[01366971]饮用水生物滤池中N-DBPs生成潜势的变化规律及控制机理研究
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背景和必要性: 溶解性有机氮(Dissolved organic nitrogen,DON)是由包含各种含氮官能团(胺、亚胺、硝酸酯、氰酸酯、腈等)的一系列化合物组成。水源水中的有机污染物在消毒过程中存在着健康风险。DON与氯发生反应可生成一类含氮消毒副产物(Nitrogenous disinfection byproduct,N-DBPs),与非含氮消毒副产物(Disinfection byproducts,DBPs)相比, N-DBPs具有毒性更强、危害更大的强致癌性和致突变性。DON被认为是水处理中形成N-DBPs的关键前体物。生物滤池在运行过程中可以由微生物产生新的DON。研究N-DBPs生成潜势在生物滤池的变化规律及控制机理对饮用水安全具有重要意义。 先进性和创新性: (1)从微生物群落结构的层次上深入探讨DON生成规律差异的原因。为控制生物滤池中DON的生成提供有价值的理论基础。 (2)探讨典型N-DBPs生成潜势在生物滤池中的变化规律。对于控制饮用水中的消毒副产物具有重要的参考价值。
背景和必要性: 溶解性有机氮(Dissolved organic nitrogen,DON)是由包含各种含氮官能团(胺、亚胺、硝酸酯、氰酸酯、腈等)的一系列化合物组成。水源水中的有机污染物在消毒过程中存在着健康风险。DON与氯发生反应可生成一类含氮消毒副产物(Nitrogenous disinfection byproduct,N-DBPs),与非含氮消毒副产物(Disinfection byproducts,DBPs)相比, N-DBPs具有毒性更强、危害更大的强致癌性和致突变性。DON被认为是水处理中形成N-DBPs的关键前体物。生物滤池在运行过程中可以由微生物产生新的DON。研究N-DBPs生成潜势在生物滤池的变化规律及控制机理对饮用水安全具有重要意义。 先进性和创新性: (1)从微生物群落结构的层次上深入探讨DON生成规律差异的原因。为控制生物滤池中DON的生成提供有价值的理论基础。 (2)探讨典型N-DBPs生成潜势在生物滤池中的变化规律。对于控制饮用水中的消毒副产物具有重要的参考价值。