Tytuł artykułu
Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Removal of THM precursors in the coagulation process using aluminium sulphate and polyaluminium chlorides
Języki publikacji
Abstrakty
Celem badań była ocena efektywności procesu koagulacji w obniżeniu poziomu zanieczyszczenia wody powierzchniowej substancjami organicznymi. Jako koagulanty zastosowano siarczan glinu i wstępnie zhydrolizowane chlorki poliglinu PAX. Obniżenie zawartości OWO w wodzie po koagulacji było w granicach 15-48%, a utlenialności w zakresie 28-63%, w zależności od zastosowanego koagulantu. Największe obniżenie wartości tych wskaźników zanotowano przy użyciu zhydrolizowanych chlorków poliglinu PAX-XL1910S i PAX-XL19F. W wodzie powierzchniowej poddanej chlorowaniu stwierdzono obecność CHCl3 i CHCl2Br, nie wykryto CHBr3 i CHClBr2. Stężenie CHCl3 i CHCl2Br było równe odpowiednio 65,3÷534,0 i 7,4÷18,6 mg/m³. W wodzie po koagulacji, poddanej chlorowaniu, stężenie CHCl3 wynosiło od 46,8 do 389,0 mg/m³, a stężenie CHCl2Br od 8,1 do 21,2 mg/m³. Były to wartości o 12÷39% niższe od uzyskanych stężeń THM w nieoczyszczonych wodach powierzchniowych poddanych chlorowaniu. Najniższe stężenie CHCl3 otrzymano w wodzie poddawanej chlorowaniu po wcześniejszym jej oczyszczeniu z zastosowaniem PAX-XL19F.
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the coagulation process using pre-hydrolyzed salts in reducing the level of pollution of surface water with organic substances. The coagulants used in the study were aluminium sulphate and pre-hydrolyzed polyaluminium chlorides PAX. Lowering the TOC content in water after the coagulation was in the range of 15-48%, and the oxygen consumption in the range of 28-63%, depending on the used coagulant. The largest reduction in values of those indicators were stated using pre-hydrolyzed polyaluminium chlorides PAX-XL1910S and PAX-XL19F. In the surface water subjected to chlorination, presence of CHCl3 and CHCl2Br was demonstrated, CHBr3 and CHClBr2 were not detected. CHCl3 and CHCl2Br concentration was equal to 65.3-534.0 and 7.4-18.6 mg/m³, respectively. In the water subjected to chlorination after the coagulation process, CHCl3 concentration ranged from 46.8 to 389.0 mg/m³, while CHCl2Br from 8.1 to 21.2 mg/m³. These were values by 12-39% lower than THM concentration obtained in untreated surface water subjected to chlorination. The lowest CHCl3 concentration was obtained in the water subjected to chlorination after previous treatment using PAX-XL19F.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
14--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
Bibliografia
- 1. Chang H.H., Tung H.H., Chao C.C., Wang G.S.: Occurrence of haloacetic acids (HAAs) and trihalomethanes (THMs) in drinking water of Taiwan. Etnvironmental Monitoring and Assessment, 2010, 162, 237-250.
- 2. Hong H.C., Liang Y., Han B.P., Mazumder A., Wong M.H.: Modeling of trihalomethane (THM) formation via chlorination of the water from Dongjiang River (source water for Hong Kong’s drinking water). Science of the Total Environment, 2007, 385, 48-54.
- 3. Hussain S., van Leeuwen J., Chow Ch., Beecham S., Kamruzzaman M., Wang D., Drikas M., Aryal R.: Removal of organic contaminants from river and reservoir waters by three different aluminum-based metal salts: Coagulation adsorption and kinetics studies. Chemical Engineering Journal, 2013, 225, 394-405.
- 4. Kucharski M.: Analiza zmian ilości ubocznych produktów chlorowania i ozonowania w wodzie wodociągowej w Białymstoku. Ochrona Środowiska, 2011, 33 (3), 47-51.
- 5. Lin Jr-L., Huang Ch., B. Dempsey B., Hu J.-Y.: Fate of hydrolyzed Al species in humic acid coagulation. Water Research, 2014, 56, 314-324.
- 6. Matilainen A., Vepsäläinen M., Sillanpää M.: Natural organic matter removal by coagulation during water treatment: A review. Advances in Colloid and Interface Science, 2010, 159, 189-197.
- 7. Mołczan M., Szlachta M., Karpińska A., Biłyk A.: Zastosowanie absorbancji właściwej w nadfiolecie (SUVA) w ocenie jakości wody. Ochrona Środowiska, 2006, 28 (4), 11-16.
- 8. Pardakhti A.R., Bidhendi G.R.N., Torabian A., Karbassi A., Yunesian M.: Comparative cancer risk assessment of THMs in drinking water from well water sources and surface water sources. Environmental Monitoring and Assessment, 2011, 179, 499-507.
- 9. Platikanov S., Martín J., Tauler R.: Linear and non-linear chemometric modeling of THM formation in Barcelona’s water treatment plant. Science of the Total Environment, 2012, 432, 365-374.
- 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poz. 2294.
- 11. Wang D., Zhao Y., Xie J., Chow Ch.W.K., van Leeuwen J.: Characterizing DOM and removal by enhanced coagulation: A survey with typical Chinese source waters. Separation and Purification Technology, 2013, 110, 188-195.
- 12. Włodyga-Bergier A., Bergier T.: Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej Krakowa. Ochrona Środowiska, 2011, 33 (3), 29-33.
- 13. Włodyga-Bergier A., Bergier T.: Wpływ zmiany sposobu dezynfekcji wody na zawartość produktów ubocznych w systemie dystrybucji „Raba” w Krakowie. Ochrona Środowiska, 2015, 37 (3), 19-23.
- 14. Yan M., Wang D., Ni J., Qu J., Chow Ch.W.K., Liu H.: Mechanism of natural organic matter removal by polyaluminum chloride: Effect of coagulant particle size and hydrolysis kinetics. Water Research, 2008, 42, 3361-3370.
- 15. Yang Z., Gao B., Wang Y., Wang Q., Yue Q.: Aluminum fractions in surface water from reservoirs by coagulation treatment with polyaluminum chloride (PAC): Influence of initial pH and OH-/Al3+ ratio. Chemical Engineering Journal, 2011, 170, 107-113.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-185c76a0-97ca-4697-8fd6-cc75449c3edd