| 0 | 1,2-dikloroetana | 1,2-Dikloroetana adalah hidrokarbon terklorinasi dan bahan baku pelarut/bahan kimia industri. Dalam air minum, zat ini merupakan polutan yang tidak diinginkan. | Terutama akibat pembuangan limbah industri, situs kontaminasi historis, instalasi yang bocor, tanah yang terkontaminasi, atau air tanah yang tercemar. Jadi, senyawa ini bukanlah komponen alami dalam air. | 1,2-Dikloroetana dianggap berbahaya bagi kesehatan dan dikaitkan dengan potensi karsinogenik. Senyawa ini tidak memiliki manfaat dalam air minum dan sebaiknya tidak terdapat di dalamnya. | Arang aktif: sangat relevan, karena merupakan senyawa organik terklorinasi.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | True | Dalam Peraturan Air Minum Jerman, batas maksimumnya adalah 0,0030 mg/l, atau 3 µg/l. |
| 1 | 1.2-Dikloroetana adalah hidrokarbon terklorinasi dan bahan baku pelarut/bahan kimia industri. | Terutama berasal dari emisi industri, situs kontaminasi historis, instalasi yang bocor, tanah yang terkontaminasi, atau air tanah yang tercemar. | 1,2-Dikloroetana dianggap berbahaya bagi kesehatan dan dikaitkan dengan potensi karsinogenik. | Arang aktif: sangat relevan, karena merupakan senyawa organik terklorinasi.
Membran osmosis terbalik: dapat berkontribusi lebih lanjut dalam pengurangan. | True | 0,0030 mg/l, atau 3 µg/l. Untuk sebagian besar zat kimia pertanian (PSM), batasnya umumnya 0,00010 mg/l, atau 0,1 µg/l. | |
| 2 | Acesulfam | Acesulfam, umumnya Acesulfam-K, adalah pemanis buatan. Bahan ini digunakan dalam makanan, minuman, produk rendah kalori, dan suplemen makanan. Dalam air minum, zat ini merupakan zat jejak yang tidak diinginkan. | Terutama melalui konsumsi manusia. Acesulfam diekskresikan dan masuk ke dalam siklus air melalui air limbah, instalasi pengolahan air limbah, sungai, filtrat tepi sungai, dan air tanah. Karena sifatnya yang sangat stabil dan mudah berpindah, zat ini sering digunakan sebagai indikator pengaruh air limbah. Badan Lingkungan Hidup Federal (Umweltbundesamt) mengklasifikasikan Acesulfam sebagai zat yang persisten, sangat mudah berpindah, dan secara teratur terdeteksi dalam air permukaan, air baku, serta air minum. | Acesulfam tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Menurut Badan Lingkungan Hidup Federal, saat ini tidak ada risiko kesehatan bagi manusia akibat residu pemanis buatan; namun demikian, Acesulfam-K dan Sukralosa diklasifikasikan sebagai zat jejak yang relevan karena mencemari perairan dan air minum. | Membran osmosis terbalik: relevan untuk mengurangi banyak zat jejak terlarut.
Nanofiltrasi: mungkin dilakukan tergantung pada jenis membran. | False | Untuk Acesulfam |
| 3 | Akrilamida
| Akrilamida adalah senyawa kimia yang terutama digunakan sebagai bahan baku untuk poliakrilamida. Poliakrilamida dapat digunakan dalam pengolahan air sebagai agen flokulasi atau bahan pembantu. | pencemaran industri, produksi, dan penggunaan polimer. | dianggap bermasalah bagi kesehatan | Membran osmosis terbalik: merupakan teknologi rumah tangga yang paling tepat jika ingin mengurangi zat terlarut organik dan anorganik seluas mungkin. Arang aktif dapat mengadsorpsi banyak zat organik. Namun, efektivitasnya terhadap akrilamida tidak mudah dijamin, karena akrilamida sangat larut dalam air dan ukurannya relatif kecil. | Benar | 0,00010 mg/l, atau 0,1 µg/l. |
| 4 | Aluminium | Aluminium adalah logam yang secara alami terdapat di tanah dan batuan. Dalam pengolahan air, garam aluminium juga dapat digunakan sebagai agen flokulasi. | Melalui lapisan batuan dan tanah alami, melalui pengolahan air dengan garam aluminium, atau melalui bahan-bahan tertentu. Pada nilai pH yang tidak ideal, aluminium dapat lebih mudah terlarut. | Aluminium tidak memiliki manfaat yang diinginkan dalam air minum. Kadar yang meningkat dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengolahan, nilai pH, atau kekeruhan. Dari segi kesehatan, kadar aluminium dijaga tetap rendah sebagai tindakan pencegahan, terutama jika terjadi asupan jangka panjang. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi logam terlarut.
Arang aktif: Arang aktif bukanlah pilihan utama; | True | 0,20 mg/l, atau 200 µg/l. |
| 5 | Amonium | Amonium adalah senyawa nitrogen. Senyawa ini terbentuk saat terjadi penguraian bahan organik dan dapat ditemukan secara alami dalam air tanah. Dalam air minum | amonium terutama berfungsi sebagai indikator adanya potensi pencemaran atau masalah dalam proses pengolahan. | Melalui proses penguraian alami di tanah, tetapi juga melalui air limbah, pupuk kandang, pertanian, tangki septik yang bocor, biofilm, atau air tanah yang miskin oksigen. | Amonium tidak se-kritis nitrit, tetapi dapat menjadi indikasi adanya kontaminasi organik atau masalah higienis. Selain itu, amonium dapat mengganggu proses pengolahan air, misalnya pada tahap desinfeksi, dan dapat diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri. | Membran osmosis terbalik: dapat membantu mengurangi kadar amonium.
Arang aktif: umumnya tidak efektif untuk menghilangkan amonium. | True |
| 6 | Antimon
| Antimon adalah semimetal. Unsur ini terdapat secara alami dalam batuan, tetapi juga digunakan secara teknis, misalnya dalam paduan logam, plastik, bahan tahan api, atau bahan-bahan tertentu. | Antimon dapat masuk ke dalam air minum melalui lapisan batuan dan tanah alami, tetapi juga melalui industri, lahan terkontaminasi, pertambangan, air limbah, atau bahan-bahan yang bersentuhan dengan air. | Jika asupannya terus-menerus meningkat, hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, antara lain pada saluran pencernaan, hati, dan metabolisme. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi logam semu terlarut dan ion.
Arang aktif: biasanya bukan pilihan pertama untuk mengatasi antimon terlarut. | Benar | saat ini sebesar 0,010 mg/l, atau 10 µg/l. Mulai 12 Januari 2028, batas yang lebih ketat sebesar 0,005 mg/l, atau 5 µg/l, akan berlaku. |
| 7 | Arsenik | Arsenik adalah semimetal yang terdapat secara alami. Dalam air minum | arsenik merupakan zat pencemar yang tidak diinginkan dan tidak memiliki manfaat bagi tubuh. | Terutama masuk ke air tanah melalui lapisan batuan dan tanah alami. Selain itu, arsenik dapat masuk ke dalam air melalui kegiatan pertambangan, industri, lahan terkontaminasi, air limbah, atau tanah yang tercemar. | Arsenik sangat berbahaya bagi kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, arsenik dapat membebani, antara lain, ginjal, hati, kulit, sistem saraf, dan sistem kardiovaskular. Selain itu, senyawa arsenik tertentu juga dianggap karsinogenik. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi arsenik terlarut. Arang aktif: arang aktif biasa umumnya tidak cukup andal untuk menghilangkan arsenik. | Benar |
| 8 | Benzo(a)piren | Benzo(a)piren adalah hidrokarbon aromatik polisiklik – disingkat HAP. Zat ini terutama terbentuk akibat pembakaran bahan organik yang tidak sempurna dan dianggap sebagai salah satu senyawa paling kritis dalam kelompok zat ini. | Sumber-sumber potensial meliputi lahan terkontaminasi, industri, gas buang, jelaga, ter, tanah terkontaminasi, atau bahan-bahan lama yang mengandung ter. Dalam konteks air minum, senyawa ini juga dapat menjadi masalah melalui lapisan atau bahan lama tertentu yang bersentuhan dengan air. | Benzo(a)piren dianggap karsinogenik dan tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. | Arang aktif: sangat relevan, karena benzo(a)piren adalah zat organik yang hidrofobik dan dapat diserap dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | Benar | 0,000010 mg/l, atau 0,01 µg/l. |
| 9 | Benzena | hidrokarbon aromatik yang mudah menguap. Senyawa ini terutama berasal dari bahan bakar, industri, pelarut, lahan terkontaminasi, dan gas buang | Sebagian besar berasal dari pencemaran lingkungan atau industri, misalnya akibat tangki yang bocor, pencemaran minyak mineral/bahan bakar, lahan terkontaminasi, atau air tanah yang tercemar. | sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama karena efek karsinogeniknya. | Arang aktif: sangat relevan, karena benzena merupakan zat organik yang hidrofobik dan dapat diadsorpsi dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat berkontribusi tambahan dalam pengurangan konsentrasi, terutama bila dikombinasikan dengan arang aktif. | Benar | 0,001 mg/l, atau 1 µg/l |
| 10 | Bisfenol A | Bisfenol A, disingkat BPA, adalah bahan kimia industri yang pernah dan masih digunakan, antara lain, dalam plastik, resin epoksida, dan lapisan pelindung. | Terutama melalui bahan yang bersentuhan dengan air, misalnya komponen plastik tertentu, lapisan dalam pipa, wadah, atau lapisan resin epoksida. Terutama pada air panas, pelepasan zat dari bahan-bahan tersebut dapat meningkat. | BPA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini dianggap berbahaya bagi kesehatan karena, sebagai zat pengganggu endokrin, dapat menimbulkan efek serupa hormon. Oleh karena itu, batas maksimum dalam Peraturan Air Minum telah diperketat secara signifikan. | Arang aktif: sangat relevan, karena BPA adalah zat organik dan dapat diserap dengan baik.
Membran osmosis terbalik: juga dapat mengurangi BPA dengan sangat baik. | True | Dalam Peraturan Air Minum Jerman, batas maksimum sebesar 0,0025 mg/l, atau 2,5 µg/l, telah berlaku sejak 12 Januari 2024. |
| 11 | Timbal | Timbal adalah logam berat | Terutama berasal dari pipa timbal tua, instalasi rumah tangga yang sudah usang, titik solder, atau perlengkapan tertentu. Air yang tergenang, yaitu air yang tertahan dalam pipa dalam waktu lama, misalnya semalaman, sangat berisiko. | Beracun bagi sistem saraf, dapat merusak sistem saraf, terutama pada anak-anak. Timbal terutama dapat mengganggu sistem saraf, pembentukan darah, dan perkembangan anak-anak. Bayi, anak-anak, dan ibu hamil sangat rentan. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi timbal terlarut.
Arang aktif khusus/arang aktif blok: dapat mengurangi timbal, jika telah diuji atau dirancang untuk tujuan tersebut. | Benar | Batas maksimum saat ini adalah 0,010 mg/l, atau 10 µg/l. Mulai 12 Januari 2028, batas maksimum yang lebih ketat sebesar 0,005 mg/l, atau 5 µg/l, akan berlaku. |
| 12 | Boron | suatu semimetal atau unsur jejak yang terdapat secara alami. Dalam air | boron umumnya terdapat dalam bentuk asam borat atau borat. | dapat masuk ke air tanah secara alami dari batuan dan tanah. Sumber lainnya adalah industri, air limbah, deterjen dan bahan pembersih, pupuk, atau pengaruh air laut. | Kadar yang terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama jika terpapar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bor diatur. | Membran osmosis terbalik: pada dasarnya cocok, tetapi bor sulit ditangani. Tingkat retensi sangat bergantung pada nilai pH, membran, dan kualitas instalasi. | True |
| 13 | Bromat | merupakan produk sampingan oksidasi atau desinfeksi yang tidak diinginkan dan dapat terbentuk pada proses pengolahan tertentu. | ketika air baku yang mengandung bromida diolah dengan ozon. Dalam proses ini | bromida dapat berubah menjadi bromat. Beberapa bahan desinfektan juga dapat mengandung bromat sebagai kontaminan. | yang diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogen | Membran osmosis terbalik: sangat efektif dalam mengurangi garam terlarut dan ion seperti bromat.
Arang aktif: hanya efektif secara terbatas terhadap bromat atau bukan solusi aman yang berdiri sendiri. | True |
| 14 | Bromodiklorometana | Bromodiklorometana adalah trihalometana, disingkat THM. Senyawa ini termasuk dalam produk sampingan desinfeksi yang tidak diinginkan. | Senyawa ini terutama terbentuk ketika air minum diolah dengan klorin atau bahan desinfektan yang mengandung klorin, dan terdapat bahan organik serta bromida dalam air. | Bromodiklorometana tidak memiliki manfaat dalam air minum. Penggunaannya dibatasi sebagai tindakan pencegahan kesehatan, karena THM tidak diinginkan jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan dapat memiliki dampak toksikologis. | Arang aktif: sangat relevan, karena THM merupakan senyawa organik dan dapat diserap dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat berkontribusi lebih lanjut dalam pengurangan. | Benar | Tidak ada batas konsentrasi tersendiri khusus untuk bromodiklorometana. Senyawa ini termasuk dalam total trihalometana. Batas konsentrasinya adalah 0,050 mg/l, atau 50 µg/l, untuk total triklormetana, bromodiklorometana, dibromklorometana, dan tribrometana. |
| 15 | Kadmium | Kadmium adalah logam berat dan merupakan polutan yang tidak diinginkan dalam air minum. | Sumber-sumber potensial meliputi industri, pertambangan, lahan terkontaminasi, pupuk, tanah yang tercemar, korosi bahan, atau kontaminasi dari instalasi teknis. Kadmium dapat terakumulasi dalam tubuh dan dalam jangka panjang terutama membebani ginjal dan tulang. Cadmium dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan dan sebaiknya tidak terdapat dalam air minum. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi logam berat terlarut.
Arang aktif khusus / media adsorpsi: dapat mengurangi kadmium jika dirancang dan diuji untuk tujuan tersebut. | Benar | 0,0030 mg/l, atau 3 µg/l. | |
| 16 | Karbamazepin | Karbamazepin adalah bahan aktif obat yang digunakan, antara lain, untuk mengobati epilepsi, nyeri saraf, dan penyakit neurologis tertentu. Dalam air minum, zat ini merupakan zat jejak yang tidak diinginkan. | Terutama melalui kotoran manusia, air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah. Karbamazepin dianggap relatif persisten, seringkali sulit terurai di instalasi pengolahan air limbah, dan oleh karena itu dapat masuk ke perairan, air tanah, dan dalam beberapa kasus juga ke dalam air minum. Badan Lingkungan Hidup Federal (Umweltbundesamt) secara umum menggambarkan residu obat sebagai zat yang dapat masuk ke perairan melalui instalasi pengolahan limbah. | Karbamazepin tidak memiliki manfaat dalam air minum. Konsentrasi yang mungkin terjadi biasanya jauh di bawah dosis terapeutik; namun demikian, zat ini tidak diinginkan karena bersifat aktif secara biologis dan sangat stabil dalam siklus air. | Arang aktif: sangat relevan untuk banyak residu obat organik.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak zat jejak terlarut. | False | Untuk karbamazepin |
| 17 | Klorat | Klorat adalah produk sampingan dari proses desinfeksi. Zat ini dapat terbentuk saat air minum didesinfeksi dengan klorin, dioksida klorin, atau bahan yang mengandung hipoklorit. Klorat bukanlah bahan yang diinginkan, melainkan produk sampingan dari proses pengolahan. | Terutama disebabkan oleh bahan desinfektan serta penyimpanan atau penguraiannya. Khususnya pada natrium hipoklorit, klorat dapat terbentuk jika bahan tersebut disimpan terlalu lama, pada suhu yang terlalu tinggi, atau dengan cara yang salah. | Klorat dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama karena potensi efeknya terhadap kelenjar tiroid dan pembentukan darah. Oleh karena itu, kadarnya dibatasi dan dipantau. | Membran osmosis terbalik: relevan untuk mengurangi ion terlarut seperti klorat.
Arang aktif: tidak dapat diandalkan sebagai solusi tunggal untuk klorat. | True | 0,070 mg/l, atau 70 µg/l. |
| 18 | Klorit | Klorit adalah produk sampingan desinfeksi. Senyawa ini terutama terbentuk saat air minum didesinfeksi dengan klor dioksida. Dalam air minum, klorit bukanlah zat yang diinginkan, melainkan zat sampingan yang wajib dikontrol. | Terutama disebabkan oleh penggunaan klor dioksida dalam pengolahan air. Dalam proses tersebut | klorit dan klorat dapat terbentuk sebagai produk sampingan. | Klorit dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika konsentrasinya terlalu tinggi dan terutama dikaitkan dengan gangguan pada darah, kelenjar tiroid, dan stres oksidatif. Oleh karena itu, penggunaannya dibatasi dan diawasi. | Membran osmosis terbalik: relevan untuk mengurangi ion terlarut seperti klorit.
Arang aktif: dapat berkontribusi pada pengurangan tergantung pada bahan dan waktu kontak, namun tidak selalu aman jika digunakan sebagai satu-satunya solusi. | True |
| 19 | Kromium | sebuah logam atau unsur jejak. Dalam air, sangat penting untuk membedakan antara kromium(III) dan kromium(VI). Kromium(III) jauh lebih tidak berbahaya, sedangkan kromium(VI) bermasalah bagi kesehatan dan diklasifikasikan sebagai karsinogen. | Tentu saja dapat masuk ke air tanah dari batuan dan tanah. Sumber lainnya meliputi industri, lahan terkontaminasi, pengolahan logam, pabrik penyamakan kulit, pelindung korosi, cat/pigmen, atau tanah yang terkontaminasi. | Terutama krom(VI) yang sangat kritis, karena secara toksikologi jauh lebih relevan daripada krom(III). Diklasifikasikan sebagai karsinogen, "Membran osmosis terbalik | arang aktif: bukan pilihan utama untuk krom terlarut; efektivitasnya sangat bergantung pada komposisi kimia air dan bahan filter." | True | 0,025 mg/l, atau 25 µg/l. Mulai 12 Januari 2030, batas maksimum akan diturunkan menjadi 0,005 mg/l, atau 5 µg/l. |
| 20 | Bakteri koliform | Bakteri koliform adalah sekelompok bakteri yang dapat ditemukan di lingkungan, tanah, tanaman, serta di saluran pencernaan manusia dan hewan. Dalam air minum, bakteri ini merupakan parameter penting terkait higiene dan indikator. | Penyebab yang mungkin antara lain pipa bocor, biofilm, genangan air, air permukaan, kontaminasi sumur, pekerjaan pipa, masuknya air limbah atau feses, serta masalah higiene dalam sistem penyediaan air. | Kehadiran bakteri koliform tidak secara otomatis berarti adanya patogen. Namun, penemuannya menunjukkan kemungkinan adanya kontaminasi atau kelemahan higienis. Oleh karena itu, penyebabnya harus diklarifikasi. | Blok arang aktif dengan pori-pori yang sangat halus dapat menahan bakteri. Membran osmosis terbalik: pada dasarnya menahan bakteri | Benar | Dalam Peraturan Air Minum Jerman |
| 21 | Sianida | adalah senyawa kimia yang terdiri dari karbon dan nitrogen. Sianida bebas sangat bermasalah karena dapat sangat beracun. | Umumnya berasal dari limbah industri, galvanik, pengolahan logam, pertambangan, lahan terkontaminasi, air limbah, atau proses produksi kimia. | Sianida dapat menghambat pemanfaatan oksigen dalam sel dan oleh karena itu sangat kritis secara toksikologi. | Membran osmosis terbalik: cocok untuk mengurangi ion terlarut dan zat terlarut berukuran kecil. Arang aktif: tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi standar yang aman untuk sianida. | Benar | 0,050 mg/l, atau 50 µg/l. |
| 22 | Diatrizoat | Diatrizoat, juga dikenal sebagai asam amidotrizoat, adalah zat kontras sinar-X yang diiodinasi. Zat ini digunakan dalam prosedur pencitraan medis agar struktur di dalam tubuh dapat terlihat dengan lebih jelas. | Setelah pemeriksaan, sebagian besar diatrizoat akan dikeluarkan kembali. Zat ini masuk ke sungai, filtrat tepi sungai, air tanah, dan sebagian juga ke air minum melalui air limbah dan instalasi pengolahan air limbah. Zat kontras sinar-X yang diiodinasi digambarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Federal Jerman sebagai zat jejak yang mudah berpindah dan persisten. | Diatrizoat tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini terutama menjadi masalah karena sangat larut dalam air, mudah berpindah, dan persisten. Pada konsentrasi jejak yang umum, zat ini kurang dianggap sebagai risiko kesehatan akut, melainkan lebih sebagai indikasi adanya pengaruh air limbah dan zat jejak medis yang sulit dihilangkan. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan karena diatrizoat berada dalam bentuk terlarut dan mudah berpindah. Arang aktif: dapat efektif tergantung pada jenis arang, waktu kontak, dan komposisi kimia air, namun tidak selalu dapat diandalkan untuk zat kontras sinar-X yang sangat polar. | False | Untuk diatrizoat, tidak ada batas konsentrasi tersendiri dalam Peraturan Air Minum Jerman. Secara teknis, sering disebutkan nilai acuan kesehatan sebesar 1,0 µg/l untuk zat kontras sinar-X yang diiodinasi maupun diatrizoat. |
| 23 | Diazepam | Diazepam adalah zat aktif obat dari kelompok benzodiazepin. Obat ini digunakan, antara lain, sebagai penenang, penghilang kecemasan, pelemas otot, dan antikonvulsan. Dalam air minum, zat ini merupakan jejak obat yang tidak diinginkan. | Terutama melalui kotoran manusia, air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah. Menurut Badan Lingkungan Hidup Federal, residu obat dapat masuk ke perairan melalui instalasi pengolahan air limbah dan muncul di sana sebagai jejak zat. | Diazepam tidak memiliki manfaat dalam air minum. Sebagai bahan aktif biologis, zat ini tidak diinginkan dalam siklus air. Konsentrasi yang mungkin terjadi umumnya jauh di bawah dosis terapeutik; namun demikian, residu obat tetap relevan dari sudut pandang pencegahan dan lingkungan. | Arang aktif: relevan untuk banyak residu obat organik.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak zat jejak terlarut. | False | Untuk diazepam |
| 24 | Dibromklorometana | Dibromklorometana adalah trihalometana (THM). Zat ini merupakan produk sampingan desinfeksi dan tidak dihasilkan secara sengaja, melainkan muncul selama proses desinfeksi air. | Senyawa ini dapat terbentuk jika air diolah dengan klorin atau bahan desinfektan yang mengandung klorin, dan pada saat yang sama terdapat senyawa organik serta bromida dalam air. | Dibromklorometana tidak memiliki manfaat dalam air minum. Senyawa ini termasuk dalam produk sampingan yang tidak diinginkan dari proses desinfeksi dan kadarnya dibatasi sebagai tindakan pencegahan kesehatan. Yang terutama relevan adalah paparan jangka panjang melalui air minum. | Arang aktif: sangat relevan, karena THM merupakan senyawa organik dan dapat diserap dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | Benar | Tidak ada batas konsentrasi terpisah khusus untuk dibromklorometana. Senyawa ini termasuk dalam total trihalometana. Nilai batasnya adalah 0,050 mg/l, atau 50 µg/l, untuk total kloroform, bromodiklorometana, dibromklorometana, dan bromoform. |
| 25 | Diklofenak | Diklofenak adalah bahan aktif obat yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri dan peradangan. Dalam air minum | zat ini merupakan zat jejak yang tidak diinginkan. | Terutama melalui penggunaan oleh manusia. Residu-residu tersebut masuk ke sungai, danau, air tanah, dan sebagian juga ke air minum melalui urin, air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah. Badan Lingkungan Hidup Federal (UBA) secara eksplisit menyebutkan diklofenak sebagai bahan aktif obat yang telah terdeteksi di perairan dan juga dalam air minum. | Bagi manusia, jumlah yang ditemukan dalam air minum umumnya jauh di bawah dosis terapeutik yang efektif. Namun, dari segi lingkungan, diklofenak sangat relevan karena bersifat aktif secara biologis dan dapat merusak organisme air. UBA menggambarkan diklofenak sebagai salah satu bahan aktif obat yang bermasalah di perairan. | Arang aktif: sangat relevan untuk banyak residu obat organik.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak zat jejak terlarut. | |
| 26 | E. coli | Escherichia coli, disingkat E. coli, adalah bakteri yang terdapat di usus manusia dan hewan. Dalam air minum, E. coli merupakan indikator feses yang sangat penting. | Melalui air limbah, kotoran, pupuk kandang, pipa yang bocor, hujan lebat, air permukaan, kontaminasi sumur, atau masalah higienis dalam sistem penyediaan air. | E. coli menandakan kemungkinan adanya kontaminasi feses. Artinya: mungkin saja ada patogen lain di dalam air. Oleh karena itu, setiap temuan harus selalu ditanggapi dengan serius. | Blok arang aktif dengan pori-pori yang sangat halus menahan bakteri. Membran osmosis terbalik: pada dasarnya menahan bakteri | Benar | Menurut Peraturan Air Minum Jerman |
| 27 | Besi | Besi adalah logam yang terdapat secara alami dan merupakan unsur jejak yang penting. Dalam air minum, besi umumnya tidak menimbulkan masalah kesehatan yang serius, namun dapat menimbulkan gangguan teknis dan visual. | Terutama akibat lapisan batuan dan tanah yang mengandung besi, air tanah, pipa tua, korosi, atau endapan di dalam instalasi. | Kadar besi yang tinggi dapat menyebabkan warna cokelat karat, rasa logam, kekeruhan, endapan, serta perubahan warna pada perlengkapan keran, cucian, atau permukaan sanitasi. Selain itu, besi dapat memicu pembentukan biofilm dan masalah teknis pada filter, pipa, atau sistem. | Membran osmosis terbalik: dapat mengurangi kandungan besi, tetapi tidak boleh langsung terpapar air yang sangat kaya besi, karena membran dapat tersumbat.
Arang aktif: bukan pilihan pertama | True | 0,200 mg/l, atau 0,2 mg/l. |
| 28 | Epiklorohidrin | Epiklorohidrin adalah senyawa kimia yang digunakan untuk memproduksi resin sintetis tertentu, resin epoksida, dan polimer. Dalam air minum, senyawa ini merupakan residu teknis yang tidak diinginkan. | Terutama melalui bahan atau zat pengolahan yang bersentuhan dengan air minum. Yang relevan adalah kemungkinan sisa-sisa dari resin, lapisan, atau polimer tertentu. | Epiklorohidrin dianggap berbahaya bagi kesehatan dan dibatasi dengan sangat ketat. | Arang aktif: relevan untuk banyak senyawa organik, dapat membantu mengurangi konsentrasinya.
Membran osmosis terbalik: dapat turut membantu mengurangi konsentrasi zat organik terlarut. | True | 0,00010 mg/l, atau 0,1 µg/l. |
| 29 | Estradiol | Estradiol, lebih tepatnya biasanya 17β-estradiol, adalah hormon estrogen alami. Hormon ini terdapat dalam tubuh manusia dan hewan serta sangat efektif secara biologis. | Terutama melalui ekskresi, air limbah, instalasi pengolahan air limbah, peternakan, kotoran ternak, air permukaan, dan filtrat tepi sungai. Instalasi pengolahan air limbah tidak selalu dapat sepenuhnya menghilangkan zat jejak yang aktif secara hormonal. | Estradiol tidak memiliki manfaat dalam air minum. Zat ini merupakan zat yang berpengaruh pada sistem endokrin, sehingga aktif secara hormonal. Konsentrasi yang sangat rendah sekalipun dapat berdampak signifikan di lingkungan, terutama bagi organisme air dan reproduksinya. | Arang aktif: sangat efektif untuk banyak zat organik yang memiliki aktivitas hormonal.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak zat jejak terlarut. | False | Saat ini, Peraturan Air Minum Jerman tidak menetapkan batas konsentrasi tunggal klasik untuk estradiol, seperti halnya pada nitrat atau timbal. Namun, Uni Eropa telah memasukkan beta-estradiol ke dalam daftar pantauan untuk zat-zat baru yang perlu diawasi lebih ketat dalam pasokan air minum. |
| 30 | Etinilestradiol | Etinilestradiol, juga dikenal sebagai 17α-etinilestradiol atau EE2, adalah estrogen sintetis. Senyawa ini terutama digunakan dalam kontrasepsi hormonal. Dalam air minum, senyawa ini merupakan zat jejak yang bersifat hormonal dan tidak diinginkan. | Terutama melalui ekskresi manusia, air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah. Dari sana, zat ini dapat masuk ke perairan permukaan, filtrat tepi sungai, air tanah, dan dalam jumlah jejak juga ke dalam air minum. | Etinilestradiol sudah memiliki efek biologis bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Hal ini sangat relevan bagi organisme air, karena zat-zat yang aktif secara hormonal dapat memengaruhi reproduksi dan perkembangan. UBA mencantumkan 17α-etininilestradiol, bersama dengan estradiol dan estron, sebagai zat yang aktif secara hormonal dalam daftar pantauan UE untuk perairan. | Arang aktif: sangat relevan untuk banyak senyawa organik jejak yang bersifat hormon.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak senyawa jejak terlarut. | False | Untuk etinilestradiol, tidak ada batas konsentrasi tersendiri dalam Peraturan Air Minum Jerman. Zat ini tidak termasuk dalam parameter standar reguler seperti nitrat, timbal, atau PFAS. |
| 31 | Fluoroquinolon | Fluoroquinolon adalah kelompok antibiotik, misalnya ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, atau norfloxacin. Dalam air minum, zat-zat ini merupakan jejak obat yang tidak diinginkan. | Terutama melalui penggunaan pada manusia dan hewan, ekskresi, air limbah, instalasi pengolahan air limbah, pupuk kandang, pertanian, dan air permukaan. Antibiotik dapat masuk ke lingkungan setelah digunakan dan di sana dapat merusak organisme serta mendorong resistensi. | Fluoroquinolon tidak memiliki manfaat dalam air minum. Antibiotik ini bersifat biologis aktif dan oleh karena itu tidak diinginkan dalam siklus air. Topik ini sangat relevan karena potensi resistensi antibiotik dan dampaknya terhadap mikroorganisme di lingkungan. | Arang aktif: relevan untuk banyak residu obat organik.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak zat jejak terlarut. | Salah | Untuk fluoroquinolon |
| 32 | Fluorida | Fluorida adalah mineral alami atau garam dari asam fluorida. Zat ini dapat terkandung secara alami dalam air dalam jumlah kecil. | Terutama berasal dari batuan dan lapisan tanah, di mana fluorida dapat larut ke dalam air tanah. Di beberapa wilayah, kandungan fluorida alami lebih tinggi. Masuknya fluorida dari kegiatan industri juga mungkin terjadi, namun jarang menjadi masalah. | Fluorida harus dievaluasi berdasarkan dosisnya. Dalam jumlah kecil, zat ini dapat membantu mencegah karies. Namun, fluorida yang berlebihan dapat menimbulkan masalah, terutama pada anak-anak, karena dapat menyebabkan fluorosis gigi. Hal ini menyebabkan perubahan warna atau kerusakan pada email gigi. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi fluorida.
Arang aktif: umumnya tidak cukup andal untuk menangani fluorida. | True | 1,5 mg/l. |
| 33 | Gadolinium | Gadolinium adalah logam dari kelompok logam tanah jarang. Yang terutama relevan dalam air adalah gadolinium antropogenik yang berasal dari zat kontras MRI medis. | Setelah pemeriksaan MRI, sebagian besar zat kontras yang mengandung gadolinium akan dikeluarkan kembali dari tubuh. Zat ini masuk ke sungai, filtrat tepi sungai, air tanah, dan sebagian juga ke dalam air minum. Berbagai studi menunjukkan adanya gadolinium antropogenik dari zat kontras MRI di perairan permukaan dan juga di air ledeng. | Gadolinium tidak memiliki manfaat dalam air minum. Zat kontras medis tersebut sangat stabil, larut dalam air, dan persisten. Jejak yang ditemukan umumnya tidak dianggap berdampak akut terhadap kesehatan, namun merupakan indikasi yang jelas akan pengaruh air limbah dan zat jejak medis yang sulit dihilangkan. | Membran osmosis terbalik: relevan, karena zat kontras yang mengandung gadolinium berada dalam bentuk terlarut dan mudah berpindah. Arang aktif: pada banyak zat kontras yang mengandung gadolinium, efektivitasnya terbatas atau tidak dapat diandalkan, karena zat-zat tersebut sangat polar dan stabil. | False | Untuk gadolinium, tidak ada batas nilai tersendiri dalam Peraturan Air Minum Jerman. Gadolinium bukanlah parameter standar reguler seperti nitrat, timbal, atau PFAS. |
| 34 | Glifosat | Glifosat adalah herbisida, yaitu bahan pembasmi gulma. Bahan ini digunakan dalam bidang pertanian dan sebagian di sektor non-pertanian. Dalam air minum, glifosat merupakan bahan aktif pestisida yang tidak diinginkan. | Terutama melalui penggunaan di bidang pertanian, erosi tanah, masuknya zat ke dalam tanah, air permukaan, air resapan, dan air tanah yang terkontaminasi. Produk degradasi utamanya adalah AMPA. | Glifosat tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Masalah utamanya adalah bahwa glifosat menandakan adanya masukan pestisida dan dapat muncul sebagai zat jejak dalam siklus air. Penilaian terhadap glifosat telah menjadi perdebatan kontroversial selama bertahun-tahun; oleh karena itu, dalam air minum berlaku batas pencegahan yang ketat untuk pestisida. | Membran osmosis terbalik: efektif dalam mengurangi banyak pestisida terlarut dan zat jejak.
Arang aktif: dapat mengurangi glifosat tergantung pada jenis arang aktif, waktu kontak, dan komposisi kimia air, namun hasilnya tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. | True | Untuk glifosat sebagai bahan aktif pestisida tunggal, berlaku batas konsentrasi air minum sebesar 0,00010 mg/l, atau 0,1 µg/l. Untuk total pestisida, batasnya adalah 0,5 µg/l. |
| 35 | HFPO-DA | HFPO-DA merupakan singkatan dari asam dimer heksafluoropropilen oksida. Zat ini juga dikenal dengan nama GenX dan termasuk dalam kelompok zat PFAS. Zat ini | antara lain | digunakan sebagai bahan pengganti PFAS lama seperti PFOA. | Terutama melalui industri, kimia fluor, proses produksi yang mengandung PFAS, air limbah, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. HFPO-DA sangat persisten dan mudah berpindah. | HFPO-DA tidak memiliki manfaat dalam air minum. Zat ini menjadi masalah karena termasuk dalam golongan PFAS yang tahan lama dan dapat menyebar dalam siklus air. Selain itu, zat ini dinilai memiliki dampak toksikologi yang signifikan dan karenanya semakin menjadi fokus dalam analisis air. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, karena HFPO-DA berada dalam bentuk terlarut dan mudah berpindah. Arang aktif: dapat efektif tergantung pada jenis arang, waktu kontak, dan kimia air, namun kurang dapat diandalkan untuk PFAS yang mudah berpindah/berrantai pendek atau berbasis eter dibandingkan dengan PFAS berrantai panjang. |
| 36 | Hidrogenkarbonat | Hidrogenkarbonat, juga dikenal sebagai HCO₃⁻, merupakan komponen alami yang terdapat dalam banyak perairan. Senyawa ini termasuk dalam sistem kapur-karbonat dan berperan penting dalam fungsi penyangga air. | Terutama melalui kontak dengan batuan berkapur, tanah, mineral, dan karbonat. Saat air mengalir melalui lapisan batuan, air tersebut melarutkan kalsium, magnesium, dan hidrogenkarbonat. | Hidrogenkarbonat bukanlah zat berbahaya. Bahan ini berfungsi sebagai penyeimbang dan menstabilkan nilai pH. Dengan demikian, bahan ini dapat membantu mengurangi sifat korosif air. Pada saat yang sama, bahan ini berkaitan dengan kekerasan karbonat dan pembentukan kapur. | Membran osmosis terbalik: secara signifikan mengurangi hidrogenkarbonat. Arang aktif: tidak cocok untuk pengurangan hidrogenkarbonat secara spesifik. | False | Untuk hidrogenkarbonat |
| 37 | Ibuprofen | Ibuprofen adalah bahan aktif obat yang sering digunakan dari kelompok analgesik dan antiinflamasi. Dalam air minum | zat ini merupakan zat jejak yang tidak diinginkan. | Terutama melalui penggunaan oleh manusia: Setelah dikonsumsi, residu-residu tersebut dikeluarkan melalui urin dan masuk ke air limbah. Instalasi pengolahan air limbah tidak selalu dapat menghilangkan residu obat secara tuntas, sehingga residu tersebut dapat masuk ke sungai, danau, air tanah, dan dalam beberapa kasus juga ke air minum. | Ibuprofen tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Bagi manusia, konsentrasi yang terdeteksi dalam air minum umumnya jauh di bawah dosis terapeutik yang efektif. Namun, dari segi lingkungan, zat obat tetap relevan karena bersifat aktif secara biologis dan dapat memengaruhi organisme perairan. | Arang aktif: relevan untuk banyak residu obat organik.
Membran osmosis terbalik: sangat efektif melawan banyak zat jejak terlarut. | |
| 38 | Enterokokus usus | Enterokokus usus adalah bakteri yang terdapat di usus manusia dan hewan. Dalam air minum, bakteri ini berfungsi sebagai indikator feses, yaitu petunjuk adanya kemungkinan kontaminasi oleh feses. | Melalui air limbah, pipa yang bocor, air permukaan, pupuk kandang, peternakan, hujan lebat, kontaminasi sumur, atau masalah higienis dalam sistem penyediaan air. | Ditemukannya bakteri ini tidak secara otomatis berarti bahwa bakteri tersebutlah yang menyebabkan penyakit. Namun, hal ini menunjukkan bahwa kontaminasi feses mungkin terjadi dan dengan demikian, patogen lain juga mungkin terdapat dalam air. Enterokokus seringkali lebih tahan daripada E. coli dan oleh karena itu juga dapat menandakan adanya kontaminasi yang terjadi sejak lama atau kontaminasi yang sulit dihilangkan. | Membran osmosis terbalik: pada dasarnya menahan bakteri, tetapi tidak menggantikan perbaikan higienis terhadap penyebabnya.
Arang aktif saja: cocok untuk pori-pori yang sangat halus | Benar | dalam Peraturan Air Minum Jerman berlaku batas untuk enterokokus usus: 0/100 ml. Artinya |
| 39 | Iohexol | Iohexol adalah zat kontras sinar-X yang mengandung yodium. Zat ini digunakan dalam pemeriksaan CT dan sinar-X agar pembuluh darah, organ, atau jaringan dapat terlihat dengan lebih jelas. Dalam air minum, zat ini merupakan zat medis jejak yang tidak diinginkan. | Setelah pemeriksaan, iohexol sebagian besar akan dikeluarkan kembali oleh tubuh. Zat ini masuk ke sungai, filtrat tepi sungai, air tanah, dan sebagian juga ke dalam air minum melalui air limbah dan instalasi pengolahan air limbah. | Iohexol tidak memiliki manfaat dalam air minum. Zat ini terutama menjadi perhatian karena sangat larut dalam air, mudah berpindah, dan sulit terurai secara biologis. Secara akut, ancaman kesehatan langsung akibat konsentrasi jejak ini biasanya bukan menjadi fokus utama, melainkan sebagai indikasi pengaruh air limbah dan residu medis yang sulit dihilangkan. | Arang aktif: dapat efektif tergantung pada jenis arang, waktu kontak, dan kimia air, namun tidak selalu dapat diandalkan untuk zat kontras sinar-X yang sangat polar. Membran osmosis terbalik: sangat relevan, karena iohexol berada dalam bentuk terlarut dan mudah berpindah. | False | Untuk iohexol, tidak ada batas konsentrasi tersendiri dalam Peraturan Air Minum Jerman. Zat ini dikategorikan sebagai zat jejak atau zat kontras sinar-X, bukan sebagai parameter wajib klasik seperti nitrat, timbal, atau PFAS. |
| 40 | Iomeprol | Iomeprol adalah zat kontras sinar-X yang mengandung yodium. Zat ini digunakan dalam pemeriksaan CT dan sinar-X agar organ, pembuluh darah, atau jaringan dapat terlihat dengan lebih jelas. | Setelah pemeriksaan, sebagian besar Iomeprol akan dikeluarkan kembali oleh tubuh. Zat ini masuk ke sungai, filtrat tepi sungai, air tanah, dan sebagian juga ke air minum melalui air limbah dan instalasi pengolahan air limbah. Badan Lingkungan Hidup Federal secara eksplisit menyebut Iomeprol sebagai zat kontras sinar-X beryodium yang dikenal dan menggambarkan kelompok zat ini sebagai zat yang sangat larut dalam air, stabil, dan sering terdeteksi di perairan permukaan serta dalam air minum. | Iomeprol tidak memiliki manfaat dalam air minum. Zat ini terutama menjadi masalah karena sangat larut dalam air, polar, stabil, dan mudah berpindah. Dalam jangka pendek, yang menjadi perhatian utama biasanya bukanlah toksisitas langsungnya, melainkan persistensinya, pengaruhnya terhadap air limbah, dan kemungkinan produk transformasinya. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, karena Iomeprol berada dalam bentuk terlarut dan mudah berpindah. Arang aktif: dapat efektif, namun tidak selalu dapat diandalkan untuk zat kontras sinar-X yang sangat polar. | False | Untuk Iomeprol, tidak ada batas konsentrasi tersendiri dalam Peraturan Air Minum Jerman. Secara teknis, nilai acuan atau target untuk zat kontras sinar-X sering disebutkan dalam kisaran 0,1 hingga 1 µg/l. |
| 41 | Iopamidol | Iopamidol adalah zat kontras sinar-X yang mengandung yodium. Zat ini digunakan dalam pemeriksaan CT dan sinar-X agar pembuluh darah, organ, atau jaringan dapat terlihat dengan lebih jelas. | Setelah pemeriksaan, sebagian besar iopamidol akan dikeluarkan kembali dari tubuh. Zat ini masuk ke sungai, filtrat tepi sungai, air tanah, dan sebagian juga ke air minum melalui air limbah dan instalasi pengolahan air limbah. Badan Lingkungan Hidup Federal (Umweltbundesamt) mengklasifikasikan iopamidol—sebagai perwakilan dari zat kontras sinar-X beryodium—sebagai zat jejak yang relevan. | Iopamidol tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini sangat larut dalam air, mudah berpindah, dan persisten. Zat ini kurang dianggap sebagai masalah toksisitas akut pada air minum, melainkan terutama sebagai indikasi adanya pengaruh air limbah dan zat jejak medis yang sulit dihilangkan. | Arang aktif: dapat efektif, namun tidak selalu dapat diandalkan untuk zat kontras beryodium; berbagai studi secara khusus meneliti arang aktif bubuk untuk Iopamidol. Membran osmosis terbalik: sangat relevan, karena Iopamidol berada dalam bentuk terlarut dan mudah berpindah. | False | Untuk iopamidol |
| 42 | Kalium | Kalium adalah mineral yang terdapat secara alami dan merupakan elektrolit penting bagi tubuh. Di antara fungsi-fungsinya, kalium berperan dalam fungsi saraf, otot, dan keseimbangan cairan tubuh. | Terutama melalui batuan, tanah, dan mineral. Selain itu, kalium dapat masuk ke air tanah melalui kegiatan pertanian, pupuk, air limbah, penambahan garam penghilang es, atau karakteristik geologis tertentu. | Kalium pada dasarnya tidak berbahaya, melainkan merupakan mineral yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam air minum, kalium umumnya lebih berfungsi sebagai parameter mineralisasi dan indikator. Nilai yang meningkat dapat mengindikasikan kondisi geologis khusus, masukan dari pertanian, atau dalam kasus tertentu juga kontaminasi. NLWKN menekankan bahwa kandungan kalium yang lebih tinggi daripada natrium dapat mengindikasikan kondisi geokimia khusus atau kontaminasi feses. | Membran osmosis terbalik: secara signifikan mengurangi kalium. Arang aktif tidak cocok untuk pengurangan kalium secara spesifik. | False | Untuk kalium, tidak ada batas nilai dalam Peraturan Air Minum Jerman. Dulu ada batas nilai, namun saat ini tidak berlaku lagi. |
| 43 | Jumlah koloni pada 20 °C | Jumlah koloni pada 20 °C menunjukkan berapa banyak mikroorganisme yang mampu berkembang biak yang dapat tumbuh dalam air pada suhu lingkungan yang rendah. Ini bukanlah patogen tunggal, melainkan indikator umum kebersihan dan operasional. Penting: Dalam Peraturan Air Minum Jerman yang berlaku saat ini, biasanya disebutkan jumlah koloni pada 22 °C. Beberapa laporan laboratorium atau metode yang lebih lama/berbeda juga mencantumkan 20 °C. Secara substansi, ini merupakan nilai acuan yang sangat mirip untuk mikroorganisme lingkungan dan stabilitas mikrobiologis. | Akibat flora air alami, biofilm, stagnasi, endapan, pipa, perlengkapan, tangki penyimpanan, filter, atau masalah pengolahan. | Jumlah koloni yang meningkat tidak secara otomatis berarti adanya patogen. Namun, hal ini dapat mengindikasikan stagnasi, biofilm, kurangnya pertukaran air, masalah teknis, atau perubahan higienis. | Blok arang aktif dengan pori-pori yang sangat halus menahan bakteri. Membran osmosis terbalik: pada dasarnya menahan bakteri | Benar | Menurut Peraturan Air Minum (TrinkwV), jumlah koloni pada suhu 22 °C pada dasarnya “tanpa perubahan abnormal”. Pada prosedur pengujian tertentu, berlaku nilai tambahan, misalnya 100/ml di keran konsumen. |
| 44 | Jumlah koloni pada 36 °C | Jumlah koloni pada 36 °C menunjukkan berapa banyak mikroorganisme yang mampu berkembang biak yang dapat tumbuh dalam air pada suhu yang mendekati suhu tubuh. Angka ini bukanlah patogen tunggal, melainkan parameter higienis dan indikatif mikrobiologis. | Penyebab yang mungkin antara lain biofilm, stagnasi, bagian pipa yang hangat, tangki penyimpanan, perlengkapan keran, filter, endapan, atau masalah pengolahan. | Jumlah koloni yang meningkat tidak secara otomatis berarti adanya patogen. Namun, hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidaknormalan higienis, pertumbuhan biofilm, stagnasi, atau suhu yang tidak sesuai. Perubahan mendadak atau signifikan dibandingkan dengan nilai pengukuran sebelumnya sangat relevan. | Blok arang aktif dengan pori-pori yang sangat halus menahan bakteri. Membran osmosis terbalik: pada dasarnya menahan bakteri | Benar | Dalam Peraturan Air Minum |
| 45 | Tembaga | Tembaga adalah logam sekaligus unsur jejak yang penting. Namun | dalam konsentrasi yang terlalu tinggi | tembaga tidak diinginkan dalam air minum. | Terutama berasal dari pipa tembaga, perlengkapan keran, pemanas air, instalasi rumah, dan korosi. Air yang tergenang, yaitu air yang telah lama berada di dalam pipa, sangat relevan. | Kadar tembaga yang terlalu tinggi dapat menjadi masalah terutama bagi orang yang sensitif, khususnya bayi atau orang dengan penyakit hati tertentu. Selain itu, hal ini juga dapat memengaruhi rasa dan warna air. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi tembaga terlarut.
Arang aktif khusus / media adsorpsi: dapat mengurangi tembaga jika dirancang dan diuji untuk tujuan tersebut. |
| 46 | Legionella | Legionella adalah bakteri yang secara alami dapat ditemukan dalam air. Bakteri ini menjadi masalah terutama ketika berkembang biak di sistem air panas, tangki penyimpanan, pipa, pancuran, keran, atau biofilm. | Bakteri ini dapat masuk melalui air baku atau instalasi dan tumbuh sangat baik pada suhu hangat, kondisi air yang tergenang, biofilm, endapan, serta sistem air panas yang tidak dioperasikan dengan baik. | Legionella sangat berbahaya terutama jika terhirup melalui aerosol, misalnya saat mandi. Kemudian, bakteri ini dapat memicu penyakit Legionnaires, yaitu radang paru-paru yang parah, atau demam Pontiac yang gejalanya lebih ringan. Minum air biasanya bukanlah jalur penularan utama. | Blok arang aktif dengan pori-pori yang sangat halus dapat menahan Legionella. Membran osmosis terbalik: pada dasarnya menahan bakteri | Benar | Dalam Peraturan Air Minum, berlaku nilai tindakan teknis sebesar 100 KBE/100 ml untuk Legionella spec. Jika nilai ini tercapai, diperlukan tindakan seperti pelaporan, penyelidikan penyebab, dan perbaikan. |
| 47 | Makrolida | “Makrolida adalah kelompok antibiotik | misalnya klaritromisin | azitromisin | atau eritromisin. Dalam air minum | zat-zat ini merupakan residu obat yang tidak diinginkan." | Terutama melalui kotoran manusia, air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah tidak selalu dapat menghilangkan residu obat secara tuntas, sehingga residu tersebut dapat masuk ke perairan, air tanah, dan dalam beberapa kasus juga ke air minum. |
| 48 | Mangan | Mangan adalah logam yang terdapat secara alami dan | dalam jumlah yang sangat kecil | merupakan unsur jejak yang penting. Namun | dalam air minum | mangan terutama berfungsi sebagai parameter indikator dan relevan secara teknis. | Terutama berasal dari lapisan batuan dan tanah yang mengandung mangan, air tanah dengan kadar oksigen rendah, air sumur, atau endapan di dalam pipa dan instalasi. |
| 49 | Metoprolol | Metoprolol adalah zat aktif obat dari kelompok beta-blocker. Obat ini digunakan, antara lain, untuk mengatasi tekanan darah tinggi, aritmia, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Dalam air minum, metoprolol merupakan zat sisa obat yang tidak diinginkan. | Terutama melalui kotoran manusia, air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah. Menurut Badan Lingkungan Hidup Federal, residu obat dapat masuk ke perairan melalui instalasi pengolahan air limbah dan muncul di sana sebagai zat sisa. | Metoprolol tidak memiliki manfaat dalam air minum. Konsentrasi yang mungkin terdapat biasanya jauh di bawah dosis terapeutik; namun, zat ini tetap tidak diinginkan karena bersifat aktif secara biologis dan dapat bertahan dalam siklus air. | Arang aktif: relevan untuk banyak residu obat organik.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak zat jejak terlarut. | False | Untuk metoprolol, tidak ada batas konsentrasi tersendiri dalam Peraturan Air Minum Jerman. Zat ini dianggap sebagai zat jejak organik, bukan sebagai parameter wajib reguler. |
| 50 | Nikel | Nikel adalah logam yang terdapat dalam banyak paduan. Dalam air minum, nikel merupakan zat yang tidak diinginkan, yang terutama dapat berasal dari bahan-bahan instalasi rumah tangga. | Terutama melalui keran, komponen berlapis nikel, komponen baja tahan karat, alat sambung, atau bahan logam lainnya. Yang sangat relevan adalah air yang tergenang, yaitu air yang telah lama tertahan di dalam pipa atau keran. | Nikel dapat memicu atau memperparah reaksi alergi pada orang yang sensitif. Terutama orang yang alergi terhadap nikel sebaiknya menghindari kadar nikel yang tinggi dalam air minum. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi nikel terlarut.
Media adsorpsi khusus / filter arang aktif: dapat mengurangi nikel jika telah diuji dan dirancang untuk tujuan tersebut. | Benar | 0,020 mg/l, atau 20 µg/l. |
| 51 | Nitrat | Nitrat adalah senyawa nitrogen yang secara alami terdapat di dalam tanah. Selain itu, nitrat juga merupakan nutrisi penting bagi tanaman. Kadar: 0–5 mg/L
rendah, 5–10 mg/L sedang, 10–25 mg/L tinggi, 25–50 mg/L sangat tinggi, tetapi masih di bawah batas, di atas 50 mg/L melebihi batas / tidak sesuai
| Terutama berasal dari pertanian, pemupukan, kotoran ternak, peternakan intensif, air limbah, serta tangki septik atau sumur resapan yang bocor. Nitrat dapat dengan mudah tercuci ke dalam air tanah. | Nitrat itu sendiri bukanlah masalah utama, tetapi dapat diubah menjadi nitrit di dalam tubuh atau di dalam air. Nitrit dapat sangat berbahaya terutama bagi bayi, karena dapat mengganggu transportasi oksigen dalam darah. Selain itu, dalam kondisi tertentu, nitrit dapat menghasilkan nitrosamin, yang berbahaya bagi kesehatan. | Membran osmosis terbalik, arang aktif: umumnya tidak efektif untuk nitrat | Benar | pada konsentrasi 50 mg/l. |
| 52 | Nitrat/50 + Nitrit/3 | Ini bukanlah zat tersendiri, melainkan rumus perhitungan dari Peraturan Air Minum. Aturan ini menilai beban gabungan dari nitrat dan nitrit. Rumusnya adalah:
Nitrat dalam mg/l ÷ 50 + Nitrit dalam mg/l ÷ 3 ≤ 1
Jadi, hasilnya tidak boleh lebih besar dari 1. | Nitrat dan nitrit sebagian besar berasal dari siklus nitrogen. Nitrat terutama masuk ke air tanah melalui pertanian, pemupukan, dan limbah ternak. Nitrit umumnya terbentuk sebagai produk antara dalam proses transformasi mikroba dan dapat menandakan adanya aktivitas biologis, stagnasi, atau masalah pada saluran dan sistem pengolahan. Selain batas nilai masing-masing, kombinasi keduanya juga penting: Nitrat/50 + Nitrit/3 tidak boleh melebihi 1. | Nitrat dan nitrit saling terkait secara kimiawi. Nitrat dapat diubah menjadi nitrit dalam kondisi tertentu. Nitrit sangat kritis karena dapat mengganggu transportasi oksigen dalam darah, terutama pada bayi.
Contoh:
Jika air mengandung 40 mg/l nitrat dan 0,3 mg/l nitrit:
40 ÷ 50 = 0,8
0,3 ÷ 3 = 0,1
Hasil: 0,9 | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi kadar nitrat dan nitrit. Arang aktif: tidak dapat diandalkan untuk menghilangkan nitrat atau nitrit. | True | Nitrat: 50 mg/l
Nitrit: 0,50 mg/l
Selain itu, di ujung saluran air, berlaku batas yang lebih ketat untuk nitrit, yaitu 0,10 mg/l. |
| 53 | Nitrit | Nitrit adalah senyawa nitrogen dan produk antara antara amonium, nitrat, dan nitrogen. | Nitrit dapat terbentuk melalui transformasi mikrobiologis dari nitrat atau amonium. Penyebabnya dapat berupa kegiatan pertanian, air limbah, biofilm, stagnasi, masalah teknis dalam pengolahan air, atau proses desinfeksi yang terganggu. | Nitrit dapat mengganggu transportasi oksigen dalam darah. Bayi sangat rentan karena risiko yang disebut 'sianosis' lebih tinggi pada mereka. Selain itu, dalam kondisi tertentu, nitrit dapat menghasilkan nitrosamin, yang berbahaya bagi kesehatan. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif untuk mengurangi nitrit.
Arang aktif: umumnya tidak dapat diandalkan untuk menghilangkan nitrit. | True | pada konsentrasi 0,50 mg/l. Di titik keluaran instalasi pengolahan air, berlaku batas yang lebih ketat, yaitu 0,10 mg/l. |
| 54 | Ortofosfat (o-PO₄) | Ortofosfat adalah bentuk terlarut dari fosfat. Fosfat adalah garam dari asam fosfat dan secara alami terdapat di tanah, batuan, tumbuhan, serta proses biologis. | Ortofosfat dapat masuk ke air tanah secara alami dari tanah, batuan, dan bahan organik. Sumber lainnya meliputi pertanian, pupuk, air limbah, instalasi pengolahan air limbah, atau penambahan yang disengaja dalam pengolahan air minum maupun instalasi rumah tangga untuk perlindungan terhadap korosi. | Ortofosfat pada dasarnya bukanlah polutan beracun. Namun, peningkatan kadarnya dapat mengindikasikan adanya pengaruh air limbah, pertanian, atau air permukaan. Selain itu, fosfat sebagai nutrisi dapat mendorong pertumbuhan mikroba jika pada saat yang sama terdapat kondisi higienis yang tidak memadai. | Membran osmosis terbalik: efektif untuk mengurangi fosfat terlarut. Arang aktif: umumnya tidak dapat diandalkan untuk ortofosfat. | | Dalam Peraturan Air Minum Jerman, saat ini tidak ada batas nilai tersendiri yang ditetapkan untuk ortofosfat sebagai parameter air minum. Dalam Peraturan Air Tanah, terdapat nilai ambang batas 0,5 mg/l untuk ortofosfat. |
| 55 | Parasetamol | Parasetamol adalah bahan aktif obat yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri dan demam. Dalam air minum | zat ini merupakan zat jejak yang tidak diinginkan. | Terutama melalui penggunaan oleh manusia: residu-residu tersebut dikeluarkan dari tubuh dan masuk ke perairan melalui air limbah dan instalasi pengolahan air limbah. Menurut Badan Lingkungan Hidup Federal, residu obat-obatan terdeteksi di perairan, tanah, air tanah, dan terkadang juga dalam air minum. | Parasetamol tidak memiliki manfaat dalam air minum. Jejak yang mungkin terdapat dalam air minum biasanya jauh di bawah dosis terapeutik. Meskipun demikian, residu obat tidak diinginkan karena merupakan zat yang aktif secara biologis dan dapat membebani lingkungan. | Arang aktif: relevan untuk banyak residu obat organik.
Membran osmosis terbalik: sangat efektif melawan banyak zat jejak terlarut. | False |
| 56 | Asam perfluorobutanat (PFBA) | PFBA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam karboksilat perfluorinasi rantai pendek dan merupakan apa yang disebut ‘bahan kimia abadi’, karena sangat tahan lama di lingkungan. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFBA sangat mudah berpindah dan dapat dengan mudah tersebar dalam siklus air. | PFBA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini menjadi masalah karena sangat persisten dan sangat mudah berpindah. Meskipun PFAS rantai pendek seperti PFBA umumnya tidak menumpuk sebanyak PFAS rantai panjang di dalam tubuh, senyawa ini seringkali lebih sulit dihilangkan dari air. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, terutama untuk PFAS rantai pendek yang mudah berpindah. Arang aktif: seringkali kurang andal untuk PFAS rantai pendek seperti PFBA dibandingkan dengan PFAS rantai panjang seperti PFOS atau PFOA. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFBA dalam Peraturan Air Minum. Namun, PFBA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. |
| 57 | Asam perfluorobutansulfonat (PFBS) | PFBS adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi rantai pendek dan juga dianggap sebagai “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, bahan pelapis tahan air, lapisan pelindung, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFBS kadang-kadang digunakan sebagai bahan pengganti PFAS rantai panjang yang lebih tua seperti PFOS. | PFBS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini sangat persisten dan mudah berpindah. PFAS rantai pendek seperti PFBS umumnya tidak menumpuk sebanyak PFAS rantai panjang di dalam tubuh, namun seringkali lebih sulit dihilangkan dengan arang aktif. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, terutama untuk PFAS rantai pendek yang mudah berpindah. Arang aktif: seringkali kurang andal untuk PFAS rantai pendek seperti PFBS dibandingkan dengan PFAS rantai panjang seperti PFOS atau PFOA. | Benar | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFBS. Namun, PFBS merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. |
| 58 | Asam perfluorodekanoat (PFDA) | PFDA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam karboksilat perfluorinasi rantai panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama melalui industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Seperti PFAS lainnya, PFDA dapat bertahan lama di lingkungan. | PFDA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Bahan ini menjadi masalah karena sangat persisten dan, sebagai PFAS rantai panjang, cenderung menumpuk di lingkungan dan organisme lebih mudah daripada banyak PFAS rantai pendek. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya jauh lebih efektif untuk PFAS rantai panjang seperti PFDA dibandingkan dengan PFAS rantai pendek. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah khusus untuk PFDA. Namun, PFDA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, mulai 12 Januari 2026 berlaku batas 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. Mulai 2028, batas PFAS-4 juga berlaku, namun PFDA tidak termasuk dalam PFAS-4 |
| 59 | Asam perfluorodekansulfonat (PFDS) | PFDS adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi rantai panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. | PFDS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini sangat persisten dan | sebagai PFAS rantai panjang | cenderung lebih mudah terakumulasi di lingkungan dan organisme dibandingkan banyak PFAS rantai pendek. Oleh karena itu | senyawa ini tidak diinginkan dalam air minum. |
| 60 | Asam perfluorododekanat
(PFDoDA) | PFDoDA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam kelompok asam karboksilat perfluorinasi rantai panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Sebagai PFAS rantai panjang, PFDoDA sangat persisten. | PFDoDA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini menjadi masalah karena sangat tahan lama dan, sebagai PFAS rantai panjang, cenderung menumpuk di lingkungan, sedimen, dan organisme lebih mudah daripada banyak PFAS rantai pendek. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya jauh lebih efektif terhadap PFAS rantai panjang seperti PFDoDA dibandingkan terhadap PFAS rantai pendek. | Benar | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFDoDA. Namun, PFDoDA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 PFAS yang terdaftar. PFDoDA tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 61 | Asam perfluorododekansulfonat
(PFDoS) | PFDoS adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi rantai panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Sebagai PFAS rantai panjang, senyawa ini dapat bertahan lama di lingkungan. | PFDoS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini sangat persisten dan, sebagai PFAS rantai panjang, cenderung terakumulasi di lingkungan, sedimen, dan organisme lebih daripada banyak PFAS rantai pendek. Oleh karena itu, zat ini tidak diinginkan dalam air minum. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya jauh lebih efektif untuk PFAS rantai panjang seperti PFDoS dibandingkan dengan PFAS rantai pendek. | True | Tidak ada batas konsentrasi tersendiri untuk PFDoS. Namun, PFDoS merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. PFDoS tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 62 | Asam perfluoroheptanoat (PFHpA) | PFHpA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam karboksilat perfluorinasi dan tergolong sebagai “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFHpA relatif mudah berpindah dan dapat menyebar melalui siklus air. | PFHpA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini bersifat persisten, mudah berpindah, dan tidak diinginkan. Sebagai PFAS berantai pendek, senyawa ini umumnya tidak terakumulasi sebanyak PFAS berantai panjang, namun lebih sulit dihilangkan dengan arang aktif konvensional. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS. Arang aktif: mungkin, tetapi seringkali kurang andal untuk PFAS rantai pendek seperti PFHpA dibandingkan dengan PFAS rantai panjang. | Benar | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFHpA. Namun, PFHpA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. PFHpA tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 63 | Asam perfluoroheptansulfonat
(PFHpS) | PFHpS adalah senyawa tunggal dari kelompok zat PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, bahan impregnasi, lapisan pelindung, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFHpS dapat menyebar melalui siklus air dan bertahan lama di lingkungan. | PFHpS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini bersifat persisten, mudah berpindah, dan tidak diinginkan. Sebagai asam sulfonat rantai menengah, senyawa ini dapat berikatan lebih kuat dengan arang aktif dibandingkan banyak PFAS rantai pendek, namun tetap merupakan senyawa jejak yang relevan. | Membran osmosis terbalik: sangat efektif dan memiliki jangkauan luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya lebih efektif terhadap PFHpS daripada terhadap PFAS rantai sangat pendek, tergantung pada waktu kontak dan desain filter. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah khusus untuk PFHpS. Namun, PFHpS merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. PFHpS tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 64 | Asam perfluoroheksanoat (PFHxA) | PFHxA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam kelompok asam karboksilat perfluorinasi rantai pendek dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, busa pemadam kebakaran, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFHxA sangat mudah berpindah dan dapat dengan mudah menyebar dalam siklus air. | PFHxA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini bersifat persisten, mudah berpindah, dan tidak diinginkan. PFAS rantai pendek seperti PFHxA umumnya tidak menumpuk sebanyak PFAS rantai panjang di dalam tubuh, namun seringkali lebih sulit dihilangkan dengan arang aktif konvensional. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, terutama untuk PFAS rantai pendek yang mudah berpindah. Arang aktif: seringkali kurang andal untuk PFAS rantai pendek seperti PFHxA dibandingkan dengan PFAS rantai panjang. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFHxA. Namun, PFHxA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. PFHxA tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 65 | Asam perfluoroheksansulfonat (PFHxS) | PFHxS adalah senyawa tunggal dari kelompok besar zat PFAS. Senyawa ini termasuk dalam kategori ‘bahan kimia abadi’ yang sangat relevan karena memiliki masa hidup yang sangat panjang dan dapat terakumulasi di lingkungan serta dalam tubuh. | Terutama melalui busa pemadam kebakaran yang mengandung PFAS, industri, proses galvanik, produk berlapis, bahan impregnasi, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFHxS sangat mudah berpindah dan dapat menyebar melalui siklus air. | PFHxS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini bermasalah karena sangat persisten, mudah berpindah, dan dapat terakumulasi dalam organisme. PFAS, antara lain, dikaitkan dengan kemungkinan dampak pada sistem kekebalan tubuh, hati, keseimbangan hormon, dan perkembangan. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: sangat relevan terutama untuk PFAS berantai panjang seperti PFHxS. | True | Untuk PFHxS, tidak ada batas konsentrasi terpisah dalam Peraturan Air Minum Jerman, tetapi PFHxS merupakan bagian dari dua nilai total: |
| 66 | Asam perfluorononanoat (PFNA) | PFNA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini merupakan asam karboksilat perfluorinasi yang sangat tahan lama dan karenanya termasuk dalam kategori yang disebut “bahan kimia abadi”. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, bahan impregnasi, lapisan pelindung, busa pemadam kebakaran, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFNA sangat persisten dan dapat menyebar melalui siklus air. | PFNA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini bermasalah karena sangat tahan lama, mudah berpindah, dan dapat terakumulasi dalam organisme. PFAS, antara lain, dikaitkan dengan kemungkinan dampak pada hati, sistem kekebalan tubuh, keseimbangan hormon, dan perkembangan. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: sangat relevan terutama untuk PFAS rantai panjang seperti PFNA. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFNA, tetapi PFNA merupakan bagian dari nilai total PFAS yang relevan:
PFAS-20: mulai 12 Januari 2026, batas 0,1 µg/l berlaku untuk total 20 senyawa PFAS.
PFAS-4: mulai 12 Januari 2028, batas 0,02 µg/l berlaku untuk total PFOA, PFNA, PFHxS, dan PFOS |
| 67 | Asam perfluorononansulfonat (PFNS) | PFNS adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, bahan pelapis tahan air, lapisan pelindung, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFNS dapat menyebar melalui siklus air dan bertahan lama di lingkungan. | PFNS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini bersifat persisten, tidak diinginkan, dan sebagai asam sulfonat PFAS rantai panjang, cenderung lebih mudah terakumulasi dibandingkan banyak PFAS rantai pendek. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya lebih efektif untuk PFAS rantai panjang seperti PFNS daripada untuk PFAS rantai sangat pendek. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFNS. Namun, PFNS merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 PFAS yang terdaftar. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Federal (Umweltbundesamt) merekomendasikan pendekatan penilaian terpisah atau tambahan yang sangat ketat dari sudut pandang toksikologi untuk PFNS, yaitu maksimal 20 ng/l, atau 0,02 µg/l. |
| 68 | Asam perfluorooktanoat (PFOA) | PFOA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam kategori ‘bahan kimia abadi’ yang terkenal karena sangat tahan lama dan dapat terakumulasi di lingkungan serta dalam tubuh. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. | PFOA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Hal ini menjadi masalah karena sifatnya yang persisten, mudah berpindah, dan dapat terakumulasi dalam organisme. PFAS dikaitkan, antara lain, dengan kemungkinan dampak pada hati, sistem kekebalan tubuh, keseimbangan hormon, perkembangan, dan metabolisme. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: sangat relevan terutama untuk PFAS rantai panjang seperti PFOA. | True | Untuk PFOA, tidak ada batas konsentrasi terpisah dalam Peraturan Air Minum Jerman, tetapi PFOA merupakan bagian dari dua nilai total PFAS:
PFAS-20: mulai 12 Januari 2026, batas 0,1 µg/l berlaku untuk total 20 senyawa PFAS.
PFAS-4: mulai 12 Januari 2028, batas 0,02 µg/l berlaku untuk total PFOA, PFNA, PFHxS, dan PFOS. |
| 69 | Asam perfluorooktansulfonat (PFOS) | PFOS adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam kategori ‘bahan kimia abadi’ yang paling terkenal dan dinilai sangat kritis, karena memiliki masa paruh yang sangat panjang serta dapat terakumulasi di lingkungan dan dalam tubuh. | Terutama melalui busa pemadam kebakaran yang mengandung PFAS, industri, proses galvanisasi, bahan impregnasi, produk berlapis, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. PFOS dapat bertahan dalam siklus air dalam jangka waktu yang lama. | PFOS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini bermasalah karena bersifat persisten, dapat terakumulasi dalam organisme, dan relevan secara toksikologi. PFAS, antara lain, dikaitkan dengan kemungkinan dampak pada hati, sistem kekebalan tubuh, keseimbangan hormon, metabolisme, dan perkembangan. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: sangat relevan terutama untuk PFAS rantai panjang seperti PFOS. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFOS dalam Peraturan Air Minum, tetapi PFOS merupakan bagian dari nilai total PFAS yang paling penting:
PFAS-20: mulai 12 Januari 2026, batas 0,1 µg/l berlaku untuk total 20 senyawa PFAS.
PFAS-4: mulai 12 Januari 2028, batas 0,02 µg/l berlaku untuk total PFOA, PFNA, PFHxS, dan PFOS. |
| 70 | Asam perfluoropentanoat (PFPeA) | PFPeA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam karboksilat perfluorinasi rantai pendek dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir, tanah yang terkontaminasi, busa pemadam kebakaran, dan air tanah. PFPeA sangat mudah berpindah dan dapat dengan mudah menyebar dalam siklus air. | PFPeA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini bersifat persisten, sangat mudah berpindah, dan tidak diinginkan. PFAS rantai pendek seperti PFPeA umumnya tidak menumpuk dalam tubuh sebanyak PFAS rantai panjang, namun seringkali lebih sulit dihilangkan dengan arang aktif konvensional. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, terutama untuk PFAS rantai pendek yang mudah bergerak. Arang aktif: seringkali kurang andal untuk PFAS rantai pendek seperti PFPeA dibandingkan dengan PFAS rantai panjang. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFPeA. Namun, PFPeA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. |
| 71 | Asam perfluoropentansulfonat
(PFPeS) | PFPeS adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi rantai pendek dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, bahan impregnasi, lapisan pelindung, busa pemadam kebakaran, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Sebagai senyawa PFAS yang mudah berpindah, PFPeS dapat bertahan dalam siklus air dalam jangka waktu yang lama. | PFPeS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini bersifat persisten, mudah berpindah, dan tidak diinginkan. PFAS rantai pendek umumnya tidak menumpuk dalam tubuh sebanyak PFAS rantai panjang, namun seringkali lebih sulit dihilangkan dengan arang aktif konvensional. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, terutama untuk PFAS yang mudah berpindah. Arang aktif: dapat efektif, namun seringkali kurang andal untuk PFAS rantai pendek dibandingkan dengan PFAS rantai panjang seperti PFOS atau PFOA. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFPeS. Namun, PFPeS merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. |
| 72 | Asam perfluorotridekanat (PFTrDA) | PFTrDA adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam kelompok asam karboksilat perfluorinasi rantai sangat panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Sebagai PFAS rantai panjang, senyawa ini dapat bertahan lama di lingkungan dan cenderung terakumulasi dalam organisme, sedimen, atau tanah. | PFTrDA tidak memiliki manfaat dalam air minum. Senyawa ini menjadi masalah karena sangat persisten dan, sebagai PFAS rantai panjang, cenderung menumpuk lebih mudah daripada banyak PFAS rantai pendek. Oleh karena itu, senyawa ini tidak diinginkan dari segi higiene air. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya jauh lebih efektif terhadap PFAS rantai panjang seperti PFTrDA dibandingkan PFAS rantai pendek. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah khusus untuk PFTrDA. Namun, PFTrDA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS yang terdaftar. PFTrDA tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 73 | Asam perfluorotridekansulfonat (PFTrDS) | PFTrDS adalah senyawa tunggal dari kelompok zat PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi berantai sangat panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, bahan impregnasi, lapisan pelindung, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Sebagai PFAS rantai panjang, senyawa ini dapat bertahan lama di lingkungan dan cenderung terakumulasi dalam organisme, tanah, atau sedimen. | PFTrDS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini sangat persisten, tidak diinginkan, dan sebagai senyawa PFAS rantai panjang, sangat relevan karena zat semacam ini cenderung terakumulasi lebih kuat daripada banyak PFAS rantai pendek. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya jauh lebih efektif terhadap PFAS rantai panjang seperti PFTrDS dibandingkan PFAS rantai pendek. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFTrDS. Namun, PFTrDS merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, mulai 12 Januari 2026 berlaku batas 0,1 µg/l untuk total 20 PFAS yang terdaftar. PFTrDS tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 74 | Asam perfluoroundekanoat
(PFUnDA) | PFUnDA adalah senyawa tunggal dari kelompok zat PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam karboksilat perfluorinasi rantai panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, lapisan pelindung, bahan impregnasi, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Sebagai PFAS rantai panjang, PFUnDA dapat bertahan lama di lingkungan dan cenderung terakumulasi dalam organisme, tanah, atau sedimen. | PFUnDA tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini sangat persisten, tidak diinginkan, dan sebagai PFAS rantai panjang, cenderung lebih mudah terakumulasi dibandingkan banyak PFAS rantai pendek. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya jauh lebih efektif terhadap PFAS rantai panjang seperti PFUnDA dibandingkan terhadap PFAS rantai pendek. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah khusus untuk PFUnDA. Namun, PFUnDA merupakan bagian dari total PFAS-20. Untuk itu, mulai 12 Januari 2026 berlaku batas 0,1 µg/l untuk total 20 PFAS yang terdaftar. PFUnDA tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 75 | Asam perfluoroundekansulfonat
(PFUnS) | PFUnS adalah senyawa tunggal dari kelompok senyawa PFAS. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam sulfonat perfluorinasi rantai panjang dan tergolong dalam “bahan kimia abadi” yang tahan lama. | Terutama berasal dari industri, produk yang mengandung PFAS, bahan impregnasi, lapisan pelindung, busa pemadam kebakaran, tempat pembuangan akhir, instalasi pengolahan air limbah, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. | PFUnS tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini sangat persisten dan, sebagai PFAS rantai panjang, sangat tidak diinginkan karena zat semacam ini cenderung terakumulasi di lingkungan, tanah, sedimen, dan organisme. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan dan efektif secara luas terhadap PFAS.
Arang aktif: umumnya jauh lebih efektif terhadap PFAS rantai panjang seperti PFUnS dibandingkan PFAS rantai pendek. | True | Tidak ada batas konsentrasi terpisah untuk PFUnS. Namun, PFUnS merupakan bagian dari total PFAS-20. Sebagai gantinya, sejak 12 Januari 2026 berlaku batas konsentrasi sebesar 0,1 µg/l untuk total 20 PFAS yang terdaftar. PFUnS tidak termasuk dalam kelompok PFAS-4. |
| 76 | PFAS | PFAS adalah singkatan dari senyawa alkil per- dan polifluorinasi. Ini adalah kelompok senyawa besar yang terdiri dari beberapa ribu bahan kimia. Senyawa-senyawa ini sering disebut sebagai ‘bahan kimia abadi’ karena sangat tahan lama di lingkungan. | Terutama berasal dari industri, busa pemadam kebakaran, produk berlapis, bahan pelapis, kemasan, instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir, tanah yang terkontaminasi, dan air tanah. Setelah masuk ke lingkungan, senyawa ini hampir tidak terurai dan dapat tersebar dalam siklus air. | PFAS menjadi masalah kritis karena sifatnya yang sangat persisten, dapat terakumulasi di dalam tubuh, dan dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, antara lain pada hati, sistem kekebalan tubuh, keseimbangan hormon, dan perkembangan. Dalam air minum, senyawa ini tidak memiliki manfaat apa pun. | Arang aktif: sangat relevan, terutama untuk PFAS rantai panjang seperti PFOA/PFOS.
Membran osmosis terbalik: sangat efektif dan cocok untuk berbagai keperluan dalam mengurangi banyak jenis PFAS. | True | PFAS-20: mulai 12 Januari 2026, batasnya adalah 0,00010 mg/l, atau 0,1 µg/l untuk total 20 senyawa PFAS.
PFAS-4: mulai 12 Januari 2028, batasnya adalah 0,000020 mg/l, atau 0,02 µg/l untuk total PFOS, PFOA, PFNA, dan PFHxS. |
| 77 | Merkuri | Merkuri adalah logam berat. Merkuri dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, misalnya sebagai merkuri anorganik atau terikat secara organik sebagai metilmerkuri. | Terutama melalui emisi industri, situs kontaminasi historis, pertambangan, limbah, tanah yang terkontaminasi, atau aplikasi teknis lama. Dalam jumlah kecil, merkuri juga dapat berasal secara alami dari batuan dan tanah. | Merkuri berbahaya bagi kesehatan karena dapat membebani sistem saraf, ginjal, dan perkembangan anak-anak. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan untuk mengurangi logam berat terlarut.
Arang aktif: dapat mengurangi merkuri tergantung pada bentuk dan jenis arang aktifnya, terutama dengan arang aktif khusus yang sesuai. | True | 0,0010 mg/l, atau 1 µg/l. |
| 78 | Radon | Radon atau Radon-222 adalah gas mulia radioaktif yang terbentuk secara alami. Gas ini dihasilkan dari peluruhan uranium/radium di tanah dan batuan. | Terutama dari batuan dan lapisan bawah tanah ke dalam air tanah. Radon sangat relevan pada air sumur, pasokan air mandiri, dan wilayah dengan kondisi geologis yang khas. | Radon bersifat radioaktif. Paparan radon saat minum umumnya lebih rendah daripada melalui udara yang dihirup, tetapi radon dapat terlepas dari air, misalnya saat mandi atau memasak, dan dengan demikian berkontribusi terhadap paparan radon di dalam ruangan. | Arang aktif: dapat menyerap radon, namun lebih merupakan aplikasi khusus karena kemungkinan penumpukan radioaktif dalam bahan filter.
Membran osmosis terbalik: bukan teknik utama yang umum digunakan untuk radon, karena radon berada dalam bentuk gas/terlarut. | True | Radon-222 memiliki nilai parameter sebesar 100 Bq/l. Tritium juga sebesar 100 Bq/l, dengan dosis acuan sebesar 0,10 mSv/tahun. |
| 79 | Zat kontras sinar-X | Zat kontras sinar-X adalah zat aktif medis yang digunakan dalam pemeriksaan CT dan sinar-X agar organ, pembuluh darah, atau jaringan dapat terlihat lebih jelas. Yang sangat relevan adalah zat kontras sinar-X beryodium seperti misalnya Iopamidol, Iohexol, Iomeprol, atau Diatrizoat. | Setelah pemeriksaan, sebagian besar zat ini akan dikeluarkan kembali oleh tubuh. Zat-zat tersebut masuk ke sungai, danau, filtrat tepi sungai, air tanah, dan sebagian juga ke air minum melalui air limbah dan instalasi pengolahan air limbah. Badan Lingkungan Hidup Federal (Umweltbundesamt) menggambarkan zat kontras sinar-X beryodium sebagai zat jejak yang mudah berpindah dan persisten, yang secara rutin terdeteksi di perairan permukaan dan air minum. | Zat kontras sinar-X tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Banyak dari zat-zat ini sangat larut dalam air, mudah berpindah, dan sulit terurai secara biologis. Secara akut, jejak-jejak yang ditemukan umumnya tidak dianggap berbahaya bagi kesehatan, tetapi merupakan indikasi adanya pengaruh air limbah dan kontaminan mikro yang tidak diinginkan. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan, karena banyak zat kontras sinar-X yang terlarut dan bersifat mobile. Arang aktif: dapat efektif tergantung pada zatnya, tetapi tidak selalu dapat diandalkan untuk zat kontras yang sangat polar dan mobile. | False | Untuk zat kontras sinar-X |
| 80 | Kapasitas asam hingga pH 4,3 | Kapasitas asam hingga pH 4,3 menggambarkan seberapa banyak asam yang dapat diserap oleh air hingga nilai pH turun menjadi 4,3. Nilai ini merupakan ukuran kapasitas penyangga air.
Untuk apa nilai ini penting?
KS 4,3 sangat berkaitan dengan hidrogenkarbonat, kekerasan karbonat, alkalinitas, dan keseimbangan kapur-karbonat. Nilai yang lebih tinggi biasanya berarti air tersebut lebih mampu menstabilkan fluktuasi pH. | Nilai ini terutama penting secara teknis. Nilai ini membantu dalam mengevaluasi:
Stabilitas pH
Perilaku korosi
Pembentukan kapur
Kapasitas pelarutan kalsit
Kesesuaian untuk pipa, perlengkapan, dan pengolahan air
Penilaian terhadap osmosis terbalik, pelunakan, dan remineralisasi | Tidak. KS 4,3 bukanlah zat berbahaya. Namun, nilai yang sangat rendah dapat berarti bahwa air memiliki daya penyangga yang buruk dan cenderung mengalami fluktuasi pH atau korosi. Nilai yang tinggi dapat dikaitkan dengan peningkatan kekerasan karbonat dan pembentukan kerak kapur. | Membran osmosis terbalik: secara signifikan mengurangi hidrogenkarbonat dan dengan demikian biasanya juga KS 4,3. Arang aktif: umumnya tidak secara khusus memengaruhi KS 4,3. | False | Untuk KS 4,3, tidak ada batas nilai tersendiri dalam Peraturan Air Minum. Nilai ini lebih sering digunakan untuk penilaian teknis, antara lain terkait dengan korosi dan kapasitas pelarutan kalsit. Air minum tidak boleh bersifat korosif; untuk itu, di antaranya nilai pH, konduktivitas, klorida, sulfat, dan kapasitas pelarutan kalsit. |
| 81 | Selenium | Selenium adalah unsur jejak yang terdapat secara alami. Dalam jumlah yang sangat kecil, selenium penting bagi manusia, namun dalam air minum, selenium bukanlah zat yang harus secara khusus ditambahkan. | Terutama melalui lapisan batuan dan tanah alami. Selain itu, selenium dapat masuk ke air tanah atau air permukaan melalui industri, pertambangan, pertanian, pupuk, atau air limbah. | Dalam jumlah kecil, selenium bersifat esensial; namun, jika asupannya terus-menerus terlalu tinggi, hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, misalnya pada rambut, kuku, kulit, hati, atau sistem saraf. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan untuk mengurangi unsur jejak dan ion terlarut. Arang aktif: biasanya bukan pilihan pertama untuk selenium terlarut. | Benar | 0,010 mg/l, atau 10 µg/l. |
| 82 | Sotalol | Sotalol adalah bahan aktif obat dari kelompok beta-blocker dan antiaritmia. Obat ini digunakan | antara lain | untuk mengatasi gangguan irama jantung. Dalam air minum | sotalol merupakan zat jejak obat yang tidak diinginkan. | Terutama melalui kotoran manusia, air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah. Residu obat dapat masuk ke perairan melalui instalasi pengolahan air limbah dan muncul di sana sebagai zat jejak. | Sotalol tidak memiliki manfaat dalam air minum. Konsentrasi yang mungkin terjadi biasanya jauh di bawah dosis terapeutik; namun, zat ini tetap tidak diinginkan karena bersifat aktif secara biologis dan dapat muncul dalam siklus air. |
| 83 | Sulfonamida | Sulfonamida adalah kelompok zat aktif antibiotik. Zat ini digunakan atau pernah digunakan dalam kedokteran manusia dan terutama juga dalam kedokteran hewan. Dalam air minum | zat-zat ini merupakan jejak obat yang tidak diinginkan. | Terutama melalui air limbah, instalasi pengolahan air limbah, peternakan, pupuk kandang, lahan pertanian, air resapan, dan air tanah. Antibiotik sulfonamida relatif larut dalam air dan oleh karena itu dapat berpindah ke air tanah melalui tanah. | Sulfonamida tidak memiliki manfaat dalam air minum. Senyawa ini bersifat biologis aktif dan tidak diinginkan dalam siklus air. Topik ini sangat relevan karena potensi resistensi antibiotik, masukan dari peternakan, serta pencemaran perairan dan air tanah. | Arang aktif: relevan untuk banyak residu obat organik; efektivitasnya bergantung pada zat, jenis arang, dan waktu kontak.
Membran osmosis terbalik: efektif secara luas terhadap banyak zat jejak terlarut. | False |
| 84 | Jumlah PAH 1-6 (dihitung sebagai C) | PAH berarti hidrokarbon aromatik polisiklik. Ini adalah kelompok zat yang terdiri dari polutan organik yang terutama terbentuk akibat pembakaran yang tidak sempurna. “Jumlah PAK” tidak mengacu pada satu zat saja, melainkan total konsentrasi dari beberapa PAK. Penting: Dalam Peraturan Air Minum, total PAH dihitung dari zat-zat berikut: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, dan indeno(1,2,3-cd)piren. Benzo(a)piren juga memiliki batas konsentrasi tersendiri. | Terutama berasal dari situs kontaminasi historis, industri, gas buang, jelaga, bahan yang mengandung tar, tanah terkontaminasi, atau lapisan/bahan lama yang bersentuhan dengan air. | Banyak PAH yang berbahaya bagi kesehatan, beberapa di antaranya dianggap karsinogenik atau berpotensi karsinogenik. | Arang aktif: sangat relevan, karena PAH adalah senyawa organik hidrofobik yang dapat diserap dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | True | Untuk total PAH, Peraturan Air Minum menetapkan batas 0,00010 mg/l, atau 0,1 µg/l. |
| 85 | Jumlah PSM | PSM adalah singkatan dari Pestisida. Yang dimaksud adalah jumlah total semua bahan aktif pestisida dan bahan aktif produk biocida yang terdeteksi dan telah ditentukan kuantitasnya dalam air minum. Hal ini juga dapat mencakup produk degradasi yang relevan. | Terutama berasal dari pertanian, perlindungan tanaman, biocida, tanah yang terkontaminasi, air permukaan, air tanah, dan limpasan setelah hujan. | Satu zat tertentu mungkin berada di bawah batas nilai, tetapi beberapa zat secara bersama-sama menghasilkan beban total. Oleh karena itu, selain batas nilai individu, terdapat pula batas nilai total. | Arang aktif: sangat relevan untuk banyak pestisida organik.
Membran osmosis terbalik: sangat efektif melawan banyak residu terlarut. | True | Jumlah: 0,00050 mg/l, atau 0,5 µg/l. |
| 86 | Jumlah Tetrachloroethene dan Trichloroethene | Tetrachloroethene dan Trichloroethene adalah pelarut terklorinasi. Keduanya pernah dan masih digunakan terutama di industri, penghilangan lemak pada logam, pencucian kimia, dan proses teknis. | Kebanyakan berasal dari lahan terkontaminasi, instalasi yang bocor, emisi industri, tanah yang terkontaminasi, atau air tanah yang tercemar. | Kedua zat tersebut berbahaya bagi kesehatan dan tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Yang menjadi masalah khusus adalah bahwa keduanya dapat bertahan relatif lama di dalam tanah dan air tanah serta sering dikaitkan dengan limbah industri lama. | Arang aktif: sangat relevan, karena kedua zat tersebut merupakan pelarut organik terklorinasi.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | True | Untuk jumlah total tetrakloretena dan trikloretena, Peraturan Air Minum menetapkan batas nilai 0,010 mg/l, yaitu 10 µg/l. |
| 87 | Jumlah Trihalometana | Trihalometana, disingkat THM, adalah produk sampingan desinfeksi. Di antaranya termasuk kloroform, bromoform, dibromklorometana, dan bromodiklorometana. | Senyawa ini terutama terbentuk ketika air diolah dengan klorin atau bahan desinfektan yang mengandung klorin, terutama jika terdapat zat organik dalam air. | THM tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Senyawa ini merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan dari proses desinfeksi dan dianggap berisiko bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi secara terus-menerus. | Arang aktif: sangat relevan, karena THM merupakan senyawa organik dan dapat diadsorpsi dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | True | Jumlah total trihalometana diatur dalam Peraturan Air Minum dengan batas nilai 0,050 mg/l, atau 50 µg/l. |
| 88 | Suhu pada Titrasi KS 4,3 | Suhu pada Titrasi KS 4 | 3" bukanlah zat penyusun air itu sendiri | melainkan parameter pengukuran atau parameter pendamping. Parameter ini menunjukkan suhu pada saat kapasitas asam hingga pH 4 | 3 | disingkat KS 4 | 3 |
| 89 | Tetrachloroetena | Tetrachloroetena, juga dikenal sebagai perkloroetilena atau PCE, adalah pelarut terklorinasi. Zat ini telah dan masih digunakan terutama dalam pencucian kimia, penghilangan lemak pada logam, dan proses industri. | Umumnya berasal dari situs terkontaminasi, instalasi yang bocor, emisi industri, tanah yang terkontaminasi, atau air tanah yang tercemar. Bahan ini bukanlah komponen alami dalam air minum. | Tetrachloroetena tidak memiliki manfaat dalam air minum dan dianggap berbahaya bagi kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, zat ini dapat membebani hati, ginjal, dan sistem saraf, serta dinilai secara ketat dari segi toksikologi sebagai tindakan pencegahan. | Arang aktif: sangat relevan, karena tetrakloreten merupakan pelarut organik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam proses pengurangan." | True | Dalam Peraturan Air Minum Jerman, batas maksimum untuk jumlah total tetrakloretena dan trikloretena ditetapkan sebesar 0,010 mg/l, atau 10 µg/l. |
| 90 | TOC | TOC adalah singkatan dari Total Organic Carbon, yaitu total karbon organik. TOC bukanlah zat tunggal, melainkan nilai total dari zat-zat organik dalam air. | Berasal dari zat organik alami seperti tanah, sisa tanaman, humus, dan air permukaan, serta dari air limbah, pertanian, industri, biofilm, residu pengolahan, atau kontaminan organik. | TOC umumnya bukan nilai polutan langsung, melainkan parameter indikatif yang penting. Nilai yang meningkat dapat mengindikasikan beban organik, biofilm, kontaminasi, atau masalah pengolahan. Selain itu, zat organik dapat membentuk produk sampingan yang tidak diinginkan selama proses desinfeksi, misalnya trihalometana. | Arang aktif: sangat relevan untuk banyak zat organik.
Membran osmosis terbalik: secara luas mengurangi banyak zat organik dan anorganik terlarut. | True | Dalam Peraturan Air Minum |
| 91 | Tribromometana | Tribromometana, juga dikenal sebagai bromoform, adalah trihalometana (THM). Senyawa ini merupakan produk sampingan desinfeksi yang tidak diinginkan. | Senyawa ini dapat terbentuk jika air minum diolah dengan klorin atau bahan desinfektan yang mengandung klorin, dan pada saat yang sama terdapat zat organik serta bromida dalam air. | Tribromometana tidak memiliki manfaat dalam air minum. Senyawa ini dianggap sebagai produk sampingan desinfeksi yang tidak diinginkan bagi kesehatan dan oleh karena itu dibatasi bersama dengan THM lainnya. | Arang aktif: sangat relevan, karena THM merupakan senyawa organik dan dapat diadsorpsi dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | Benar | Tidak ada batas konsentrasi terpisah khusus untuk tribrommetana. Senyawa ini termasuk dalam total trihalometana. Batas maksimumnya adalah 0,050 mg/l, atau 50 µg/l, untuk total kloroform, bromodiklorometana, dibromklorometana, dan tribrometana. |
| 92 | Trikloreten | Trikloreten, juga dikenal sebagai trikloretilen atau TCE, adalah pelarut terklorinasi. Zat ini terutama digunakan untuk penghilangan lemak pada logam, pembersihan, dan dalam proses industri. | Sebagian besar berasal dari emisi industri, situs kontaminasi historis, instalasi yang bocor, tanah yang terkontaminasi, atau air tanah yang tercemar. Zat ini bukanlah komponen alami dalam air minum. | Trikloreten berbahaya bagi kesehatan dan dianggap sebagai zat karsinogenik atau berpotensi karsinogenik. Zat ini tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum dan sebaiknya tidak ada sama sekali. | Arang aktif: sangat relevan, karena trikloreten adalah pelarut organik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | Benar | Dalam Peraturan Air Minum Jerman, batas maksimum untuk jumlah total trikloreten dan tetrakloreten ditetapkan sebesar 0,010 mg/l, atau 10 µg/l. |
| 93 | Trikloreten | Trikloreten, juga dikenal sebagai trikloretilen atau TCE, adalah pelarut terklorinasi. Zat ini terutama digunakan di industri untuk penghilangan lemak pada logam, pembersihan, dan sebagai pelarut. | Umumnya berasal dari emisi industri, situs kontaminasi historis, instalasi yang bocor, tanah yang terkontaminasi, atau air tanah yang tercemar. Zat ini bukanlah komponen alami dalam air minum. | Trikloreten tidak memiliki manfaat dalam air minum dan dianggap berbahaya bagi kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, zat ini dapat membebani hati, ginjal, dan sistem saraf, serta dinilai sangat beracun secara toksikologi. | Arang aktif: sangat relevan, karena trikloreten merupakan pelarut organik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | True | Dalam Peraturan Air Minum Jerman, batas maksimum untuk jumlah total trikloreten dan tetrakloreten ditetapkan sebesar 0,010 mg/l, atau 10 µg/l. |
| 94 | Triklormetana | Triklormetana, juga dikenal sebagai kloroform, adalah trihalometana (THM). Senyawa ini merupakan produk sampingan desinfeksi yang tidak diinginkan. | Senyawa ini terutama terbentuk ketika air minum diolah dengan klorin atau bahan desinfektan yang mengandung klorin, terutama jika terdapat zat organik dalam air. | Triklormetana tidak memiliki manfaat apa pun dalam air minum. Zat ini dianggap berbahaya bagi kesehatan dan oleh karena itu dibatasi bersama dengan THM lainnya. Asupan jangka panjang melalui air minum sangat relevan. | Arang aktif: sangat relevan, karena THM merupakan senyawa organik dan dapat diserap dengan baik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | Benar | Tidak ada batas konsentrasi terpisah khusus untuk triklormetana. Zat ini termasuk dalam total trihalometana. Nilai batasnya adalah 0,050 mg/l, atau 50 µg/l, untuk total triklormetana, bromodiklormetana, dibromklormetana, dan tribrometana. |
| 95 | Asam trifluoroasetat (TFA) | Asam trifluoroasetat, disingkat TFA, adalah senyawa kimia yang sangat kecil, larut dalam air, dan sangat tahan lama. Senyawa ini termasuk dalam golongan zat yang sangat persisten dan sangat mudah berpindah. Artinya: Senyawa ini hampir tidak terurai di lingkungan dan mudah berpindah bersama air melalui tanah, sungai, dan air tanah. | TFA terbentuk, antara lain, sebagai produk degradasi bahan kimia berfluorinasi, misalnya dari refrigeran tertentu, pestisida, bahan kimia industri, dan prekursor lain yang mirip PFAS. Senyawa ini dapat masuk ke dalam siklus air melalui udara, hujan, air permukaan, air limbah, pertanian, dan industri. | TFA tidak terlalu menonjol karena toksisitas akutnya, melainkan terutama karena daya tahannya yang sangat tinggi dan mobilitasnya yang tinggi. Begitu masuk ke dalam siklus air, zat ini sangat sulit untuk dihilangkan. Badan Lingkungan Hidup Federal Jerman (Umweltbundesamt) menjelaskan bahwa TFA praktis tidak dapat dihilangkan dengan metode pengolahan air konvensional, dan masuknya zat ini ke dalam siklus air harus dihindari sebisa mungkin. | Membran osmosis terbalik: salah satu teknologi rumah tangga yang paling relevan, namun TFA sulit ditangani karena ukuran molekulnya yang kecil dan mobilitasnya yang tinggi. Arang aktif: umumnya tidak dapat diandalkan untuk TFA, karena TFA sangat mobile dan hampir tidak terikat pada arang aktif. | | Dalam Peraturan Air Minum saat ini tidak ada batas nilai klasik untuk TFA. Namun |
| 96 | Uranium | Uranium adalah logam berat yang terdapat secara alami. Dalam air minum, yang terutama relevan adalah efek kimianya, bukan radioaktivitasnya. | Uranium dapat terlepas dari batuan dan lapisan tanah | sehingga masuk ke dalam air tanah. Hal ini sangat relevan di wilayah geologis tertentu atau pada air sumur. | Paparan uranium dalam jangka panjang terutama dapat membebani ginjal. | Membran osmosis terbalik: sangat relevan untuk mengurangi kandungan uranium dan logam/ion terlarut lainnya.
Arang aktif: biasanya tidak cukup andal untuk uranium terlarut. | Benar |
| 97 | Klorida vinil | Klorida vinil adalah senyawa kimia yang terutama digunakan untuk produksi plastik PVC. | Sumber potensialnya meliputi plastik dan bahan yang bersentuhan dengan air, limbah industri, atau air tanah yang terkontaminasi. Selain itu, senyawa ini juga dapat terbentuk sebagai produk degradasi dari pelarut terklorinasi tertentu. | Klorida vinil dianggap sebagai zat karsinogenik | Arang aktif: sangat relevan, karena klorida vinil merupakan zat organik.
Membran osmosis terbalik: dapat turut berkontribusi dalam pengurangan. | Benar | 0,00050 mg/l, atau 0,5 µg/l. |
| 98 | | | | | | Salah | |
Please complete your information below to login.
Masuk
Buat Akun Baru