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饮用水的安全是保障居民生活健康的基本条件,但饮用水资源正在遭受着日趋严重的污染,各种水污染而导致的环境问题、健康问题层出不穷。近年来,各类水污染事件不断发生,一般水厂的常规处理难以应付,给城市供水安全构成了威胁,因此,寻找简便、有效的水处理技术是很有意义的。本文通过研究载四氧化四银活性炭对饮用水中PAEs、苯胺、阴离子表面活性剂的处理效果,并以非载四氧化四银活性炭作为对比试验,研究吸附时间、溶液pH对吸附效果的影响,以及吸附等温线和动态过滤试验。三种物质的吸附速度均随着时间递减,前10min的吸附速度较快,之后吸附速度逐渐变慢,吸附30min时,载四氧化四银活性炭的吸附能力基本可以达到80%以上,2h后吸附基本达到平衡。载四氧化四银活性炭对PAEs的吸附最佳溶液pH为中性偏酸,对苯胺的吸附最佳pH>5,对LAS的吸附最佳pH为5~6左右。通过对苯胺和LAS进行吸附等温线的试验,可以得出Freundlich吸附等温线模型能较好的描述吸附行为。在PAEs三种不同进水浓度下,当滤速为1.2m/h时,载四氧化四银活性炭滤柱对总PAEs的去除率在90.08%~93.62%之间,在进水浓度20μg/L和50μg/L时,载四氧化四银活性炭滤柱的有效炭层厚度为10cm,在进水浓度100μg/L时,载四氧化四银活性炭滤柱的有效炭层厚度为20cm。滤速提高时,载四氧化四银活性炭滤柱对PAEs的去除率随着滤速的提高而下降。在苯胺五种不同进水浓度下,当滤速为1.2m/h时,载四氧化四银活性炭滤柱的有效炭层厚度均为10cm,在接触时间5min以内,均能使出水的苯胺达到地表水环境质量标准的限值,滤速提高时,载四氧化四银活性炭滤柱对苯胺的去除率随着滤速的提高而下降。在LAS五种浓度下,当滤速为1.2m/h时,载四氧化四银活性炭滤柱的有效炭层厚度均为20cm,在接触时间10min以内,均能使出水的LAS达到生活饮用水卫生标准的限值,滤速提高时,载四氧化四银活性炭滤柱对LAS的去除率随着滤速的提高而下降。考虑到载四氧化四银活性炭是应用于饮用水的处理中,因此对载四氧化四银活性炭进行了抗菌性能和安全性能的试验研究。结果显示,载四氧化四银活性炭具有较好的杀菌抗菌性能,10min内即可杀灭水中存活的细菌,且24h后仍有较好的抗菌性能,水中细菌仍未检出;并且载四氧化四银活性炭是一种安全的水处理材料,浸泡时间为540min,水中溶出的银也很少,远小于生活饮用水卫生标准中银的限值50μg/L。