水中碘化三卤甲烷:一类新的有毒消毒副产物

20世纪初开始对供水进行消毒,以减少病原微生物对公众健康的风险。氯化消毒是最常用的消毒方法,在饮用水分配中实现有效的一级消毒和充分的消毒残留。在阴性结果中,氯化副产物的潜在形成已被广泛记录。当溶解的有机物与化学消毒剂(氯、氯胺、二氧化氯、臭氧)在溴化物或碘化物等无机前体存在下发生反应时,就会形成消毒副产物(DBPs)。世界卫生组织提出了饮用水中15个dbp的指导值,这些dbp显示出充分的毒理学证据,表明具有致癌性、遗传毒性或不良生殖发生率。除了受管制的dbp外,目前也有对新兴dbp的关注,如碘化dbp。碘化DBPs (I-DBPs)被发现比它们的氯化和溴化类似物更具有细胞毒性、诱变性和遗传毒性。饮用水中I-DBPs的存在可能是造成味道和气味问题的原因。i - dbp是在含碘水/废水用氯试剂消毒时形成的。目前人们对含碘药物及其在消毒过程中的行为很感兴趣。 Iodinated X-ray contrast media (ICM) is a class of pharmaceuticals commonly used for medical imaging of soft tissues. Wastewater treatment only partially remove ICM and these compounds are found in wastewater treatment plants effluents and receiving surface waters.

图1所示。氯化过程中水中I-THMs的形成。

碘化三卤甲烷(I-THMs)是一类主要的I-DBPs,普遍存在于废水和地表水中。由于对I-THMs及其可能的负面健康影响的兴趣增加,目前正在进行各种研究,调查这些化合物在消毒实践下的形成。为了更好地理解,我们的实验室最近发表了一篇关于在存在各种碘化物来源(如碘化钾(KI)和两种碘化x射线造影剂,iopamidol和diatrizoate)的情况下,河水和废水氯化过程中I-THMs形成潜力的手稿,这些碘化物通常存在于水中。观察到,I-THMs的形成速率取决于有机前体、氯剂、碘化物来源和反应时间的反应活性。

碘化物来源中,碘帕美醇明显有利于i - thm高产率的形成,而无机碘化物和异位酸盐的反应性较差。溴氯碘甲烷(CHBrClI)是所有基质中含量最多的I-THM,其次是二溴碘甲烷(CHBr)2I)和二氯碘甲烷(CHCl)2这些化合物被认为是新出现的dbp,具有中度至高发生率和相关毒性。氯化接触次数对I-THMs的形成有显著影响,这与前驱体有机物的反应活性有关。在河水氯化前,I-THMs种类在24 h后迅速增加,随着时间的延长呈下降趋势。废水氯化处理导致I-THMs在前6小时内快速生成,随着时间的延长,生成速率降低。此外,水/废水中不同浓度的碘化物剂(无机或有机形式)对I-THMs的形成起重要作用。I- thms的形成和形态也受Br/I摩尔比的影响。由于海水侵入和盐沉积,以及由于化学废水排放、城市垃圾焚化炉的影响和海水冲厕,这一比例在水中可能会发生变化。一般来说,Br/I比的增加促进了I- thms的形成,导致I- thms的形态发生变化,向溴化物种(CHBrClI和CHBr)转变21)氯代物的相关下降。

Ioanna Pantelaki, Dimitra Voutsa
环境污染控制实验室,化学系,
亚里士多德大学,希腊塞萨洛尼基54 124号

出版

在不同碘源存在的情况下,水和废水氯化过程中碘化THMs的形成。
潘特拉基I, Voutsa D
环境科学,2018年2月1日

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