[实用新型]一种饮用水水质检测自清洁系统有效
| 申请号: | 201720532748.5 | 申请日: | 2017-05-15 |
| 公开(公告)号: | CN206710303U | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
| 发明(设计)人: | 李艳晖;石瑛;张猛;邢勇;宋敏丽 | 申请(专利权)人: | 太原师范学院 |
| 主分类号: | G01N21/3577 | 分类号: | G01N21/3577;G01N21/3581 |
| 代理公司: | 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙)11504 | 代理人: | 王鸿远 |
| 地址: | 030619 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 饮用水 水质 检测 清洁 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及饮用水水质自检清洁领域,尤其涉及一种饮用水水质检测自清洁系统。
背景技术
随着社会发展和人们物质文化生活的日益提高,人们对生活饮用水(俗称“自来水”)的水质安全问题表现出极大的关注,饮水安全直接关系到人民群众的身体健康和社会的稳定。嗅味等感官指标给用户的感觉比较直接,成为用户判断水质好坏的重要标尺之一。《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中规定“嗅味”指标的限值为“无异臭异味”,供水企业为了确保饮用水安全,避免涉水传染病发生,须在生产过程中投加一定量消毒剂(多为氯气及游离氯制剂或二氧化氯)并在水的运输途径中保持一定消毒剂余量以抑制微生物在管道中繁殖。《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对消毒剂的限值及余量均作出规定。当自来水中消毒剂余量偏高时,会散发出类似漂白粉的气味,消毒剂余量控制在标准规定限值内,对人体健康无影响,用户即可放心使用。如将水烧开或放置一段时间,漂白粉气味随即消失。由于地表水体富营养化的加剧,藻类生长对水体的影响程度越来越大。藻类生长产生分泌物,释放到水体中产生异味;如果藻类大面积死亡,细胞内物质直接释放到水体中,导致水源水中出现明显异味,其中以二甲基异冰片(2-MIB)和土臭素(GSM)最为常见。由于常规处理工艺对致臭物质去除率很低,所以用户能明显感觉到自来水中有“臭味”。虽然这两种致臭物质对人体健康的影响尚不明确,但是饮用水中“臭味”的存在引起用户投诉和对水质的怀疑。目前,水厂采用投加粉末活性炭或增加活性炭滤池的方式可有效去除水中“臭味”。一些新建住宅小区或经过水管改造的用户,饮用水会散发类似甲醛等有机物的异味,原因在于用户使用PPR、PVC、PE等有机材质管材质量不达标或冲洗不干净,使管内有机物及其它杂质溶解至水中所致。新建建筑及水管改造的用户应严把材料质量关,并在正式使用前充分冲放。
如今水污染越来越严重,居民饮水安全系数不断下降,超过20%的人无法饮用水质合格的饮用水。饮用水水质不好,对身体的危害非常大。那么,如果我们饮用了不合格的水,会对身体造成哪些危害呢?
重金属在水中不能被分解,人饮用后毒性放大,与水中的其他毒素结合生成毒性更大的有害物质。重金属能引起人的头痛、头晕、失眠、关节疼痛、结石等,尤其对消化系统、泌尿系统的细胞、脏器、皮肤、骨骼、神经破坏极为严重。
水质过硬,主要是钙、镁离子含量高,且易沉积。经常饮硬水,会导致肾结石发病率升高,还会危害人的消化系统,造成肠胃功能紊乱,损伤肾脏和心脑血管。特别是幼儿发育尚未完全,可能影响消化系统的发育。
有机物污染和重金属污染,已取代微生物污染,成为我国饮用水安全的最大危害。美国环保总署发布的研究报告称,现有检测技术发现,在饮用水中有756种有机化合物,其中20种致癌物,23种可疑致癌物,18种促癌物和56种致突变物。
目前国家标准对亚硝酸盐要求每升小于0.1毫克,而国际食品法典委员会天然矿泉水标准中则小于0.02毫克,更为严格。亚硝酸盐微量摄入会导致人缺氧中毒,轻者头昏重者昏迷,甚至死亡,长期微量摄入则会增加人体患癌的风险。
饮用水需要检测微生物指标,大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫和隐孢子虫等,均在监测之列;如果这些指标不合格,易引发细菌感染、寄生虫病,使人出现腹痛、腹泻等消化道症状。
水是人们生活中必不可少的,对于人来说,水是仅次于氧气的重要物质。每天的饮水维持我们的生理机能。
太赫兹波(THz波)或称为太赫兹射线(THz射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此之前,科学家们将其统称为远紫外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03~3mm范围,介于微波与紫外之间。
实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。在1896年和1897年,Rubens和Nichols就涉及到这一波段,紫外光谱到达9μm和20μm,之后又有到达50μm的记载。之后的近百年时间,远紫外技术取得了许多成果,并且已经产业化。但是涉及太赫兹波段的研究结果和数据非常少,主要是受到有效太赫兹产生源和灵敏探测器的限制,因此这一波段也被称为THz间隙。
随着上世纪80年代一系列新技术、新材料的发展,特别是超快技术的发展,使得获得宽带稳定的脉冲THz源成为一种准常规技术,THz技术得以迅速发展,并在国际范围内掀起一股THz研究热潮。
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