치료된 물에 있는 화학 잔류물

천연 및 인류의 천연 자원의 복잡한 혼합에서 물 줄기에 화학 잔류물. 산업 방전, 농업 런트 오프 농약 및 비료, 인간 및 가축에서 제약 잔류물, 및 소독에 의해 제품 (DBPs) 모든 물 처리 공장에 화학 부하에 기여. 기존의 치료 후, 이러한 물질의 추적량은 남아있을 수 있습니다, 잠재적 인 장기 건강 위험. [LT] [LT] [F]] [F] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]] [F]]] [F]] [F]]]] [F]]] [F]]] [F]]]] [F]]]] [F] [F]] [F] [F]] [F] [F]] [F] [F] [F] [F]]]] [F] [F] [F] [F] [F]] [F] [F] [F] [F] [F] [F]]]]]]]]]] [F] [F]]]

화학 물질

대우된 물에 있는 일반적인 화학 오염물질은 몇몇 종류로 떨어졌습니다:

  • 농약과 제초제 : Atrazine, glyphosate, 기타 농업 화학 물질은 지상수 및 표면 수원을 침투 할 수 있습니다.
  • Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs): 항생제, 호르몬 및 진통제는 더 많은 수를 완료했습니다.
  • 산업화학: Per- and polyfluoroalkyl 물질 (PFAS), 폴리 염화 비스페닐 (PCBs), 휘발성 유기 화합물 (VOCs) 저항 고장.
  • 제과제 제품: 삼염화탄(THMs)과 해로세틱산(HAAs) 형태를 염화물이 천연 유기물과 반응할 때.
  • 중금속: 납, 비소, 수은 파이프에서 또는 천연 예금에서 지속될 수 있습니다.

건강 및 규제 Concerns

저수준 화학 잔류물에 대한 만성 노출은 폐기, 재생산 문제 및 특정 암과 관련되어 있습니다. 규제 기관은 수십 개의 화학 물질에 대해 최대 오염 수준 (MCLs)을 적용합니다. 그러나 MCLs가 여전히 비활성 관리를 필요로하지 않고 신흥 오염 물질. 물 유틸리티는 전반적인 화학 부담을 줄이기 위해 고급 치료 전략을 채택하여 최소한의 법적 요구 사항을 충족하지 않아야합니다.

화학 제거를위한 고급 치료 기술

전통적인 응고, flocculation 및 모래 여과는 많은 합성 유기 화합물 및 추적 금속을 제거하기 위해 충분합니다. 일관된 수락을 달성하기 위하여는, 물 처리 식물은 특정한 화학 종류를 표적으로 하는 선진 기술을 통합해야 합니다.

활성화된 탄소 흡착

GAC는 탄소 (GAC)와 분말을 입힌 활성화한 탄소 (PAC)를 흡착시키기 유기 화학물질에 높게 효과적입니다, 농약, 맛 및 더 많은 약제를 포함하여,. 침식 후에 둔 GAC 침대는 특정 오염물질의 99%까지 제거할 수 있습니다. 탄소 매체의 일정한 보충 또는 반응은 성과를 유지하기 위하여 중요합니다. EPA는 GAC를 위해 유효한 합성 화합물을 위한 제일 유기 화합물로 공급한 화합물을 위한 GAC를 추천합니다.

역삼투 및 나노 여과

역삼투 (RO)와 nanofiltration (NF)와 같은 막 여과 과정은 소금, 중금속 및 유기 분자를 녹여 있는 물리적 장벽을 제공합니다. RO 체계는 PFAS, 질산염 및 많은 약제 잔류물의 95% 이상 제거할 수 있습니다. 중요한 무역 떨어져는 높은 에너지 소비 및 집중 관리를 위한 필요입니다. 무독성, 높은 화학 짐에 소스 물을 위해, RO는 믿을 수 있는 닦는 단계입니다.

고급 산화 과정 (AOPs)

AOPs-Oozone/hydrogen 과산화수소, UV/peroxone 및 photocatalysis-작용은 유기 오염 물질을 무해한 제품으로 분해하는 높게 민감하는 hydroxyl 급진기를 생성합니다. 이 과정은 생물학적 처리를 저항하는 micropollutants를 파괴하기를 위해 특히 효과적입니다. 예를 들면, UV/H2O2 체계는 1,4-dioxane와 NDMA를 검출 한계의 밑에 감소시킬 수 있습니다. 생물학적 활성화된 탄소 제거를 가진 AOPs의 통합은 (더 많은 탄소 제거를 강화했습니다).

UV 소독 및 비 화학적 대안

UV 소독은 경로를 위해 주로 이용됩니다, 또한 더 높은 복용량 (advanced UV)에 적용될 때 특정 화학 오염물질을 degrades. 중간 압력 UV 램프는 광으로 염소, 클로로프롬 및 몇몇 약제 화합물을 광으로 만들 수 있습니다. 더욱, UV는 염화물 같이 화학 소독제에 의존을 감소시키고, DBPs의 대형을 낮추기 위하여. 공용품은 낮은 수준 염소 또는 염화물에 UV를 결합할 수 있습니다.

의약품 최소화

소독은 미생물 안전에 필수이지만, 사용 된 화학 물질은 오염 물질이 될 수 있습니다. 목표는 과도한 DBP 농도를 생성하지 않고 병원성 죽이기를 달성하기 위해 것입니다.

오른쪽 불완전한 선택

전통적인 염소는 강력하지만 유기 물질이 존재 할 때 THM 및 HAAs를 형성합니다. 대안은 다음과 같습니다.

  • Chloramines: 형태는 몇몇 통제된 DBPs를 형성하고, NDMA 같이 nitrosamines를 생성합니다.
  • Chlorine Dioxide: THM과 HAA 형성을 최소화하고 염소 및 염소 잔여를 생성합니다.
  • Ozone: 물에 브롬이 함유된 브롬이드 콘테이크를 생산하지만 염소 기반 DBP가 없습니다.
  • UV: 화학 잔여 없음, 그러나 배급 안정성을 위한 포스트 disinfectant를 요구합니다.

다방제 전략은 종종 최고를 작동 : 오존 또는 UV 1 차 소독, 잔여 유지 보수를위한 염소에 의해 따랐다. 이 접근법은 전체 DBP 전구체와 최종 화학 잔류물을 감소시킵니다.

소독 By-Product Formation에 의하여 통제

DBP 전처리기-장절한 자연 유기물 (NOM)-before 소독은 DBPs 포스트 형성을 제거하는 것보다 더 효과적입니다. 향상된 응고, GAC 및 막 전처리는 50-80%에 의해 NOM 수준을 감소시킬 수 있으며, 극적으로 DBP 형성 잠재력을 낮출 수 있습니다. 또한, 유틸리티는 DBP 형성을 구동하는 높은 지역 농도를 피하기 위해 여러 지점 (분쇄 응용 프로그램)에서 염소 투약을 구현할 수 있습니다.

근원 물 보호 및 전 방책

수돗물에서 화학 잔류물을 감소는 식물을 들어가기 전에 오래 시작합니다. 소스 물 몸의 Proactive 관리는 오염 물질적 부하를 줄이고 처리를 용이하게합니다.

Watershed 관리 프로그램

수풀에 있는 농업, 산업 및 주거 지분과 관여는 화학물질 유출을 방지하고 만성 런오프를 감소시킬 수 있습니다. 연습은 riparian 완충기 지역, 통제되는 비료 신청 및 폭풍우 관리를 포함합니다. EPA의 근원 물 보호 프로그램]는 보호 계획 개발에 지도를 제공합니다. 근원 보호에 보았던 각 달러는 처리 비용에 있는 몇몇 달러를 저장할 수 있습니다.

산업과 농업 통제

공장 및 폐수 처리 공장에서 포인트 소스 방전은 엄격한 전처리 표준을 충족해야합니다. 비 지점 소스, 커버 작물, 통합 해충 관리와 같은 최고의 관리 관행 (BMPs)를 위해, 습지 및 영양 부족 런오프를 크게 줄일 수 있습니다. 농부와 함께 농부와 함께 지역은 물 품질에 대한 저하 가능한 개선을 구현합니다.

모니터링 및 준수 전략

최고의 치료와 함께, 화학 잔류물 수준의 지속적인 검증은 필수적입니다. 규제 준수는 MCL 및 행동 수준이 지속적으로 충족되도록 정확하고 적시 데이터 요구.

Routine 테스트 및 분석 방법

물 유틸리티는 일반 간격으로 완성 된 물을 샘플하고 EPA 승인 방법을 사용하여 분석해야합니다. PFAS, EPA 방법 537.1 또는 533과 같은 방법을 포함한 신흥 오염 물질은 사용됩니다. 노동자는 종종 액체 크로마토그래피 - 탄뎀 질량 분석 (LC-MS / MS)을 사용하여 추적 유기를 할당합니다. 고급 분석 비용은 위반 또는 공중 보건 위협의 결과로 인해 일찍 문제를 감지 할 수있는 능력으로 상쇄됩니다.

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결론: 깨끗한 물에 체계 접근

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특정 기술 및 규제 업데이트에 대한 자세한 내용을 보려면 WHO Guidelines for Drinking-Water Quality]와 CDC의 물 처리 개요를 참조하십시오. 신흥 오염 물질의 앞에 머물기위한 유틸리티는 EPA의 PFAS 로드맵를 검토해야합니다.