臭氧在处理饮用水过程中会将水中的溴离子氧化生成氧化性污染物溴酸盐,因其会使实验鼠发生癌变的几率增大,被认为具有潜在致癌性,那么溴酸盐去除方法是怎样的呢?接下来http考古学及博物馆学s:///来详细为大家介绍一下吧。
溴酸盐在国际上被认定为2B级的潜在致癌物,它是矿泉水或山泉水等 天然水源(含溴化物)在经过臭氧消毒后生成的副产品。在国际上,世界卫生组织和美国环保局所规定的饮用水中,溴酸盐最高允许浓度在0.01mg/L以内。由于溴酸盐是臭氧杀菌的副产物,臭氧是公认的最有效的消毒方法,用什么技术来取代臭氧杀菌成为难题。在没有找到比臭氧更有效的杀菌方法前,一种能够选择性地分解天然矿泉水中溴酸盐致癌物,同时又不影响预留臭氧杀菌效果的方法将是最优选择。
饮用天然矿泉水的常规生产工艺包括泵压,加臭氧杀菌,贮运,二次加臭氧和最后装瓶等步骤。在天然原水中除了存在许多有机和无机物外,同时也存在ppb量级的bromides。在第一次加臭氧时,溴化物(bromides)与臭氧反应转化成溴酸盐bromate (BrO3-),含量一般可达10-20 ppb量级, 在坦然二次加臭氧后装瓶留在水中。装瓶前第二次加臭氧 (含量大约100 ppb 量级) 是为了保证瓶装水中有一定臭氧残留,可同时对水和瓶盖消毒,这在装瓶工序中非常关键。现有紫外光技术中,采用低压,中压或高压汞灯紫外光虽然可适度分解溴酸盐,但其同时更强烈地把装瓶前预留的臭氧也分解了,因为臭氧在紫外波长230-270 nm分解最厉害,而溴酸盐则五四征文在200-250 nm有适度分解。考察溴酸盐和臭氧的吸勤劳的蜜蜂有糖吃
收光谱,发现最合适的紫外波长应界于200-230 nm,既保证充分分解溴酸盐同时又不影响预留臭氧。紫外光源其波长正界于200-230 nm,测试结果表明去除器可选择性地高效分解天然矿泉水中溴酸盐,同时又不影响预留臭氧,且溴酸盐分解产物也不会相互反应重新生成溴酸盐。
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