2014-2018年抚顺市居民健康生活饮用水卫生状况分析
2021-01-09胡贝贝孙雯雯
胡贝贝 孙雯雯
居民生活饮用水安全一直受到社会各界的广泛关注,生活饮用水的健康安全,不仅与居民个人健康生活息息相关,同时对社会公共卫生安全也具有重要作用。因此,为了解抚顺市居民生活饮用水卫生状况,提高供水水质安全的保障,促进抚顺市饮用水水质监测工作的开展,本文对2014-2018年抚顺市居民健康生活饮用水卫生状况进行分析。
资料与方法
1.样本来源
在抚顺市辖四区三县设立监测点,在丰水期和枯水期分别采集城市出厂水、二次供水、末梢水和农村出厂水、末梢水。依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006对样品进行采集、运输、保存。
2.监测项目
《抚顺市饮用水卫生监测项目实施方案》中规定的部分主要参数:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群),感官性状和一般化学指标(色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂),消毒剂指标(游离余氯,农村水不测此项目),毒理指标(砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳)以及非常规指标(氨氮)。
3.方法
所有样品依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006进行检测,检测结果依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006进行评价,1份样品中有一项检测结果不合格即判定该份样品为不合格水样。采用SPSS 23软件对检测结果进行统计分析,率的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。
结 果
1.概况
2014-2018年共采集样品2015份,合格样品数1513份,合格率75.05%;各年份监测结果差异无统计学意义,χ2=3.603,P>0.05。
2.不同类型水样监测情况
2014-2018年,抚顺市共监测城市水670份,合格612份,合格率91.34%;共监测农村水1345份,合格901份,合格率66.99%;城市水总体合格率高于农村水,χ2=141.80,P<0.05。2014-2018年城市不同类型饮用水总体合格率统计显示,出厂水合格率(94.51%)与二次加压水(89.40%)和末梢水(87.74%)合格率的差异无统计学意义,χ2=2.15,P>0.05;城市出厂水、末梢水各年份之间合格率差异有统计学意义,χ2=11.94,P<0.05,χ2=22.67,P<0.05。农村出厂水和末梢水的监测结果差异无统计学意义。见表1和表2。
表1 抚顺市不同类型城市饮用水监测结果
表2 抚顺市不同类型农村饮用水监测结果
3.丰水期和枯水期监测结果
2014-2018年,抚顺市丰水期共采集水样1006份,合格710份,合格率70.58%;枯水期共采集水样1009份,合格803份,合格率79.58%;丰水期饮用水合格率与枯水期饮用水合格率的差异具有统计学意义,χ2=21.85,P<0.05。见表3。
表3 抚顺市丰水期和枯水期监测结果
4.不合格监测项目情况
2014-2018年监测的饮用水不合格项目中,总体不合格率的排名前5位的是微生物(20.10%)、浑浊度(2.48%)、氨氮(1.14%)、锰(0.99%)、游离余氯(0.89%)。城市水不合格项目排名前5位的是浑浊度(3.58%)、游离余氯(2.39%)、微生物(1.04%)、耗氧量(0.90%)、锰(0.60%)、硝酸盐氮(0.60%)。农村水不合格监测项目排名前5位的是微生物(29.59%)、浑浊度(1.93%)、氨氮(1.71%)、锰(1.19%)、硝酸盐氮(0.67%)。城市水和农村水在微生物、浑浊度、氨氮、游离余氯、耗氧量项目上监测结果不合格情况差异具有统计学意义。
讨 论
监测结果显示,抚顺市居民生活饮用水总体卫生状况良好,城镇水达标情况优于其他地区[1-2],说明辖区有关卫生部门对水厂、管网末梢的监控力度较大,城区水厂硬件设施较好,管理较为完善、从业人员技能和饮用水安全意识较强[3]。抚顺地处中温带,属大陆性季风气候,夏热多雨,本地丰水期降水集中,水源地周边的杂质及污染物流入水源造成污染。
2014-2018年抚顺市饮用水监测项目中,微生物监测项目不合格率最高,这与农村生活饮用水未采用消毒措施有关[4]。目前抚顺市农村集中式供水设施,多未采取消毒措施,消毒效果不好,不能达到国家标准要求。部分地区居民饮用水源为分散式水源即家庭水井,末梢水缺乏消毒处理措施,导致农村饮用水微生物合格率较城市饮用水微生物合格率低。
氨氮是水体被人畜类便等含氮有机物污染后,经微生物分解后形成的最初产物。水体中氨 氮升高时,说明最近可能有人畜粪便污染。目前尚未发现饮用水中氨氮危害人体健康的报道,但水体中如果存在较高的氨氮,可能导致管网末梢的亚硝酸盐问题和嗅味问题[5]。在有氧条件下经微生物的作用将形成亚硝酸盐和硝酸盐,而亚硝酸盐和硝酸盐浓度高的饮用水可引起正铁血红朊症,以及产生亚硝胺诱发癌症[6]。农村饮用水氨氮指标超标,与农村水环境点源污染和面源污染现状(生活污水直接倾倒、禽畜粪便随意堆放)有关[7];农用氮肥、动物粪便和工业废水等都是地下水中硝酸盐超标的原因之一[8]。
各级政府及相关部门应加强对水源地环境的保护,加强对“源头”到“龙头”水质的监管[9]。卫生监督部门做好生活饮用水卫生监督量化分级管理[10],加强落实改水改厕工作,加大资金投入和技术提升,不断完善农村小型集中供水硬件设施。同时,加强农村水的消毒措施,加强管理人员培训,因地制宜建设饮用水工程,完善供水设施,逐步提高集中式供水管理水准,提高农村饮用水污染的治污水平[14]。对于部分毒理学指标和非常规指标超标的水源,根据当地实际情况,有条件地区可以更换水源或增加净水设备。此外,相关卫生机构还要加强对居民特别是农村居民生活饮用水安全知识的宣传教育,提高居民生活饮用水安全意识,做好分散式水源(家庭水井)保护和饮用水消毒,提高饮用水水质质量,保障居民饮用水安全。