(中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心, 黑龙江 哈尔滨 150006)
摘要:目的 了解哈局管内集中式供水水质基本卫生情况,为改善集中式供水设施提供理论依据。方法 利用2017-2019年哈尔滨铁路集中式供水水质监测资料,对水质进行统计分析。结果 对哈局管内连续3年进行监测发现,集中式供水合格率仅为51.17%,主要不合格指标为浑浊度(61.46%)、色度(63.41%)、肉眼可见物(77.73%)、铁(78.25%)、锰(80.21%)、菌落总数(82.16%)、大肠杆菌(88.15%)、硝酸盐氮(90.49%)。结论 哈局管内近年来集中式供水水质合格率不高,仍需加强水源的防护,进一步完善水消毒工艺和设施。
关键词:集中式供水、监测、合格率
Abstract: objective to understand the basic sanitary condition of centralized water supply in Harbin Municipal Bureau, and to provide theoretical basis for improving centralized water supply facilities. Methods using the monitoring data of Harbin Railway centralized water supply quality from 2017 to 2019, the water quality was statistically analyzed. Results the qualified rate of centralized water supply was only 51.17%. The main unqualified indexes were turbidity (61.46%), chroma (63.41%), visible matter (77.73%), iron (78.25%), manganese (80.21%), total bacterial count (82.16%), Escherichia coli (88.15%), nitrate nitrogen (90.49%). Conclusion in recent years, the qualified rate of centralized water supply in Harbin bureau is not high. It is still necessary to strengthen the protection of water source and further improve the water disinfection technology and facilities.
Key words: centralized water supply, monitoring, qualified rate
哈尔滨铁路局是全国18个铁路局之一,管辖线路覆盖黑龙江省全境和内蒙古自治区呼伦贝尔市。主干线贯穿黑龙江省全境和内蒙古部分地区,构成了欧亚大陆桥的重要通道,营业里程6854公里。哈尔滨铁路水质卫生情况与铁路职工的身体健康息息相关。为了了解哈局管内集中式供水水质卫生情况,我们对2017-2019年铁路局管内的48个集中式供水监测点进行了采样和分析。实验研究内容如下:
1资料与方法
1.1资料来源
哈尔滨铁路疾控中心监测的2017-2019年哈局集中式供水检测水质资料。
1.2方法
样品采集、保存、检验方法均按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)进行,检测项目有感官指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物;毒理学指标:砷、硒、镉、铬、硝酸盐、氟化物;一般化学指标:PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量;微生物指标:菌落总数、总大肠菌群。检测结果按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行评价,其中1项指标不合格即为该水样不合格。采用SPSS17.0软件进行统计分析,率间的比较采用2检验进行统计分析,P<0.05为有统计学意义。
2结果
2.1水质综合分析 2017-2019年共采集集中式供水水样768份,其中393份合格,合格率为51.17%,2017-2019年水样合格率分别为41.95%,54.35%、59.58%,呈逐年上升趋势,差异有显著统计学意义(2=17.875,P<0.01),主要不合格指标8项,合格率从低到高依次是浑浊度(61.46%)、色度(63.41%)、肉眼可见物(77.73%)、铁(78.25%)、锰(80.21%)、菌落总数(82.16%)、大肠杆菌(88.15%)、硝酸盐氮(90.49%),其余项目合格率均为100.00%。3 年主要不合格指标中,合格率除硝酸盐氮(2=3.035)、大肠杆菌(2=5.269)差异无统计学意义(P>0.05)外,其余6项差异均有统计学意义(P<0.05),见图1,表1。
图1. 2017-2019年哈尔滨铁路局集中式供水合格情况.
表1 2017-2019年哈尔滨铁路局集中式供水水样监测合格率(%)
时间 | 水样数 | 浑浊度 | 色度 | 肉眼可见物 | 铁 | 锰 | 硝酸盐氮 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | |||
2017 | 298 | 52.01 | 59.40 | 66.44 | 62.75 | 67.79 | 88.25 | 85.23 | 77.52 | |||
2018 | 230 | 63.47 | 65.22 | 83.48 | 88.26 | 88.70 | 91.30 | 88.26 | 83.04 | |||
2019 | 240 | 71.25 | 66.67 | 86.25 | 87.92 | 87.50 | 92.50 | 91.67 | 87.08 | |||
合计 | 768 | 472 | 487 | 597 | 601 | 616 | 695 | 677 | 631 | |||
合格率 | 61.46 | 63.41 | 77.73 | 78.25 | 80.21 | 90.49 | 88.15 | 82.16 | ||||
2值 | 21.33 | 6.993 | 36.391 | 68.790 | 47.447 | 3.035 | 5.269 | 8.475 | ||||
P 值 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.01 | <0.05 | ||||
2.2 不同采样时期检测结果 384份丰水期水样合格率54.17%,高于384份枯水期水样合格率48.18%,差异无统计学意义(2=2.757,P>0.05)。各年枯水期水样合格率有无统计学意义(2=9.022,P<0.05),各年丰水期有无统计学意义(2=8.918,P<0.05),见表2。
2.3微生物指标合格率分析 2018、2019年两年的微生物指标合格率较2017 年均有提高,菌落总数、总大肠菌群合格率差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。
表2 2017-2019年丰水期和枯水期水样合格率
时间 | 水样数 (份) | 枯水期 丰水期 合计 | |||||
合格数 合格率% 合格数 合格率% 合格数 合格率% | |||||||
2017 | 298 | 58 | 38.93 | 67 | 44.97 | 125 | 41.95 |
2018 | 230 | 59 | 51.30 | 66 | 57.39 | 125 | 54.35 |
2019 | 240 | 68 | 56.66 | 75 | 62.50 | 143 | 59.58 |
合计 | 768 | 185 | 48.18 | 208 | 54.17 | 393 | 51.17 |
2值 | 9.022 | 8.918 | 17.875 | ||||
P 值 | <0.05 | <0.05 | <0.01 |
3讨论
从3年间对哈局管内单位水质监测结果来看,集中式供水总体情况不理想,总体合格率仅为51.17%。特别是2017年,监测水样合格率仅为41.95%,说明铁路集中式供水管理上还存在很大问题,亟待解决。不同季节对比,显示丰水期水质较好,说明丰水期自然环境和人为因素的影响在向好的方向发展,需继续保持。监测水样各项指标发现,感官指标、铁、锰、微生物合格率低,是水质不达标的主要因素。有研究表明哈局沿线地下水中铁、锰含量呈共存伴随关系,即铁高地区,锰含量也高在[3],而影响铁、锰含量的主要因素是地层结构和环境污染,微生物指标合格率低,说明沿线集中式供水水质净化和消毒设施配备不好。
哈局管内部分集中式供水单位水质净化工艺落后,设备陈旧,导致饮用水不符合国家标准。有关部门应重视饮水问题,加大水质净化消毒设备投入,在现有的条件基础上,根据自身设施现状和水源状况,完善水处理工艺,包括对现有常规处理设备的完善和改造,必要时增加合理优化的深度处理,来提升水质处理能力。因此,日后供水整改工作不仅要把重点放在提高水质和水处理工艺改进上,还要继续加大改水资金投入力度,积极争取多方支持,尽快做好水源保护,增添净化处理设施,特别是消毒设施来改善不良水质。
4 参考文献:
[1] 中华人民共和国卫生部,中国国家标准化管理委员会.GB/T 5750—2006生活饮用水标准检验方法[s].北京:中国标准出版社,2006.
[2] 中华人民共和国卫生部,中国国家标准化管理委员会.GB 5749—2006生活饮用水卫生标准[s].北京:中国标准出版社,2006.
[3] 李清林.齐齐哈尔市地下水铁、锰含量及分布[J].环境与健康,1991(2):79.