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伴随平成16年的水道法的水质基准修正,BrO3 -被控制在10μg/L 以下。另外,该涉及BrO3 -的基准,有将来会严格达到5或2μg/L以 下的看法。由此,进行臭氧处理的水净化厂,正在采取抑制BrO3 -生成 的各种对策。作为具体的对策,可以举出监测处理水中的溶解臭氧浓 度,基于该值,反馈控制臭氧的发生量而把溶解臭氧浓度控制在一定。
近年来,河水、湖水等被处理水中农药类等用臭氧难分解的难分 解性有机物的溶解已成为一个问题,为了分解除去这些难分解性有机 物,需要高的臭氧注入率(下面,所谓注入率,意指对被处理水注入 的物质的每单位被处理水量的量)。臭氧注入率愈高,BrO3 -的生成量 愈大,所以用臭氧单独处理,分解除去难分解性有机物的同时难以抑 制BrO3 -的生成。因此,采用比臭氧的氧化力强的自由基,分解除去难 分解性有机物的促进氧化处理技术,已尝试在水净化处理中使用。这 些促进氧化处理技术,分解除去用臭氧难分解的难分解性有机物是有 效的,但有因自由基而使BrO3 -的生成量增大之虑。
相同条件下进行被处理水处理时的难分解性有机 物之一的霉臭物质的土臭味素(ジエオスミン)分解率及BrO3 -的浓度 与H2O2/O3比的关系。通过添加过氧化氢,土臭味素分解率快速上升。 另外,当H2O2/O3比达到0.5以上时,土臭味素分解率几乎达到一定。 另外,作为土臭味素以外的霉臭物质的2-MIB、三卤甲烷前体物质、 农药类及色度也得到同样的结果。
臭氧·过氧化氢并用处理时,当过氧化氢减少至某个值时,可以 检出溶解的臭氧。另外,此时的臭氧·过氧化氢并用处理的BrO3 -的生 成量,如上所述,比臭氧单独处理时大。因此,即使边实施臭氧·过 氧化氢并用处理,边基于溶解的臭氧浓度值控制臭氧注入率,也不能 抑制BrO3 -的生成。
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