技术详细介绍
课题来源与背景:为了配合完成国家“水体污染控制与治理科技”重大专项之“城市水污染控制”和“饮用水安全保障”两个主题任务,住房和城乡建设部启动项目:饮用水安全保障管理技术体系研究与示范—饮用水水质风险评价方法及其应用研究。北京师范大学环境学院承担子课题:饮用水中邻苯二甲酸酯等污染监测,通过采集全国33个重点城市的226个自来水厂出水水样和152个水源水样,测定水样中三种邻苯二甲酸酯类物质邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)及邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)的浓度特征,并按地区、水系和水源水类型对监测浓度进行了统计分析,讨论了各个水厂工艺对以上三种物质的去除率,并同国内外饮用水水质标准进行比较,对我国饮用水中邻苯二甲酸酯进行人体暴露风险评估。本课题为管理部门对饮用水中邻苯二甲酸酯标准的修订、污水处理厂的改造建议等提供了数据支持和技术参考 技术原理及性能指标:北京师范大学环境学院为本课题提供实验所需的样品前处理实验室条件及GC/MS/MS分析仪器。通过针对饮用水中上述三种痕量邻苯二甲酸酯的存在特征,利用固相萃取技术(SPE),加速溶剂萃取(ASE),液液萃取(LLE)、Florisil 柱净化以及碱液提取(AAE)和HLB 净化等一系列富集净化技术,构建了具有高回收率的SPE-GC/MS/MS分析方法,三种目标化合物的回收率范围为73~118%,并按地区、水系和水源水类型对监测浓度进行了统计分析,讨论了各个水厂工艺对以上三种物质的去除率。 技术的成熟程度,适用范围和安全性:目前与该项技术有关的分析方法、浓度分布特征、风险评估等已经获得相关领域专家的肯定,并形成科研论文,发表于SCI期刊上,可进一步推广使用,大范围使用来分析水中邻苯二甲酸酯的浓度含量。 应用情况及存在的问题:该项技术已成功应用于分析全国33个重点城市的226个自来水厂出水水样和152个水源水样,并按地区、水系和水源水类型对监测浓度进行了统计分析,讨论了各个水厂工艺对邻苯二甲酸酯的去除率,相关结果可参见课题结项报告。并为各种重大项目如国家自然科学基金 [面上项目,20877009]:雌激素高效降解菌筛选、降解机理阐明及污水处理系统中降解效率影响因子探索;北京市自然科学基金 [预探索项目,8093034]:污水脱氮除磷工艺过程中雌激素的降解特性研究,及环保科研专项等项目提供了技术上的支持和参考。
课题来源与背景:为了配合完成国家“水体污染控制与治理科技”重大专项之“城市水污染控制”和“饮用水安全保障”两个主题任务,住房和城乡建设部启动项目:饮用水安全保障管理技术体系研究与示范—饮用水水质风险评价方法及其应用研究。北京师范大学环境学院承担子课题:饮用水中邻苯二甲酸酯等污染监测,通过采集全国33个重点城市的226个自来水厂出水水样和152个水源水样,测定水样中三种邻苯二甲酸酯类物质邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)及邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)的浓度特征,并按地区、水系和水源水类型对监测浓度进行了统计分析,讨论了各个水厂工艺对以上三种物质的去除率,并同国内外饮用水水质标准进行比较,对我国饮用水中邻苯二甲酸酯进行人体暴露风险评估。本课题为管理部门对饮用水中邻苯二甲酸酯标准的修订、污水处理厂的改造建议等提供了数据支持和技术参考 技术原理及性能指标:北京师范大学环境学院为本课题提供实验所需的样品前处理实验室条件及GC/MS/MS分析仪器。通过针对饮用水中上述三种痕量邻苯二甲酸酯的存在特征,利用固相萃取技术(SPE),加速溶剂萃取(ASE),液液萃取(LLE)、Florisil 柱净化以及碱液提取(AAE)和HLB 净化等一系列富集净化技术,构建了具有高回收率的SPE-GC/MS/MS分析方法,三种目标化合物的回收率范围为73~118%,并按地区、水系和水源水类型对监测浓度进行了统计分析,讨论了各个水厂工艺对以上三种物质的去除率。 技术的成熟程度,适用范围和安全性:目前与该项技术有关的分析方法、浓度分布特征、风险评估等已经获得相关领域专家的肯定,并形成科研论文,发表于SCI期刊上,可进一步推广使用,大范围使用来分析水中邻苯二甲酸酯的浓度含量。 应用情况及存在的问题:该项技术已成功应用于分析全国33个重点城市的226个自来水厂出水水样和152个水源水样,并按地区、水系和水源水类型对监测浓度进行了统计分析,讨论了各个水厂工艺对邻苯二甲酸酯的去除率,相关结果可参见课题结项报告。并为各种重大项目如国家自然科学基金 [面上项目,20877009]:雌激素高效降解菌筛选、降解机理阐明及污水处理系统中降解效率影响因子探索;北京市自然科学基金 [预探索项目,8093034]:污水脱氮除磷工艺过程中雌激素的降解特性研究,及环保科研专项等项目提供了技术上的支持和参考。