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醫療廢水處理設備設施
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管網中的疏松沉積物是細菌生長的重要溫床,而且由于沉積物的流動性,上面附著的細菌也可以輕易到達水。顆粒上附著的細菌可以形成大量且估計不足的生物膜,而且比管壁生物膜的流動性更強。因此,顆粒附著細菌由于它們可以到達用戶的水并且被人體攝取,因而具有更大的危險性。
在微生物家族中,一些病原體對消毒劑有更強的抵抗力從而對于飲用水的安全造成很大的威脅,例如分枝桿菌和軍團菌。在消毒過程中,這些細菌對飲用水消毒劑有不同的抵抗力。相對于自由氯或者二氧化氯,分枝桿菌對于氯胺有更好的抵抗力;而軍團菌在氯化消毒的飲用水管網中更為豐富。獨立生存的阿米巴變形蟲在飲用水管網中可以作為一個病原體的庇護所。一些硝化細菌雖然自身不是病原體,但是可以引起氯胺消毒劑的消耗從而使得飲用水管網水直接暴露于病原體的威脅之下。
化學穩定性
在管網輸配過程中,化學指標呈現出較大變化的自來水被認為是化學不穩定的,這些指標包括濁度、色度以及和管道中鐵和鉛的釋放等。消毒在配水系統化學穩定性方面也扮演了非常重要的角色。
在美國、中國和其他很多國家,鐵是飲用水管網中的主要管材。化學穩定性問題主要表現為由于管道腐蝕和管垢破裂導致鐵釋放,繼而引起的水變色。通常來說,鐵質管垢具有多層結構:外層很薄,是由三價鐵和四氧化三鐵構成的致密殼狀結構;內層較厚,是以亞鐵化合物為主的疏松多孔結構。但是,在輸配不同水質過程中形成的含鐵管垢具有不同的形態和物化特征。管垢的形成、溶析,以及所引發的鐵釋放是由電化學反應來控制的。在中國,由于配水管道較長會偶爾產生水色度較高的問題。硫酸鹽和氯化物濃度的改變會影響到管垢鐵釋放,而且在較小程度上也會影響到典型無機污染物(砷、鈣、銅、鉻、鉛、鎳、釩、鈾和鋅)的分布情況,然而天然有機物的影響是更加顯著的。因此,不同水源水的精心調配、提高pH或者堿度、添加正磷酸鹽等技術已經被研究并且投入應用來解決這些問題。淡化海水并網也將增加出現帶色自來水的可能性,這是因為淡化海水的氯化物濃度與堿度之比,即拉森系數,與原有水源水相比會大幅度增加。一些細菌也與管垢溶析和鐵釋放有關。
在美國東北部地區和一些歐洲國家,鉛管在19世紀晚期和20世紀早期大量使用。現在,那里的居民正在忍受鉛釋放的問題,尤其是當年為了避免三鹵甲烷和鹵乙酸大量產生而采用氯胺消毒法代替氯化消毒以后。水化學和管垢成分是兩個影響管垢鉛釋放的關鍵因素。稍弱的消毒劑將會降低管道系統的氧化還原電位,然后穩定的氧化鉛管垢將會被還原為溶解性有毒的鉛離子。
總之,飲用水消毒不能僅被視為病原體的滅活,或者是僅局限在自來水廠中。足夠的剩余消毒劑對于控制鐵或鉛在管道中的擴散和保持化學穩定是非常重要的。配水管道中的水質問題同樣復雜而且重要。
醫療廢水處理設備設施消毒副產物
自從20世紀70年代研究人員發現氯消毒后會形成一種潛在的致癌物質——lv仿以來,平衡水生微生物帶來的介水流行病傳播風險和消毒副產物暴露帶來的化學毒性風險即成為水質控制中的關鍵問題之一。水處理專業人員40多年來的努力使得我們對于包括三鹵甲烷、鹵乙酸在內的消毒副產物的重要性和健康風險的認識越來越深刻,從而推動了法規和標準的頒布以及消毒副產物控制技術的發展。水中消毒副產物的種類和含量是由消毒劑的種類、劑量和水中存在的有機物與無機物等前體物的成分所決定的。
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