DVGW energie | wasser-praxis, Ausgabe 03/2022

vonClO2 vonReinstwasser auf Realwassermatrices übertragen lässt. Dies ist sehr hilfreich für eine schnelle Bewertung zur Effizienz des Abbaus von Mikroschadstoffen. Darüber hinaus konnte in den Oberflächenwasserexperimenten gezeigt werden, dass ClO2 für dieAnwendungdesAbbaus bestimmter Mikroschadstoffe (mit elektronenreichenVerbindungen) unter Einhaltung der ClO2- -Grenzwerte, geeignet ist. W Literatur [1] Luo, Y., Guo, W., Ngo, H. H., Nghiem, L. D., Hai, F. I., Zhang, J., Liang, S., Wang, X. C.: A Review on the Occurrence of Micropollutants in the Aquatic Environment and Their Fate and Removal during Wastewater Treatment, in: Sci. Total Environ. 2014, S. 473–474, S. 619–641. [2] Hoigne, J., Bader, H.: (OClO) in Water--I . Rate Constants for Inorganic and Organic Compounds. Reactions 1994, 28 (1), S. 45–55. [3] Lee, Y., von Gunten, U.: Oxidative Transformation of Micropollutants during Municipal Wastewater Treatment: Comparison of Kinetic Aspects of Selective (Chlorine, Chlorine Dioxide, FerrateVI, and Ozone) and Non-Selective Oxidants (Hydroxyl Radical), in: Water Res. 2010, 44 (2), S. 555–566. [4] Umweltbundesamt: Bekanntmachung der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung. Trinkwasserverordnung 2012. [5] Terhalle, J., Kaiser, P., Jütte, M., Buss, J., Yasar, S., Marks, R., Uhlmann, H., Schmidt, T. C., Lutze, H. V.: Chlorine Dioxide – Pollutant Transformation and Formation of Hypochlorous Acid as a Secondary Oxidant, in: Environ. Sci. Technol. 2018, 52 (17), S. 9.964–9.971. [6] Rougé, V., Allard, S., Croué, J. P., Von Gunten, U.: In Situ Formation of Free Chlorine during ClO2 Treatment: Implications on the Formation of Disinfection Byproducts, in: Environ. Sci. Technol. 2018, 52 (22), S. 13.421–13.429. [7] Letzel, M., Weiss, K., Schüssler, W., Sengl, M.: Occurrence and Fate of the Human Pharmaceutical Metabolite Ritalinic Acid in the Aquatic System, in: Chemosphere 2010, 81 (11), S. 1.416–1.422. [8] Mutke, X., Abdighahroudi, M. S., Lutze, H. V., Schmidt, T. C.: Reactions of Saturated Heterocyclic Amines with Chlorine Dioxide. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft 2019, S. 437–442. [9] Lee, Y., von Gunten, U.: Quantitative Structure-Activity Relationships (QSARs) for the Transformation of Organic Micropollutants during Oxidative Water Treatment, in: Water Res. 2012, 46 (19), S. 6.177–6.195. [10] Huber, M. M., Korhonen, S., Ternes, T. A., von Gunten, U.: Oxidation of Pharmaceuticals during Water Treatment with Chlorine Dioxide, in: Water Res. 2005, 39 (15), S. 3.607–3.617. Mischa Jütte ist Preisträger 2020/2021 des DVGW-Studienpreises Wasser und seit April 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachgebiets Umweltanalytik und Schadstoffe am Institut IWAR der Technischen Universität Darmstadt tätig. Im Rahmen seiner Dissertation untersucht er die Inaktivierungsmechanismen verschiedener chemischer Oxidationsmittel bei pathogenen Mikroorganismen. Kontakt: Mischa Jütte Institut IWAR Technische Universität Darmstadt Franziska-Braun-Str. 7 64287 Darmstadt Tel.: 06151 16-21111 E-Mail: m.juette@iwar.tu-darmstadt.de Internet: www.iwar.tu-darmstadt.de/ analytik-schadstoffe Der Autor 51 energie | wasser-praxis 03/2022 Trinkwasser Neu! Komplett-Messstation für Trinkwasser Permanente Kontrolle der Wassergüte mit den empfohlenen Indikatorparametern: Trübung, pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur, Desinfektionsmittel (optional). Höchste Verfahrenssicherheit durch die bewährte Swan-Qualität. · Leichte Installation · Reduzierung der Betriebskosten · Minimierter Proben uss · Quali zierter Service · Stabiles Aluminiumgestell und Schrank mit Sichtfenster Swan Analytische Instrumente GmbH DE-98693 Ilmenau www.swaninstrumente.de info@swaninstrumente.de

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