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식수 내 브롬산염 상담 문서

Jan 09, 2024Jan 09, 2024

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건강과 환경

연방-지방-영토 식수위원회(CDW)는 현재 식수 지침을 업데이트할 목적으로 브롬산염에 대한 이용 가능한 정보를 평가했습니다. 이 협의의 목적은 제안된 지침, 개발에 사용된 접근 방식 및 이를 구현하는 데 드는 잠재적 경제적 비용에 대한 의견을 구하고 추가 노출 데이터의 가용성을 결정하는 것입니다.

1998년에 마지막으로 업데이트된 브롬산염에 대한 기존 지침은 분석 방법 및 치료 기술의 한계를 고려하여 쥐의 신장 세포 종양에 대한 최대 허용 농도(MAC)를 0.01mg/L(10μg/L)로 기준으로 삼았습니다. 이 새로운 문서는 현재의 과학적 연구와 작용 방식에 대한 이해를 바탕으로 중피 종양이 지침을 확립하는 데 중요한 종점임을 확인합니다. 이는 캐나다의 브롬산염 노출, 분석 방법, 지방자치단체 및 주거 규모의 처리 고려사항과 관련된 업데이트된 데이터 및 정보를 제공합니다. 이러한 고려 사항을 바탕으로 이 문서에서는 식수 내 브롬산염의 MAC가 0.01mg/L(10μg/L)임을 재확인할 것을 제안합니다.

CDW는 이 문서를 대중에게 공개하고 의견을 수렴할 것을 요청했습니다. 필요한 경우 근거와 함께 의견을 보내주시면 감사하겠습니다. 의견은 [email protected]로 이메일을 통해 CDW 사무국으로 보내실 수 있습니다. 이것이 가능하지 않은 경우, CDW 사무국, 수질 및 대기질국, Health Canada, 3rd Floor, 269 Laurier Avenue West, AL 4903D, Ottawa, Ontario K1A 0K9로 의견을 우편으로 보낼 수 있습니다. 모든 의견은 2016년 2월 5일 이전에 접수되어야 합니다.

이 협의의 일환으로 받은 의견은 해당 CDW 회원과 작성자의 이름 및 소속과 함께 공유됩니다. 자신의 이름과 소속이 CDW 회원과 공유되는 것을 원하지 않는 저자는 의견과 함께 이에 대한 설명을 제공해야 합니다.

식수 내 브롬산염에 관한 본 지침 기술 문서는 접수된 의견을 평가한 후 개정될 예정이며, 필요한 경우 식수 지침이 수립될 예정입니다. 이 문서는 단지 논평을 위한 초안으로 간주되어야 합니다.

2015년 7월브롬산염

최소 분기별 샘플의 해당 위치에서 연간 평균을 기준으로 식수 내 브롬산염에 대해 0.01mg/L(10μg/L)의 최대 허용 농도(MAC)가 제안됩니다.

브롬산염은 일반적으로 수원 오염을 통해서가 아니라 수처리의 결과로 식수에서 발견됩니다. 처리된 식수에 브롬산염이 존재하는 것은 주로 원수에서 오존과 자연 발생 브롬화물 사이의 반응과 물 소독에 사용되는 차아염소산염 용액 생성 중 브롬산염의 형성과 관련이 있습니다.

이 지침 기술 문서는 식수 내 브롬산염과 관련하여 확인된 모든 건강 위험을 검토하고 평가합니다. 새로운 연구와 접근법을 평가하고 분석 방법론과 치료 기술의 한계를 고려합니다. 이 검토를 바탕으로 식수 내 브롬산염에 대한 제안된 지침은 최대 허용 농도 0.01mg/L(10μg/L)입니다.

2014년 가을 회의에서 식수에 관한 연방-지방-영토 위원회는 식수 내 브롬산염에 대한 지침 기술 문서를 검토하고 이 문서가 공개 협의를 거치도록 승인했습니다.

브롬산칼륨은 실험 동물에서 발암성에 대한 충분한 증거가 있지만 인간에게는 증거가 불충분하다는 점에서 인간 발암 가능성이 있는 물질로 분류됩니다. 그러나 브롬산칼륨의 독성은 브롬산염 음이온과 관련이 있으며 특정 독성학 연구에 사용되는 염의 기능이 아니라는 것은 분명합니다.

실험 동물 연구에서는 식수에 포함된 브롬산염 섭취와 쥐 및 생쥐의 다양한 유형의 종양(신장, 갑상선 및 고환 중피 종양 포함) 사이의 연관성이 밝혀졌습니다. 브롬산염 노출과 관련된 비암 건강 영향도 설치류에서 관찰되었습니다. 브롬산염에 장기간 노출되어 인체에 미치는 건강 영향을 보고한 연구는 없습니다.

150 µg/L. Water sources that are highly dependent on rainwater or snowmelt should also be tested to determine the bromide concentration in raw water, particularly if drinking water is disinfected using ozonation or chlorination, because of the potential to form bromate or chlorination DBPs, respectively./p> 80% at an O3 dose of 1 mg/mg TOC and H2O2 addition of 0.4 mg/mg O3; in the other source, no benefit was observed./p> 99% in pilot- and full-scale seawater RO plants. Initial bromide concentrations ranged between 64 and 71 mg/L, operating pressures ranged between 5065 and 6480 kPa and the flow rate was 11 000 L/min. Amy and Siddiqui (1999) reported that nanofiltration membranes with a molecular weight cut-off of 150-300 Da were capable of rejecting up to 50% of bromide. Harrison et al. (2007) conducted bench-scale tests of bromide removal using nanofiltration. A membrane with a molecular weight cut-off of 200 Da rejected between 94% and 97% of bromide with an initial concentration of 1030 mg/L. The data discussed above are from seawater desalination studies, and the use of membranes specifically for bromide removal has not been evaluated for its cost-effectiveness (Amy and Siddiqui, 1999)./p> 80% with feed water bromide concentrations up to 1.2 mg/L./p>