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楼主: 梦岩

水中异味(土臭素二甲基异冰片)

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 楼主| 发表于 2012-6-30 07:18:24 | 显示全部楼层
原帖由 梦岩 于 2012-6-29 18:22 发表

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 楼主| 发表于 2012-7-2 17:40:59 | 显示全部楼层
原帖由 梦岩 于 2012-6-30 07:18 发表

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发表于 2012-7-5 12:16:28 | 显示全部楼层

回复 40楼 的帖子

瞎说。。你做过水么。北京上海广州都出现过此类事情。人家不加氧化剂?
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发表于 2012-7-5 12:18:07 | 显示全部楼层
这些物质是环状叔醇类物质,分子量小,物质结构稳定,非高级氧化不能去除,所以一般吸附效果好于氧化。
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发表于 2012-9-9 13:55:18 | 显示全部楼层
一下子下载了很多,楼主提供的资料很详实,肯定会有所帮助,谢谢!
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 楼主| 发表于 2012-9-12 18:02:57 | 显示全部楼层
原帖由 ahding 于 2012-9-9 13:55 发表
一下子下载了很多,楼主提供的资料很详实,肯定会有所帮助,谢谢!

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 楼主| 发表于 2012-9-29 06:27:36 | 显示全部楼层
原帖由 梦岩 于 2012-9-12 18:02 发表

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 楼主| 发表于 2012-12-23 05:30:39 | 显示全部楼层
洋河水库2007年7月爆发大规模螺旋鱼腥藻水华,引起严重的异味问题,影响了当地的饮用水安全。因此,对洋河水库异味物质产生机制与控制的研究就十分必要。本论文针对洋河水库水体异味问题进行了研究,主要研究结果如下:
   含异味物质水样采集最好选用硬质玻璃瓶,存放在冷藏环境中,建议在24小时内对水样进行分析测定,以减少水样采集到测定分析期间各种因素对异味物质测定的影响。
   2008年11月到2009年8月间,洋河水库库区总氮平均浓度变化范围为1.72~5.87mg/L,总磷平均浓度变化范围为0.022~0.105mg/L。洋河水库整体水质达到国家V类水质标准,而氮是主要的超标因子。西洋河口、东洋河口区域的水质污染较为严重,库中心和出水口区域水质相对较好。叶绿素a平均浓度变化范围为5.04~31.48mg/m3,季节变化明显。2009年夏季主要优势藻种是微囊藻。
   洋河水库存在2-甲基异莰醇和土嗅素两种异味化合物。土嗅素在3月中下旬、5月初、6月底、7月中旬、7月底和8月底6个时间段内超过嗅味阈值(10ng/L);2-甲基异莰醇在采样期间内均超过嗅味阈值(10ng/L);土嗅素在洋河水库西洋河口区域和北库心区域分布较高;2-甲基异莰醇在洋河水库西洋河口区域分布较高。
   螺旋鱼腥藻和微囊藻混合培养时,在低温环境中(15度)两种藻可以共同生长,其生长趋势基本相同;在较高温度条件下(20度以上)微囊藻在与螺旋鱼腥藻的竞争中占有绝对优势,逐渐取代螺旋鱼腥藻,成为主要藻种。高温更有利于微囊藻的生长。
   土嗅素主要集中在藻细胞内。在藻类细胞破裂时,土嗅素可以大量释放到环境中。
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 楼主| 发表于 2012-12-23 05:31:28 | 显示全部楼层
湖库型水源是许多城市的主要水源,越来越多的湖库出现了藻类大量繁殖和有害代谢物(藻毒素和嗅味物质)产生的问题,威胁饮用水安全。本研究以为水源管理和饮用水安全保障提供科学技术支持为目标,在建立用于分析藻类群落结构与功能的显微分析方法体系及变性梯度凝胶电泳(DGGE)、克隆、定量聚合酶链式反应(Real-time PCR)等分子生态学方法,以及用于分析痕量嗅味物质的固相微萃取--气相色谱质谱和分析藻毒素的固相萃取--高效液相色谱-双级质谱等藻类有害代谢物检测方法的基础上,以密云水库(水量8~12亿m3、平均深20 m左右、最深43.5m,Ⅱ类水体)和秦皇岛洋河水库(库容3.6亿m3、平均水深5.7 m、Ⅳ-Ⅴ类水体)这两个营养程度和水文条件均有显著差异的北方重要水源为对象,将现场观测和实验室模拟有机结合,系统开展了藻类种群动态及有害代谢物变化规律的研究,取得如下主要成果。
   利用细菌16s rDNA、蓝藻16s rDNA和ITS序列等PCR产物进行了蓝藻的DGGE分析,发现这三类PCR产物均可以较好地表征蓝藻种群动态,但ITS序列能提供更具体的种属信息;利用Real-time PCR对蓝藻及其中的特定种属以及产嗅和产毒基因进行检测,基因的copy数和由显微计数得到的细胞密度及有害代谢物浓度之间具有较好的相关性,表明Real-time PCR在相关研究中具有很好的应用前景。
   研究证明,高产土嗅素(geosmin)的螺旋鱼腥藻和高产微囊藻毒素MC-RR的微囊藻是洋河水库07年夏季发生蓝藻水华时的优势藻;水源嗅味问题归结于由螺旋鱼腥藻产生的土嗅素(geosmin,geosmin最高含量达7100ng/L,产能为0.1 pg/cell,但85%~97%的geosmin存在于胞内;微囊藻毒素总含量最高达100μg/L,但以毒性较弱的MC-RR为主,且主要存在于胞内。根据上述发现,提出了取消水厂的预氧化处理、确保藻细胞的完整性的建议,为有关部门的饮用水应急处理提供了重要的科学依据。
   针对密云水库整体水质良好、但饮用水却出现过两次持续一定时间的嗅味问题的情况,以取水口所在的潮河库区为核心,在全库区连续两年开展了蓝藻种群动态、毒素和嗅味物质的组成与含量调查,并初步分析了嗅味的产生机制。研究发现,相对于库区其他位点,每年9月份潮河库区出现较高浓度的二甲基异莰醇(MIB),初步确定MIB主要由颤藻和席藻产生,对应MIB最高浓度(180 ng/L)的产能为0.26 pg MIB/cell;同时检测到多种微囊藻毒素,但以毒性较低的MC-RR为主(总含量最高达2μg/L),溶解性MC-LR最大浓度不超过50 ng/L。统计分析结果表明,较大的透明度、较深的变温层以及较低的氮磷比可能是该库区颤藻和席藻特异性繁殖的重要原因。针对全库区的分析表明,每年6到10月、特别是9月铜绿微囊藻、惠氏微囊藻、水华微囊藻、颤藻和席藻等蓝藻是优势藻,而其他时间内以硅藻或绿藻为主;蓝藻在浅水库区密度高,但硅藻在深水库区密度较大;整体上没有出现严重的蓝藻水华。
   利用三株代表性产嗅蓝藻的模拟实验结果表明,浮游蓝藻(鱼腥藻)在较高温度、适度的光照强度下产嗅高;底栖蓝藻(颤藻/席藻)在较低温度、较弱光照时产嗅高;嗅昧物质的产生和叶绿素合成正相关。结合生物降解模拟实验和DGGE分析结果发现,假单胞菌等与geosmin降解有关的细菌的存在可能是导致洋河水库中水华暴发后geosmin迅速消失的主要原因。
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 楼主| 发表于 2012-12-23 05:42:12 | 显示全部楼层
太湖蓝藻发生水华时,常规处理工艺面临着水源水中藻类、藻毒素和其他藻类代谢物、如氨氮、有机物含量升高等一系列挑战。因此,对含藻原水的新型生物处理技术的研究显得尤为紧要。
   本文以太湖含藻原水为研究对象,长期监测了水源水的水质变化,分析了水质变化的特点,探讨了水质变化的机理和规律:在此基础上,系统研究了生物接触氧化技术及超声强化对含藻原水的处理效果与机理。通过试验得到了以下主要结论:
   生物接触氧化反应器(下文简称反应器)采用动态培养自然挂膜方式,以氨氮去除率达到60%作为挂膜成熟的标志,各反应器在一周内挂膜成功,处理效果如下:反应器对藻细胞个数的去除率大于90%,Chl-a为65%~85%。水体中MC-LR浓度在2.5μg/L以下,去除率在50%以上。另外,反应器能有效去除嗅味物质(GSM和2-MIB)。浊度去除越大,反应器对CODMn的去除率也越高,其对D-CODMn去除率在10%~15%。试验取样期间,原水中BDOC占DOC的比例在1/3左右,生物接触氧化对DOC的去除率在15%~20%。试验研究了反应器对阿特拉津、多环芳烃和酞酸酯类物质的去除,结果表明其在一定程度上能去除这些微量有机物。
   在由原水中藻类大量腐败引起氨氮浓度发生由低至高的突变时,如不调节工艺参数,反应器对高浓度氨氮的去除至少有一周的延滞期。进水的氨氮浓度由1.5mg/L增至3mg/L时,延长水力停留时间的应对效果不理想,提高气水比可较好应对。但当其浓度由0.5mg/L以下增至3mg/L时,无论是延长水力停留时间还是提高气水比,R1、R2与R3均不能很好应对(文中将分别填充有涂粉末活性炭多孔聚酯、毛毡、组合式填料的反应器记为R1、R2和R3),但将反应器R(由R1、R2和R3串联而成)各阶的曝气量分别调高10ml/min、8ml/min和5ml/min,可消除出水氨氮浓度对后续工艺的不利影响。
   经生物接触氧化处理后,水中Zeta电势会上升,有助于后续混凝工艺。
   对生物接触氧化反应器底泥中微小动物的观察发现,单阶反应器与三阶反应器阶一底泥中的原生动物种类较为丰富,其次为阶二,阶三底泥中微小动物种类较少。用Biolog方法进行微生物群落结构研究,结果表明R1、R2和R3反应器内微生物群落之间存在差异。氨氮的去除率与反应器内硝化细菌的数量和活性有关。硝化细菌的数量主要取决于进水氨氮浓度,其受气水比影响很小;而硝化细菌的活性受气水比影响很大,气水比大硝化细菌的活性高,反之则较低。
   超声能提高微生物的TTC脱氢酶生物活性,其中影响最大的是功率,其次是超声作用时间和频率。根据试验确定的超声工作参数为:频率8w,功率20kHz,时间15min,超声周期12h。在此条件下,试验观察到超声能破坏微囊藻内气泡结构,使其沉于水底但不破坏其细胞壁的完整性。另外,与生物接触氧化技术相比,超声强化生物接触氧化技术对原水中的污染物特别是微量有机物有着更高的去除率,对后续混凝工艺的改善也更显著
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 楼主| 发表于 2013-1-15 18:22:29 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2013-6-29 04:16:31 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!!!!
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 楼主| 发表于 2013-7-25 14:30:06 | 显示全部楼层
本研究在建立顶空固相微萃取-气相色谱质谱方法测定水中藻源嗅味化合物的基础上,探讨了该方法标准化的可行性;对不同环境条件下螺旋鱼腥藻的产嗅特征进行了研究,初步探明了不同营养源对螺旋鱼腥藻产嗅特征的影响;利用从实际水处理工艺活性炭池中所筛选得到的降解菌,评价了其对嗅味物质的降解效果,并鉴定得到了相应菌种的种类;针对存在季节性嗅味问题的水库水源,利用克隆、DGGE等分子生物学手段,对其微生物群落结构变化进行了监测分析,初步解析了水源中嗅味物质变化与微生物种群结构变化的关系。主要取得如下结果:1.探讨了利用顶空固相微萃取-气相色谱质谱方法测定水中藻源性嗅味化合物方法标准化的可行性研究。结果显示,在相应浓度范围内,标准曲线线性效果良好,土臭素(Geosmin)、二甲基异莰醇(2-MIB)和β-环柠檬醛(β-cyclocitral)的检出限分别为1.3 ng/L、1.9 ng/L、2.1 ng/L;其检测下限分别为5.2 ng/L、7.6 ng/L、8.4 ng/L;过长的样品保存时间、原水中的微生物以及自来水中的余氯都会对测定结果产生干扰;优化得到的前处理及保存条件为,原水样品取样后应添加氯化汞,自来水样品采用硫代硫酸钠进行脱氯处理,0-4oC保存,并应在一周内完成样品的分析。2.以从某水库中分离得到的可高产土臭素(Geosmin)的螺旋鱼腥藻(Anabaena sp.)为模式生物,进行扩大化培养,通过测定不同营养源条件下的生物量及土臭素等各项指标的变化,探讨了不同营养盐条件对该螺旋鱼腥藻生长及产嗅特征的影响。结果表明,不同氮源及磷源条件下,产生的土臭素主要分布在藻细胞内,胞外含量基本在0.2%9.6%的范围内;与氨氮相比,硝氮更能促进螺旋鱼腥藻的生长,最高产嗅量是氨氮条件下的1.4倍;氨氮浓度0.5 mg/L条件下,相应藻细胞及产嗅量均达到最高值,分别为3.8×104 cells·mL-1和1.1×104 ng·L-1,而硝氮浓度在2.0 mg/L条件下达到最高值,分别为6.6×104 cells·mL-1和1.3×104 ng·L-1;与氮源条件相比,磷源浓度在0.12 mg/L条件下才能够显著促进藻细胞的生长,是螺旋鱼腥藻生长的限制性营养源。3.从北京某自来水厂的炭滤池中分离到的三株细菌,其对2-MIB的生物降解效果结果显示,三株细菌具有高效的降解能力,在4天内将其含量降至嗅味阈值浓度10 ng/L;分子生物学菌株鉴定结果显示,三株细菌与其亲缘相近的菌种分别为Sphingomonas sp., Pseudomonas sp., Chryseobacterium sp.。4.利用聚合酶链式反应-变性梯度凝胶电泳和16S rDNA克隆文库构建技术,分析评估了北方某水库嗅味物质消长期间微生物多样性变化和种群结构变迁。研究结果显示,该水库生物量很低且样品间群落结构相差不大,放线菌占很大比例且一直稳定存在,属于γ-proteobacteria、Cynobacterium、Sphingobacteria类群的克隆子在藻类高峰期稳定存在,后期逐渐消失,可能与藻细胞的分解有关;而2-MIB高发期,水中镜检得到了较多的颤藻/席藻,同时具有较高含量的放线菌,推测2-MIB的产生与此两种微生物密切相关。
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 楼主| 发表于 2013-11-10 20:37:49 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!!!!11
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 楼主| 发表于 2013-12-5 20:56:53 | 显示全部楼层
近日有些市民向本报咨询,为了解情况,记者于9日采访了南昌水业集团工作人员,并针对水中异味情况,相关人员给予了解答,称目前已采取多项措施解决此问题。
    据了解,由于南昌市近期持续高温,赣江水位偏低,与去年同期水位相比下降5米多,造成水流缓慢,加上气温高,光照时间长,从而导致近期藻类繁殖迅猛,致使水中带有泥腥味。但市民不用担心,目前采取了六项措施来解决这个问题:对原水和池体水的除藻力度,主要采取了前加氯预氧化措施;对露天净水构筑物增加遮阳措施,减少日照强度,减缓并抑制池体内藻类的生长和繁殖;增加沉淀池体排泥频次和增加滤池反冲洗频次;对源水、出厂水、管网水的***检测力度;由于供水管网较长,水在管道内滞留时间较长,公司管网维护中心将不定期开启消防栓放水,加大水的流动;为了防止夏季肠道传染病的发生,提高了出厂水的余氯量。值得提醒的是,由于用户管道长期裸露在外,加上高温天气,容易使管道内积水产生味道,建议市民使用时,先放掉管道内的积水然后使用。
    记者从水质检测站了解到,城区内出厂水、管网水经国家城市供水水质监测网南昌监测站检测结果表明,南昌市自来水水质完全达到国家生活饮用水卫生标准,市民可放心饮用。
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