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以实验设计法评估不同因子对三卤甲烷形成之影响

2013-08-21胡家朋肖丽盈廖振波赵升云邱俊彦赖文亮

武夷学院学报 2013年2期
关键词:物种影响

胡家朋 肖丽盈 廖振波 温 倩 赵升云 邱俊彦 赖文亮*

(1.武夷学院 生态与资源工程学院,福建 武夷山 354300;2.绿色化工技术福建省高等学校重点实验室,福建 武夷山 354300;3.武夷学院 数学与计算学院,福建 武夷山 354300;4.大仁科技大学 环境管理研究所,台湾 屏东,907)

氯与水中存在之有机物反应可生成具致癌性之THM (Trihalomethane,三卤甲烷)[1],故各国均加强对THM此类物质之管制,而美国环保署在「安全饮用水法案」(Safe Drinking Water Act)1996年修正案之架构下所提出之消毒剂 消毒副产物规则 (Disinfectants/Disinfection by-products(D/DBP)Rule),区分两阶段来管制消毒副产物之最大污染物浓度 (Maximum Contaminant Level,MCL),其中总三卤甲烷(包括氯仿、二氯-溴甲烷、二溴-氯甲烷、溴仿等四项)第一阶段之管制值为0.08 mg/L,第二阶段则预定控制在0.04 mg/l,第一阶段值已于1998年底正式公告,第二阶段值则将待数据收集规则 (Information Collect Rule,ICR)执行完毕后,再基于生物性危害与化学性危害间平衡之考虑,作最后之决定[3]。至于我国环保署现阶段之全国性统一标准则为小于0.1 mg/L。

影响消毒副产物物种形成之水质参数里,水中Br-/DOC之比值相当重要,当此值增加时,可形成更多之THM,反之,形成之TTHM(Total Trihalomethane)则以含氯之THM为主[4]。当原水含低溴离子浓度时,其经混凝、沉淀、过滤及加氯,其清水中氯仿之含量占TTHM 之85%[5],而Rehun et al.研究者取Lake Galiee及Eshkol湖水进行加氯试验时,当水中存在高溴离子量时,90%TTHM均属溴仿[6],故低溴离子浓度存在时,可以氯仿作为控制目标物,而高溴离子浓度存在时,则仅需控制溴仿[7]。另有许多研究证实水中之pH会影响TTHM形成[9,10]。物理性参数对THM形成之探讨,发现水力停留时间之增加,THM会随之提高,水温及余氯量为控制THM形成之重要参数[11]。……

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