درحال مشاهده: مرجع تخصصی آب و فاضلاب | haas

,.


ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

خطرات دی‌اکسین‌ها و اسیدهای هالو استیک (HAAs) در آب آشامیدنی

۱۴۰۴/۰۲/۱۲
16:10
امیرحسین ستوده بیدختی
 | 

خطرات دی‌اکسین‌ها و اسیدهای هالو استیک (HAAs) در آب آشامیدنی

الف) دی‌اکسین‌ها (PCDDs/PCDFs)

  • ساختار و ویژگی: گروهی از ترکیبات کلردار آروماتیک با پایداری بسیار بالا و چربی‌دوستی؛ مهم‌ترین گونه‌ی سمی 2,3,7,8‑TCDD است.

  • مصادر تشکیل: سوختن بی‌کربن یا مواد حاوی کلر (زباله‌سوزی، پالایش نفت، کاغذسازی).

  • سمیت و اثرات:

    • سرطان‌زایی (IARC گروه 1)

    • اختلالات غدد درون‌ریز و ایمنی

    • ناهنجاری‌های رشدی در نوزادان و کودکان

ب) اسیدهای هالو استیک (HAAs)

  • شیمیا و گونه‌ها: شامل پنج ترکیب اصلی: MCAA، DCAA، TCAA، MBAA، DBCAA (مونوالواستیک، دی‌واستیک، تری‌واستیک کلردار و برم‌دار).

  • مصادر تشکیل: واکنش کلر/دی‌اکسید کلر/ازن با مواد آلی طبیعی (TOC) در آب خام.

  • سمیت و اثرات:

    • در تحقیقات حیوانی: افزایش خطر برخی سرطان‌های مثانه و کبد

    • اختلال کبدی–کلیوی در مواجهات مزمن

    • احتمال تولید استرس اکسیداتیو و آسیب DNA

۲. شیوه‌های تصفیه و حذف

الف) دی‌اکسین‌ها

  1. جذب سطحی با کربن فعال (GAC/PAC): حذف > 90 ٪

  2. اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون: ممبران‌های ریزسورف > 95 ٪

  3. اکسیداسیون پیشرفته (AOP): UV/H₂O₂، O₃/H₂O₂ برای شکست حلقه کلردار

  4. حرارت کنترل‌شده (Thermal Desorption): برای رسوبات و کربن‌ها

  5. بیورمدیشن: استفاده از گونه‌های باکتریایی یا قارچی احیاکننده

ب) HAAs

  1. اصلاح فرآیند گندزدایی: استفاده از ازن/UV به‌جای کلر

  2. جذب با کربن فعال: حذف 40–80 ٪ بسته به نوع HAA

  3. اسمز معکوس: حذف > 90 ٪

  4. تبادل یونی آنیونی: حذف اسیدهای کلردار

  5. فرآیندهای AOP: تخریب ترکیبات کلردار به CO₂ و H₂O

۳. روش‌های اندازه‌گیری آزمایشگاهی

الف) دی‌اکسین‌ها

  • GC–HRMS: استاندارد طلایی، حد تشخیص pg/L

  • GC–MS/MS: تفکیک و تشخیص چندمرحله‌ای

  • بیواسی DR‑CALUX: اندازه‌گیری TEQ کلی

ب) HAAs

  • GC–ECD/FID پس از مشتق‌سازی (Methylation): حد تشخیص ~ µg/L

  • LC–MS/MS: مستقیم بدون مشتق، حساسیت بالا

  • EPA Method 552.3: استخراج جامد–مایع + GC–ECD

۴. روش‌های سنتی حسی و چشمی

  • طعم و بو:

    • دی‌اکسین‌ها و HAAs در غلظت‌های محیطی بی‌بو و بی‌طعم.

  • رنگ و کدورت:

    • هیچ تغییر ظاهری در آب ایجاد نمی‌کنند.

  • آزمون‌های میدانی غیرکمی:

    • عبور آب از كربن فعال و مشاهده تیرگی کربن (نشانهٔ آلودگی آلی کلی).

۵. سایر روش‌های ساده و پیشرفته

روش‌های ساده (میانبری)

  • کیت‌های آزمایش سریع HAA: نوارهای تست رنگ‌سنج با تغییر رنگ در حضور HAAs

  • بایوسنسورهای چاپی (µPADs): واکنش رنگی HAAs با معرف‌های آنیونی

روش‌های پیشرفته

  • سنسورهای نانوفناوری: نانوذرات طلا/نقره با لیگاندهای خاص برای تشخیص طیفی

  • حسگرهای الکتروشیمی پرتابل: الکترودهای پوشش‌دار MIP (Molecularly Imprinted Polymers)

  • Passive Samplers (SPMD/POCIS): جذب پیوسته دی‌اکسین‌ها و HAAs برای پایش طولانی‌مدت

۶. علائم و نشانه‌های محیطی

  • تجمع در رسوبات:

    • دی‌اکسین‌ها در رسوبات گل‌آلود و ته‌نشین‌شده در مخازن و رودخانه‌ها

    • HAAs کمتر در رسوبات تجمع می‌یابند ولی بالا بودن TOC خام منشاء هدررفت می‌تواند هشدار باشد

  • اثر بر آبزیان:

    • افزایش TEQ در سلول‌های ماهی‌های شکارچی (چربی بالا)

    • اختلالات رشد و تولیدمثل در بی‌مهرگان

  • منابع شناسایی:

    • نزدیکی به زباله‌سوزها، صنایع شیمیایی کلردار و تصفیه‌خانه‌های شهری

جمع‌بندی مهندسی:
به‌دلیل بی‌بو و پایداری بالای دی‌اکسین‌ها و HAAs، تنها راه اطمینان از حذف ادواری این ترکیبات، استفاده از سامانه‌های چندمرحله‌ای «اصلاح گندزدایی + جذب سطحی + AOP + ممبران» و پایش دقیق با GC–HRMS و LC–MS/MS است. کیت‌های میدانی و سنسورهای نانوفناوری می‌توانند برای غربالگری اولیه به‌کار روند، اما تأیید نهایی باید در آزمایشگاه انجام شود.


مرجع تخصصی آب و فاضلاب

لیست مطالب

سعی بر آن است که مطالب مرجع تخصصی آب و فاضلاب شامل مسایل ، مقالات و اخبار عمران آب و فاضلاب,آب و فاضلاب و به صورت تخصصی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب و صنعت آب و فاضلاب باشد.
دانشنامه آنلاین آب و فاضلاب
رشته های مرتبط:مهندسی عمران آب و فاضلاب،مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب،محیط زیست،مهندسی بهداشت محیط،مهندسی آب،مهندسی شیمی و...


امیرحسین ستوده بیدختی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرجع تخصصی آب و فاضلاب است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|