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饮用水消毒副产物(DBPs)形成机制及影响因素电子书

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作       者:塔娜

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2025-06-01

字       数:21.8万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 环境科学

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本书以饮用水消毒副产物(DBPs)的形成机制及影响因素为主线,概述了饮用水消毒以及副产物的产生、毒性和限制浓度等,针对DBPs 的生成特性介绍了饮用水DBPs 的分析与检测技术、DBPs 的前驱物以及生成机理、氯化条件对腐殖酸和氨基酸生成DBPs的影响、离子对腐殖酸氯化生成DBPs 的影响、氯化条件对染料生成THMs 的影响、氯化操作条件的响应曲面法研究,并讨论了UV/H2 O2 体系降解染料时THMs 生成特征、2种染料降解生成THMs 机理、PM/BS 法降解2 种氟喹诺酮类抗生素,以及氯化条件对抗生素生成DBPs 的影响等。 本书具有较强的针对性和参考价值,可供从事饮用水消毒及污染管控等的科研人员、工程技术人员和管理人员参考,也可供高等学校环境科学与工程、市政工程、化学工程及相关专业师生参阅。<br/>【作者】<br/>塔娜,博士,内蒙古师范大学化学与环境学院副教授,环境系主任。多年来从事农药、染料、抗生素等环境中微量有机污染物的环境降解行为及降解机理;饮用水源地水体中的微量有机污染物的分析及饮用水中消毒副产物(DBPs)形成机理等方面的研究。完成了国家863重大科技专项“太湖水污染控制与水体修复技术及工程示范项目”专题-太湖水源地水质改善技术的研究(No.2002AA601011);江苏省环境科学研究院项目“饮用水源有机毒物处理及相关技术研究”(No.1204012)以及国家自然基金、规划项目等多项研究,不仅积累了较丰富的环境中微量有机污染环境行为研究经验并且具备了较高科研素质。主持国家自然科学基金项目2项、内蒙古自然科学基金1项,内蒙古高等学校科学研究项目2项,发表SCI和核心论文共30篇。<br/>
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版权页

前言

目录

1.1 水的结构、特性以及意义

1.2 水与人类

1.2.1 水是宝贵的自然资源

1.2.2 水的生态环境效应

1.3 水体污染

1.4 饮用水水源污染

1.4.1 饮用水水源分类

1.4.2 饮用水污染

1.4.3 饮用水处理

1.4.4 中国饮用水水源污染现状

1.5 饮用水传统消毒方法

1.5.1 氯消毒

1.5.2 二氧化氯消毒

1.5.3 氯胺消毒

1.5.4 臭氧消毒

1.5.5 紫外消毒法

1.5.6 联合消毒技术

1.6 饮用水新兴消毒方法

1.6.1 光催化消毒

1.6.2 电化学消毒

1.6.3 水力空化消毒

1.6.4 传统消毒与新型消毒技术比较

1.7 DBPs的产生与发现

1.8 DBPs的种类与毒性

1.8.1 DBPs的种类

1.8.2 DBPs的毒性

1.9 饮用水标准中DBPs类的限定浓度

参考文献

2.1 引言

2.2 DBPs前处理方法进展

2.2.1 吹扫捕集法(P&T)

2.2.2 顶空法(HS)

2.2.3 固相萃取法(SPE)

2.2.4 液液萃取法(LLE)

2.2.5 固相微萃取法(SPME)

2.3 SPME方法的具体应用

2.3.1 萃取时间

2.3.2 萃取温度

2.3.3 加盐量

2.3.4 pH值

2.4 分析方法

2.4.1 气相色谱法(GC)

2.4.2 气相色谱-电子捕获检测器法(GC-ECD)

2.4.3 气相色谱-质谱联用法(GC-MS)

2.4.4 高效液相色谱法(HPLC)

2.4.5 液相色谱-质谱联用法(LC-MS)

2.4.6 离子色谱法(IC)

2.4.7 毛细管电泳技术(CE)

2.5 几种典型DBPs的GC-MS方法的建立

2.5.1 GC-MS测定4种THMs

2.5.2 GC-MS测定9种DBPs

2.5.3 GC-MS测定9种DBPs的优化过程

2.5.4 GC-MS测定5种HAAs

2.6 国内外部分水厂中的DBPs含量

2.6.1 国内部分水厂中典型DBPs含量水平比较

2.6.2 国内外部分水厂中典型DBPs含量水平比较

参考文献

3.1 DBPs前体物

3.1.1 天然有机物

3.1.2 氨基酸

3.1.3 个人护理品

3.1.4 抗生素

3.1.5 染料

3.2 DBPs生成机理

3.2.1 THMs生成机理

3.2.2 HAAs生成机理

3.2.3 三氯丙酮类DBPs生成机理

3.2.4 二氯乙腈生成机理

3.2.5 N-亚硝基二甲胺生成机理

参考文献

4.1 水体中的腐殖酸(HA)

4.2 氯化条件对DBPs生成的影响的研究进展

4.3 腐殖酸(HA)氯化条件对THMs生成的影响

4.3.1 反应时间对THMs生成的影响

4.3.2 投氯量对THMs生成的影响

4.3.3 Br^-对THMs生成的影响

4.3.4 腐殖酸浓度对THMs生成的影响

4.3.5 温度对THMs生成的影响

4.3.6 酸碱度对THMs生成的影响

4.3.7 操作条件与∑THMs的相关关系

4.3.8 溴取代因子(BSF)值变化

4.4 腐殖酸(HA)氯化条件对HAAs生成的影响

4.4.1 氯化反应时间对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

4.4.2 投氯量对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

4.4.3 Br^-对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

4.4.4 HA对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

4.4.5 反应温度对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

4.4.6 pH值对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

参考文献

5.1 氨基酸种类

5.2 氨基酸在水环境中的浓度水平

5.3 氨基酸氯化条件对THMs生成的影响

5.3.1 氯化时间对THMs生成的影响

5.3.2 Br^-对THMs生成的影响

5.3.3 投氯量对THMs生成的影响

5.3.4 温度对THMs生成的影响

5.3.5 pH值对THMs生成的影响

5.4 氨基酸氯化条件对HAAs生成的影响

5.4.1 氯化消毒时间对HAAs生成的影响

5.4.2 投氯量对HAAs生成的影响

5.4.3 pH值对HAAs生成的影响

5.4.4 反应温度对HAAs生成的影响

5.4.5 Br^-浓度对HAAs生成的影响

参考文献

6.1 水体中的离子

6.2 离子对DBPs生成的影响的研究进展

6.3 离子对THMs生成的影响

6.3.1 Ca^(2+)对4种THMs生成的影响

6.3.2 Mg^(2+)对4种THMs生成的影响

6.3.3 Al^(3+)对4种THMs生成的影响

6.3.4 Cu^(2+)对4种THMs生成的影响

6.3.5 Fe^(3+)对4种THMs生成的影响

6.3.6 ■对4种THMs生成的影响

6.3.7 F^-对4种THMs生成的影响

6.3.8 As^(3+)对4种THMs生成的影响

6.4 离子对HAAs生成的影响

6.4.1 Ca^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.2 Mg^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.3 Cu^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.4 Al^(3+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.5 Zn^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.6 Fe^(3+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.7 Fe^(2+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.8 ■对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.9 As^(3+)对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

6.4.10 F^-对5种HAAs及∑HAAs生成的影响

参考文献

7.1 水体染料污染

7.1.1 生物法

7.1.2 物理法

7.1.3 化学法

7.2 染料降解机理研究进展

7.3 氯化消毒条件对THMs生成的影响

7.3.1 反应时间对THMs生成的影响

7.3.2 pH值对THMs生成的影响

7.3.3 投氯量对THMs生成的影响

7.3.4 反应温度对THMs生成的影响

7.3.5 Br^-浓度对THMs生成的影响

参考文献

8.1 响应曲面法简介

8.2 响应曲面法应用研究进展

8.3 Box-Behnken实验设计

8.4 Box-Behnken实验结果及分析

8.5 响应面分析

8.6 响应面模型优化与验证

参考文献

9.1 染料废水的AOPs法

9.2 UV/H_2O_2体系对MG生成THMs的影响

9.2.1 UV光照时间对MG生成THMs的影响

9.2.2 预氧化时间对MG生成THMs的影响

9.2.3 H_2O_2浓度对MG降解生成THMs的影响

9.2.4 pH值对MG降解生成THMs的影响

9.3 UV/H_2O_2体系对AR52生成THMs的影响

9.3.1 UV光照时间对AR52生成THMs的影响

9.3.2 预氧化时间对AR52生成THMs的影响

9.3.3 H_2O_2对AR52生成THMs的影响

9.3.4 pH值对AR52生成THMs的影响

参考文献

10.1 水体中染料与DBPs

10.2 染料降解产物鉴定方法

10.2.1 GC-MS技术

10.2.2 衍生化GC-MS技术

10.2.3 LC-MS技术

10.2.4 降解产物识别中的挑战

10.3 MG生成THMs的可能途径

10.4 AR52生成THMs的可能途径

参考文献

11.1 抗生素的AOPs研究进展

11.1.1 过硫酸盐方法

11.1.2 高锰酸钾方法

11.1.3 PM/BS法

11.2 pH值对2种抗生素降解的影响

11.3 PM/BS比例对2种抗生素降解的影响

11.4 甲醇对2种抗生素降解的影响

11.5 Br^-对2种抗生素降解的影响

参考文献

12.1 水体中抗生素与DBPs

12.2 LVF氯化降解过程中DBPs生成特征

12.2.1 Br^-对LVF氯化生成DBPs的影响

12.2.2 反应时间对LVF氯化生成DBPs的影响

12.2.3 氯投加量对LVF氯化生成DBPs的影响

12.2.4 反应温度对DBPs生成的影响

12.2.5 pH值对DBPs生成的影响

12.2.6 LVF浓度对DBPs生成的影响

12.3 NOR氯化降解过程中DBPs生成特征

12.3.1 Br^-对DBPs生成的影响

12.3.2 反应时间对DBPs生成的影响

12.3.3 氯浓度对DBPs生成的影响

12.3.4 反应温度对DBPs生成的影响

12.3.5 pH值对DBPs生成的影响

12.3.6 NOR初始浓度对DBPs生成的影响

12.3.7 PM/BS预氧化对DBPs生成的影响

参考文献

文后彩插

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