Идеален индикатор за качеството на анализа на питейната вода. Физически показатели за качеството на водата

Пробиването на собствен водоизточник е начин да снабдите не само къща, но и цяло село с индивидуално водоснабдяване. И ако е абсолютно възможно да се използва получената течност за икономически цели, тогава специална химичен анализ. Как да проверим качеството на получената вода и къде да се справим с пробите, взети от източника, описваме по-долу.

Важно: съгласно SanPiN 2.1.4.1074-02 „Питейна вода. Хигиенни изискванияна качеството на нецентрализираното водоснабдяване. Контрол на качеството." водата, доставяна от източника, трябва да отговаря на установени изисквания. Ако хим. анализът на водата има отклонения в показателите, водата трябва да премине специална допълнителна подготовка за издаването й на крайния потребител.

Правила за прием на вода

Винаги трябва да се помни, че вземането на вода от източник за анализ не трябва да бъде еднократно. Течността се взема от кладенеца на две или три порции наведнъж. Това гарантира точни резултати за следните лабораторни изследвания:

  • Органолептичен анализ на водата (откриване на различни примеси в течността, малки включвания и др.);
  • Химичен анализ (тук ще бъдат показани индикатори химични съединения, които са част от водата);
  • Изследването на резервоара ви позволява да идентифицирате качеството на водата по наличието на бактерии;
  • Радиологичен анализ (определя качеството и съответствието подземни водистандарти за радиационна безопасност NRB-99).

В същото време трябва да знаете, че приемът на вода от източника не трябва да се извършва веднага след образуването на кладенеца, а само след интензивна работа на източника в продължение на най-малко 4 седмици. През този период водата ще бъде изчистена от всички възможни химически индикатори, които могат да присъстват във водата поради използването на сложно сондажно оборудване, техническото му смазване и др. Освен това, преди да вземете материал за химичен анализ, е необходимо първо да се третира източникът с разтвор на натриев хипохлорит за най-малко 12 часа. След това водата се изпомпва от източника за два дни и едва след това се взема за първи анализ.

Важно: получаването на задълбочен анализ на водата от източник не е разрешение за използването й за питейни цели. Разрешение се счита за заключение на Центъра по хигиена и епидемиология, издадено въз основа на резултатите от проучването.

Правилен прием на вода



За да анализирате питейната вода за качество и наличие на химически примеси, е необходимо стриктно да следвате препоръките, които ви позволяват да получите най-точния резултат от изследването:

  • Съдът или резервоарът за вода трябва да е минимум 2 литра, като е желателно да е бутилка с питейна вода, но не от компот, сок или други течности.
  • Никога не мийте бутилката/резервоара с каквото и да било детергенти. Достатъчно е само да изплакнете съда с водата, която ще предадете в лабораторията. Изплакваме и капака.
  • Според санитарните стандарти, питейна вода от източника трябва да се приема само след пълно спускане за 20-30 минути. В този случай цялата вече утаена вода ще бъде източена и водата ще дойде за анализ директно от източника.
  • Трябва да съберете вода директно под самата врата и плътно да затворите капака. В този случай е по-добре материалът да се вземе на тънка струя по стената на бутилката или резервоара. В такъв случай химична реакцияв питейната вода ще бъде сведена до минимум, а резултатът от изследването ще бъде възможно най-точен.
  • Съгласно санитарните стандарти водата трябва да бъде доставена в лабораторията не по-късно от 2 часа след вземането на течността.

Събиране на течност за бактериологично изследване



  • За този анализ трябва да закупите изключително стерилни контейнери (както се казва санитарни норми).
  • Ако вашият кладенец не е нов, той трябва да бъде третиран с натриев хипохлорит. Същото важи и за новия източник.
  • Кранът, от който ще се черпи вода, трябва да бъде изгорен или обработен с медицински алкохол.
  • Когато приемате течност, не докосвайте гърлото на бутилката с ръце (по-добре е да носите стерилни ръкавици), а гърлото на резервоара - до крана.
  • След като се вземе питейната вода, затягаме плътно капака и изпращаме водата в лабораторията за кратко време, за да идентифицираме състава на резервоара.

Важно: анализите за органолептични и радиологични примеси не изискват такъв задълбочен и задълбочен подход към вземането на проби от материала. Въпреки че си струва да се опитате да се уверите, че кладенецът е добре промит и няма допълнителни включвания.

Колко пъти да се провеждат водни тестове?

Важно е да знаете, че ако оборудвате собствен кладенец или кладенец в село, тогава анализът за съответствието на водата със санитарните стандарти трябва първо да се извърши два пъти: на етапа на избор и инсталиране на филтри (тоест преди те са инсталирани и след това).

След като кладенецът работи интензивно, струва си да вземете вода за анализ поне веднъж на всеки шест месеца. В идеалния случай веднъж на тримесечие. Има две причини за това:

  • Първо, няма кой да контролира качеството на вашата вода и съответствието на нейния състав със санитарните стандарти освен вас. Следователно вашето здраве е изключително във вашите ръце;
  • Второ, може дори да не подозирате, че е станала авария в предприятие, разположено на 20-30 км от дома ви и химически отпадъци са били изхвърлени в почвата. По този начин, пия водаможе да бъде замърсена. Излишно е да казвам, че в този случай контролът върху състава на водата и нейното представяне е изключително важен.

Къде трябва да се изпрати водата за анализ?



Можете да изследвате течността от вашия източник както в държавната лаборатория на вашия районен SES, така и в частни организации. Разликата ще е само в цената. Но е по-добре да изберете лабораторията, която е най-близо до вас. Тъй като скоростта на доставка на материал за анализ ви позволява да получите най-точните резултати.

Важно: необходимо е предварително да се договорите в лабораторията за доставка на вода за изследване. Ще бъдат подготвени реагенти и анализът ще бъде по-надежден.

Нормални индикатори за вода

Водата от отделни източници и кладенци в лабораториите се оценява по такива химични елементи и техните показатели. Вижте таблицата.

Органолептика (санитарни стандарти за отделен кладенец):

Таблица на химичните показатели

стая Името на химичния елемент мерна единица норма
1 водород PH единици 6,5-8,5
2 Желязо Mg/dm3 <=1
3 Обща твърдост mol/dm3 <=10
4 манган Mg/dm3 <=0,5
5 сулфати Mg\dm3 <=500
6 Сух остатък Mg/dm3 <=1500
7 Без остатъчен хлор Mg/dm3 <=0,5
8 хлорид Mg\dm3 <=350
9 Свързан остатъчен хлор Mg/dm3 <=1,2
10 амоний Mg/dm3 <=2,6
11 нитрати Mg/dm3 <=50,0
12 нитрити <=3,3
13 Флуориди <=1,5

Температура на водатаповърхностните източници зависи от температурата на въздуха, неговата влажност, скоростта и характера на движение на водата и редица други фактори. Може да варира в много широк диапазон според сезоните на годината (от 0,1 до 30 * C). Температурата на водата в подземните източници е по-стабилна (8-12 * C).

Оптималната температура на водата за пиене е 7-11*C.

За някои индустрии, по-специално за хладилни и парни кондензационни системи, температурата на водата е от голямо значение.

Мътност(прозрачност, съдържание на суспендирани твърди вещества) характеризира наличието във водата на частици пясък, глина, частици тиня, планктон, водорасли и други механични примеси, които влизат в нея в резултат на ерозия на дъното и бреговете на реката, с дъжд и стопени води, с канализация и др. .P. Мътността на водата от подземни източници, като правило, е малка и се причинява от суспензия на железен хидроксид. В повърхностните води мътността по-често се дължи на наличието на фито- и зоопланктон, частици от глина или тиня, така че стойността зависи от времето на наводнение (маловодие) и се променя през годината.

Съгласно SanPiN 2.1.4.1074-01 мътността на питейната вода не трябва да надвишава 1,5 mg/l.

Много индустрии могат да използват вода с много по-високо съдържание на суспендирани твърди вещества, отколкото е определено от GOST. В същото време някои химическа, хранителна, електронна, медицинска и други индустрии изискват вода със същото или дори по-високо качество.

Воден цвят(интензитет на цвета) се изразява в градуси по скалата платина-кобалт. Един градус от скалата отговаря на цвета на 1 литър вода, оцветена чрез добавяне на 1 mg сол - кобалтов хлороплатинат. Цветът на подземните води се дължи на железни съединения, по-рядко от хумусни вещества (грунд, торфени блата, замръзнали води); цветност на повърхността - цъфтеж на резервоарите.

Съгласно SanPiN 2.1.4.1074-01 за питейна вода, цветът на водата не трябва да надвишава 20 градуса. (в специални случаи не по-високи от 35 градуса)

Много индустрии имат много по-строги изисквания по отношение на цвета на използваната вода.

Миризми и вкусовевода се дължи на наличието на органични съединения в нея. Интензитетът и естеството на миризмите и вкусовете се определят органолептично, т.е. като се използват сетивата по петстепенна скала или на "прага на разреждане" на тестваната вода с дестилирана вода. В същото време се установява кратността на разреждането, необходима за изчезването на миризмата или вкуса. Миризмата и вкусът се определят чрез директно дегустиране при стайна температура, както и при 60 "C, което причинява тяхното укрепване. Съгласно GOST 2874-82 вкусът и мирисът, определени при 20" C, не трябва да надвишават 2 точки.

0 точки - мирис и вкус не се засичат
1 точка - много лек мирис или вкус (открива се само от опитен изследовател)
2 точки - слаба миризма или вкус, привличащи вниманието на неспециалист
3 точки - забележима миризма или вкус, лесно откриваема и предизвикваща оплаквания
4 точки - отчетлива миризма или вкус, които могат да ви накарат да се въздържате от пиене на вода
5 точки - миризмата или вкусът са толкова силни, че водата е напълно негодна за пиене.

Вкусът се причинява от наличието на разтворени вещества във водата и може да бъде солен, горчив, сладък и кисел. Естествените води по правило имат само солен и горчив вкус. Соленият вкус е причинен от съдържанието на натриев хлорид, горчивият вкус е причинен от излишък на магнезиев сулфат. Киселият вкус на водата се придава от голямо количество разтворен въглероден диоксид (минерални води). Водата може също да има мастилен или жлезист вкус, причинен от соли на желязо и манган, или стипчив вкус, причинен от калциев сулфат, калиев перманганат, алкален вкус - причинен от съдържанието на поташ, сода, алкали.

Вкусът може да бъде от естествен произход (наличие на желязо, манган, сероводород, метан и др.) и от изкуствен произход (изпускане на промишлени отпадни води)

Според SanPiN 2.1.4.1074-01 вкусът трябва да бъде не повече от 2 точки.

Миризмите на водата се определят от живи и мъртви организми, растителни остатъци, специфични вещества, отделяни от някои водорасли и микроорганизми, както и от наличието на разтворени газове във водата – хлор, амоняк, сероводород, меркаптани или органични и хлорни замърсители. Разграничаване на естествени (с естествен произход) миризми: ароматни, блатни, гнилостни, дървесни, земни, плесенясали, рибени, тревисти, неопределени и сероводородни, кални и др. Миризмите от изкуствен произход се наричат ​​от веществата, които ги определят : хлор, камфор, аптека, фенол, хлор-фенол, катран, миризма на масло и така нататък.

Според SanPiN 2.1.4.1074-01 миризмата на вода трябва да бъде не повече от 2 точки.

Химични показатели за качеството на водата.

Съдържание на разтворени вещества (сух остатък). Общото количество вещества (с изключение на газовете), съдържащи се във водата в разтворено състояние, се характеризира със сух остатък, получен чрез изпаряване на филтрираната вода и изсушаване на задържания остатък до постоянно тегло. Във водата, използвана за битови и питейни цели, сухият остатък не трябва да надвишава 1000 mg / l в специални случаи - 1500 mg / l. Общото съдържание на сол и сухия остатък характеризират минерализацията (съдържанието на разтворени соли във водата).

Съгласно SanPiN 2.1.4.1074-01 за питейна вода, сухият остатък трябва да бъде не повече от 1000 mg/l

Активна водна реакция- степента на неговата киселинност или алкалност - се определя от концентрацията на водородните йони. Обикновено се изразява чрез pH - водороден и хидроксилен индекс. Концентрацията на водородните йони определя киселинността. Концентрацията на хидроксилните йони определя алкалността на течността. При pH = 7,0 - реакцията на водата е неутрална, при pH<7,0 - среда кислая, при рН>7.0 - алкална среда.

Според SanPiN 2.1.4.1074-01 pH на питейната вода трябва да бъде в рамките на 6,0 ... 9,0

За водите на повечето естествени източници стойността на pH не се отклонява от определените граници. Въпреки това, след третиране на водата с реагенти, стойността на pH може да се промени значително. За правилна оценка на качеството на водата и избора на метод за пречистване е необходимо да се знае pH стойността на изходната вода през различните периоди от годината. При ниски стойности корозивният му ефект върху стоманата и бетона се увеличава значително.

Терминът твърдост често се използва за описание на качеството на водата. Може би най-голямото несъответствие между руските стандарти и директивата на Съвета на ЕС за качеството на водата е свързано с твърдостта: 7 mg-eq/l за нас и 1 mg-eq/l за тях. Твърдостта е най-често срещаният проблем с качеството на водата.

Твърдостта на водатасе определя от съдържанието на соли на твърдостта (калций и магнезий) във водата. Изразява се в милиграм еквиваленти на литър (mg-eq/l). Има карбонатна (временна) твърдост, некарбонатна (постоянна) твърдост и обща твърдост на водата.

Карбонатна твърдост(за еднократна употреба), се определя от наличието на бикарбонатни соли на калций и магнезий в волята - характеризира се със съдържанието на калциев бикарбонат във водата, който се разлага на практически неразтворим карбонат и въглероден диоксид при нагряване или кипене на водата. Следователно, тя се нарича още временна твърдост.

Некарбонатна или постоянна твърдост- съдържанието на некарбонатни калциеви и магнезиеви соли - сулфати, хлориди, нитрати. Когато водата се нагрява или кипи, те остават в разтвор.

Обща твърдост - определя се като общото съдържание на калциеви и магнезиеви соли във водата, изразено като сума от карбонатна и некарбонатна твърдост.

Водата на повърхностните източници, като правило, е относително мека (3 ... 6 mg-eq / l) и зависи от географското местоположение - колкото по-южно е, толкова по-висока е твърдостта на водата. Твърдостта на подземните води зависи от дълбочината и местоположението на водоносния хоризонт и годишните валежи. Твърдостта на водата от варовикови слоеве обикновено е 6 meq/l и по-висока.

Съгласно SanPiN 2.1.4.1074-01 твърдостта на питейната вода не трябва да бъде по-висока от 7 (10) meq/l (или не повече от 350 mg/l).

Твърдата вода просто има лош вкус, в нея има твърде много калций. Постоянното поглъщане на вода с повишена твърдост води до намаляване на стомашната подвижност, до натрупване на соли в тялото и в крайна сметка до ставни заболявания (артрит, полиартрит) и образуване на камъни в бъбреците и жлъчните пътища.

Въпреки че много меката вода е не по-малко опасна от прекалено твърдата вода. Най-активна е меката вода. Меката вода може да извлече калция от костите. Човек може да развие рахит, ако пие такава вода от детството, възрастен става крехки кости. Има още едно отрицателно свойство на меката вода. Той, преминавайки през храносмилателния тракт, не само отмива минерали, но и полезни органични вещества, включително полезни бактерии. Водата трябва да има твърдост най-малко 1,5-2 mg-eq / l.

Използването на вода с висока твърдост за домакински цели също е нежелателно. Твърдата вода образува плака върху водопроводните инсталации и фитинги, образува отлагания на котлен камък в системите за отопление на водата и уредите. В първо приближение това се забелязва по стените, например на чайник.

При домакинска употреба на твърда вода консумацията на почистващи препарати и сапуни се увеличава значително поради образуването на утайка от калциеви и магнезиеви соли на мастни киселини, процесът на готвене (месо, зеленчуци и др.) се забавя, което е нежелателно в хранително-вкусовата промишленост. В много случаи не се допуска използването на твърда вода за промишлени цели (за захранване на парни котли, в текстилната и хартиената промишленост, в предприятия за изкуствени влакна и др.), тъй като това е свързано с редица нежелани последици.

Във водоснабдителните системи - твърдата вода води до бързо износване на оборудването за нагряване на вода (бойлери, батерии за централно водоснабдяване и др.). Солите на твърдостта (хидрокарбонати на Ca и Mg), които се отлагат по вътрешните стени на тръбите и образуват нагар в системите за отопление и охлаждане на водата, водят до подценяване на площта на потока, намаляват преноса на топлина. Не е позволено да се използва вода с висока карбонатна твърдост в циркулационни водоснабдителни системи.

Алкалност на водата. Под обща алкалност на водата се разбира сумата от съдържащите се в нея хидрати и аниони на слабите киселини (въглеродна, силициева, фосфорна и др.). В по-голямата част от случаите за подземните води това се отнася до хидрокарбонатната алкалност, тоест съдържанието на хидрокарбонати във водата. Има бикарбонатна, карбонатна и хидратна алкалност. Определянето на алкалност (mg-eq/l) е необходимо за наблюдение на качеството на питейната вода, полезно за определяне на водата като подходяща за напояване, за изчисляване на съдържанието на карбонати, за последващо пречистване на отпадъчни води.

MPC за алкалност е 0,5 - 6,5 mmol / dm3

хлоридиприсъства в почти всички води. Основно присъствието им във водата се свързва с излугване от скали на най-разпространената сол на Земята - натриев хлорид (готварска сол). Натриевите хлориди се намират в значителни количества във водата на моретата, както и в някои езера и подземни източници.

ПДК на хлориди в питейната вода - 300...350 mg/l (в зависимост от стандарта).

Повишеното съдържание на хлориди в комбинация с наличието на амоняк, нитрити и нитрати във водата може да показва замърсяване с битови отпадъчни води.

сулфатипопадат в подземните води главно чрез разтваряне на гипса в слоевете. Повишеното съдържание на сулфати във водата води до разстройство на стомашно-чревния тракт (тривиалните наименования на магнезиевия сулфат и натриевия сулфат (соли с слабително действие) са съответно „епсомова сол“ и „глауберова сол“.

Максимално допустимата концентрация на сулфати в питейната вода е 500 mg/l.

Съдържание на силициева киселина. Силициевите киселини се намират във водата както от подземни, така и от повърхностни източници в различни форми (от колоидна до йонно-дисперсна). Силицият се характеризира с ниска разтворимост и като правило няма много от него във вода. Силицият влиза във водата и с промишлени отпадъчни води от предприятия, произвеждащи керамика, цимент, изделия от стъкло и силикатни бои.

MPC силиций - 10 mg / l.

Фосфатите обикновено присъстват във водата в малки количества, така че тяхното присъствие показва възможността за замърсяване от промишлени или селскостопански оттока. Повишеното съдържание на фосфати оказва силно влияние върху развитието на синьо-зелените водорасли, които отделят токсини във водата, когато умрат.

ПДК в питейната вода на фосфорни съединения е 3,5 mg/l.

Флуориди и йодиди. Флуоридите и йодидите са донякъде сходни. И двата елемента, при дефицит или излишък в организма, водят до сериозни заболявания. За йод това са заболявания на щитовидната жлеза („гуша“), които се появяват при дневна диета под 0,003 mg или повече от 0,01 mg. За компенсиране на йодния дефицит в организма е възможно да се използва йодирана сол, но най-добрият изход е да се включат риба и морски дарове в диетата. Морските водорасли са особено богати на йод.

Флуоридите са част от минералите – флуорни соли. Както дефицитът, така и излишъкът на флуор може да доведе до сериозни заболявания. Съдържанието на флуор в питейната вода трябва да се поддържа в рамките на 0,7 - 1,5 mg/l (в зависимост от климатичните условия)

Водите от повърхностни източници се характеризират предимно с ниско съдържание на флуор (0,3-0,4 mg/l). Високите нива на флуор в повърхностните води са следствие от заустването на промишлени флуорсъдържащи отпадъчни води или контакта на водата с почви, богати на флуорни съединения. Максималните концентрации на флуор (5-27 mg/l и повече) се определят в артезиански и минерални води в контакт с флуорсъдържащи водоносни скали.

При хигиенна оценка на приема на флуор в организма е важно съдържанието на микроелемента в ежедневната диета, а не в отделните хранителни продукти. Дневната диета съдържа от 0,54 до 1,6 mg флуор (0,81 mg средно). Като правило с храната в човешкото тяло влиза 4-6 пъти по-малко флуор, отколкото при питейна вода, съдържаща оптималните му количества (1 mg/l).

Повишеното съдържание на флуор във водата (повече от 1,5 mg / l) има вредно въздействие върху хората и животните, населението развива ендемична флуороза ("петнист зъбен емайл"), рахит и анемия. Има характерно увреждане на зъбите, нарушение на процесите на осификация на скелета и изтощение на тялото. Съдържанието на флуор в питейната вода е ограничено. Установено е, че системното използване на флуорирана вода от населението намалява и нивото на заболявания, свързани с последствията от одонтогенна инфекция (ревматизъм, сърдечно-съдова патология, бъбречни заболявания и др.). Липсата на флуор във водата (по-малко от 0,5 mg/l) води до кариес. При ниско съдържание на флуор в питейната вода се препоръчва използването на паста за зъби с добавка на флуор. Флуорът е един от малкото елементи, които се усвояват по-добре от тялото от водата. Оптималната доза флуор в питейната вода е 0,7...1,2 mg/l.

ПДК за флуор е 1,5 mg/l.

Окисляемостпоради съдържанието на органични вещества във водата и може отчасти да служи като индикатор за замърсяване на източника с отпадни води. Има окислимост на перманганат и окисляемост на дихромат (или ХПК - химическа нужда от кислород). Окисляемостта на перманганат характеризира съдържанието на лесно окислими органични вещества, бихромат - общото съдържание на органични вещества във водата. По количествената стойност на показателите и тяхното съотношение може косвено да се съди за естеството на присъстващите във водата органични вещества, пътя и ефективността на технологията за пречистване.

Съгласно нормите на SanPiN, перманганатната окислимост на водата не трябва да надвишава 5,0 mg O2/l и максимално допустимата концентрация (MPC) от 2 mg-eq/l.

Ако е по-малко от 5 mg-eq / l, водата се счита за чиста, повече от 5 - за мръсна.

Истински разтворена форма (желязо, бистра безцветна вода);
- Неразтворен (желязо, бистра вода с кафеникаво-кафява утайка или ясно изразени люспи);
- Колоидно състояние или фино дисперсна суспензия (оцветена жълтеникаво-кафява опалесцентна вода, утайката не изпада дори при продължително утаяване);
- Органично желязо - соли на желязото и хуминови и фулвокиселини (бистра жълтеникаво-кафява вода);
- Железни бактерии (кафява слуз по водопроводните тръби);

Повърхностните води на централна Русия съдържат от 0,1 до 1 mg / dm3 желязо, в подземните води съдържанието на желязо често надвишава 15-20 mg / dm3.

Значителни количества желязо постъпват във водните обекти с отпадъчни води от предприятия от металургичната, металообработващата, текстилната, бояджийната и лаковата промишленост и със селскостопански отпадни води. Анализът на желязото за отпадъчни води е много важен. Концентрацията на желязо във водата зависи от pH и съдържанието на кислород във водата. Желязото във водата от кладенци и сондажи може да се намери както в окислена, така и в редуцирана форма, но когато водата се утаи, тя винаги се окислява и може да се утаи. Много желязо се разтваря в кисели аноксични подземни води.

Съгласно SanPiN 2.1.4.1074-01 общото съдържание на желязо е разрешено не повече от 0,3 mg/l.

Дългосрочната консумация от човека на вода с високо съдържание на желязо може да доведе до чернодробно заболяване (хемосидерит), повишава риска от инфаркти и се отразява негативно на репродуктивната функция на организма. Такава вода е неприятна на вкус, причинява неудобство в ежедневието.

В много промишлени предприятия, където вода се използва за измиване на продукта по време на неговото производство, по-специално в текстилната промишленост, дори ниското съдържание на желязо във водата води до дефекти на продукта.

мангансе срещат в подобни модификации. Манганът активира редица ензими, участва в процесите на дишане, фотосинтеза, влияе върху хемопоезата и минералния метаболизъм. Липсата на манган в почвата причинява некроза, хлороза, петна в растенията. При липса на този елемент в храната животните изостават в растежа и развитието, нарушава се минералният им метаболизъм и се развива анемия. На бедни на манган почви (карбонатни и преварувани) се използват манганови торове.

И дефицитът, и излишъкът от манган са опасни за човек.

Съгласно SanPiN 2.1.4.1074-01 съдържанието на манган е разрешено не повече от 0,1 mg/l.

Излишъкът от манган причинява оцветяване и стипчив вкус, заболяване на скелетната система.

Наличието на желязо и манган във водата може да допринесе за развитието на железни и манганови бактерии в тръбите и топлообменниците, чиито отпадни продукти причиняват намаляване на напречното сечение, а понякога и пълното им блокиране. Съдържанието на желязо и манган е строго ограничено във водата, използвана в производството на пластмаси, текстил, хранително-вкусова промишленост и др.

Високите нива на двата елемента във водата причиняват ивици по водопроводните инсталации, зацапват прането при пране и придават на водата желязен или мастилен вкус. Дългосрочната употреба на такава вода за пиене причинява отлагане на тези елементи в черния дроб и значително изпреварва алкохолизма по отношение на вредността.

ПДК за желязо - 0,3 mg/l, манган - 0,1 mg/l.

натрий и калийпопадат в подпочвените води поради разтварянето на скалната основа. Основният източник на натрий в естествените води са находищата на обикновена сол NaCl, образувана на мястото на древни морета. Калият се среща по-рядко във водите, тъй като се усвоява по-добре от почвата и се извлича от растенията.

Биологичната роля на натрия е изключително важна за повечето форми на живот на Земята, включително за хората. Човешкото тяло съдържа около 100 g натрий. Натриевите йони активират ензимния метаболизъм в човешкото тяло.

MPC натрий е 200 mg/l. Излишъкът от натрий във вода и храна води до хипертония и хипертония.

Отличителна черта на калия е способността му да предизвиква повишено отделяне на вода от тялото. Следователно диетите с високо съдържание на елемента улесняват функционирането на сърдечно-съдовата система в случай на недостатъчност, причиняват изчезване или значително намаляване на отока. Дефицитът на калий в организма води до дисфункция на нервно-мускулната (пареза и парализа) и сърдечно-съдовата система и се проявява с депресия, некоординация на движенията, мускулна хипотония, хипорефлексия, конвулсии, артериална хипотония, брадикардия, ЕКГ промени, нефрит, ентерит и др.

ПДК за калий е 20 mg/l

Мед, цинк, кадмий, олово, арсен, никел, хром и живакпопадат предимно във водоснабдителни източници с промишлени отпадъчни води. Медта и цинкът също могат да попаднат по време на корозия на поцинковани и съответно медни водопроводи, поради високото съдържание на корозивен въглероден диоксид.

ПДК в питейната вода по SanPiN мед е 1,0 mg/l; цинк - 5,0 mg/l; кадмий - 0,001 mg/l; олово - 0,03 mg/l; арсен - 0,05 mg/l; никел - е 0,1 mg/l (в страните от ЕС - 0,05 mg/l), хром Cr3+ - 0,5 mg/l, хром Cr4+ - 0,05 mg/l; живак - 0,0005 mg/l.

Всички горепосочени съединения са тежки метали и имат кумулативен ефект, тоест способността да се натрупват в тялото и да работят при превишаване на определена концентрация в организма.

Кадмият е много токсичен метал. Прекомерният прием на кадмий в организма може да доведе до анемия, увреждане на черния дроб, кардиопатия, белодробен емфизем, остеопороза, деформации на скелета и развитие на хипертония. Най-важното при кадмия е увреждането на бъбреците, което се изразява в дисфункция на бъбречните тубули и гломерули със забавяне на тубулната реабсорбция, протеинурия, глюкозурия, последвано от аминоацидурия, фосфатурия. Излишъкът от кадмий причинява и засилва дефицита на Zn и Se. Експозицията за дълъг период от време може да причини увреждане на бъбреците и белите дробове, отслабване на костите.

Симптоми на отравяне с кадмий: протеин в урината, увреждане на централната нервна система, остра болка в костите, дисфункция на гениталните органи. Кадмият влияе на кръвното налягане, може да причини образуване на камъни в бъбреците (особено интензивно се натрупва в бъбреците). Всички химични форми на кадмий са опасни

алуминий- лек сребристо-бял метал. Постъпва във водата основно в процеса на пречистване на водата – като част от коагуланти и при заустване на отпадъчни води от преработката на боксит.

ПДК във водата на алуминиеви соли е - 0,5 mg / l

Излишъкът от алуминий във вода води до увреждане на централната нервна система.

Бор и селенприсъстват в някои естествени води като микроелементи в много малки концентрации, но при превишаване е възможно сериозно отравяне.

Кислородът присъства във водата в разтворена форма. В подземните води няма разтворен кислород, съдържанието в повърхностните води съответства на парциалното налягане, зависи от температурата на водата и интензивността на процесите, които обогатяват или изчерпват водата с кислород и може да достигне 14 mg/l

Съдържанието на кислород и въглероден диоксид, дори в значителни количества, не влошава качеството на питейната вода, но допринася за корозия на метала. Процесът на корозия се засилва с повишаване на температурата на водата, както и при нейното движение. При значително съдържание на агресивен въглероден диоксид във водата, стените на бетонните тръби и резервоари също са подложени на корозия. Не се допуска кислород в захранващата вода на парни котли със средно и високо налягане. Съдържанието на сероводород придава на водата неприятна миризма и в допълнение причинява корозия на металните стени на тръби, резервоари и бойлери. В тази връзка не се допуска наличието на H2S във водата, използвана за битови и питейни нужди и за повечето промишлени нужди.

Азотни съединения. Азотсъдържащи вещества (нитрати NO3-, нитрити NO2- и амониеви соли NH4+) почти винаги присъстват във всички води, включително подземните води, и показват наличието на органични вещества от животински произход във водата. Те са продукти на разпад на органични примеси, образувани във водата главно в резултат на разлагането на уреята и протеините, постъпващи в нея с битовите отпадъчни води. Разглежданата група йони е в тясна връзка.

Първият продукт на разграждане е амоняк (амониев азот), който е индикатор за прясно фекално замърсяване и е продукт на разпадане на протеини. В естествената вода амониевите йони се окисляват от бактериите Nitrosomonas и Nitrobacter до нитрити и нитрати. Нитритите са най-добрият индикатор за замърсяване на прясна фекална вода, особено когато амонякът и нитритите са повишени. Нитратите служат като индикатор за по-старо органично фекално замърсяване на водата. Съдържанието на нитрати заедно с амоняк и нитрати е неприемливо.

По наличието, количеството и съотношението на азотсъдържащи съединения във водата може да се прецени степента и продължителността на замърсяване на водата с човешки отпадни продукти.

Липсата на амоняк във водата и в същото време наличието на нитрити и особено нитрати, т.е. съединения на азотната киселина, показват, че замърсяването на резервоара е настъпило много отдавна и водата е претърпяла самопречистване. Наличието на амоняк във водата и липсата на нитрати показват скорошно замърсяване на водата с органични вещества. Следователно питейната вода не трябва да съдържа амоняк, а съединенията на азотната киселина (нитрити) не са разрешени.

Според нормите на SanPiN, ПДК във вода за амоний е 2,0 mg/l; нитрити - 3,0 mg/l; нитрати - 45,0 mg/l.

Наличието на амониев йон в концентрации, надвишаващи фоновите стойности, показва прясно замърсяване и близост до източника на замърсяване (общински пречиствателни съоръжения, резервоари за утаяване на промишлени отпадъци, животновъдни ферми, струпвания на оборски тор, азотни торове, населени места и др.).

Използването на вода с високо съдържание на нитрити и нитрати води до нарушаване на окислителната функция на кръвта.

хлорсе появява в питейната вода в резултат на нейната дезинфекция. Същността на дезинфекциращото действие на хлора е окисляването или хлорирането (заместването) на молекулите на веществата, които изграждат цитоплазмата на бактериалните клетки, което причинява смъртта на бактериите. Причинителите на коремен тиф, паратиф, дизентерия, холера са много чувствителни към хлор. Дори силно замърсената вода до голяма степен се дезинфекцира от относително малки дози хлор. Въпреки това, отделните устойчиви на хлор индивиди остават жизнеспособни, така че не се извършва пълна стерилизация на водата.

С оглед на факта, че свободният хлор е едно от вредните за здравето вещества, хигиенните норми на SanPiN стриктно регулират съдържанието на остатъчен свободен хлор в питейната вода от централизирано водоснабдяване. В същото време SanPiN установява не само горната граница на допустимото съдържание на свободен остатъчен хлор, но и минималната допустима граница. Факт е, че въпреки дезинфекцията в пречиствателната станция, готовата "комерсиална" питейна вода е изправена пред много опасности по пътя към крана на потребителя. Например фистула в стоманен подземен тръбопровод, през който не само основната вода навлиза навън, но и замърсяването от почвата може да влезе в главния.

Остатъчен хлор(оставащи във водата след дезинфекция) е необходимо за предотвратяване на евентуално вторично замърсяване на водата по време на преминаването й през мрежата.

Съгласно SanPiN 2.1.4.559-96 съдържанието на остатъчен хлор в чешмяната вода трябва да бъде най-малко 0,3 mg/l и не повече от 0,5 mg/l.

Хлорираната вода влияе неблагоприятно върху кожата и лигавиците, тъй като хлорът е силно алергично и токсично вещество. И така, хлорът причинява зачервяване на различни части на кожата, а също така причинява алергичен конюнктивит, първите признаци на който са парене, сълзене, подуване на клепачите и други болки в областта на очите. Дихателната система също е засегната, като 60% от плувците изпитват бронхоспазъм след няколко минути в басейн с хлорирана вода.

Проучванията показват, че около 10% от хлора, използван при хлорирането, участва в образуването на хлорни съединения. Приоритетни хлорсъдържащи съединения са хлороформ, тетрахлорметан, дихлороетан, трихлороетан, тетрахлоретилен. Хлороформът съставлява 70-90% от общия THM, образуван по време на обработката на водата. Хлороформът причинява професионално хронично отравяне с първична лезия на черния дроб и централната нервна система.

По време на хлорирането има възможност за образуване на изключително токсични съединения, които също съдържат хлор - диоксини (диоксинът е 68 хиляди пъти по-отровен от калиевия цианид).

Хлорираната вода има висока степен на токсичност и обща мутагенна активност (CMA) на химически замърсители, което значително увеличава риска от рак.

Според американски експерти хлорсъдържащите вещества в питейната вода са косвено или пряко отговорни за 20 ракови заболявания на 1 милион жители. Рискът от рак в Русия при максимално хлориране на водата достига 470 случая на 1 милион жители. Смята се, че 20-35% от случаите на рак (предимно на дебелото черво и пикочния мехур) се дължат на консумацията на питейна вода.

водороден сулфиднамират се в подземните води, предимно от неорганичен произход. Образува се в резултат на разлагането на сулфиди (пирит, серен колчедан) от киселинни води и редукцията на сулфатите от сулфат-редуциращи бактерии.

Сероводородът има остра неприятна миризма, причинява корозия на металните стени на тръби, резервоари и котли и е обща клетъчна и каталитична отрова. Съединявайки се с желязо, той образува черна утайка от железен сулфид FeS. Поради тези причини, както и поради засилването на корозионните процеси, сероводородът трябва да бъде напълно отстранен от питейната вода (съгласно GOST 2874-82 "Питейна вода").

SanPiN 2.1.4.559-96 (SanPiN 2.1.4.1074-01) за питейна вода, не само позволява наличието на сероводород във водата до 0,03 mg / l и сулфиди - до 3 mg / l, така че тези цифри все още не съответстват на елементарните познания по химия: според дисоциацията на сероводород и сулфиди във водата, при pH = 9,0 (горната граница на стандарта за питейна вода), делът на сулфидите е приблизително 98,5-99%, т.е. е сто пъти по-висока от сероводорода, а ПДК на сулфидите, съответно, не трябва да надвишава 0,3 mg/l.

микробиологични показатели. Общото бактериално замърсяване на водата се характеризира с броя на бактериите, съдържащи се в 1 ml вода. Според GOST питейната вода не трябва да съдържа повече от 100 бактерии на 1 ml.

От особено значение за санитарната оценка на водата е определянето на бактерии от групата на Escherichia coli. Наличието на E. coli показва замърсяване на водата с фекални отпадъчни води и следователно възможността за навлизане в нея на патогенни бактерии, по-специално тифоидни бактерии.

Поради факта, че е трудно да се определят патогенни бактерии при биологичния анализ на водата, бактериологичните определяния се свеждат до определяне на общия брой бактерии в 1 ml вода, растящи при 37°C, и бактерии Escherichia coli - coli. от последния има индикаторни функции, т.е. показва замърсяване на водата от секрети на хора и животни и т.н. Минималният обем на изследваната вода, ml на една E. coli, се нарича коли титър, а броят на E. coli в 1 литър вода се нарича индекс на коли.- индекс до 3, колитер - не по-малко от 300, а общият брой на бактериите в 1 мл - до 100.

Съгласно SanPiN2.1.4.1074-01 е разрешен общ брой на микробите от 50 CFU/ml, общо колиформни бактерии CFU/100ml и термотолетерни колиформни бактерии CFU/100ml не са разрешени.

Експерти от Световната здравна организация (СЗО) установиха, че 80% от всички заболявания в света са свързани до известна степен с лошото качество на питейната вода и нарушаването на санитарните, хигиенните и екологичните стандарти за водоснабдяване. В тази връзка е актуален проблемът с осигуряването на висококачествена вода.

Когато е избран източник на питейна централизирана вода, приоритет се дава на артезианска вода (напорна). От замърсяване те са надеждно защитени от повърхността с водоустойчиви слоеве скали. При липса на такива те преминават към други: хоризонти без налягане, подземни води. Задължителен е анализ на водата от кладенеца, по резултатите от който се оценява качеството на естествените води и съответствието им с нормативните изисквания за питейната вода. Възможно е да се използва кладенец за питейна вода, ако има положително заключение, издадено от териториалния орган на Роспотребнадзор.

Избор на проба

Надеждността на резултатите от химическо и бактериологично изследване зависи от това какви съдове и как са взети пробите, колко скоро след вземането на проби е анализирана водата от кладенеца.

Вземането на проби се предшества от изпомпване на вода от кладенеца до пълното избистряне на струята и до постоянно динамично ниво. Химичните показатели трябва да се определят не по-късно от 72 часа. Ако това не е възможно, пробата се охлажда и консервира (в лабораторията). Водата от доставените по-късно проби губи свойствата си и резултатите от анализа винаги са ненадеждни. Бактериологичните свойства на водата трябва да се определят в рамките на 24 часа след вземането на пробата.

Пробите се вземат от кладенеца в пластмасови контейнери. Подходящи са чисти стъклени или пластмасови (нова или използвана минерална вода) бутилки. Изплакват се няколко пъти с избрана вода. Бутилките се пълнят така, че да няма въздушни мехурчета в съдовете. Обемът на пробата зависи от анализа, който трябва да се извърши. За намален са достатъчни 1,5 литра, за пълен - 3 литра.

За радиационен анализ водата се излива на бавен поток през маркуч, спуснат до дъното на бутилката, за да се избегне изпаряването на радона.

Стъклени съдове за проби за бактериологични изследвания ще се издават от лабораторията на СЕС. Те също така ще ви инструктират как правилно да вземете проба. По-добре е лаборантът да го направи. Време за доставка на проба - не повече от два часа. Анализът на водата от кладенеца SES провежда незабавно.

Качествени показатели

Питейната вода трябва да бъде: с благоприятни органолептични свойства (това, което човек възприема чрез сетивата), безвредна по своя химичен състав, безопасна в радиационно и бактериологично отношение.
Питейната вода се оценява по физични, радиационни, химични и микробиологични свойства.

Физически свойства

Температурата на водата се измерва на мястото за вземане на проби. Постоянството на този индикатор през различните сезони на годината служи като гаранция за липсата на приток на повърхностни води.

Мирис и вкус с послевкус също се определят на място или не по-късно от 2 часа от момента на селекцията. По произход миризмите могат да бъдат: естествени (блатен, гнилост, сероводород, риба и други) или изкуствени (фенол, камфор, хлор, смола и други).

Най-добрата питейна вода е без мирис и вкус. Разрешена е употреба на вода с оценка на вкус и мирис от 2 точки.

Прозрачността на водата се свързва с наличието на суспензии и колоиди в нея. Нормата на този индикатор за питейна вода е 30 см. Ако прозрачността е по-малка от 10 см, тогава суспендираните частици се определят непременно.

Цветът на водата е цвят, причинен от различни вещества (хумус, танин, железни колоиди). Допуска се индикатор със стойност не повече от 20 градуса, или до 35, ако е съгласувано с главния санитарен лекар за територията.

Мътността на водата, според стандарта, е приемлива на ниво от 1,5 mg/l, но не повече.

Има пряка зависимост от солеността.

Химични показатели



Анализът на водата от кладенец задължително включва определянето на:

  • Активна реакция (рН) - степента на киселинност или алкалност, количествено определена от концентрацията на водородни йони. Границите на индикатора са 6,5-8,5.
  • Алкалност - съдържанието на соли на органични киселини.
  • Обща твърдост - общата стойност на калциеви и магнезиеви йони. За питейни цели, допустимата концентрация е не повече от 7 mEq на литър.
  • - характеризира наличието на примеси. В питейната вода тази цифра не трябва да надвишава 1000 mg на литър.
  • Азотсъдържащи вещества - те включват амоняк, нитрити и нитрати Те са "маркери" за замърсяване на водата. Ако във водата има амоняк, но няма нитрити - прясно разлагане на протеинови съединения. Съвместното им присъствие показва определен период от момента на първичното замърсяване. Ако няма амоняк, но има нитрити и особено нитрати, водата се самопречиства. Замърсяването е старо. За питейни цели е допустимо да се използва вода със следи от амоняк и нитрити. Нитратите се допускат не повече от 10 mg/l. Концентрацията на този замърсител в питейната вода от 50 mg на литър нарушава окислителното действие
  • Окисляемостта (количеството кислород, еквивалентно на потреблението на окислител) за подземните води се характеризира със стойност, която не надвишава 5 mg/l O 2 .
  • Сероводородът - освен неприятната миризма на развалени яйца, придава корозивност на водата, причинява прекомерно разрастване на тръбите поради развитието на серни бактерии.
  • Разтворен кислород - по всяко време на годината най-малко 4 mg на литър.
  • Желязо (общо съдържание) - не повече от 0,3 mg на литър вода.
  • Сулфати - не повече от 500, хлориди - не повече от 350 mg на литър вода.
  • Микрокомпоненти (допустимите стойности са дадени в mg на литър): арсен - не повече от 0,05; флуор - не повече от 1,5 за I и II климатични райони и не повече от 1,2 mg/l за III климатичен район; мед - не повече от 1; цинк - по-малко от 5; манган - не повече от 0,1.

Пълният анализ на водата от кладенеца съдържа и други микрокомпоненти: живак, олово, стронций, кадмий, молибден, селен, цианиди.

микробиологични показатели


Общият брой на микробите е не повече от 50 колонии микроби в 1 ml от изследваната вода. В 100 ml от пробата не трябва да присъстват колиформни обикновени и термотолерантни бактерии.

Стандарти за радиационна безопасност

За питейната вода са установени гранични стойности на показателите (единица Bq / l):

  • обща радиоактивност на алфа частиците 0,1;
  • обща радиоактивност на бета частиците 1.0.

Друга информация

Отговорността за определяне на подземните води се носи от доставчика, посочен в руското законодателство като ползвател на вода. Съгласно водното законодателство той е длъжен да лицензира дейността си, както и да получи лиценз за добив на подземни води.

Този документ установява списъка на анализираните вещества и честотата, с която се извършва анализът на водата от кладенеца. Роспотребнадзор има акредитирани лаборатории във всички градове на Русия. Тази федерална институция контролира и наблюдава качеството на доставяната вода. Можете да поръчате анализа във всяка друга лаборатория, но тя трябва да е акредитирана за извършване на изброените анализи. Преди да пристъпи към централизирано питейно водоснабдяване, водоползвателят е длъжен да получи заключение на главния териториален санитарен лекар за анализ на водата от кладенеца. Цената за определяне на един индикатор е приблизително 450 рубли.