卤乙酸怎么防治?
同意nomy2177部分说法,但卤乙酸和余氯是有一定关系的。
卤乙酸作为一种卤代物是在饮用水采用氯气消毒过程中产生的。自来水消毒需要保持一定的余氯含量(约2ppm),以在漫长的自来水管网中保持杀菌效果。自来水厂出水并不是纯净水,里面含有多种无机物和有机物,美国在1977年发现氯气与水中的有机物结合后形成THM(三卤甲烷)对人体有一定的致癌性,特别是自来水经过煮沸后其毒性会增加。目前发现水中氯的消毒副产物还有很多,例如卤乙酸的毒性是THM的50~100倍。
氯气消毒成本低廉,效果明显且水中的余氯可达到持续的杀菌效果。而臭氧、紫外杀菌均无法保持长期的杀菌效果。因此氯气消毒是目前国内大多数自来水厂的消毒方式。
方案:
1、自来水厂在处理中彻底消除有机物。目前来看成本高,不太现实。
2、摒弃氯气消毒。采用二氧化氯消毒不产生氯代有机物,是一种正在探索进行中的自来水消毒方案。成本高,大型二氧化氯发生器设备的稳定性有待考验。
3、针对目前采用氯气消毒的方式,在烧水时避免长时间烧开和重复烧开,以减少卤代物的产生。
4、家庭终端净水。可采用活性炭吸附可除去水中的有机物。或者采用反渗透膜处理,可以除去水中的无机物和有机物,出水即为纯净水。
用软水机
1.什么是硬水?
所谓硬水,就是含矿物质的水,主要是钙盐、镁盐等。钙盐和镁盐含量越多,水的硬度越大。当用硬水洗脸时,钙盐、镁盐与香皂相互作用,形成不溶于水的钙镁皂,它像胶质的、有黏性的物质,粘附在脸上不易去掉。这样,原来皮肤上的污垢没有洗净,且又增添了新的污垢。这些污垢与钙镁皂形成的黏性物质堵塞在皮肤腺的开口处,不仅堵塞了皮肤的排泄通道,形成栓塞,刺激皮肤,还会影响皮肤的正常代谢,使皮肤过早地萎缩、老化。因此,在洗脸时我们要注意选择硬度小的软水。在自然界中,井水、泉水的硬度最大,湖水、河水硬度中等、雨水、雪水、蒸馏水的硬度最小,故用后三种水洗脸较好。
水的软硬与口感有关系,硬水爽口,多数矿泉水硬度较高,使人感到清爽可口,软水显得淡而无味。但用硬水泡茶,冲咖啡,口感将受到影响。有些食品加工用水比较讲究,水硬将影响食品加工,易造成蛋白质沉淀、无机盐沉淀或较难煮熟,而饮料用水又用软水较好。锅炉用水一般应使硬水软化,否则会因水垢太多而发生意外事故。热水壶和淋浴器上的水碱,浴室中的瓷砖及卫生洁具上难以擦洗的污渍,玻璃器皿上的斑点等都是硬水造成的。硬水使家庭水管逐渐堵塞、浪费能源、缩短热水器使用寿命,洗衣需要更多的洗涤用品,损伤棉织品,造成浪费。
2.有机污染物对人体带来的危害极大?
当前我国水源有机物污染非常严重,有机物种类越来越多,据统计,常见的就有约7万多种。水中有机物的存在对胶体有保护作用,使其稳定性提高,不但给水处理增加了一定的难度,同时有毒的小分子有机物难以降解,并在生物体内蓄积,并有强烈的三致作用(致癌、致畸、致突变)或慢性毒性,有机物对人体的危害往往是滞后的,从发现到得病需要一个漫长的时间,甚至20—30年。另外有机物和氯消毒剂结合后产生卤代化合物,有许多已经确认是癌症的诱发物。其中主要是挥发性三卤甲烷和非挥发性的卤乙酸,后者致癌的危险是前者的50—100倍。
3.为什么家庭生活用水必须全方位进行处理?
工业上是怎么软化水的?
当前我们对家庭水处理的认识有一个错误消费观念和意识:只要“饮” 部分达标而其它方面用水差一点没关系。其实家庭生活饮用水除了饮用外还包括食用、沐浴、洗衣、冲厕等。实际上水中的各种物质有三分之一是通过沐浴等经皮肤吸收进入人体。好水可以提高水洗涤力,减少洗衣粉用量,减少水环境污染等,好水也可以减少冲厕恶臭从而改善室内环境。因此,除了“饮”部分,人的沐浴、洗漱、洗衣等用水也应该干净、卫生和没有污染。Brown等研究了皮肤对水中挥发性有机物的吸收,按成人饮水量2升/天、婴儿饮水1升/天、二者洗澡时间均为15分钟/天,饮用水常见挥发性有机物的皮肤吸收与口腔摄入的比例,成人与婴儿分别为63/37及40/60。Andelaman 报道了饮用水中三氯乙烯造成的户内呼吸摄入。以饮水量2升/人•天,沐浴耗水量40—95升/人•天计,淋浴时三氯乙烯的呼吸摄入量是饮水口腔摄入量的数倍。
所以,水中有害物质对人健康的危害不单纯从饮用产生的。据国外报道水中有害物质被人体吸收的比例大致为:1/3由口腔摄入;1/3在洗漱和沐浴中由皮肤吸收;1/3在沐浴时由随水蒸汽经呼吸道吸收。
工业上用到水的地方很多,根据用水水质的不同采用不同的处理方法达到应有的标准。而工业上通用的软化水方法是离子交换法。
离子交换水处理是指采用离子交换剂,使交换剂中和水溶液中可交换离子产生符合等物质的量规则的可逆性交换,导致水质改善而交换剂的结构并不发生实质性(化学的)变化的水处理方式。在这种水处理方式中,只有阳离子参与交换反应的,称阳离子交换水处理;只有阴离子参与交换反应的,称阴离子交换水处理;既有阳离子又有阴离子参与交换反应的,称阳、阴离子交换水处理。由于原水的水质千差万别,而对出水水质的要求又多种多样,所以有许多种类型的离子交换及某组合的水处理方法,采用这些水处理方法而使原水软化、除碱和除盐。离子交换剂中参与交换反应的离子是钠离子Na+时,此方法称为钠(Na)型离子交换法,此交换剂称为钠(Na)型阳离子交换剂,相类似的,有氢(H)型离子交换法及氢(H)型阳离子交换剂等。
钠型离子交换法是工业锅炉给水最通用的一种水处理方法。当原水经过钠型离子交换剂时,水中的Ca2+、Mg2+等阳离子与交换剂中的Na+进行交换,降低了水的硬度,使水质得到软化,故这种方法又称为钠离子交换软化法。
(1)交换过程
碳酸盐硬度(暂硬)软化过程:
Ca(HCO3)2 + 2NaR——CaR2 + 2NaHCO3
Mg(HCO3)2 + 2NaR——MgR2 + 2NaHCO3
非碳酸盐硬度(永硬)软化过程:
CaSO4 + 2NaR——CaR2 + Na2SO4
CaCl2 + 2NaR——CaR2 + 2NaCl
MgSO4 + 2NaR——MgR2 + Na2SO4
MgCl2 + 2NaR——MgR2 + 2NaCl
也可以用综合上述反应式的离子式表示:
Ca2+ + 2NaR——CaR2 + 2Na+
Mg2+ + 2NaR——MgR2 + 2Na+
(2)再生过程
在钠离子交换过程中,当软水出现了硬度,且残留硬度超过水质标准规定时,则认为钠离子交换剂已经失效。为了恢复其交换能力,就需要对交换剂进行再生(或还原)。再生过程是使含有大量钠离子的氯化钠(NaCl)溶液通过失效的交换剂层恢复其交换能力的过程。此时,钠离子又被离子交换剂所吸着,而交换剂中的钙、镁离子被置换到溶液中去。钠型离子交换剂的再生过程可用如下反应式表示:
CaR2 + 2NaCl——2NaR + CaCl2
MgR2 + 2NaCl——2NaR + MgCl2
生产中多采用食盐(NaCl)溶液作为再生剂。因为食盐比较容易得到,而且再生过程中所形成的产物(CaCl2、MgCl2)是可溶性盐类,很容易随再生液排出去。再生用食盐,大都采用工业用盐,其中杂质含量不宜过多,食盐溶液需澄清过滤后使用。通常认为,10%食盐溶液的硬度不应超过40mmol/L,悬浮物不应大于2%。离子交换剂再生时,一般要用经过澄清的8~10%的盐溶液。总的再生接触时间随离子交换树脂交联度的不同而变化,对于一般交联度7%左右的强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,再生剂和树脂总的接触时间最低应保证45min以上。
安装软水机系统后的好处;
一、 安装软水系统后,将会使您的家庭使用比较少的肥皂,浴液,洗发精,或是洗涤剂,洗衣粉等,减少有机物的排放,节省开资,利于环保。
二、 您在每次洗澡后会感到皮肤更细腻而光洁,头发更加柔软亮丽,不再枯涩。(南方水质比较软,所以南方女孩皮肤比较好)
三、 软水洗衣泡沫丰富--衣服也将会变得更加蓬松、艳丽明亮, 洁白,而且耐穿,洗脸的毛巾不再变黑、变硬。软水洗涤餐具、茶具晶莹剔透。脸盆浴盆光亮如新,不再有污渍、斑点。
四、 由于金属矿物水碱等杂质被过滤出, 您昂贵的家用电器,如洗衣机,洗碗机,加湿器,咖啡壶,热水器,家用锅炉及供暖管道系统将会有更持久的使用寿命。
五、 美容佳品——软水,纯净无污染的软水是女人美容的佳品。软水洗浴不仅能祛除毛孔中的角质, 令皮肤光滑、细嫩。 且保湿效果好,护肤用品更易吸收。
六、 软水作为家庭用水可使沐浴器具、管道等避免结垢堵塞,延长使用寿命;软水也可使玻璃杯晶莹光洁,表面免除水渍残留,卫生设施保持光亮如新。
七、 保健:有效抑制真菌,促进外伤烧伤快速愈合,减少便秘、肠胃疾病、各类结石等疾病的发病率。
八、 洗菜:延长蔬菜保质期,完全清除农药成份,沸水轻烫不变色。烹饪 :不破坏蔬菜自身营养素,保持新鲜的口感和天然的香浓。
九、 最为可贵的是,您全家人的生活家质量和健康状况将会有明显提高 ---这是用金钱所难以换来的。
十、不少家庭水池、马桶水垢不断,水管、龙头生锈硬化,白衬衫洗后发黄等问题,归根到底都是“硬水”惹的祸。使用软水可以避免水管内结垢,在已结垢的管道中使用一段时间的软水后,可以降解水垢。使水流通畅。
如何选购软水机?什么样的软水机更适合自己呢?
首先,要判断软水机所选用软化树脂的品牌及质量的好坏。软水机内的树脂是对水进行软化程度的关键,软化水质的好坏与产品选用的树脂质量有直接关系,家用软水机内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。
其次,要看产品选用的再生控制阀的质量。 再生控制阀是软水机的最核心部分,软水机耗盐耗水量的大小最主要取决于控制阀,根据控制阀的不同,软水机可以分为自动型和半自动型。所有自动型都需耗电,又分为时间型、流量型、时间流量混合型控制器,它们的特点各有千秋。时间型是指按设定的时间进行再生,优点是再生时不影响用水,缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就自动再生。流量型是根据设定的水流量进行再生,优点是该再生时才再生,缺点是再生时很可能是你用水的时间。时间流量混合型则综合了两者的特点,一般设定在夜里两点再生,当其根据记录的用水规律计算出第二天软水不够用时,它才会再生。此外,自动控制器相对于半自动控制器废水及耗盐量要小,出水质量稳定,可以随时再生软化;半自动型控制阀需要根据自己的用水量来估算出何时需要再生,一般是在夜里不再用水的时候手动再生,比较适合用水量较小或经常出差人士。
第三,检查软化过的水的硬度,硬度越低质量越好。一般只有硬度降低到70毫克/升以下的水才能称之为软水。好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低。而一般自来水的硬度是每升水里含有200—500毫克的氧化钙。(备注:水的硬度是指水中钙,镁的总含量。目前国际上还没有统一的标准,一般按照德国的标准,德国表示硬度的单位是DH,每升水中含氧化钙10毫克为1度(DH),生活饮用水不应大于20度。)
纳滤膜的应用范围很广泛,主要包括以下一些方面:
1、地下水除硬度
2、地表水除有机物、色度
3、油水分离
4、乙二醇回收
5、硫酸铜回收
6、有机、无机液体分离、浓缩
7、染料提纯、浓缩、脱盐
8、天然药物分离、浓缩
9、发酵液浓缩
纳滤膜介绍
纳滤膜(Nanofiltration Membranes)是80年代末期问世的一种新型分离膜,其截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,约为200-2000,由此推测纳滤膜可能拥有lnm左右的微孔结构,故称之为“纳滤”。纳滤膜大多是复合膜,其表而分离层由聚电解质构成,因而对无机盐具有一定的截留率。国外已经商品化的纳滤膜大多是通过界而缩聚及缩合法在微孔基膜上复合一层具有纳米级孔径的超薄分离层。
纳滤膜材质:聚酰胺材质
纳滤膜:能截留纳米级(0.001微米)的物质。纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间,其截留有机物的分子量约为200-800MW左右,截留溶解盐类的能力为20%-98%之间,对可溶性单价离子的去除率低于高价离子,纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度及镭,且部分去除溶解盐,在食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩。纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。 膜技术。在我国农村,小镇水厂中,往往管理不严,容易造成出水带菌,也须深度处理。
也可以使用膜渗透的办法,使用选择性膜将小分子的三氯乙酸与大分子蛋白质分离,不过此方法使用后需要物理浓缩过程,会增加能耗,而且如果蛋白质对热敏感不太适合使用
1.无机副产物氯胺,包括次氯酸与氨反应生成的一氯胺、二氯胺、三氯胺或三氯化氮及其他产物,这些无机副产物对人体健康都不会产生危害。
2.有机副产物氯化碳氢化合物如:三氯甲烷和卤乙酸,因其强致癌性已成为控制的主要目标,而且也分别代表了挥发性和非挥发性的两类消毒副产物。
三卤甲烷类消毒副产物共有4种,即三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷和三溴甲烷。实验表明三氯甲烷的各组分具有明显的致突变作用,且存在良好的剂量反应关系。动物实验也证实三氯甲烷可引起雄性大鼠的肾脏肿瘤,雌性大鼠的肝脏肿瘤。三溴甲烷也被证实具有致癌性。大量流行病学调查表明,长期饮用氯消毒的饮用水,死于消化和泌尿系统的癌症的危险性增加,并和其他癌症的死亡率存在着统计学的关系。
非挥发性消毒副产物:世纪80年代中期以来,饮用水氯消毒中产生的另一类非挥发性消毒副产物卤乙酸已引起美国环保局的高度重视。
目前的解决途径:
一是设法降低水中形成卤代有机物前体
二是采用其他非氯消毒剂如二氧化碳、臭氧、紫外线等消毒
三是去除氯消毒后水中形成的卤代有机物。