对其进行预测和风险评估,将更有利于人民饮用水安全及饮用水臭氧技术推广本文以去离子水配水为研究对象,对甲醛和BrO3-生成影响因素进行试验,分析了甲醛BrO3-生成特性;以珠江东江西江和北江等原水为研究对象,模拟水厂典型臭氧工艺,进行了正交试验不同水质原水试验和两种不同臭氧/活性炭工艺对比试验,分析了运行条件水质条件工艺条件下甲醛BrO3-生成特性;以中山市南镇感潮水为研究对象,通过臭氧/活性炭工艺处理试验,建立了BrO3-生成经验预测模型主要研究结论如下:同样处理条件下,含双键结构的丙烯酸被臭氧氧化后产生甲醛最多,饱和支链结构的酒石酸和含苯环结构的苯胺则几乎不产生甲醛以丙烯酸为研究对象,当臭氧投加量相同且充足时,甲醛生成量随丙烯酸浓度线性增加;当丙烯酸初始浓度相等时,随臭氧投加量的增加,甲醛生成量先增加,[O3]0/[丙烯酸]0>0.57mg/mg时生成量减少;在天然水pH范围内,甲醛的生成量随pH变化不明显;硬度会降低甲醛分解速率,使甲醛生成量增加;碱度在一定程度上抑制甲醛的生成丙烯酸和苯胺对BrO3-生成有抑制作用,酒石酸对BrO3-生成有促进作用;pBCA能有效抑制羟基自由基,故而降低BrO3-生成量;硬度提高BrO3-生成量增加;BrO3-生成量随碱度增大而增大,且趋势趋向平缓由珠江原水正交试验得出,控制甲醛最佳工艺为预臭氧投加量为0.89mg/L后臭氧投加量为4.59mg/L混凝剂投加量为15mg/L活性碳停留时间为14min;控制BrO3-最佳工艺为预臭氧投加量为0.51mg·L-1混凝剂投加量为45mg/L后臭氧投加量为2.28mg/L活性碳停留时间为8.4min总臭氧投加量相同时,预臭氧+常规处理+主臭氧+活性炭工艺比常规处理+主臭氧+活性炭工艺更有利于甲醛和溴酸盐的生成BrO3-生成经验预测模型说明,提高pH Br-浓度臭氧投加量碱度,有利于BrO3-生成,它们影响作用的大小顺序大致为:pH>O3>IC>Br(-Br-初始浓度>50μg/L时);NH3-N对溴酸盐生成起抑制作用;模型中有机物对BrO3-生成的影响存在争议丰水期时,珠三角下游水源地原水经臭氧/活性炭工艺处理,BrO3-超标风险非常小,几乎不存在甲醛超标的风险;感潮水经臭氧/活性炭工艺处理,存在溴酸盐超标风险