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管网中的疏松沉积物是细菌生长的重要温床,而且由于沉积物的流动性,上面附着的细菌也可以轻易到达水龙头。颗粒上附着的细菌可以形成大量且估计不足的生物膜,而且比管壁生物膜的流动性更强。因此,颗粒附着细菌由于它们可以到达用户的水龙头并且被人体摄取,因而具有更大的危险性。
在微生物家族中,一些病原体对剂有更强的抵抗力从而对于饮用水的安全造成很大的威胁,例如分枝杆菌和军团菌。在过程中,这些细菌对饮用水剂有不同的抵抗力。相对于自由氯或者,分枝杆菌对于氯胺有更好的抵抗力;而军团菌在氯化的饮用水管网中更为丰富。独立生存的阿米巴变形虫在饮用水管网中可以作为一个病原体的庇护所。一些硝化细菌虽然自身不是病原体,但是可以引起氯胺剂的消耗从而使得饮用水管网水直接暴露于病原体的威胁之下。
第四、化学稳定性
在管网输配过程中,化学指标呈现出较大变化的自来水被认为是化学不稳定的,这些指标包括浊度、色度以及和管道中铁和铅的释放等。在配水系统化学稳定性方面也扮演了非常重要的角色。
在美国、中国和其他很多国家,铁是饮用水管网中的主要管材。化学稳定性问题主要表现为由于管道腐蚀和管垢破裂导致铁释放,继而引起的水变色。通常来说,铁质管垢具有多层结构:外层很薄,是由三价铁和四氧化三铁构成的致密壳状结构;内层较厚,是以亚铁化合物为主的疏松多孔结构。但是,在输配不同水质过程中形成的含铁管垢具有不同的形态和物化特征。管垢的形成、溶析,以及所引发的铁释放是由电化学反应来控制的。在中国,由于配水管道较长会偶尔产生龙头水色度较高的问题。盐和氯化物浓度的改变会影响到管垢铁释放,而且在较小程度上也会影响到典型无机污染物(、钙、铜、铬、铅、镍、钒、铀和锌)的分布情况,然而天然有机物的影响是更加显著的。因此,不同水源水的精心调配、提高pH或者碱度、添加正磷酸盐等技术已经被研究并且投入应用来解决这些问题。淡化海水并网也将增加出现带色自来水的可能性,这是因为淡化海水的氯化物浓度与碱度之比,即拉森系数,与原有水源水相比会大幅度增加。一些细菌也与管垢溶析和铁释放有关。
在美国东北部地区和一些欧洲国家,铅管在19世纪晚期和20世纪早期大量使用。现在,那里的居民正在忍受铅释放的问题,尤其是当年为了避免三卤甲烷和卤乙酸大量产生而采用氯胺法代替氯化以后。水化学和管垢成分是两个影响管垢铅释放的关键因素。稍弱的剂将会降低管道系统的氧化还原电位,然后稳定的氧化铅管垢将会被还原为溶解性有毒的铅离子。
总之,饮用水不能仅被视为病原体的灭活,或者是仅局限在自来水厂中。足够的剩余剂对于控制铁或铅在管道中的扩散和保持化学稳定是非常重要的。配水管道中的水质问题同样复杂而且重要。