<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم محیطی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7173</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of seven non-regulated disinfection byproducts in Tehran drinking water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تعیین مقدار هفت محصول جانبی گند زدایی نظام مندی نشده در آب آشامیدنی شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102138</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/envs.2022.1136</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>سالمی</LastName>
<Affiliation>گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8643-3979</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Reaction of disinfection reagents, particularly chlorine, with natural organic material existing in raw water, results in production of a wide range of organic compounds, also known as disinfection byproducts. Despite their sever impacts on human health, only a tiny fraction of disinfection byproducts is regulated and controlled.
&lt;strong&gt;Material and methods:&lt;/strong&gt; In the present work, a novel solid-phase microextraction Arrow coupled with GC-MS has been developed, optimized and implemented for determination of seven non regulated disinfection byproducts; trichloroacetonitrile, dichloroacetonitrile, 1,1-dichloro-2-propanone, chloropicrin, bromochloroacetonitrile, 1,1,1-trichloro-2- propanone and dibromoacetonitrile. A central composite design was used to optimize the extraction parameters.
&lt;strong&gt;Results and discussion:&lt;/strong&gt; The method was sensitive enough to detect traces of the target compounds, with LOD values of 0.4-20 ng L-1. Also, quantitative analysis was possible over a wide linear range of about four orders of magnitude (50 to 100000 ng L-1 with R2 values of more than 0.997) with reasonable precision (RSD% values of less than 21.6% at 50 ng L-1. relative recoveries were between 60 and 95 %.
&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The optimized technique was also successfully implemented for determination of the target compounds in ten drinking water samples and as result, most of them were observed in various concentration levels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;سابقه و هدف:&lt;/strong&gt; گندزدایی با کلر رایج ­ترین روش گندزدایی آب آشامیدنی در ایران است. واکنش ­پذیری کلر سبب می­ شود تا علاوه بر تخریب عوامل بیمازی­زا، ترکیبات آلی متنوعی تحت عنوان محصولات جانبی گندزدایی تولید شوند. تعداد بسیار کمی از این ترکیبات نظام ­مند شده به صورت پیوسته پایش می ­شوند. با این حال، ترکیبات فراوان دیگری نیز در این دسته هستند که علی­رغم مخاطرات بسیار جدی، در سنجش­ های روزمره مورد توجه قرار نمی­ گیرند. این پژوهش به توسعه­ ی روشی نوین برای تعیین مقدار ترکیبات مذکور و هم­چنین شناسایی آن­ها در آب آشامیدنی شهر تهران می ­پردازد.
&lt;strong&gt;مواد و روش ­ها:&lt;/strong&gt; در این مطالعه محصولات جانبی گندزدایی منتخب- تری کلرواستونیتریل، دی کلرواستونیتریل، دی کلروپروپانون، کلروپیکرین، بروموکلرواستونیتریل، تری کلروپروپانون و دی برومواستونیتریل- با استفاده از روش اصلاح ­شده­ ی میکرواستخراج فاز جامد و دستگاه کروماتوگرافی گازی آشکارساز جرمی آنالیز شدند. روش استخراج، با استفاده از راهبرد سطح پاسخ، بهینه و سپس اعتباربخشی شد. سپس نمونه­ های واقعی از مناطق مختلف شهر تهران جمع ­آوری و آنالیز شد.
&lt;strong&gt;نتایج و بحث:&lt;/strong&gt; روش آنالیز معرفی شده برای تمام آنالیت ­ها پاسخ خطی، حساسیت بسیار بالا (حد تشخیص بین ۴/۰ و  20 نانوگرم بر لیتر) و دقت مناسب (انحراف معیار نسبی با ۵ تکرار کمتر از ۶/۲۱ درصد) نشان داد. بازیابی آنالیت­ ها در نمونه ­های واقعی بین ۶۰ تا ۹۵ درصد براورد شد.
&lt;strong&gt;نتیجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­ &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری:&lt;/strong&gt; آلاینده­ های مورد مطالعه با غلظت های گوناگون در آب آشامیدنی نقاط مختلف شهر تهران مشاهده شدند. با توجه به مخاطرات ناشی از این آلاینده­ ها و حضور قابل توجه آن­ها، بازنگری استاندارد کیفیت آب آشامیدنی و پایش پیوسته ­ی آن ها ضروری به نظر می ­رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب آشامیدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات جانبی گندزدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کروماتوگرافی گازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکرواستخراج فاز جامد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://envs.sbu.ac.ir/article_102138_87e39bd029cf322e22235d0515641a76.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
