Водоочистка или очистка воды процесс удаления нежелательных химических веществ биологических загрязнителей взвешенных тв
Водоочистка

Водоочистка (или очистка воды) — процесс удаления нежелательных химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц и газов, загрязняющих пресную воду. Окончательным результатом процесса очистки является получение питьевой воды, пригодной для использования с определённой целью. В зависимости от цели водоочистки, употребляются и другие термины: водоподготовка и очистка сточных вод. Наиболее тщательно вода очищается и обеззараживается в процессе подготовки к использованию человеком для бытовых нужд (питьевая вода). Кроме того, очистка воды может производиться и для других целей, отвечающих другим требованиям, например, для медицинских целей или для применения в фармакологической, химической или других отраслях промышленности. В целом технологический процесс, используемый для очистки воды включает в себя физические методы (фильтрация, седиментация, обратный осмос, дистилляция), биологические методы (организмы, поедающие мусор), химические методы (флокуляция, ионный обмен, хлорирование и использование электромагнитного излучения, например ультрафиолетового излучения).

Цель
Согласно приведённым в докладе Всемирной организации здравоохранения данным, в 2007 году 1,1 млрд человек не имеют доступа к улучшенным источникам водоснабжения, из 4 млрд случаев диареи — 88 % вызваны использованием небезопасной воды, а также неадекватной санитарией и гигиеной. Кроме того, по данным экспертов ВОЗ ежегодно 1,8 млн человек умирают от диарейных заболеваний, из них в 94 % случаев развитие диареи можно предотвратить путём изменения условий окружающей среды, включая доступ населения к безопасной (очищенной и подготовленной) воде.
Использование относительно простых методов очистки и подготовки питьевой воды для бытовых нужд, например, хлорирования, применение фильтров для воды, дезинфекция солнечными лучами (УФО), а также хранение запасов питьевой воды в безопасных ёмкостях могло бы ежегодно спасти огромное количество человеческих жизней. Таким образом, основной целью организаций здравоохранения в развивающихся странах является снижение случаев смертности от болезней, вызванных употреблением некачественной питьевой воды.
История
Первые опыты по фильтрации воды были сделаны в XVII веке. Сэр Фрэнсис Бэкон попытался опреснить морскую воду, пропуская её через песчаный фильтр. Хотя его эксперимент не увенчался успехом, он положил начало новому интересу к этой области. Отцы микроскопии, Антони ван Левенгук и Роберт Гук, использовали недавно изобретённый микроскоп, чтобы впервые наблюдать небольшие материальные частицы, которые лежали во взвешенном состоянии в воде, заложив основу для будущего понимания патогенов, переносимых водой.
Песчаный фильтр
Первое задокументированное использование песчаных фильтров для очистки воды относится к 1804 году, когда владелец отбеливателя в Пейсли, Шотландия, Джон Гибб, установил экспериментальный фильтр, продавая его ненужные излишки общественности. Этот метод был усовершенствован в последующие два десятилетия инженерами, работавшими в частных водопроводных компаниях, и достиг своей кульминации в первом в мире очищенном общественном водоснабжении, установленном инженером Джеймсом Симпсоном для Chelsea Waterworks Company в Лондоне в 1829 году, и дизайн сети был широко скопирован по всей Великобритании в последующие десятилетия.
Практика очистки воды вскоре стала общепринятой и распространённой, и достоинства этой системы стали совершенно очевидны после исследований врача Джона Сноу во время вспышки холеры на Брод-стрит в 1854 году. Сноу скептически относился к господствовавшей тогда теории миазмов, утверждавшей, что болезни вызываются ядовитым «дурным воздухом». Хотя микробная теория болезни ещё не была разработана, наблюдения Сноу привели его к отрицанию преобладающей теории. Его эссе 1855 года «О способе передачи холеры» убедительно продемонстрировало роль водоснабжения в распространении эпидемии холеры в Сохо с использованием точечной карты распределения и статистических доказательств, чтобы проиллюстрировать связь между качеством источника воды и случаями заболевания холерой. Его данные убедили местный совет отключить водяной насос, что быстро положило конец вспышке.
Закон о воде впервые ввёл регулирование деятельности водопроводных компаний в Лондоне, включая минимальные стандарты качества воды. Закон «предусматривал обеспечение снабжения столицы чистой и здоровой водой» и требовал, чтобы вся вода «эффективно фильтровалась» с 31 декабря 1855 года За этим последовало законодательство об обязательной проверке качества воды, включая всесторонние химические анализы, в 1858 году. Этот закон создал мировой прецедент для аналогичных государственных вмешательств в области общественного здравоохранения по всей Европе. Тогда же была образована Столичная комиссия по канализации, по всей стране была принята фильтрация воды, а над Теддингтонским шлюзом были установлены новые водозаборы на Темзе. Автоматические напорные фильтры, в которых вода подаётся под давлением через систему фильтрации, были изобретены в 1899 году в Англии.
Хлорирование воды
Джон Сноу был первым, кто успешно использовал хлор для дезинфекции водоснабжения в Сохо, что способствовало распространению вспышки холеры. Уильям Сопер также использовал хлорированную известь для очистки сточных вод, производимых больными брюшным тифом в 1879 году.
В статье, опубликованной в 1894 году, Мориц Траубе официально предложил добавлять в воду хлорид извести (гипохлорит кальция), чтобы сделать её «свободной от микробов». Два других исследователя подтвердили выводы Траубе и опубликовали свои работы в 1895 году. Первые попытки внедрения хлорирования воды на очистных сооружениях были предприняты в 1893 году в Гамбурге, Германия, а в 1897 году город Мейдстон, Англия, был первым, кто очистил все своё водоснабжение хлором.
Постоянное хлорирование воды началось в 1905 году, когда неисправный медленный песчаный фильтр и загрязнённый водопровод привели к серьёзной эпидемии брюшного тифа в Линкольне, Англия. Доктор Александр Крукшенк Хьюстон использовал хлорирование воды, чтобы остановить эпидемию. Его установка подавала в обрабатываемую воду концентрированный раствор хлорида извести. Хлорирование воды помогло остановить эпидемию, и в качестве меры предосторожности хлорирование продолжалось до 1911 года, когда было введено новое водоснабжение.
Первое непрерывное использование хлора в Соединённых Штатах для дезинфекции имело место в 1908 году на водохранилище Бунтон (на реке Рокуэй), которое служило источником снабжения Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Хлорирование достигалось контролируемыми добавками разбавленных растворов хлорида извести (гипохлорита кальция) в дозах от 0,2 до 0,35 промилле. Процесс лечения был задуман доктором Джоном Л. Лил и хлорирующая установка были спроектированы Джорджем Уорреном Фуллером. В течение следующих нескольких лет дезинфекция хлором с использованием хлорида извести была быстро внедрена в системы питьевой воды по всему миру.
Метод очистки питьевой воды с помощью сжатого сжиженного хлорного газа был разработан британским офицером индийской медицинской службы Винсентом Б. Несфилдом в 1903 году. В его учётной записи было сказано:
Мне пришло в голову, что газообразный хлор может быть признан удовлетворительным… если бы можно было найти подходящие средства для его использования…. Следующий важный вопрос заключался в том, как сделать газ портативным. Это можно было бы сделать двумя способами: Сжижая его и храня в железных сосудах, облицованных свинцом, имеющих струю с очень тонким капиллярным каналом и снабженных краном или завинчивающейся крышкой. Кран включается, и в цилиндр помещается необходимое количество воды. Хлор пузырится, и через десять-пятнадцать минут вода становится абсолютно безопасной. Этот метод был бы полезен в больших масштабах, как и для служебных тележек с водой.
Майор армии США Карл Роджерс Дарнолл, профессор химии в Военной медицинской школе, впервые продемонстрировал это на практике в 1910 году. Вскоре после этого майор Уильям Л. Лайстер из Медицинского департамента армии использовал раствор гипохлорита кальция в льняном мешке для обработки воды. В течение многих десятилетий метод Листера оставался стандартом для сухопутных войск США в полевых условиях и в лагерях, реализованный в виде знакомой сумки Листера (также пишется сумка Листера). Эта работа легла в основу современных систем очистки городской воды.
Очистка
Предварительная обработка
- Откачка и удержание — большая часть воды должна быть откачана из источника или направлена в трубы или резервуары. Чтобы избежать добавления загрязняющих веществ в воду, эта физическая инфраструктура должна быть сделана из соответствующих материалов и построена таким образом, чтобы не произошло случайного загрязнения.
- Первый шаг в очистке поверхностных вод заключается в удалении крупного мусора, такого как палочки, листья, мусор и другие крупные частицы, которые могут помешать последующим этапам очистки. Большинство глубоких подземных вод не нуждаются в экранировании перед другими этапами очистки.
- Хранение — вода из рек может также храниться в прибрежных резервуарах в течение периодов от нескольких дней до многих месяцев, чтобы обеспечить естественную биологическую очистку. Это особенно важно, если обработка производится медленными песчаными фильтрами. Водохранилища также служат буфером против коротких периодов засухи или позволяют поддерживать водоснабжение во время временных инцидентов загрязнения в реке-источнике.
- Предварительное хлорирование — на многих заводах поступающую воду хлорировали, чтобы свести к минимуму рост загрязняющих организмов на трубопроводах и резервуарах. Из-за потенциального неблагоприятного воздействия на качество это в значительной степени было прекращено.
Регулировка рН
Чистая вода имеет рН, близкий к 7 (ни щелочной, ни кислой). Морская вода может иметь значения рН в диапазоне от 7,5 до 8,4 (умеренно щелочная). Пресная вода может иметь широкий диапазон значений рН в зависимости от геологии водосборного бассейна или водоносного горизонта и влияния поступления загрязняющих веществ (кислотных дождей). Если вода кислая (ниже 7), то для повышения рН в процессе очистки воды можно добавить известь, кальцинированную соду или гидроксид натрия. Добавление извести увеличивает концентрацию ионов кальция, тем самым повышая жёсткость воды. Для сильно кислых вод дегазаторы с принудительной тягой могут быть эффективным способом повышения рН, удаляя растворённый углекислый газ из воды. Создание щелочной воды помогает эффективно работать процессам коагуляции и флокуляции, а также помогает свести к минимуму риск растворения свинца из свинцовых труб и свинцового припоя в трубопроводной арматуре. Достаточная щёлочность также снижает коррозионную стойкость воды к железным трубам. Кислоту (углекислоту, соляную кислоту или серную кислоту) можно добавлять в щелочные воды в некоторых случаях для снижения рН. Щелочная вода (выше рН 7,0) не обязательно означает, что свинец или медь из водопроводной системы не будут растворены в воде. Способность воды осаждать карбонат кальция для защиты металлических поверхностей и снижения вероятности растворения токсичных металлов в воде зависит от рН, содержания минералов, температуры, щёлочности и концентрации кальция.
Коагуляция и флокуляция
Одним из первых шагов в большинстве традиционных процессов очистки воды является добавление химических веществ, способствующих удалению взвешенных в воде частиц. Частицы могут быть неорганическими, такими как глина и ил, или органическими, такими как водоросли, бактерии, вирусы, простейшие и природные органические вещества. Неорганические и органические частицы вносят свой вклад в мутность и цвет воды.
Добавление неорганических коагулянтов, таких как сульфат алюминия (или квасцы) или соли железа (III), такие как хлорид железа (III), вызывает несколько одновременных химических и физических взаимодействий на частицах и между ними. В течение нескольких секунд отрицательные заряды на частицах нейтрализуются неорганическими коагулянтами. Также в течение нескольких секунд начинают образовываться осадки гидроксида металла из ионов железа и алюминия. Эти осадки объединяются в более крупные частицы в результате естественных процессов, таких как броуновское движение и индуцированное перемешивание, которое иногда называют флокуляцией. Аморфные гидроксиды металлов известны как «флок». Крупные аморфные гидроксиды алюминия и железа (III) адсорбируют и опутывают частицы в суспензии и облегчают удаление частиц последующими процессами осаждения и фильтрации.
Гидроксиды алюминия образуются в довольно узком диапазоне рН, как правило: от 5,5 до 7,7. Гидроксиды железа (III) могут образовываться в более широком диапазоне рН, включая уровни рН ниже, чем эффективны для квасцов, как правило: от 5,0 до 8,5.
В литературе существует много споров и путаницы по поводу использования терминов коагуляция и флокуляция: где заканчивается коагуляция и начинается флокуляция? В установках очистки воды обычно используется высокоэнергетический, быстрый процесс смешивания (время выдержки в секундах), при котором добавляются химические вещества-коагулянты, а затем флокуляционные бассейны (время выдержки колеблется от 15 до 45 минут), где низкие энергозатраты превращают большие лопасти или другие мягкие смесительные устройства для усиления образования хлопьев. На самом деле процессы коагуляции и флокуляции продолжаются после добавления коагулянтов солей металлов.
Органические полимеры были разработаны в 1960-х годах в качестве вспомогательных средств для коагулянтов и, в некоторых случаях, в качестве замены коагулянтов неорганических солей металлов. Синтетические органические полимеры — это высокомолекулярные соединения, которые несут отрицательные, положительные или нейтральные заряды. Когда органические полимеры добавляются в воду с частицами, высокомолекулярные соединения адсорбируются на поверхности частиц и через межчастичные мостики сливаются с другими частицами, образуя хлопья. Хлорид полидиаллилдиметиламмония — часто используемый катионный (положительно заряженный) органический полимер, используемый в установках очистки воды.
Седиментация
Воды, выходящие из флокуляционного бассейна, могут попадать в осадочный бассейн, также называемый осветлителем или отстойником. Это большой резервуар с низкими скоростями воды, что позволяет хлопьям оседать на дно. Седиментационный бассейн лучше всего расположен близко к флокуляционному бассейну, поэтому транзит между двумя процессами не допускает оседания или распада хлопьев. Осадочные бассейны могут быть прямоугольными, где вода течёт из конца в конец, или круглыми, где поток идёт от центра наружу. Отток осадочного бассейна обычно проходит через плотину, поэтому выходит только тонкий верхний слой воды — самый дальний от ила.
В 1904 году Аллен Хейзен показал, что эффективность процесса осаждения зависит от скорости осаждения частиц, потока через резервуар и площади поверхности резервуара. Отстойники обычно проектируются в диапазоне скоростей переполнения от 0,5 до 1,0 галл.·мин./фут² (от 1,25 до 2,5 л·ч/м²). Как правило, эффективность бассейна седиментации не зависит от времени задержания или глубины бассейна. Хотя глубина бассейна должна быть достаточной, чтобы водные потоки не нарушали ил и не способствовали взаимодействию осевших частиц. Поскольку концентрация частиц в осевшей воде увеличивается вблизи поверхности осадка на дне резервуара, скорость осаждения может увеличиваться из-за столкновений и агломерации частиц. Типичное время задержки осадконакопления колеблется от 1,5 до 4 ч, а глубина бассейна — от 3 до 4,5 м.
Наклонные плоские пластины или трубки могут быть добавлены к традиционным отстойникам для улучшения производительности удаления частиц. Наклонные пластины и трубки резко увеличивают площадь поверхности, доступную для удаления частиц, в соответствии с оригинальной теорией Хейзена. Площадь поверхности земли, занимаемая осадочным бассейном с наклонными пластинами или трубами, может быть намного меньше, чем в обычном осадочном бассейне.
Хранение и удаление осадка
Когда частицы оседают на дно отстойника, на дне резервуара образуется слой шлама, который необходимо удалить и обработать. Количество образующегося осадка значительно, часто от 3 до 5 % от общего объёма воды, подлежащей очистке. Затраты на очистку и утилизацию осадка могут повлиять на эксплуатационные расходы водоочистной установки. Отстойник может быть оснащён механическими очистительными устройствами, которые постоянно очищают его дно, или бассейн может периодически выводиться из эксплуатации и очищаться вручную.
Флокулянтные осветлители
Подкатегорией седиментации является удаление твёрдых частиц путём захвата в слое взвешенных хлопьев, когда вода выталкивается вверх. Основным преимуществом флокулянтных осветлителей является то, что они занимают меньшую площадь, чем обычные осадительные. Недостатки заключаются в том, что эффективность удаления частиц может сильно варьироваться в зависимости от изменения качества приточной воды и расхода приточной воды.
Флотация растворённого воздуха
Когда удаляемые частицы не оседают легко из раствора, часто используется флотация растворённым воздухом (DAF). После процессов коагуляции и флокуляции вода поступает в резервуары DAF, где воздушные диффузоры на дне резервуара создают мелкие пузырьки, которые прикрепляются к хлопьям, образуя плавающую массу концентрированных хлопьев. Плавающее одеяло из хлопьев удаляется с поверхности, а осветлённая вода отводится со дна резервуара DAF. Источники воды, которые особенно уязвимы для цветения одноклеточных водорослей, а также источники с низкой мутностью и высокой окраской часто используют DAF.
Фильтрация
После отделения большей части хлопьев вода фильтруется в качестве заключительного шага для удаления оставшихся взвешенных частиц и неосажденных хлопьев.
Быстрые песчаные фильтры
Наиболее распространённым типом фильтра является скорый песчаный фильтр. Вода движется вертикально через песок, который часто имеет слой активированного угля или антрацитового угля над песком. Верхний слой удаляет органические соединения, которые вносят свой вклад во вкус и запах. Пространство между частицами песка больше, чем самые мелкие взвешенные частицы, поэтому простой фильтрации недостаточно. Большинство частиц проходят через поверхностные слои, но задерживаются в поровых пространствах или прилипают к частицам песка. Эффективная фильтрация распространяется в глубину фильтра. Это свойство фильтра является ключевым для его работы: если бы верхний слой песка блокировал все частицы, фильтр бы быстро засорился.
Чтобы очистить фильтр, вода быстро пропускается вверх через фильтр, противоположно нормальному направлению (называемому обратной промывкой), чтобы удалить внедрённые или нежелательные частицы. Перед этим этапом сжатый воздух может быть продут через нижнюю часть фильтра, чтобы разбить уплотнённую фильтрующую среду, чтобы помочь процессу обратной промывки; это называется очисткой воздуха. Эта загрязнённая вода может быть удалена вместе с осадком из отстойника или переработана путём смешивания с сырой водой, поступающей на завод, хотя это часто считается плохой практикой, поскольку она повторно вводит повышенную концентрацию бактерий в сырую воду.
На некоторых очистных сооружениях используются напорные фильтры. Они работают по тому же принципу, что и быстрые гравитационные фильтры, отличаясь тем, что фильтрующая среда заключена в стальной сосуд и вода проходит через него под давлением.
Преимущества:
- отфильтровывает гораздо более мелкие частицы, чем бумажные и песчаные фильтры;
- отфильтровывает практически все частицы, превышающие заданные размеры пор;
- они довольно тонкие, и поэтому жидкости текут через них довольно быстро;
- они достаточно прочны и поэтому могут выдерживать перепады давления в них, как правило, 2—5 атмосфер;
- их можно чистить (промывать обратно) и использовать повторно.
Медленные песчаные фильтры
Медленные песчаные фильтры можно использовать там, где достаточно земли и пространства, так как вода течёт через фильтры очень медленно. Эти фильтры полагаются на биологические процессы очистки для их действия, а не на физическую фильтрацию. Они тщательно построены с использованием градуированных слоёв песка, с самым грубым песком, наряду с небольшим количеством гравия, внизу и тончайшим песком наверху. Стоки у основания отводят очищенную воду для дезинфекции. Фильтрация зависит от развития тонкого биологического слоя, называемого зооглеальным слоем, на поверхности фильтра. Эффективный медленный песчаный фильтр может оставаться в эксплуатации в течение многих недель или даже месяцев, если предварительная обработка хорошо спроектирована и производит воду с очень низким доступным уровнем питательных веществ, чего редко достигают физические методы обработки. Очень низкие уровни питательных веществ позволяют безопасно пропускать воду через распределительные системы с очень низким уровнем дезинфицирующих средств, тем самым снижая раздражение потребителей по поводу агрессивных уровней хлора и побочных продуктов хлора. Медленные песчаные фильтры не промываются обратно; они поддерживаются тем, что верхний слой песка соскабливается, когда поток в конечном итоге блокируется биологическим ростом.
Специфической «крупномасштабной» формой медленного песчаного фильтра является процесс береговой фильтрации, при котором естественные отложения на берегу реки используются для обеспечения первой стадии фильтрации загрязняющих веществ. Хотя, как правило, недостаточно чистая для непосредственного использования в качестве питьевой воды, вода, полученная из соответствующих добывающих скважин, гораздо менее проблематична, чем речная вода, взятая непосредственно из реки.
Мембранная фильтрация
Мембранные фильтры широко используются для фильтрации как питьевой воды, так и сточных вод. Для питьевой воды мембранные фильтры могут удалять практически все частицы размером более 0,2 мкм, включая лямблии и криптоспоридии. Мембранные фильтры являются эффективной формой третичной очистки, когда требуется повторно использовать воду для промышленности, для ограниченных бытовых целей или перед сбросом воды в реку, которая используется городами ниже по течению. Они широко используются в промышленности, особенно для приготовления напитков (в том числе бутилированной воды). Однако никакая фильтрация не может удалить вещества, которые фактически растворены в воде, такие как фосфаты, нитраты и ионы тяжёлых металлов.
Удаление ионов и других растворённых веществ
Ультрафильтрационные мембраны используют полимерные мембраны с химически сформированными микроскопическими порами, которые можно использовать для фильтрации растворённых веществ, избегая использования коагулянтов. Тип мембранной среды определяет, какое давление необходимо для прохождения воды и какие размеры микроорганизмов могут быть отфильтрованы.
Ионный обмен: Ионообменные системы используют колонки с ионообменной смолой или цеолитом для замены нежелательных ионов. Наиболее распространённым случаем является умягчение воды, состоящее в удалении ионов Ca2+ и Mg2+, заменяя их доброкачественными (мыльными) ионами Na+ или K+. Ионообменные смолы также используются для удаления токсичных ионов, таких как нитрит, свинец, ртуть, мышьяк и многие другие.
Осадительное умягчение: Жёсткая вода (с большим количеством ионов кальция и магния), обрабатывается известью (оксидом кальция) и/или кальцинированной содой (карбонатом натрия) для осаждения карбоната кальция из раствора с использованием эффекта общих ионов.
Электродеионизация: Вода пропускается между положительным и отрицательным электродами. Ионообменные мембраны позволяют только положительным ионам мигрировать из очищенной воды к отрицательному электроду и только отрицательным ионам — к положительному. Деионизированная вода высокой чистоты производится непрерывно, аналогично ионообменной обработке. Полное удаление ионов из воды возможно при соблюдении правильных условий. Вода обычно предварительно обрабатывается с помощью установки обратного осмоса для удаления неионных органических загрязнений и газопереносных мембран для удаления углекислого газа. Рекуперация воды 99 % возможна, если поток концентрата подаётся на вход обратного осмоса.
Дезинфекция

Дезинфекция осуществляется как путём фильтрации вредных микроорганизмов, так и путём добавления дезинфицирующих химических веществ. Вода дезинфицируется для уничтожения любых патогенов, которые проходят через фильтры, и для обеспечения остаточной дозы дезинфицирующего средства для уничтожения или инактивации потенциально вредных микроорганизмов в системах хранения и распределения. Возможные патогены включают вирусы, бактерии, включая сальмонеллы, Холеру, кампилобактерии и шигеллы, а также простейшие, включая лямблии и другие криптоспоридии. После введения любого химического дезинфицирующего средства воду обычно держат во временном хранилище — часто называемом контактным резервуаром или прозрачным колодцем — чтобы дать возможность дезинфицирующему действию завершиться.
Дезинфекция хлором
Наиболее распространённый метод дезинфекции включает в себя некоторую форму хлора или его соединений, таких как хлорамин или диоксид хлора. Хлор — сильный окислитель, который быстро убивает многие вредные микроорганизмы. Поскольку хлор является токсичным газом, существует опасность выброса, связанного с его использованием. Этой проблемы можно избежать с помощью гипохлорита натрия, который является относительно недорогим раствором, используемым в бытовом отбеливателе, который выделяет свободный хлор при растворении в воде. Хлорные растворы могут быть получены на месте путём электролиза растворов поваренной соли. Твёрдая форма, гипохлорит кальция, выделяет хлор при контакте с водой. Однако обращение с твёрдым веществом требует более обычного контакта с человеком через открывание мешков и заливку, чем использование газовых баллонов или отбеливателя, которые легче автоматизировать. Получение жидкого гипохлорита натрия стоит недорого, а также безопаснее, чем использование газа или твёрдого хлора. Уровень хлора до 4 мг/л считается безопасным в питьевой воде.
Все формы хлора широко используются, несмотря на их соответствующие недостатки. Одним из недостатков является то, что хлор из любого источника реагирует с природными органическими соединениями в воде, образуя потенциально вредные химические побочные продукты. Эти побочные продукты, тригалометаны (TГМ) и галогенуксусные кислоты (HAAs), являются канцерогенными в больших количествах и регулируются Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и Инспекцией питьевой воды в Великобритании. Образование ТГМ и галогенуксусных кислот может быть сведено к минимуму путём эффективного удаления из воды как можно большего количества органических веществ до добавления хлора. Хотя хлор эффективен в уничтожении бактерий, он имеет ограниченную эффективность против патогенных простейших, которые образуют цисты в воде, таких как лямблии и криптоспоридии.
Дезинфекция диоксидом хлора
Диоксид хлора является более быстродействующим дезинфицирующим средством, чем элементарный хлор. Он используется относительно редко, поскольку в некоторых случаях может образовывать чрезмерное количество хлорита, который является побочным продуктом, регулируемым до низких допустимых уровней в Соединённых Штатах. Диоксид хлора может подаваться в виде водного раствора и добавляться в воду, чтобы избежать проблем с обращением с газом; скопления газа диоксида хлора могут самопроизвольно детонировать.
Хлораминация
Использование хлорамина становится все более распространённым в качестве дезинфицирующего средства. Хотя хлорамин не является таким сильным окислителем, он обеспечивает более длительный остаток, чем свободный хлор, из-за его более низкого окислительно-восстановительного потенциала по сравнению со свободным хлором. Он также не легко образует ТГМ или галоуксусные кислоты (побочные продукты дезинфекции).
Можно преобразовать хлор в хлорамин, добавив аммиак в воду после добавления хлора. Хлор и аммиак вступают в реакцию с образованием хлорамина. Системы распределения воды, дезинфицированные хлораминами, могут подвергаться нитрификации, поскольку аммиак является питательным веществом для роста бактерий, а нитраты образуются в качестве побочного продукта.
Озоновая дезинфекция
Озон — нестабильная молекула, которая легко отдаёт один атом кислорода, обеспечивая мощный окислитель, который токсичен для большинства водных организмов. Это очень сильное дезинфицирующее средство широкого спектра действия, которое широко используется в Европе и в нескольких муниципалитетах Соединённых Штатов и Канады. Озоновая дезинфекция, или озонирование, является эффективным методом инактивации вредных простейших, образующих цисты. Он также хорошо действует почти против всех других патогенов. Озон образуется при пропускании кислорода через ультрафиолетовый свет или «холодный» электрический разряд.
Чтобы использовать озон в качестве дезинфицирующего средства, его необходимо создать на месте и добавить в воду путём контакта с пузырьками. Некоторые из преимуществ озона включают производство меньшего количества опасных побочных продуктов и отсутствие проблем со вкусом и запахом (по сравнению с хлорированием). В воде не остаётся остаточного озона. При отсутствии остаточного дезинфицирующего средства в воде хлор или хлорамин могут быть добавлены по всей распределительной системе для удаления любых потенциальных патогенов в распределительных трубопроводах.
Озон используется на заводах питьевой воды с 1906 года, когда в Ницце была построена первая промышленная установка озонирования. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США признало озон безопасным, и он применяется в качестве антимикробного агента для обработки, хранения и переработки пищевых продуктов. Однако, хотя при озонировании образуется меньше побочных продуктов, было обнаружено, что озон реагирует с ионами бромида в воде с образованием концентраций предполагаемого канцерогена бромата. Бромид можно найти в пресной воде в достаточных концентрациях, чтобы произвести (после озонирования) более 10 частей на миллиард (ppb) бромата — максимальный уровень загрязнения, установленный USEPA. Дезинфекция озоном также является энергоёмкой.
Ультрафиолетовая дезинфекция
Ультрафиолетовый свет (УФ) очень эффективен при инактивации кист в воде с низкой мутностью. Эффективность обеззараживания ультрафиолетового света уменьшается по мере увеличения мутности в результате поглощения, рассеяния и затенения, вызванного взвешенными твёрдыми веществами. Основным недостатком использования УФ-излучения является то, что, как и озоновая обработка, оно не оставляет остаточного дезинфицирующего средства в воде; поэтому иногда необходимо добавлять остаточное дезинфицирующее средство после первичного процесса дезинфекции. Это часто делается путём добавления хлораминов, рассмотренных выше в качестве основного дезинфицирующего средства. При использовании таким образом хлорамины обеспечивают эффективное остаточное дезинфицирующее средство с очень небольшим количеством отрицательных эффектов хлорирования.
Более 2 миллионов человек в 28 развивающихся странах используют солнечную дезинфекцию для ежедневной очистки питьевой воды.
Ионизирующее излучение
Как и ультрафиолет, ионизирующее излучение (рентгеновское, гамма-и электронное) используется для стерилизации воды.
Бромирование и йодирование
Бром и йод также могут быть использованы в качестве дезинфицирующих средств. Однако хлор в воде более чем в три раза эффективнее в качестве дезинфицирующего средства против кишечной палочки, чем эквивалентная концентрация брома, и более чем в шесть раз эффективнее, чем эквивалентная концентрация йода. Йод обычно используется для портативной очистки воды, а бром — в качестве дезинфицирующего средства для плавательных бассейнов.
Портативная очистка воды
Портативные устройства и методы очистки воды доступны для дезинфекции и обработки в чрезвычайных ситуациях или в отдалённых местах. Дезинфекция является основной целью, поскольку эстетические соображения, такие как вкус, запах, внешний вид и следы химического загрязнения, не влияют на краткосрочную безопасность питьевой воды.
Дополнительные варианты обработки
- Фторирование воды: во многих областях фтор добавляют в воду с целью предотвращения кариеса. Фторид обычно добавляют после процесса дезинфекции. В США фторирование обычно осуществляется добавлением гексафторкремниевой кислоты, которая разлагается в воде с образованием ионов фтора.
- Кондиционирование воды: Это метод уменьшения воздействия жёсткой воды. В водных системах, подверженных нагреванию, соли жёсткости могут осаждаться, так как при разложении бикарбонат-ионов образуются карбонат-ионы, которые осаждаются из раствора. Вода с высокой концентрацией солей жёсткости может быть обработана кальцинированной содой (карбонатом натрия), которая осаждает избыток солей через эффект общих ионов, производя карбонат кальция очень высокой чистоты. Осаждённый карбонат кальция традиционно продаётся производителям зубной пасты. Утверждается, что некоторые другие методы очистки промышленных и жилых вод (без общепринятого научного признания) включают использование магнитных и/или электрических полей, уменьшающих воздействие жёсткой воды.
- Снижение растворимости свинца: В районах с естественно кислыми водами низкой проводимости (например, поверхностные осадки в высокогорных горах магматических пород) вода может быть способна растворять свинец из любых свинцовых труб, по которым она переносится. Добавление небольших количеств фосфат-иона и незначительное повышение рН способствуют значительному снижению растворимости свинца за счёт образования нерастворимых солей свинца на внутренних поверхностях труб.
- Удаление радия: Некоторые подземные источники содержат радий, радиоактивный химический элемент. Типичные источники включают в себя множество источников подземных вод к северу от реки Иллинойс в США. Радий может быть удалён ионным обменом или кондиционированием воды. Однако образующийся обратный промыв или осадок представляет собой низкоактивные радиоактивные отходы.
- Удаление фтора: Хотя фтор добавляется в воду во многих районах, в некоторых районах мира наблюдается чрезмерное содержание природного фтора в исходной воде. Чрезмерные уровни могут быть токсичными или вызывать нежелательные косметические эффекты, такие как окрашивание зубов. Методы снижения уровня фтора заключаются в обработке активированным глинозёмом и костным обугливателем фильтрующих сред.
- Удаление железа. Важнейшим показателем коррозионной активности воды является содержание в ней растворённого кислорода. Обезжелезивание осуществляется посредством аэрации воды. Скорость процесса окисления ионов Fe2+ в воде при барботировании воздуха определяется скоростями двух параллельно протекающих процессов: гомогенного процесса окисления растворённым в воде кислородом и гетерогенного процесса окисления ионов Fe2+ на границе раздела фаз «вода-воздух».
Другие методы очистки воды
Ниже перечислены другие популярные методы очистки воды, особенно для местных частных источников. В некоторых странах некоторые из этих методов также используются для крупномасштабных муниципальных поставок. Особенно важны дистилляция (обессоливание морской воды) и обратный осмос.
- Кипячение: доведение воды до точки кипения (около 100 °C) является самым старым и эффективным способом, поскольку он устраняет большинство микробов, вызывающих заболевания кишечника, но не может удалить химические токсины или примеси. Для здоровья человека полная стерилизация воды не требуется, так как термостойкие микробы не влияют на кишечник. Традиционный совет кипятить воду в течение десяти минут в основном для дополнительной безопасности, так как микробы начинают устраняться при температуре выше 60 °C. Хотя температура кипения уменьшается с увеличением высоты, этого недостаточно, чтобы повлиять на процесс дезинфекции. В областях, где вода «жёсткая» (то есть содержит значительные растворённые соли кальция), кипячение разлагает бикарбонат-ионы, в результате чего происходит частичное осаждение в виде карбоната кальция. Это «мех», который накапливается на элементах чайника и т. д. в районах с жёсткой водой. За исключением кальция, кипячение не удаляет растворённые вещества с более высокой температурой кипения, чем вода, и фактически увеличивает их концентрацию (из-за того, что часть воды теряется в виде пара). Кипячение не оставляет в воде остаточного дезинфицирующего средства. Поэтому вода, которую кипятят, а затем хранят в течение любого периода времени, может приобретать новые патогенные микроорганизмы.
- Гранулированная адсорбция активированного угля: форма активированного угля с высокой площадью поверхности, адсорбирует многие соединения, включая многие токсичные соединения. Вода, проходящая через активированный уголь, обычно используется в муниципальных районах с органическим загрязнением, вкусом или запахом. Многие бытовые фильтры для воды и аквариумы используют фильтры с активированным углём для дальнейшей очистки воды. Бытовые фильтры для питьевой воды иногда содержат серебро в виде металлических наночастиц серебра. Если вода удерживается в углеродном блоке в течение более длительного периода времени, внутри него могут расти микроорганизмы, что приводит к загрязнению и загрязнению. Наночастицы серебра являются отличным антибактериальным материалом и могут разлагать токсичные гало-органические соединения, такие как пестициды, на нетоксичные органические продукты. Фильтрованную воду следует использовать вскоре после её фильтрации, так как небольшое количество оставшихся микробов может размножаться с течением времени. В общем, эти домашние фильтры удаляют более 90 % хлора, доступного для стакана очищенной воды. Эти фильтры должны периодически заменяться, иначе содержание бактерий в воде может фактически увеличиться из-за роста бактерий внутри фильтрующего блока.
- Дистилляция включает в себя кипячение воды для получения водяного пара. Пар соприкасается с прохладной поверхностью, где конденсируется в виде жидкости. Поскольку растворённые вещества обычно не испаряются, они остаются в кипящем растворе. Даже дистилляция не полностью очищает воду из-за загрязнений с аналогичными температурами кипения и капель непотушенной жидкости, переносимых паром. Однако 99,9 % чистой воды можно получить дистилляцией.
- Обратный осмос: механическое давление прикладывается к нечистому раствору, чтобы заставить чистую воду пройти через полупроницаемую мембрану. Обратный осмос теоретически является самым тщательным методом крупномасштабной очистки воды, хотя идеальные полупроницаемые мембраны трудно создать. Если мембраны не находятся в хорошем состоянии, водоросли и другие формы жизни могут колонизировать мембраны.
- Использование железа для удаления мышьяка из воды.
- Прямая контактная мембранная дистилляция (DCMD). Применимо для опреснения воды. Нагретая морская вода проходит по поверхности гидрофобной полимерной мембраны. Испарённая вода проходит с горячей стороны через поры в мембране в поток холодной чистой воды с другой стороны. Разница в давлении пара между горячей и холодной сторонами помогает протолкнуть молекулы воды.
- Опреснение — это процесс, при котором солёная вода (как правило, морская) превращается в пресную. Наиболее распространёнными процессами опреснения являются дистилляция и обратный осмос. Опреснение воды в настоящее время является дорогостоящим по сравнению с большинством альтернативных источников воды, и только очень небольшая часть общего потребления человеком удовлетворяется опреснением. Это экономически целесообразно только для высокоценных видов использования (таких как бытовое и промышленное использование) в засушливых районах.
- Кристаллы газового гидрата центрифужным методом. Если углекислый газ или другой низкомолекулярный газ смешать с загрязнённой водой при высоком давлении и низкой температуре, кристаллы газового гидрата будут образовываться экзотермически. Разделение кристаллогидрата может быть выполнено центрифугированием или осаждением и декантацией. Вода может выделяться из кристаллов гидрата при нагревании.
- Химическое окисление in situ, форма передовых процессов окисления и передовых технологий окисления, представляет собой метод восстановления окружающей среды, используемый для восстановления почвы и/или подземных вод с целью снижения концентрации целевых загрязняющих веществ окружающей среды до приемлемого уровня. Данное окисление осуществляется путём инъекции или иного введения сильных химических окислителей непосредственно в загрязнённую среду (почву или грунтовые воды) для уничтожения химических загрязнений на месте. Он может быть использован для восстановления различных органических соединений, в том числе устойчивых к естественной деградации
- Биоремедиация — это метод, который использует микроорганизмы для удаления или извлечения определённых отходов из загрязнённой территории. С 1991 года биоремедиация была предложена тактика удаления примесей из воды, таких как алканы, перхлораты и металлы. Обработка грунтовых и поверхностных вод с помощью биоремедиации в отношении перхлоратов и хлоридных соединений имела успех, поскольку перхлоратные соединения хорошо растворимы, что затрудняет их удаление. К таким успехам при использовании штамма Dechloromonas agitata CKB относятся полевые исследования, проведённые в Мэриленде и Юго-западном регионе США. Хотя метод биоремедиации может быть успешным, внедрение нецелесообразно, поскольку ещё многое предстоит изучить в отношении скорости и последствий микробной активности, а также создания крупномасштабного метода внедрения.
См. также
- Пресная вода
- Озонирование
Примечания
- Combating Waterborne Diseases at the Household Level (англ.). — World Health Organization, 2007. — P. Part 1. — ISBN 978-92-4-159522-3. Архивировано 28 июня 2014 года. (англ.)
- Water for Life: Making it Happen (неопр.). — World Health Organization and UNICEF, 2005. — ISBN 92-4-156293-5. Архивировано 10 декабря 2013 года. (англ.)
- Arnaud Ndé-Tchoupé, Mesia Lufingo, Rui Hu, Willis Gwenzi, Seteno Ntwampe. Avoiding the Use of Exhausted Drinking Water Filters: A Filter-Clock Based on Rusting Iron // Water. — 2018-05-02. — Т. 10, вып. 5. — С. 591. — ISSN 2073-4441. — doi:10.3390/w10050591.
- Daniel Dean Ludwig. Filtration and chlorination of small water supplies. — Iowa State University.
- Report on the examination of the water supplied by the Chelsea waterworks // Public Health. — 1898-10. — Т. 11. — С. 406–414. — ISSN 0033-3506. — doi:10.1016/s0033-3506(98)80169-8.
- Concepts and practice of humanitarian medicine. — New York: Springer, 2008. — xix, 324 с. — ISBN 978-0-387-72264-1, 0-387-72264-5, 0-387-72263-7, 978-0-387-72263-4.
- Modern Trends in Aging Research. Eds. Y. Courtois, B. Faucheux, B. Forette, D. L. Knook, J.A. Treton. — London and Paris: John Libbey Eurotext, 1986.
- An Act to make better Provision respecting the Supply of Water to the Metropolis (15 & 16 Vict., c. 84).
- Public Water-Supplies: Requirements, Resources, and the Construction of Works // Nature. — 1901-06. — Т. 64, вып. 1651. — С. 179–180. — ISSN 1476-4687 0028-0836, 1476-4687. — doi:10.1038/064179a0.
- THE EPIDEMIC OF TYPHOID FEVER AT MAIDSTONE. // The Lancet. — 1897-10. — Т. 150, вып. 3868. — С. 1010–1011. — ISSN 0140-6736. — doi:10.1016/s0140-6736(00)31045-5.
- Bruno Gebhard. Miracle of Life // American Journal of Public Health and the Nations Health. — 1951-03. — Т. 41, вып. 3. — С. 353–353. — ISSN 0002-9572. — doi:10.2105/ajph.41.3.353-a.
- ANNUAL REPORT OF THE MEDICAL OFFICER OF THE LOCAL GOVERNMENT BOARD. // The Lancet. — 1905-01. — Т. 165, вып. 4246. — С. 106–107. — ISSN 0140-6736. — doi:10.1016/s0140-6736(01)21556-6.
- George R. Spalding. At Hackensack Water Company, New Jersey // Journal - American Water Works Association. — 1934-11. — Т. 26, вып. 11. — С. 1730–1733. — ISSN 0003-150X. — doi:10.1002/j.1551-8833.1934.tb14404.x.
- Erratum-Managing Legionella pneumophila in Water Systems // Journal AWWA. — 2020-04. — Т. 112, вып. 4. — С. 110–110. — ISSN 1551-8833 0003-150X, 1551-8833. — doi:10.1002/awwa.1491.
- M. N. Baker. Clean water and how to get it. By Allen Hazen. Second Edition, Revised and Enlarged. New York: John Wiley & Sons. Cloth; 5 × 8 in,; pp. 196; illustrated. $3 // National Municipal Review. — 1914-10. — Т. 3, вып. 4. — С. 812–813. — ISSN 1931-0250 0190-3799, 1931-0250. — doi:10.1002/ncr.4110030433.
- V.B. Nesfield. A chemical method of sterilizing water without affecting its potability // Public Health. — 1902-10. — Т. 15. — С. 601–603. — ISSN 0033-3506. — doi:10.1016/s0033-3506(02)80142-1.
- Michael J. McGuire. Information Collection Rule data analysis. — Denver, CO: AWWA Research Foundation and American Water Works Association, 2002. — xxiv, 600 с. — ISBN 1-58321-273-6, 978-1-58321-273-8.
- Air Stripping and Aeration // MWH's Water Treatment. — Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012-03-21. — С. 1033–1115. — ISBN 978-1-118-13147-3, 978-0-470-40539-0.
- Water Marketing // Journal — American Water Works Association. — 1988-03. — Т. 80, вып. 3. — С. 29–29. — ISSN 0003-150X. — doi:10.1002/j.1551-8833.1988.tb03004.x.
- Water quality & treatment : a handbook on drinking water. — 6th ed. — New York: McGraw-Hill, 2011. — ISBN 978-0-07-163011-5, 0-07-163011-2, 978-0-07-001659-0, 0-07-001659-3.
- Susumu Kawamura. Integrated design and operation of water treatment facilities. — 2nd ed. — New York: John Wiley & Sons, 2000. — xvii, 691 с. — ISBN 0-471-35093-1, 978-0-471-35093-4.
- Water treatment principles and design. — 2nd ed. — Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2005. — xx, 1948 с. — ISBN 0-471-11018-3, 978-0-471-11018-7.
- Us Epa. Technologies for Upgrading Existing or Designing New Drinking Water Treatment Facilities. — CRC Press, 2020-08-26. — ISBN 978-1-003-07317-8.
- Abhilash T. Nair, M. Mansoor Ahammed, Komal Davra. Influence of operating parameters on the performance of a household slow sand filter // Water Supply. — 2014-03-08. — Т. 14, вып. 4. — С. 643–649. — ISSN 1607-0798 1606-9749, 1607-0798. — doi:10.2166/ws.2014.021.
- Andrei A. Zagorodni. Ion exchange materials: properties and applications. — Amsterdam: Elsevier, 2007. — xv, 477 с. — ISBN 978-0-08-044552-6, 0-08-044552-7, 0-08-046753-9, 978-0-08-046753-5.
- Joseph Cotruvo. Disinfection and Chlorine Disinfectants // Drinking Water Quality and Contaminants Guidebook. — Boca Raton : Taylor & Francis, a CRC title, part of the Taylor &: CRC Press, 2018-09-18. — С. 105–115. — ISBN 978-1-351-11047-1.
- H. H. Neumann. Bacteriological Safety of Hot Tapwater in Developing Countries // Public Health Reports (1896-1970). — 1969. — Т. 84, вып. 9. — С. 812. — ISSN 0094-6214. — doi:10.2307/4593686.
- Jeff Neemann, Robert Hulsey, David Rexing, Eric Wert. Controlling Bromate Formation: During Ozonation With Chlorine and Ammonia // Journal - American Water Works Association. — 2004-02. — Т. 96, вып. 2. — С. 26–28. — ISSN 0003-150X. — doi:10.1002/j.1551-8833.2004.tb10542.x.
- Charlie Matlack, Howard Chizeck, Tyler Blake Davis, Jacqueline Linnes. A Low-Cost Solar Disinfection Indicator for Safe Water // 2011 IEEE Global Humanitarian Technology Conference. — IEEE, 2011-10. — ISBN 978-1-61284-634-7, 978-0-7695-4595-0. — doi:10.1109/ghtc.2011.81.
- T. A. Koski, L. S. Stuart, L. F. Ortenzio. Comparison of Chlorine, Bromine, and Iodine as Disinfectants for Swimming Pool Water // Applied Microbiology. — 1966. — Т. 14, вып. 2. — С. 276–279. — ISSN 0003-6919. — doi:10.1128/am.14.2.276-279.1966.
- Recommendations for Using Fluoride to Prevent and Control Dental Caries in the United States . PsycEXTRA Dataset (2001). Дата обращения: 17 марта 2021.
- Check for Safety: A Home Fall Prevention Checklist for Older Adults . PsycEXTRA Dataset (2004). Дата обращения: 17 марта 2021.
- inta, 2008-5-12.pdf . dx.doi.org. Дата обращения: 17 марта 2021.
- Richard S. Huebner, Douglas G. Soutter. Predicting In-stream Water Quality from Watershed Characteristics // Journal of Water Management Modeling. — 1994. — ISSN 2292-6062. — doi:10.14796/jwmm.r176-04.
- Ю. А. Корякин, И. М. Колесников, М. Ю. Кильянов, С. И. Колесников. Содержание кислорода в водных системах и его влияние на состояние систем.
- Аверина Ю. А. Интенсификация процесса аэрации при удалении ионов железаиз воды.
- Rick Helmes-Hayes, James Curtis. Introduction // The Vertical Mosaic Revisited. — Toronto: University of Toronto Press, 1998-01-31. — С. 1–33. — ISBN 978-1-4426-8305-1.
- C. D. Ericsson, R. Steffen, H. Backer. Water Disinfection for International and Wilderness Travelers // Clinical Infectious Diseases. — 2002-02-01. — Т. 34, вып. 3. — С. 355–364. — ISSN 1537-6591 1058-4838, 1537-6591. — doi:10.1086/324747.
- You Can Still Make a Killing // You Can Still Make A Killing. — 2012-10-10. — doi:10.5040/9781408183830.00000002.
- Nora Savage, Mamadou S. Diallo. Nanomaterials and Water Purification: Opportunities and Challenges // Journal of Nanoparticle Research. — 2005-10. — Т. 7, вып. 4—5. — С. 331–342. — ISSN 1572-896X 1388-0764, 1572-896X. — doi:10.1007/s11051-005-7523-5.
- John J. Carroll. Water content of natural gas // Natural Gas Hydrates. — Elsevier, 2009. — С. 229–254. — ISBN 978-0-7506-8490-3.
- Cuthbert, Vice-Adm. Sir John (Wilson), (9 April 1902–7 Dec. 1987), JP; DL // Who Was Who. — Oxford University Press, 2007-12-01.
- James Ian Van Trump, John D Coates. Thermodynamic targeting of microbial perchlorate reduction by selective electron donors // The ISME Journal. — 2008-12-18. — Т. 3, вып. 4. — С. 466–476. — ISSN 1751-7370 1751-7362, 1751-7370. — doi:10.1038/ismej.2008.119.
- P. B. Hatzinger, J. Diebold, C. A. Yates, R. J. Cramer. Field Demonstration of In Situ Perchlorate Bioremediation in Groundwater // Perchlorate. — Boston: Kluwer Academic Publishers. — С. 311–341. — ISBN 0-387-31114-9.
- John D. Coates, Laurie A. Achenbach. Microbial perchlorate reduction: rocket-fuelled metabolism // Nature Reviews Microbiology. — 2004-07. — Т. 2, вып. 7. — С. 569–580. — ISSN 1740-1534 1740-1526, 1740-1534. — doi:10.1038/nrmicro926.
В другом языковом разделе есть более полная статья Potabilizzazione dell'acqua (итал.). |
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Vodoochistka ili ochistka vody process udaleniya nezhelatelnyh himicheskih veshestv biologicheskih zagryaznitelej vzveshennyh tvyordyh chastic i gazov zagryaznyayushih presnuyu vodu Okonchatelnym rezultatom processa ochistki yavlyaetsya poluchenie pitevoj vody prigodnoj dlya ispolzovaniya s opredelyonnoj celyu V zavisimosti ot celi vodoochistki upotreblyayutsya i drugie terminy vodopodgotovka i ochistka stochnyh vod Naibolee tshatelno voda ochishaetsya i obezzarazhivaetsya v processe podgotovki k ispolzovaniyu chelovekom dlya bytovyh nuzhd pitevaya voda Krome togo ochistka vody mozhet proizvoditsya i dlya drugih celej otvechayushih drugim trebovaniyam naprimer dlya medicinskih celej ili dlya primeneniya v farmakologicheskoj himicheskoj ili drugih otraslyah promyshlennosti V celom tehnologicheskij process ispolzuemyj dlya ochistki vody vklyuchaet v sebya fizicheskie metody filtraciya sedimentaciya obratnyj osmos distillyaciya biologicheskie metody organizmy poedayushie musor himicheskie metody flokulyaciya ionnyj obmen hlorirovanie i ispolzovanie elektromagnitnogo izlucheniya naprimer ultrafioletovogo izlucheniya Stanciya kompleksnoj ochistki vody SKO 10K RossiyaZapros Filtraciya gidrotehnika perenapravlyaetsya syuda Na etu temu nuzhno sozdat otdelnuyu statyu CelSoglasno privedyonnym v doklade Vsemirnoj organizacii zdravoohraneniya dannym v 2007 godu 1 1 mlrd chelovek ne imeyut dostupa k uluchshennym istochnikam vodosnabzheniya iz 4 mlrd sluchaev diarei 88 vyzvany ispolzovaniem nebezopasnoj vody a takzhe neadekvatnoj sanitariej i gigienoj Krome togo po dannym ekspertov VOZ ezhegodno 1 8 mln chelovek umirayut ot diarejnyh zabolevanij iz nih v 94 sluchaev razvitie diarei mozhno predotvratit putyom izmeneniya uslovij okruzhayushej sredy vklyuchaya dostup naseleniya k bezopasnoj ochishennoj i podgotovlennoj vode Ispolzovanie otnositelno prostyh metodov ochistki i podgotovki pitevoj vody dlya bytovyh nuzhd naprimer hlorirovaniya primenenie filtrov dlya vody dezinfekciya solnechnymi luchami UFO a takzhe hranenie zapasov pitevoj vody v bezopasnyh yomkostyah moglo by ezhegodno spasti ogromnoe kolichestvo chelovecheskih zhiznej Takim obrazom osnovnoj celyu organizacij zdravoohraneniya v razvivayushihsya stranah yavlyaetsya snizhenie sluchaev smertnosti ot boleznej vyzvannyh upotrebleniem nekachestvennoj pitevoj vody IstoriyaPervye opyty po filtracii vody byli sdelany v XVII veke Ser Frensis Bekon popytalsya opresnit morskuyu vodu propuskaya eyo cherez peschanyj filtr Hotya ego eksperiment ne uvenchalsya uspehom on polozhil nachalo novomu interesu k etoj oblasti Otcy mikroskopii Antoni van Levenguk i Robert Guk ispolzovali nedavno izobretyonnyj mikroskop chtoby vpervye nablyudat nebolshie materialnye chasticy kotorye lezhali vo vzveshennom sostoyanii v vode zalozhiv osnovu dlya budushego ponimaniya patogenov perenosimyh vodoj Peschanyj filtr Pervoe zadokumentirovannoe ispolzovanie peschanyh filtrov dlya ochistki vody otnositsya k 1804 godu kogda vladelec otbelivatelya v Pejsli Shotlandiya Dzhon Gibb ustanovil eksperimentalnyj filtr prodavaya ego nenuzhnye izlishki obshestvennosti Etot metod byl usovershenstvovan v posleduyushie dva desyatiletiya inzhenerami rabotavshimi v chastnyh vodoprovodnyh kompaniyah i dostig svoej kulminacii v pervom v mire ochishennom obshestvennom vodosnabzhenii ustanovlennom inzhenerom Dzhejmsom Simpsonom dlya Chelsea Waterworks Company v Londone v 1829 godu i dizajn seti byl shiroko skopirovan po vsej Velikobritanii v posleduyushie desyatiletiya Praktika ochistki vody vskore stala obsheprinyatoj i rasprostranyonnoj i dostoinstva etoj sistemy stali sovershenno ochevidny posle issledovanij vracha Dzhona Snou vo vremya vspyshki holery na Brod strit v 1854 godu Snou skepticheski otnosilsya k gospodstvovavshej togda teorii miazmov utverzhdavshej chto bolezni vyzyvayutsya yadovitym durnym vozduhom Hotya mikrobnaya teoriya bolezni eshyo ne byla razrabotana nablyudeniya Snou priveli ego k otricaniyu preobladayushej teorii Ego esse 1855 goda O sposobe peredachi holery ubeditelno prodemonstrirovalo rol vodosnabzheniya v rasprostranenii epidemii holery v Soho s ispolzovaniem tochechnoj karty raspredeleniya i statisticheskih dokazatelstv chtoby proillyustrirovat svyaz mezhdu kachestvom istochnika vody i sluchayami zabolevaniya holeroj Ego dannye ubedili mestnyj sovet otklyuchit vodyanoj nasos chto bystro polozhilo konec vspyshke Zakon o vode vpervye vvyol regulirovanie deyatelnosti vodoprovodnyh kompanij v Londone vklyuchaya minimalnye standarty kachestva vody Zakon predusmatrival obespechenie snabzheniya stolicy chistoj i zdorovoj vodoj i treboval chtoby vsya voda effektivno filtrovalas s 31 dekabrya 1855 goda Za etim posledovalo zakonodatelstvo ob obyazatelnoj proverke kachestva vody vklyuchaya vsestoronnie himicheskie analizy v 1858 godu Etot zakon sozdal mirovoj precedent dlya analogichnyh gosudarstvennyh vmeshatelstv v oblasti obshestvennogo zdravoohraneniya po vsej Evrope Togda zhe byla obrazovana Stolichnaya komissiya po kanalizacii po vsej strane byla prinyata filtraciya vody a nad Teddingtonskim shlyuzom byli ustanovleny novye vodozabory na Temze Avtomaticheskie napornye filtry v kotoryh voda podayotsya pod davleniem cherez sistemu filtracii byli izobreteny v 1899 godu v Anglii Hlorirovanie vody Dzhon Snou byl pervym kto uspeshno ispolzoval hlor dlya dezinfekcii vodosnabzheniya v Soho chto sposobstvovalo rasprostraneniyu vspyshki holery Uilyam Soper takzhe ispolzoval hlorirovannuyu izvest dlya ochistki stochnyh vod proizvodimyh bolnymi bryushnym tifom v 1879 godu V state opublikovannoj v 1894 godu Moric Traube oficialno predlozhil dobavlyat v vodu hlorid izvesti gipohlorit kalciya chtoby sdelat eyo svobodnoj ot mikrobov Dva drugih issledovatelya podtverdili vyvody Traube i opublikovali svoi raboty v 1895 godu Pervye popytki vnedreniya hlorirovaniya vody na ochistnyh sooruzheniyah byli predprinyaty v 1893 godu v Gamburge Germaniya a v 1897 godu gorod Mejdston Angliya byl pervym kto ochistil vse svoyo vodosnabzhenie hlorom Postoyannoe hlorirovanie vody nachalos v 1905 godu kogda neispravnyj medlennyj peschanyj filtr i zagryaznyonnyj vodoprovod priveli k seryoznoj epidemii bryushnogo tifa v Linkolne Angliya Doktor Aleksandr Krukshenk Hyuston ispolzoval hlorirovanie vody chtoby ostanovit epidemiyu Ego ustanovka podavala v obrabatyvaemuyu vodu koncentrirovannyj rastvor hlorida izvesti Hlorirovanie vody pomoglo ostanovit epidemiyu i v kachestve mery predostorozhnosti hlorirovanie prodolzhalos do 1911 goda kogda bylo vvedeno novoe vodosnabzhenie Pervoe nepreryvnoe ispolzovanie hlora v Soedinyonnyh Shtatah dlya dezinfekcii imelo mesto v 1908 godu na vodohranilishe Bunton na reke Rokuej kotoroe sluzhilo istochnikom snabzheniya Dzhersi Siti shtat Nyu Dzhersi Hlorirovanie dostigalos kontroliruemymi dobavkami razbavlennyh rastvorov hlorida izvesti gipohlorita kalciya v dozah ot 0 2 do 0 35 promille Process lecheniya byl zaduman doktorom Dzhonom L Lil i hloriruyushaya ustanovka byli sproektirovany Dzhordzhem Uorrenom Fullerom V techenie sleduyushih neskolkih let dezinfekciya hlorom s ispolzovaniem hlorida izvesti byla bystro vnedrena v sistemy pitevoj vody po vsemu miru Metod ochistki pitevoj vody s pomoshyu szhatogo szhizhennogo hlornogo gaza byl razrabotan britanskim oficerom indijskoj medicinskoj sluzhby Vinsentom B Nesfildom v 1903 godu V ego uchyotnoj zapisi bylo skazano Mne prishlo v golovu chto gazoobraznyj hlor mozhet byt priznan udovletvoritelnym esli by mozhno bylo najti podhodyashie sredstva dlya ego ispolzovaniya Sleduyushij vazhnyj vopros zaklyuchalsya v tom kak sdelat gaz portativnym Eto mozhno bylo by sdelat dvumya sposobami Szhizhaya ego i hranya v zheleznyh sosudah oblicovannyh svincom imeyushih struyu s ochen tonkim kapillyarnym kanalom i snabzhennyh kranom ili zavinchivayushejsya kryshkoj Kran vklyuchaetsya i v cilindr pomeshaetsya neobhodimoe kolichestvo vody Hlor puzyritsya i cherez desyat pyatnadcat minut voda stanovitsya absolyutno bezopasnoj Etot metod byl by polezen v bolshih masshtabah kak i dlya sluzhebnyh telezhek s vodoj Major armii SShA Karl Rodzhers Darnoll professor himii v Voennoj medicinskoj shkole vpervye prodemonstriroval eto na praktike v 1910 godu Vskore posle etogo major Uilyam L Lajster iz Medicinskogo departamenta armii ispolzoval rastvor gipohlorita kalciya v lnyanom meshke dlya obrabotki vody V techenie mnogih desyatiletij metod Listera ostavalsya standartom dlya suhoputnyh vojsk SShA v polevyh usloviyah i v lageryah realizovannyj v vide znakomoj sumki Listera takzhe pishetsya sumka Listera Eta rabota legla v osnovu sovremennyh sistem ochistki gorodskoj vody OchistkaPredvaritelnaya obrabotka Otkachka i uderzhanie bolshaya chast vody dolzhna byt otkachana iz istochnika ili napravlena v truby ili rezervuary Chtoby izbezhat dobavleniya zagryaznyayushih veshestv v vodu eta fizicheskaya infrastruktura dolzhna byt sdelana iz sootvetstvuyushih materialov i postroena takim obrazom chtoby ne proizoshlo sluchajnogo zagryazneniya Pervyj shag v ochistke poverhnostnyh vod zaklyuchaetsya v udalenii krupnogo musora takogo kak palochki listya musor i drugie krupnye chasticy kotorye mogut pomeshat posleduyushim etapam ochistki Bolshinstvo glubokih podzemnyh vod ne nuzhdayutsya v ekranirovanii pered drugimi etapami ochistki Hranenie voda iz rek mozhet takzhe hranitsya v pribrezhnyh rezervuarah v techenie periodov ot neskolkih dnej do mnogih mesyacev chtoby obespechit estestvennuyu biologicheskuyu ochistku Eto osobenno vazhno esli obrabotka proizvoditsya medlennymi peschanymi filtrami Vodohranilisha takzhe sluzhat buferom protiv korotkih periodov zasuhi ili pozvolyayut podderzhivat vodosnabzhenie vo vremya vremennyh incidentov zagryazneniya v reke istochnike Predvaritelnoe hlorirovanie na mnogih zavodah postupayushuyu vodu hlorirovali chtoby svesti k minimumu rost zagryaznyayushih organizmov na truboprovodah i rezervuarah Iz za potencialnogo neblagopriyatnogo vozdejstviya na kachestvo eto v znachitelnoj stepeni bylo prekrasheno Regulirovka rN Chistaya voda imeet rN blizkij k 7 ni shelochnoj ni kisloj Morskaya voda mozhet imet znacheniya rN v diapazone ot 7 5 do 8 4 umerenno shelochnaya Presnaya voda mozhet imet shirokij diapazon znachenij rN v zavisimosti ot geologii vodosbornogo bassejna ili vodonosnogo gorizonta i vliyaniya postupleniya zagryaznyayushih veshestv kislotnyh dozhdej Esli voda kislaya nizhe 7 to dlya povysheniya rN v processe ochistki vody mozhno dobavit izvest kalcinirovannuyu sodu ili gidroksid natriya Dobavlenie izvesti uvelichivaet koncentraciyu ionov kalciya tem samym povyshaya zhyostkost vody Dlya silno kislyh vod degazatory s prinuditelnoj tyagoj mogut byt effektivnym sposobom povysheniya rN udalyaya rastvoryonnyj uglekislyj gaz iz vody Sozdanie shelochnoj vody pomogaet effektivno rabotat processam koagulyacii i flokulyacii a takzhe pomogaet svesti k minimumu risk rastvoreniya svinca iz svincovyh trub i svincovogo pripoya v truboprovodnoj armature Dostatochnaya shyolochnost takzhe snizhaet korrozionnuyu stojkost vody k zheleznym trubam Kislotu uglekislotu solyanuyu kislotu ili sernuyu kislotu mozhno dobavlyat v shelochnye vody v nekotoryh sluchayah dlya snizheniya rN Shelochnaya voda vyshe rN 7 0 ne obyazatelno oznachaet chto svinec ili med iz vodoprovodnoj sistemy ne budut rastvoreny v vode Sposobnost vody osazhdat karbonat kalciya dlya zashity metallicheskih poverhnostej i snizheniya veroyatnosti rastvoreniya toksichnyh metallov v vode zavisit ot rN soderzhaniya mineralov temperatury shyolochnosti i koncentracii kalciya Koagulyaciya i flokulyaciya Odnim iz pervyh shagov v bolshinstve tradicionnyh processov ochistki vody yavlyaetsya dobavlenie himicheskih veshestv sposobstvuyushih udaleniyu vzveshennyh v vode chastic Chasticy mogut byt neorganicheskimi takimi kak glina i il ili organicheskimi takimi kak vodorosli bakterii virusy prostejshie i prirodnye organicheskie veshestva Neorganicheskie i organicheskie chasticy vnosyat svoj vklad v mutnost i cvet vody Dobavlenie neorganicheskih koagulyantov takih kak sulfat alyuminiya ili kvascy ili soli zheleza III takie kak hlorid zheleza III vyzyvaet neskolko odnovremennyh himicheskih i fizicheskih vzaimodejstvij na chasticah i mezhdu nimi V techenie neskolkih sekund otricatelnye zaryady na chasticah nejtralizuyutsya neorganicheskimi koagulyantami Takzhe v techenie neskolkih sekund nachinayut obrazovyvatsya osadki gidroksida metalla iz ionov zheleza i alyuminiya Eti osadki obedinyayutsya v bolee krupnye chasticy v rezultate estestvennyh processov takih kak brounovskoe dvizhenie i inducirovannoe peremeshivanie kotoroe inogda nazyvayut flokulyaciej Amorfnye gidroksidy metallov izvestny kak flok Krupnye amorfnye gidroksidy alyuminiya i zheleza III adsorbiruyut i oputyvayut chasticy v suspenzii i oblegchayut udalenie chastic posleduyushimi processami osazhdeniya i filtracii Gidroksidy alyuminiya obrazuyutsya v dovolno uzkom diapazone rN kak pravilo ot 5 5 do 7 7 Gidroksidy zheleza III mogut obrazovyvatsya v bolee shirokom diapazone rN vklyuchaya urovni rN nizhe chem effektivny dlya kvascov kak pravilo ot 5 0 do 8 5 V literature sushestvuet mnogo sporov i putanicy po povodu ispolzovaniya terminov koagulyaciya i flokulyaciya gde zakanchivaetsya koagulyaciya i nachinaetsya flokulyaciya V ustanovkah ochistki vody obychno ispolzuetsya vysokoenergeticheskij bystryj process smeshivaniya vremya vyderzhki v sekundah pri kotorom dobavlyayutsya himicheskie veshestva koagulyanty a zatem flokulyacionnye bassejny vremya vyderzhki kolebletsya ot 15 do 45 minut gde nizkie energozatraty prevrashayut bolshie lopasti ili drugie myagkie smesitelnye ustrojstva dlya usileniya obrazovaniya hlopev Na samom dele processy koagulyacii i flokulyacii prodolzhayutsya posle dobavleniya koagulyantov solej metallov Organicheskie polimery byli razrabotany v 1960 h godah v kachestve vspomogatelnyh sredstv dlya koagulyantov i v nekotoryh sluchayah v kachestve zameny koagulyantov neorganicheskih solej metallov Sinteticheskie organicheskie polimery eto vysokomolekulyarnye soedineniya kotorye nesut otricatelnye polozhitelnye ili nejtralnye zaryady Kogda organicheskie polimery dobavlyayutsya v vodu s chasticami vysokomolekulyarnye soedineniya adsorbiruyutsya na poverhnosti chastic i cherez mezhchastichnye mostiki slivayutsya s drugimi chasticami obrazuya hlopya Hlorid polidiallildimetilammoniya chasto ispolzuemyj kationnyj polozhitelno zaryazhennyj organicheskij polimer ispolzuemyj v ustanovkah ochistki vody Sedimentaciya Vody vyhodyashie iz flokulyacionnogo bassejna mogut popadat v osadochnyj bassejn takzhe nazyvaemyj osvetlitelem ili otstojnikom Eto bolshoj rezervuar s nizkimi skorostyami vody chto pozvolyaet hlopyam osedat na dno Sedimentacionnyj bassejn luchshe vsego raspolozhen blizko k flokulyacionnomu bassejnu poetomu tranzit mezhdu dvumya processami ne dopuskaet osedaniya ili raspada hlopev Osadochnye bassejny mogut byt pryamougolnymi gde voda techyot iz konca v konec ili kruglymi gde potok idyot ot centra naruzhu Ottok osadochnogo bassejna obychno prohodit cherez plotinu poetomu vyhodit tolko tonkij verhnij sloj vody samyj dalnij ot ila V 1904 godu Allen Hejzen pokazal chto effektivnost processa osazhdeniya zavisit ot skorosti osazhdeniya chastic potoka cherez rezervuar i ploshadi poverhnosti rezervuara Otstojniki obychno proektiruyutsya v diapazone skorostej perepolneniya ot 0 5 do 1 0 gall min fut ot 1 25 do 2 5 l ch m Kak pravilo effektivnost bassejna sedimentacii ne zavisit ot vremeni zaderzhaniya ili glubiny bassejna Hotya glubina bassejna dolzhna byt dostatochnoj chtoby vodnye potoki ne narushali il i ne sposobstvovali vzaimodejstviyu osevshih chastic Poskolku koncentraciya chastic v osevshej vode uvelichivaetsya vblizi poverhnosti osadka na dne rezervuara skorost osazhdeniya mozhet uvelichivatsya iz za stolknovenij i aglomeracii chastic Tipichnoe vremya zaderzhki osadkonakopleniya kolebletsya ot 1 5 do 4 ch a glubina bassejna ot 3 do 4 5 m Naklonnye ploskie plastiny ili trubki mogut byt dobavleny k tradicionnym otstojnikam dlya uluchsheniya proizvoditelnosti udaleniya chastic Naklonnye plastiny i trubki rezko uvelichivayut ploshad poverhnosti dostupnuyu dlya udaleniya chastic v sootvetstvii s originalnoj teoriej Hejzena Ploshad poverhnosti zemli zanimaemaya osadochnym bassejnom s naklonnymi plastinami ili trubami mozhet byt namnogo menshe chem v obychnom osadochnom bassejne Hranenie i udalenie osadka Kogda chasticy osedayut na dno otstojnika na dne rezervuara obrazuetsya sloj shlama kotoryj neobhodimo udalit i obrabotat Kolichestvo obrazuyushegosya osadka znachitelno chasto ot 3 do 5 ot obshego obyoma vody podlezhashej ochistke Zatraty na ochistku i utilizaciyu osadka mogut povliyat na ekspluatacionnye rashody vodoochistnoj ustanovki Otstojnik mozhet byt osnashyon mehanicheskimi ochistitelnymi ustrojstvami kotorye postoyanno ochishayut ego dno ili bassejn mozhet periodicheski vyvoditsya iz ekspluatacii i ochishatsya vruchnuyu Flokulyantnye osvetliteli Podkategoriej sedimentacii yavlyaetsya udalenie tvyordyh chastic putyom zahvata v sloe vzveshennyh hlopev kogda voda vytalkivaetsya vverh Osnovnym preimushestvom flokulyantnyh osvetlitelej yavlyaetsya to chto oni zanimayut menshuyu ploshad chem obychnye osaditelnye Nedostatki zaklyuchayutsya v tom chto effektivnost udaleniya chastic mozhet silno varirovatsya v zavisimosti ot izmeneniya kachestva pritochnoj vody i rashoda pritochnoj vody Flotaciya rastvoryonnogo vozduha Kogda udalyaemye chasticy ne osedayut legko iz rastvora chasto ispolzuetsya flotaciya rastvoryonnym vozduhom DAF Posle processov koagulyacii i flokulyacii voda postupaet v rezervuary DAF gde vozdushnye diffuzory na dne rezervuara sozdayut melkie puzyrki kotorye prikreplyayutsya k hlopyam obrazuya plavayushuyu massu koncentrirovannyh hlopev Plavayushee odeyalo iz hlopev udalyaetsya s poverhnosti a osvetlyonnaya voda otvoditsya so dna rezervuara DAF Istochniki vody kotorye osobenno uyazvimy dlya cveteniya odnokletochnyh vodoroslej a takzhe istochniki s nizkoj mutnostyu i vysokoj okraskoj chasto ispolzuyut DAF Filtraciya Posle otdeleniya bolshej chasti hlopev voda filtruetsya v kachestve zaklyuchitelnogo shaga dlya udaleniya ostavshihsya vzveshennyh chastic i neosazhdennyh hlopev Bystrye peschanye filtry Naibolee rasprostranyonnym tipom filtra yavlyaetsya skoryj peschanyj filtr Voda dvizhetsya vertikalno cherez pesok kotoryj chasto imeet sloj aktivirovannogo uglya ili antracitovogo uglya nad peskom Verhnij sloj udalyaet organicheskie soedineniya kotorye vnosyat svoj vklad vo vkus i zapah Prostranstvo mezhdu chasticami peska bolshe chem samye melkie vzveshennye chasticy poetomu prostoj filtracii nedostatochno Bolshinstvo chastic prohodyat cherez poverhnostnye sloi no zaderzhivayutsya v porovyh prostranstvah ili prilipayut k chasticam peska Effektivnaya filtraciya rasprostranyaetsya v glubinu filtra Eto svojstvo filtra yavlyaetsya klyuchevym dlya ego raboty esli by verhnij sloj peska blokiroval vse chasticy filtr by bystro zasorilsya Chtoby ochistit filtr voda bystro propuskaetsya vverh cherez filtr protivopolozhno normalnomu napravleniyu nazyvaemomu obratnoj promyvkoj chtoby udalit vnedryonnye ili nezhelatelnye chasticy Pered etim etapom szhatyj vozduh mozhet byt produt cherez nizhnyuyu chast filtra chtoby razbit uplotnyonnuyu filtruyushuyu sredu chtoby pomoch processu obratnoj promyvki eto nazyvaetsya ochistkoj vozduha Eta zagryaznyonnaya voda mozhet byt udalena vmeste s osadkom iz otstojnika ili pererabotana putyom smeshivaniya s syroj vodoj postupayushej na zavod hotya eto chasto schitaetsya plohoj praktikoj poskolku ona povtorno vvodit povyshennuyu koncentraciyu bakterij v syruyu vodu Na nekotoryh ochistnyh sooruzheniyah ispolzuyutsya napornye filtry Oni rabotayut po tomu zhe principu chto i bystrye gravitacionnye filtry otlichayas tem chto filtruyushaya sreda zaklyuchena v stalnoj sosud i voda prohodit cherez nego pod davleniem Preimushestva otfiltrovyvaet gorazdo bolee melkie chasticy chem bumazhnye i peschanye filtry otfiltrovyvaet prakticheski vse chasticy prevyshayushie zadannye razmery por oni dovolno tonkie i poetomu zhidkosti tekut cherez nih dovolno bystro oni dostatochno prochny i poetomu mogut vyderzhivat perepady davleniya v nih kak pravilo 2 5 atmosfer ih mozhno chistit promyvat obratno i ispolzovat povtorno Medlennye peschanye filtry Medlennye peschanye filtry mozhno ispolzovat tam gde dostatochno zemli i prostranstva tak kak voda techyot cherez filtry ochen medlenno Eti filtry polagayutsya na biologicheskie processy ochistki dlya ih dejstviya a ne na fizicheskuyu filtraciyu Oni tshatelno postroeny s ispolzovaniem graduirovannyh sloyov peska s samym grubym peskom naryadu s nebolshim kolichestvom graviya vnizu i tonchajshim peskom naverhu Stoki u osnovaniya otvodyat ochishennuyu vodu dlya dezinfekcii Filtraciya zavisit ot razvitiya tonkogo biologicheskogo sloya nazyvaemogo zooglealnym sloem na poverhnosti filtra Effektivnyj medlennyj peschanyj filtr mozhet ostavatsya v ekspluatacii v techenie mnogih nedel ili dazhe mesyacev esli predvaritelnaya obrabotka horosho sproektirovana i proizvodit vodu s ochen nizkim dostupnym urovnem pitatelnyh veshestv chego redko dostigayut fizicheskie metody obrabotki Ochen nizkie urovni pitatelnyh veshestv pozvolyayut bezopasno propuskat vodu cherez raspredelitelnye sistemy s ochen nizkim urovnem dezinficiruyushih sredstv tem samym snizhaya razdrazhenie potrebitelej po povodu agressivnyh urovnej hlora i pobochnyh produktov hlora Medlennye peschanye filtry ne promyvayutsya obratno oni podderzhivayutsya tem chto verhnij sloj peska soskablivaetsya kogda potok v konechnom itoge blokiruetsya biologicheskim rostom Specificheskoj krupnomasshtabnoj formoj medlennogo peschanogo filtra yavlyaetsya process beregovoj filtracii pri kotorom estestvennye otlozheniya na beregu reki ispolzuyutsya dlya obespecheniya pervoj stadii filtracii zagryaznyayushih veshestv Hotya kak pravilo nedostatochno chistaya dlya neposredstvennogo ispolzovaniya v kachestve pitevoj vody voda poluchennaya iz sootvetstvuyushih dobyvayushih skvazhin gorazdo menee problematichna chem rechnaya voda vzyataya neposredstvenno iz reki Membrannaya filtraciya Membrannye filtry shiroko ispolzuyutsya dlya filtracii kak pitevoj vody tak i stochnyh vod Dlya pitevoj vody membrannye filtry mogut udalyat prakticheski vse chasticy razmerom bolee 0 2 mkm vklyuchaya lyamblii i kriptosporidii Membrannye filtry yavlyayutsya effektivnoj formoj tretichnoj ochistki kogda trebuetsya povtorno ispolzovat vodu dlya promyshlennosti dlya ogranichennyh bytovyh celej ili pered sbrosom vody v reku kotoraya ispolzuetsya gorodami nizhe po techeniyu Oni shiroko ispolzuyutsya v promyshlennosti osobenno dlya prigotovleniya napitkov v tom chisle butilirovannoj vody Odnako nikakaya filtraciya ne mozhet udalit veshestva kotorye fakticheski rastvoreny v vode takie kak fosfaty nitraty i iony tyazhyolyh metallov Udalenie ionov i drugih rastvoryonnyh veshestv Ultrafiltracionnye membrany ispolzuyut polimernye membrany s himicheski sformirovannymi mikroskopicheskimi porami kotorye mozhno ispolzovat dlya filtracii rastvoryonnyh veshestv izbegaya ispolzovaniya koagulyantov Tip membrannoj sredy opredelyaet kakoe davlenie neobhodimo dlya prohozhdeniya vody i kakie razmery mikroorganizmov mogut byt otfiltrovany Ionnyj obmen Ionoobmennye sistemy ispolzuyut kolonki s ionoobmennoj smoloj ili ceolitom dlya zameny nezhelatelnyh ionov Naibolee rasprostranyonnym sluchaem yavlyaetsya umyagchenie vody sostoyashee v udalenii ionov Ca2 i Mg2 zamenyaya ih dobrokachestvennymi mylnymi ionami Na ili K Ionoobmennye smoly takzhe ispolzuyutsya dlya udaleniya toksichnyh ionov takih kak nitrit svinec rtut myshyak i mnogie drugie Osaditelnoe umyagchenie Zhyostkaya voda s bolshim kolichestvom ionov kalciya i magniya obrabatyvaetsya izvestyu oksidom kalciya i ili kalcinirovannoj sodoj karbonatom natriya dlya osazhdeniya karbonata kalciya iz rastvora s ispolzovaniem effekta obshih ionov Elektrodeionizaciya Voda propuskaetsya mezhdu polozhitelnym i otricatelnym elektrodami Ionoobmennye membrany pozvolyayut tolko polozhitelnym ionam migrirovat iz ochishennoj vody k otricatelnomu elektrodu i tolko otricatelnym ionam k polozhitelnomu Deionizirovannaya voda vysokoj chistoty proizvoditsya nepreryvno analogichno ionoobmennoj obrabotke Polnoe udalenie ionov iz vody vozmozhno pri soblyudenii pravilnyh uslovij Voda obychno predvaritelno obrabatyvaetsya s pomoshyu ustanovki obratnogo osmosa dlya udaleniya neionnyh organicheskih zagryaznenij i gazoperenosnyh membran dlya udaleniya uglekislogo gaza Rekuperaciya vody 99 vozmozhna esli potok koncentrata podayotsya na vhod obratnogo osmosa Dezinfekciya Puzyryok s zhidkostyu dlya ochistki pitevoj vody iz sunduka korabelnogo vracha nachala XX veka podnyataya s zatonuvshego traulera Dezinfekciya osushestvlyaetsya kak putyom filtracii vrednyh mikroorganizmov tak i putyom dobavleniya dezinficiruyushih himicheskih veshestv Voda dezinficiruetsya dlya unichtozheniya lyubyh patogenov kotorye prohodyat cherez filtry i dlya obespecheniya ostatochnoj dozy dezinficiruyushego sredstva dlya unichtozheniya ili inaktivacii potencialno vrednyh mikroorganizmov v sistemah hraneniya i raspredeleniya Vozmozhnye patogeny vklyuchayut virusy bakterii vklyuchaya salmonelly Holeru kampilobakterii i shigelly a takzhe prostejshie vklyuchaya lyamblii i drugie kriptosporidii Posle vvedeniya lyubogo himicheskogo dezinficiruyushego sredstva vodu obychno derzhat vo vremennom hranilishe chasto nazyvaemom kontaktnym rezervuarom ili prozrachnym kolodcem chtoby dat vozmozhnost dezinficiruyushemu dejstviyu zavershitsya Dezinfekciya hlorom Naibolee rasprostranyonnyj metod dezinfekcii vklyuchaet v sebya nekotoruyu formu hlora ili ego soedinenij takih kak hloramin ili dioksid hlora Hlor silnyj okislitel kotoryj bystro ubivaet mnogie vrednye mikroorganizmy Poskolku hlor yavlyaetsya toksichnym gazom sushestvuet opasnost vybrosa svyazannogo s ego ispolzovaniem Etoj problemy mozhno izbezhat s pomoshyu gipohlorita natriya kotoryj yavlyaetsya otnositelno nedorogim rastvorom ispolzuemym v bytovom otbelivatele kotoryj vydelyaet svobodnyj hlor pri rastvorenii v vode Hlornye rastvory mogut byt polucheny na meste putyom elektroliza rastvorov povarennoj soli Tvyordaya forma gipohlorit kalciya vydelyaet hlor pri kontakte s vodoj Odnako obrashenie s tvyordym veshestvom trebuet bolee obychnogo kontakta s chelovekom cherez otkryvanie meshkov i zalivku chem ispolzovanie gazovyh ballonov ili otbelivatelya kotorye legche avtomatizirovat Poluchenie zhidkogo gipohlorita natriya stoit nedorogo a takzhe bezopasnee chem ispolzovanie gaza ili tvyordogo hlora Uroven hlora do 4 mg l schitaetsya bezopasnym v pitevoj vode Vse formy hlora shiroko ispolzuyutsya nesmotrya na ih sootvetstvuyushie nedostatki Odnim iz nedostatkov yavlyaetsya to chto hlor iz lyubogo istochnika reagiruet s prirodnymi organicheskimi soedineniyami v vode obrazuya potencialno vrednye himicheskie pobochnye produkty Eti pobochnye produkty trigalometany TGM i galogenuksusnye kisloty HAAs yavlyayutsya kancerogennymi v bolshih kolichestvah i reguliruyutsya Agentstvom po ohrane okruzhayushej sredy SShA EPA i Inspekciej pitevoj vody v Velikobritanii Obrazovanie TGM i galogenuksusnyh kislot mozhet byt svedeno k minimumu putyom effektivnogo udaleniya iz vody kak mozhno bolshego kolichestva organicheskih veshestv do dobavleniya hlora Hotya hlor effektiven v unichtozhenii bakterij on imeet ogranichennuyu effektivnost protiv patogennyh prostejshih kotorye obrazuyut cisty v vode takih kak lyamblii i kriptosporidii Dezinfekciya dioksidom hlora Dioksid hlora yavlyaetsya bolee bystrodejstvuyushim dezinficiruyushim sredstvom chem elementarnyj hlor On ispolzuetsya otnositelno redko poskolku v nekotoryh sluchayah mozhet obrazovyvat chrezmernoe kolichestvo hlorita kotoryj yavlyaetsya pobochnym produktom reguliruemym do nizkih dopustimyh urovnej v Soedinyonnyh Shtatah Dioksid hlora mozhet podavatsya v vide vodnogo rastvora i dobavlyatsya v vodu chtoby izbezhat problem s obrasheniem s gazom skopleniya gaza dioksida hlora mogut samoproizvolno detonirovat Hloraminaciya Ispolzovanie hloramina stanovitsya vse bolee rasprostranyonnym v kachestve dezinficiruyushego sredstva Hotya hloramin ne yavlyaetsya takim silnym okislitelem on obespechivaet bolee dlitelnyj ostatok chem svobodnyj hlor iz za ego bolee nizkogo okislitelno vosstanovitelnogo potenciala po sravneniyu so svobodnym hlorom On takzhe ne legko obrazuet TGM ili galouksusnye kisloty pobochnye produkty dezinfekcii Mozhno preobrazovat hlor v hloramin dobaviv ammiak v vodu posle dobavleniya hlora Hlor i ammiak vstupayut v reakciyu s obrazovaniem hloramina Sistemy raspredeleniya vody dezinficirovannye hloraminami mogut podvergatsya nitrifikacii poskolku ammiak yavlyaetsya pitatelnym veshestvom dlya rosta bakterij a nitraty obrazuyutsya v kachestve pobochnogo produkta Ozonovaya dezinfekciya Ozon nestabilnaya molekula kotoraya legko otdayot odin atom kisloroda obespechivaya moshnyj okislitel kotoryj toksichen dlya bolshinstva vodnyh organizmov Eto ochen silnoe dezinficiruyushee sredstvo shirokogo spektra dejstviya kotoroe shiroko ispolzuetsya v Evrope i v neskolkih municipalitetah Soedinyonnyh Shtatov i Kanady Ozonovaya dezinfekciya ili ozonirovanie yavlyaetsya effektivnym metodom inaktivacii vrednyh prostejshih obrazuyushih cisty On takzhe horosho dejstvuet pochti protiv vseh drugih patogenov Ozon obrazuetsya pri propuskanii kisloroda cherez ultrafioletovyj svet ili holodnyj elektricheskij razryad Chtoby ispolzovat ozon v kachestve dezinficiruyushego sredstva ego neobhodimo sozdat na meste i dobavit v vodu putyom kontakta s puzyrkami Nekotorye iz preimushestv ozona vklyuchayut proizvodstvo menshego kolichestva opasnyh pobochnyh produktov i otsutstvie problem so vkusom i zapahom po sravneniyu s hlorirovaniem V vode ne ostayotsya ostatochnogo ozona Pri otsutstvii ostatochnogo dezinficiruyushego sredstva v vode hlor ili hloramin mogut byt dobavleny po vsej raspredelitelnoj sisteme dlya udaleniya lyubyh potencialnyh patogenov v raspredelitelnyh truboprovodah Ozon ispolzuetsya na zavodah pitevoj vody s 1906 goda kogda v Nicce byla postroena pervaya promyshlennaya ustanovka ozonirovaniya Upravlenie po kontrolyu za produktami i lekarstvami SShA priznalo ozon bezopasnym i on primenyaetsya v kachestve antimikrobnogo agenta dlya obrabotki hraneniya i pererabotki pishevyh produktov Odnako hotya pri ozonirovanii obrazuetsya menshe pobochnyh produktov bylo obnaruzheno chto ozon reagiruet s ionami bromida v vode s obrazovaniem koncentracij predpolagaemogo kancerogena bromata Bromid mozhno najti v presnoj vode v dostatochnyh koncentraciyah chtoby proizvesti posle ozonirovaniya bolee 10 chastej na milliard ppb bromata maksimalnyj uroven zagryazneniya ustanovlennyj USEPA Dezinfekciya ozonom takzhe yavlyaetsya energoyomkoj Ultrafioletovaya dezinfekciya Ultrafioletovyj svet UF ochen effektiven pri inaktivacii kist v vode s nizkoj mutnostyu Effektivnost obezzarazhivaniya ultrafioletovogo sveta umenshaetsya po mere uvelicheniya mutnosti v rezultate poglosheniya rasseyaniya i zateneniya vyzvannogo vzveshennymi tvyordymi veshestvami Osnovnym nedostatkom ispolzovaniya UF izlucheniya yavlyaetsya to chto kak i ozonovaya obrabotka ono ne ostavlyaet ostatochnogo dezinficiruyushego sredstva v vode poetomu inogda neobhodimo dobavlyat ostatochnoe dezinficiruyushee sredstvo posle pervichnogo processa dezinfekcii Eto chasto delaetsya putyom dobavleniya hloraminov rassmotrennyh vyshe v kachestve osnovnogo dezinficiruyushego sredstva Pri ispolzovanii takim obrazom hloraminy obespechivayut effektivnoe ostatochnoe dezinficiruyushee sredstvo s ochen nebolshim kolichestvom otricatelnyh effektov hlorirovaniya Bolee 2 millionov chelovek v 28 razvivayushihsya stranah ispolzuyut solnechnuyu dezinfekciyu dlya ezhednevnoj ochistki pitevoj vody Ioniziruyushee izluchenie Kak i ultrafiolet ioniziruyushee izluchenie rentgenovskoe gamma i elektronnoe ispolzuetsya dlya sterilizacii vody Bromirovanie i jodirovanie Brom i jod takzhe mogut byt ispolzovany v kachestve dezinficiruyushih sredstv Odnako hlor v vode bolee chem v tri raza effektivnee v kachestve dezinficiruyushego sredstva protiv kishechnoj palochki chem ekvivalentnaya koncentraciya broma i bolee chem v shest raz effektivnee chem ekvivalentnaya koncentraciya joda Jod obychno ispolzuetsya dlya portativnoj ochistki vody a brom v kachestve dezinficiruyushego sredstva dlya plavatelnyh bassejnov Portativnaya ochistka vody Portativnye ustrojstva i metody ochistki vody dostupny dlya dezinfekcii i obrabotki v chrezvychajnyh situaciyah ili v otdalyonnyh mestah Dezinfekciya yavlyaetsya osnovnoj celyu poskolku esteticheskie soobrazheniya takie kak vkus zapah vneshnij vid i sledy himicheskogo zagryazneniya ne vliyayut na kratkosrochnuyu bezopasnost pitevoj vody Dopolnitelnye varianty obrabotki Ftorirovanie vody vo mnogih oblastyah ftor dobavlyayut v vodu s celyu predotvrasheniya kariesa Ftorid obychno dobavlyayut posle processa dezinfekcii V SShA ftorirovanie obychno osushestvlyaetsya dobavleniem geksaftorkremnievoj kisloty kotoraya razlagaetsya v vode s obrazovaniem ionov ftora Kondicionirovanie vody Eto metod umensheniya vozdejstviya zhyostkoj vody V vodnyh sistemah podverzhennyh nagrevaniyu soli zhyostkosti mogut osazhdatsya tak kak pri razlozhenii bikarbonat ionov obrazuyutsya karbonat iony kotorye osazhdayutsya iz rastvora Voda s vysokoj koncentraciej solej zhyostkosti mozhet byt obrabotana kalcinirovannoj sodoj karbonatom natriya kotoraya osazhdaet izbytok solej cherez effekt obshih ionov proizvodya karbonat kalciya ochen vysokoj chistoty Osazhdyonnyj karbonat kalciya tradicionno prodayotsya proizvoditelyam zubnoj pasty Utverzhdaetsya chto nekotorye drugie metody ochistki promyshlennyh i zhilyh vod bez obsheprinyatogo nauchnogo priznaniya vklyuchayut ispolzovanie magnitnyh i ili elektricheskih polej umenshayushih vozdejstvie zhyostkoj vody Snizhenie rastvorimosti svinca V rajonah s estestvenno kislymi vodami nizkoj provodimosti naprimer poverhnostnye osadki v vysokogornyh gorah magmaticheskih porod voda mozhet byt sposobna rastvoryat svinec iz lyubyh svincovyh trub po kotorym ona perenositsya Dobavlenie nebolshih kolichestv fosfat iona i neznachitelnoe povyshenie rN sposobstvuyut znachitelnomu snizheniyu rastvorimosti svinca za schyot obrazovaniya nerastvorimyh solej svinca na vnutrennih poverhnostyah trub Udalenie radiya Nekotorye podzemnye istochniki soderzhat radij radioaktivnyj himicheskij element Tipichnye istochniki vklyuchayut v sebya mnozhestvo istochnikov podzemnyh vod k severu ot reki Illinojs v SShA Radij mozhet byt udalyon ionnym obmenom ili kondicionirovaniem vody Odnako obrazuyushijsya obratnyj promyv ili osadok predstavlyaet soboj nizkoaktivnye radioaktivnye othody Udalenie ftora Hotya ftor dobavlyaetsya v vodu vo mnogih rajonah v nekotoryh rajonah mira nablyudaetsya chrezmernoe soderzhanie prirodnogo ftora v ishodnoj vode Chrezmernye urovni mogut byt toksichnymi ili vyzyvat nezhelatelnye kosmeticheskie effekty takie kak okrashivanie zubov Metody snizheniya urovnya ftora zaklyuchayutsya v obrabotke aktivirovannym glinozyomom i kostnym obuglivatelem filtruyushih sred Udalenie zheleza Vazhnejshim pokazatelem korrozionnoj aktivnosti vody yavlyaetsya soderzhanie v nej rastvoryonnogo kisloroda Obezzhelezivanie osushestvlyaetsya posredstvom aeracii vody Skorost processa okisleniya ionov Fe2 v vode pri barbotirovanii vozduha opredelyaetsya skorostyami dvuh parallelno protekayushih processov gomogennogo processa okisleniya rastvoryonnym v vode kislorodom i geterogennogo processa okisleniya ionov Fe2 na granice razdela faz voda vozduh Drugie metody ochistki vodyNizhe perechisleny drugie populyarnye metody ochistki vody osobenno dlya mestnyh chastnyh istochnikov V nekotoryh stranah nekotorye iz etih metodov takzhe ispolzuyutsya dlya krupnomasshtabnyh municipalnyh postavok Osobenno vazhny distillyaciya obessolivanie morskoj vody i obratnyj osmos Kipyachenie dovedenie vody do tochki kipeniya okolo 100 C yavlyaetsya samym starym i effektivnym sposobom poskolku on ustranyaet bolshinstvo mikrobov vyzyvayushih zabolevaniya kishechnika no ne mozhet udalit himicheskie toksiny ili primesi Dlya zdorovya cheloveka polnaya sterilizaciya vody ne trebuetsya tak kak termostojkie mikroby ne vliyayut na kishechnik Tradicionnyj sovet kipyatit vodu v techenie desyati minut v osnovnom dlya dopolnitelnoj bezopasnosti tak kak mikroby nachinayut ustranyatsya pri temperature vyshe 60 C Hotya temperatura kipeniya umenshaetsya s uvelicheniem vysoty etogo nedostatochno chtoby povliyat na process dezinfekcii V oblastyah gde voda zhyostkaya to est soderzhit znachitelnye rastvoryonnye soli kalciya kipyachenie razlagaet bikarbonat iony v rezultate chego proishodit chastichnoe osazhdenie v vide karbonata kalciya Eto meh kotoryj nakaplivaetsya na elementah chajnika i t d v rajonah s zhyostkoj vodoj Za isklyucheniem kalciya kipyachenie ne udalyaet rastvoryonnye veshestva s bolee vysokoj temperaturoj kipeniya chem voda i fakticheski uvelichivaet ih koncentraciyu iz za togo chto chast vody teryaetsya v vide para Kipyachenie ne ostavlyaet v vode ostatochnogo dezinficiruyushego sredstva Poetomu voda kotoruyu kipyatyat a zatem hranyat v techenie lyubogo perioda vremeni mozhet priobretat novye patogennye mikroorganizmy Granulirovannaya adsorbciya aktivirovannogo uglya forma aktivirovannogo uglya s vysokoj ploshadyu poverhnosti adsorbiruet mnogie soedineniya vklyuchaya mnogie toksichnye soedineniya Voda prohodyashaya cherez aktivirovannyj ugol obychno ispolzuetsya v municipalnyh rajonah s organicheskim zagryazneniem vkusom ili zapahom Mnogie bytovye filtry dlya vody i akvariumy ispolzuyut filtry s aktivirovannym uglyom dlya dalnejshej ochistki vody Bytovye filtry dlya pitevoj vody inogda soderzhat serebro v vide metallicheskih nanochastic serebra Esli voda uderzhivaetsya v uglerodnom bloke v techenie bolee dlitelnogo perioda vremeni vnutri nego mogut rasti mikroorganizmy chto privodit k zagryazneniyu i zagryazneniyu Nanochasticy serebra yavlyayutsya otlichnym antibakterialnym materialom i mogut razlagat toksichnye galo organicheskie soedineniya takie kak pesticidy na netoksichnye organicheskie produkty Filtrovannuyu vodu sleduet ispolzovat vskore posle eyo filtracii tak kak nebolshoe kolichestvo ostavshihsya mikrobov mozhet razmnozhatsya s techeniem vremeni V obshem eti domashnie filtry udalyayut bolee 90 hlora dostupnogo dlya stakana ochishennoj vody Eti filtry dolzhny periodicheski zamenyatsya inache soderzhanie bakterij v vode mozhet fakticheski uvelichitsya iz za rosta bakterij vnutri filtruyushego bloka Distillyaciya vklyuchaet v sebya kipyachenie vody dlya polucheniya vodyanogo para Par soprikasaetsya s prohladnoj poverhnostyu gde kondensiruetsya v vide zhidkosti Poskolku rastvoryonnye veshestva obychno ne isparyayutsya oni ostayutsya v kipyashem rastvore Dazhe distillyaciya ne polnostyu ochishaet vodu iz za zagryaznenij s analogichnymi temperaturami kipeniya i kapel nepotushennoj zhidkosti perenosimyh parom Odnako 99 9 chistoj vody mozhno poluchit distillyaciej Obratnyj osmos mehanicheskoe davlenie prikladyvaetsya k nechistomu rastvoru chtoby zastavit chistuyu vodu projti cherez polupronicaemuyu membranu Obratnyj osmos teoreticheski yavlyaetsya samym tshatelnym metodom krupnomasshtabnoj ochistki vody hotya idealnye polupronicaemye membrany trudno sozdat Esli membrany ne nahodyatsya v horoshem sostoyanii vodorosli i drugie formy zhizni mogut kolonizirovat membrany Ispolzovanie zheleza dlya udaleniya myshyaka iz vody Pryamaya kontaktnaya membrannaya distillyaciya DCMD Primenimo dlya opresneniya vody Nagretaya morskaya voda prohodit po poverhnosti gidrofobnoj polimernoj membrany Isparyonnaya voda prohodit s goryachej storony cherez pory v membrane v potok holodnoj chistoj vody s drugoj storony Raznica v davlenii para mezhdu goryachej i holodnoj storonami pomogaet protolknut molekuly vody Opresnenie eto process pri kotorom solyonaya voda kak pravilo morskaya prevrashaetsya v presnuyu Naibolee rasprostranyonnymi processami opresneniya yavlyayutsya distillyaciya i obratnyj osmos Opresnenie vody v nastoyashee vremya yavlyaetsya dorogostoyashim po sravneniyu s bolshinstvom alternativnyh istochnikov vody i tolko ochen nebolshaya chast obshego potrebleniya chelovekom udovletvoryaetsya opresneniem Eto ekonomicheski celesoobrazno tolko dlya vysokocennyh vidov ispolzovaniya takih kak bytovoe i promyshlennoe ispolzovanie v zasushlivyh rajonah Kristally gazovogo gidrata centrifuzhnym metodom Esli uglekislyj gaz ili drugoj nizkomolekulyarnyj gaz smeshat s zagryaznyonnoj vodoj pri vysokom davlenii i nizkoj temperature kristally gazovogo gidrata budut obrazovyvatsya ekzotermicheski Razdelenie kristallogidrata mozhet byt vypolneno centrifugirovaniem ili osazhdeniem i dekantaciej Voda mozhet vydelyatsya iz kristallov gidrata pri nagrevanii Himicheskoe okislenie in situ forma peredovyh processov okisleniya i peredovyh tehnologij okisleniya predstavlyaet soboj metod vosstanovleniya okruzhayushej sredy ispolzuemyj dlya vosstanovleniya pochvy i ili podzemnyh vod s celyu snizheniya koncentracii celevyh zagryaznyayushih veshestv okruzhayushej sredy do priemlemogo urovnya Dannoe okislenie osushestvlyaetsya putyom inekcii ili inogo vvedeniya silnyh himicheskih okislitelej neposredstvenno v zagryaznyonnuyu sredu pochvu ili gruntovye vody dlya unichtozheniya himicheskih zagryaznenij na meste On mozhet byt ispolzovan dlya vosstanovleniya razlichnyh organicheskih soedinenij v tom chisle ustojchivyh k estestvennoj degradacii Bioremediaciya eto metod kotoryj ispolzuet mikroorganizmy dlya udaleniya ili izvlecheniya opredelyonnyh othodov iz zagryaznyonnoj territorii S 1991 goda bioremediaciya byla predlozhena taktika udaleniya primesej iz vody takih kak alkany perhloraty i metally Obrabotka gruntovyh i poverhnostnyh vod s pomoshyu bioremediacii v otnoshenii perhloratov i hloridnyh soedinenij imela uspeh poskolku perhloratnye soedineniya horosho rastvorimy chto zatrudnyaet ih udalenie K takim uspeham pri ispolzovanii shtamma Dechloromonas agitata CKB otnosyatsya polevye issledovaniya provedyonnye v Merilende i Yugo zapadnom regione SShA Hotya metod bioremediacii mozhet byt uspeshnym vnedrenie necelesoobrazno poskolku eshyo mnogoe predstoit izuchit v otnoshenii skorosti i posledstvij mikrobnoj aktivnosti a takzhe sozdaniya krupnomasshtabnogo metoda vnedreniya Sm takzhePresnaya voda OzonirovaniePrimechaniyaCombating Waterborne Diseases at the Household Level angl World Health Organization 2007 P Part 1 ISBN 978 92 4 159522 3 Arhivirovano 28 iyunya 2014 goda angl Water for Life Making it Happen neopr World Health Organization and UNICEF 2005 ISBN 92 4 156293 5 Arhivirovano 10 dekabrya 2013 goda angl Arnaud Nde Tchoupe Mesia Lufingo Rui Hu Willis Gwenzi Seteno Ntwampe Avoiding the Use of Exhausted Drinking Water Filters A Filter Clock Based on Rusting Iron Water 2018 05 02 T 10 vyp 5 S 591 ISSN 2073 4441 doi 10 3390 w10050591 Daniel Dean Ludwig Filtration and chlorination of small water supplies Iowa State University Report on the examination of the water supplied by the Chelsea waterworks Public Health 1898 10 T 11 S 406 414 ISSN 0033 3506 doi 10 1016 s0033 3506 98 80169 8 Concepts and practice of humanitarian medicine New York Springer 2008 xix 324 s ISBN 978 0 387 72264 1 0 387 72264 5 0 387 72263 7 978 0 387 72263 4 Modern Trends in Aging Research Eds Y Courtois B Faucheux B Forette D L Knook J A Treton London and Paris John Libbey Eurotext 1986 An Act to make better Provision respecting the Supply of Water to the Metropolis 15 amp 16 Vict c 84 Public Water Supplies Requirements Resources and the Construction of Works Nature 1901 06 T 64 vyp 1651 S 179 180 ISSN 1476 4687 0028 0836 1476 4687 doi 10 1038 064179a0 THE EPIDEMIC OF TYPHOID FEVER AT MAIDSTONE The Lancet 1897 10 T 150 vyp 3868 S 1010 1011 ISSN 0140 6736 doi 10 1016 s0140 6736 00 31045 5 Bruno Gebhard Miracle of Life American Journal of Public Health and the Nations Health 1951 03 T 41 vyp 3 S 353 353 ISSN 0002 9572 doi 10 2105 ajph 41 3 353 a ANNUAL REPORT OF THE MEDICAL OFFICER OF THE LOCAL GOVERNMENT BOARD The Lancet 1905 01 T 165 vyp 4246 S 106 107 ISSN 0140 6736 doi 10 1016 s0140 6736 01 21556 6 George R Spalding At Hackensack Water Company New Jersey Journal American Water Works Association 1934 11 T 26 vyp 11 S 1730 1733 ISSN 0003 150X doi 10 1002 j 1551 8833 1934 tb14404 x Erratum Managing Legionella pneumophila in Water Systems Journal AWWA 2020 04 T 112 vyp 4 S 110 110 ISSN 1551 8833 0003 150X 1551 8833 doi 10 1002 awwa 1491 M N Baker Clean water and how to get it By Allen Hazen Second Edition Revised and Enlarged New York John Wiley amp Sons Cloth 5 8 in pp 196 illustrated 3 National Municipal Review 1914 10 T 3 vyp 4 S 812 813 ISSN 1931 0250 0190 3799 1931 0250 doi 10 1002 ncr 4110030433 V B Nesfield A chemical method of sterilizing water without affecting its potability Public Health 1902 10 T 15 S 601 603 ISSN 0033 3506 doi 10 1016 s0033 3506 02 80142 1 Michael J McGuire Information Collection Rule data analysis Denver CO AWWA Research Foundation and American Water Works Association 2002 xxiv 600 s ISBN 1 58321 273 6 978 1 58321 273 8 Air Stripping and Aeration MWH s Water Treatment Hoboken NJ USA John Wiley amp Sons Inc 2012 03 21 S 1033 1115 ISBN 978 1 118 13147 3 978 0 470 40539 0 Water Marketing Journal American Water Works Association 1988 03 T 80 vyp 3 S 29 29 ISSN 0003 150X doi 10 1002 j 1551 8833 1988 tb03004 x Water quality amp treatment a handbook on drinking water 6th ed New York McGraw Hill 2011 ISBN 978 0 07 163011 5 0 07 163011 2 978 0 07 001659 0 0 07 001659 3 Susumu Kawamura Integrated design and operation of water treatment facilities 2nd ed New York John Wiley amp Sons 2000 xvii 691 s ISBN 0 471 35093 1 978 0 471 35093 4 Water treatment principles and design 2nd ed Hoboken N J J Wiley 2005 xx 1948 s ISBN 0 471 11018 3 978 0 471 11018 7 Us Epa Technologies for Upgrading Existing or Designing New Drinking Water Treatment Facilities CRC Press 2020 08 26 ISBN 978 1 003 07317 8 Abhilash T Nair M Mansoor Ahammed Komal Davra Influence of operating parameters on the performance of a household slow sand filter Water Supply 2014 03 08 T 14 vyp 4 S 643 649 ISSN 1607 0798 1606 9749 1607 0798 doi 10 2166 ws 2014 021 Andrei A Zagorodni Ion exchange materials properties and applications Amsterdam Elsevier 2007 xv 477 s ISBN 978 0 08 044552 6 0 08 044552 7 0 08 046753 9 978 0 08 046753 5 Joseph Cotruvo Disinfection and Chlorine Disinfectants Drinking Water Quality and Contaminants Guidebook Boca Raton Taylor amp Francis a CRC title part of the Taylor amp CRC Press 2018 09 18 S 105 115 ISBN 978 1 351 11047 1 H H Neumann Bacteriological Safety of Hot Tapwater in Developing Countries Public Health Reports 1896 1970 1969 T 84 vyp 9 S 812 ISSN 0094 6214 doi 10 2307 4593686 Jeff Neemann Robert Hulsey David Rexing Eric Wert Controlling Bromate Formation During Ozonation With Chlorine and Ammonia Journal American Water Works Association 2004 02 T 96 vyp 2 S 26 28 ISSN 0003 150X doi 10 1002 j 1551 8833 2004 tb10542 x Charlie Matlack Howard Chizeck Tyler Blake Davis Jacqueline Linnes A Low Cost Solar Disinfection Indicator for Safe Water 2011 IEEE Global Humanitarian Technology Conference IEEE 2011 10 ISBN 978 1 61284 634 7 978 0 7695 4595 0 doi 10 1109 ghtc 2011 81 T A Koski L S Stuart L F Ortenzio Comparison of Chlorine Bromine and Iodine as Disinfectants for Swimming Pool Water Applied Microbiology 1966 T 14 vyp 2 S 276 279 ISSN 0003 6919 doi 10 1128 am 14 2 276 279 1966 Recommendations for Using Fluoride to Prevent and Control Dental Caries in the United States neopr PsycEXTRA Dataset 2001 Data obrasheniya 17 marta 2021 Check for Safety A Home Fall Prevention Checklist for Older Adults neopr PsycEXTRA Dataset 2004 Data obrasheniya 17 marta 2021 inta 2008 5 12 pdf neopr dx doi org Data obrasheniya 17 marta 2021 Richard S Huebner Douglas G Soutter Predicting In stream Water Quality from Watershed Characteristics Journal of Water Management Modeling 1994 ISSN 2292 6062 doi 10 14796 jwmm r176 04 Yu A Koryakin I M Kolesnikov M Yu Kilyanov S I Kolesnikov Soderzhanie kisloroda v vodnyh sistemah i ego vliyanie na sostoyanie sistem Averina Yu A Intensifikaciya processa aeracii pri udalenii ionov zhelezaiz vody Rick Helmes Hayes James Curtis Introduction The Vertical Mosaic Revisited Toronto University of Toronto Press 1998 01 31 S 1 33 ISBN 978 1 4426 8305 1 C D Ericsson R Steffen H Backer Water Disinfection for International and Wilderness Travelers Clinical Infectious Diseases 2002 02 01 T 34 vyp 3 S 355 364 ISSN 1537 6591 1058 4838 1537 6591 doi 10 1086 324747 You Can Still Make a Killing You Can Still Make A Killing 2012 10 10 doi 10 5040 9781408183830 00000002 Nora Savage Mamadou S Diallo Nanomaterials and Water Purification Opportunities and Challenges Journal of Nanoparticle Research 2005 10 T 7 vyp 4 5 S 331 342 ISSN 1572 896X 1388 0764 1572 896X doi 10 1007 s11051 005 7523 5 John J Carroll Water content of natural gas Natural Gas Hydrates Elsevier 2009 S 229 254 ISBN 978 0 7506 8490 3 Cuthbert Vice Adm Sir John Wilson 9 April 1902 7 Dec 1987 JP DL Who Was Who Oxford University Press 2007 12 01 James Ian Van Trump John D Coates Thermodynamic targeting of microbial perchlorate reduction by selective electron donors The ISME Journal 2008 12 18 T 3 vyp 4 S 466 476 ISSN 1751 7370 1751 7362 1751 7370 doi 10 1038 ismej 2008 119 P B Hatzinger J Diebold C A Yates R J Cramer Field Demonstration of In Situ Perchlorate Bioremediation in Groundwater Perchlorate Boston Kluwer Academic Publishers S 311 341 ISBN 0 387 31114 9 John D Coates Laurie A Achenbach Microbial perchlorate reduction rocket fuelled metabolism Nature Reviews Microbiology 2004 07 T 2 vyp 7 S 569 580 ISSN 1740 1534 1740 1526 1740 1534 doi 10 1038 nrmicro926 V drugom yazykovom razdele est bolee polnaya statya Potabilizzazione dell acqua ital Vy mozhete pomoch proektu rasshiriv tekushuyu statyu s pomoshyu perevoda