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达州污水处理|蓝梵环保谈:国家的水质标准中哪个最好

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2020/6/17

    每个国家都有自己的饮用水水质标准。但全世界都把联合国卫生组织(WHO)的《饮用水水质准则》、美国的《美国饮用水水质标准》和欧盟的《欧盟饮用水水质指令》视为最具权威性的三大标准,并以这三个标准为基础,制定本国的国家标准。据说我国对《GB5749-85生活饮用水卫生标准》修订为《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》时也参考了这三个权威标准,与国际接轨了。

    如果将《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》与欧盟、美国现行的饮用水标准相比,那么,不客气的说,我国的《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》总体上要比欧盟、美国的严谨,算是青出于蓝而胜于蓝吧。

我国现行的水质标准有如下八个:

(1)GB3838-2002地表水环境质量标准

(2)GB/T14848-2017地下水质量标准

(3)GB8537-2008饮用天然矿泉水标准

(4)GB5749-2006生活饮用水卫生标准

(5)CJ/T206-2005城市供水水质标准

(6)CJ94-2005饮用净水水质标准

(7)GB17323-1998瓶装饮用纯净水

(8)GB19298-2014包装饮用水

    其中,《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》和《饮用天然矿泉水标准》是天然水水体标准,其它五个标准大多是天然水体Ⅲ类、Ⅳ类水经净化加工后的次生标准。

这八个标准中,哪个标准的水质最好?

评鉴水体水质优劣的内容应包括以下四个方面:

1、水体环境;

2、水体活性指标(pH、溶解氧);

3、溶解性总固体(溶解于水中的杂质总量)的高低;

4、毒理物质的种类和剂量。

    水体环境决定水质是否原生态、是否受人类社会生产和生活污染。五个次生标准不具备原生态水体环境,源水基本上是地表水或地下水的Ⅲ类水、Ⅳ类水,故算不上好水质标准。

    天然饮用矿泉水虽是天然水体,但它属于地下水,其源头环境通常难以确认是否为原生态环境,仅仅是要求锂、锶、锌、硒、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳、溶解性总固体的量要达达或超过生活饮用水卫生标准的上限值。总的来说,天然饮用矿泉水的水质未能超出GB/T14848-2017地下水质量标准。

    那么,就只剩下《GB3838-2002地表水环境质量标准》和《GB/T14848-2017地下水质量标准》来比较了。

    《GB3838-2002地表水环境质量标准》和《GB/T14848-2017地下水质量标准》有明确的水域功能和水质优劣分类标准,现在我们就按地表水和地下水的标准来看看这两个国家标准的水质优劣分类依据(表1)。

    表1《GB3838地表水环境质量标准》和《GB/T14848地下水质量标准》的水质分类

从上表可见,地表水和地下水的水质分类标准有三个重大差异:

    1、水源环境。《地表水环境质量标准》的水质分类强调水源的自然环境和生物安全。而《地下水质量标准》则没有水源环境条件,只以天然化学组分的高低和被污染情况来区分水质类别。

国家某自然保护区水源滋养林原生态植被和源头水

    2、溶解氧。《地表水环境质量标准》的水质分类有水体活性指标溶解氧,而《地下水质量标准》则没有溶解氧指标。

    3、溶解性总固体。溶解性总固体是溶解于水中的杂质的总和,包括矿物质、动物植物微生物的尸体分解物以及社会生产、生活带来的污染物。溶解性总固体是评价水质优劣的重要指标之一,尤其是其中对健康有害的成分。

    表2是国家地表水标准和地下水标准的pH、溶解氧、总硬度、溶解性总固体等四项水质指标比较。自来水和饮用矿泉水是最常用的生活饮用水,也列在下表作个对比:

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    地表水:GB3838-2002地表水分类标准有两个极为重要的水质指标是值得讨论的:

1、pH6~9通用于Ⅰ~Ⅴ类水。

    首先,按地表水的功能分类,如果Ⅰ~Ⅲ类水的pH真的是6~9范围内,就超出了国家生活饮用水卫生标准的pH6.5~8.5,这是不严谨的。

    其次,据我院对30多处自然保护区近300支源头水进行实地调查,从雨水降落到地表后到形成涓涓细流之时,pH常低于6.0,甚而低至4.5。但在自然保护区环境条件下,溪流经过相当长的流程活化,水体pH逐渐升高超过7.0,最高的一支达8.44,未见超过8.5的。若有超过8.5甚而达到9.0的,应考虑水中碱性溶质的影响。

2、没有提出溶解性总固体和硬度的指标要求。

    我们知道水是溶解力极强的物质,雨水降落地面后逐渐溶入地壳物质,这些溶于水中的物质总称“溶解性总固体”,包括形成“总硬度”的钙、镁盐离子。随着流程的增加,“溶解性总固体”的量也逐渐增加。

    “溶解性总固体”无论其组分对人体健康是否有害,其本质都是溶于水体中的杂质。对水体的品质而言,“溶解性总固体”越高水质就越差,这在除纯净水标准外的其他几个标准中都已经明确了。

    我院的调查资料,在流出自然保护区之前,属于“源头水”,其“溶解性总固体”值在17~76mg/L范围内,钙镁离子总量约占三分之一。考虑到其它地区的地质差别,地表Ⅰ类水的“溶解性总固体”的最高限值不应超过100mg/L。在此限值内,钙镁离子总量不会超过溶解性总固体的50%,属于天然软水,不必再标示“总硬度”限值。

    这样我们就可明确:地表Ⅰ类水(自然保护区源头水)的pH应在6.5~8.5,溶解性总固体的限值应为≤100mg/L。

地下水:地下水标准有三个缺点:

1、没有“源头”和“水源环境”,有可能是地表河流的地下暗流。越靠近人群聚居地的地下水越可能受到污染。某国际大牌矿泉水就多次发生亚硝酸盐污染。

2、低溶解氧。溶解氧是水质活性的重要指标,地下水溶解氧很低,活性差,个家标准中未予标出。

3、溶解性总固体较高。水的溶解能力很强,长期浸润着地壳,包括多种矿物质在内的地壳的物质都不同程度的溶解于水中,因而地下水的溶解性总固体显著高于地表水。“溶解性总固体”的本质是溶于水中对人体健康有害和无害的杂质,杂质越多水质越差。

饮用天然矿泉水:天然矿泉水是地下水,分为“饮用矿泉水”和“医疗矿泉水”。

GB8537-2008《天然饮用矿泉水》定义的“一定量的矿物质”是指表2中“锂、锶、硒、锌、偏硅酸、碘化物、游离二氧化碳、溶解性总固体”8种矿物质中的一种或一种以上并达到规定的量。其中“溶解性总固体”不是单一的矿物质而是水中全部杂质的总和,≥1000mg/L也与国家生活饮用水卫生标准规定的≤1000mg/L不符;硒≥0.01mg/L也与生活饮用水国家标准限定的≤0.01mg/L不符。

自来水:GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》对水源环境和溶解氧也没有提出要求。从水质和化学组分来说,自来水源水相当于地表水Ⅲ类水或者地下水Ⅲ类水,甚至是Ⅳ类水。2006年修订的标准,将检查项目从35项增加到106项,以为和国际接轨了,安全性增加了。其实是,由于水环境污染,必然响影到饮用水水源,不能不增加更多的监测项目。从2006年版的生活饮用水卫生标准我们可以看到,增加最多的是毒理指标项目,共增加62项,何况,还有好些对人体健康有害的物质尚未列入检测。2006年版对所列74项毒理物质检测项目虽然规定了最高限值,但74项毒理物质最高限值的总和竟达23mg/L之多。按WHO对安全饮用水的定义,只要自来水中存在这些毒理物质,就不能说是安全的饮用水。

1985年版和2006年版的《GB5749生活饮用水卫生标准》检测项目比较

结论

通过水体环境、水质活性和水中溶解物成份的对比分析,我们可以得出结论:

在国家的八个水质标准中,《GB3838-2002地表水环境质量标准》的Ⅰ类水(自然保护区源头水)的水质是最好的,它具备天然优质饮用水的三大特点:

1、自然保护区的水源环境,杜绝了人类社会生产和生活造成的一切污染;

2、水体活性指标(pH、溶解氧)最佳;

3、水质纯净(溶解性总固体最低)。

 

 

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