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2 结果和讨论 饮用水中的矿物质是人体健康所必需的,但要适量。饮用水中过高的矿物质亦会产生副作用,如长期饮用高硬度的水易得结石病。同时,矿物质含量过高,喝起来会感到腻,过少则清淡无味。日本饮用水标准提出的舒适水质项目中TDS为30~200 mg/L。。 实践表明,纳滤膜对不同地区水中矿物质总量均有相当的去除作用,但去除率(用电导率和总溶解性固体表示)波动较大,绝大多数情况下的去除率集中在50%~70%之间,如表1所示。研究中也发现少数情况下的去除率高达90%左右,这反映出影响纳滤膜去除无机离子的因素较多,如离子在水溶液中的有效半径、水中一价及多价离子的浓度比例、相互影响、当时采用的纳滤膜元件本身参数(孔径大小、膜表面荷电性及进水压力)等均可能对离子的去除率产生影响。 表1 纳滤膜对水中矿物质的去除效果 优质水产量(t/h) 电导率(μs/cm) 总溶解性固体(mg/L) 原水 优质水 去除率(%) 原水 优质水 去除率(%) 1 249 100.4 59.6 125 50.2 59.8 1 680 370 45.6 338 185 45.3 1 692 361 48.0 346 180 47.9 1 683 362 46.9 342 181 47.0 1 536 306 42.9 268 153 42.9 0.5 684 336 50.8 335 168 49.8 1 1002 572 42.9 500 286 42.8 1 820 402 50.9 410 201 51.0 1 116 41.2 64.5 58 20.6 64.5 1.5 286 101 64.6 143 50 65.0 1 348 1.4 70.1 174 52 70.1 1 415 134 67.7 208 67.0 67.8 纳滤膜对总硬度的去除率比其对阳离子的去除率波动更大,从54%~95%不等。 对同一组水样,纳滤膜对总硬度、钙离子、镁离子的去除率基本相同, 且明显大于其对铵离子的去除率。研究还发现,同样条件下,纳滤膜对总硬度的去除率 大于其对阳离子的去除率,这可能源于纳滤膜对二价离子(Ca2+、Mg2+)的去除率大于 对一价离子(如铵离子)的去除率。 表2 纳滤膜对水中总硬度及钙、镁、铵离子的去除效果 优质水产量(t/h) 总硬度(CaCO3 mg/L) 钙离子(mg/L) 镁离子(mg/L) 铵离子(以氮计,mg/L) 原水 去除率(%) 原水 去除率(%) 原水 去除率(%) 预处理出水 去除率(%) 1.5 69.6 71.4 19.5 69.0 5.0 77.8 0.42 26.2 0.5 190.2 63.5 43.9 64.9 19.6 61.7 0.82 51.2 1 217.4 61.2 59.3 60.7 15.0 57.5 0.44 70.9 1 148.0 94.9 41.3 95.4 10.9 93.8 0.26 80.7 1 208.0 54.0 54.8 49.3 17.3 63.0 0.60 26.6 1 172.4 81.6 54.0 81.9 9.1 80.2 0.37 51.4 1 202.4 80.5 46.5 80.6 21.8 81.2 1.92 42.7 1 144.3 58.5 39.8 56.5 10.5 60.9 1.88 50.0 去除污染物 目前,大多数城市的给水水源均受到不同程度的污染,而自来水厂的常规处理工艺对水中有机物去除率不高,当采用氯杀菌消毒时,氯又会与水中的有机物会生成卤代副产物。 跟踪研究表明:采用纳滤系统后水中的溶解性有机碳(Dissolved Organic Carbon)DOC降低到平均0.7mg C/L,出水余氯的含量由0.35mg/L降到0.1mg/L,最终网线中三卤甲烷(THMs)的形成比未采用纳滤系统时减少了50%; 对于(TOTAL DISSOLVED SOLIDS)TDS含量较高的原水,纳滤降氟设备也可以使水氟降低至1.0ppm 以下,去除率为75.32%,总硬度,TDS也有不同程度下降,去除率为64.9% 人工补给地下水 地下水人工补给作为一项水资源管理策略被世界各国高度重视,其目的主要是为了防止和控制地面沉降、增加地下水资源量、防止海水入侵以及储能等。 随着人们对生态安全以及公众健康问题的关注,人工补给对地下水环境以及人体健康的风险问题也受到人们的广泛关注,其主要预防办法就是严格控制人工补给水源的水质,使含水层接受人工补给水源后水质有所改善。 Aguilar等的研究表明纳滤技术能够用于制造地下水补给水,TOC去除率为98%,TDS去除率为92%硬度减小到76mg/L,碱度为124mg/L。另外,纳滤能够完全去除大肠杆菌等有机物。 饮用水深
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