пятница, 29 мая 2009 г.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных..."

Масса новых ощущений..... (прим. автора блога)

СанПиН 2.1.4.1074-01 - Общие положения

2. Общие положения

2.1. Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения.

2.2. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.

2.3. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды, устанавливаются индивидуально для каждой системы водоснабжения в соответствии с правилами, указанными в приложении 1.

2.4. На основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

2.5. При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом центр госсанэпиднадзора.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немедленно информировать центр госсанэпиднадзора о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам.

2.6. В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства.

2.6.1. Отклонения от гигиенических нормативов допускаются при одновременном выполнении следующих условий:

- обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом;

- соблюдения согласованных с центром госсанэпиднадзора на ограниченный период времени максимально допустимых отклонений от гигиенических нормативов;

- максимального ограничения срока действия отступлений;

- отсутствия угрозы здоровью населения в период действия отклонений;

- обеспечения информации населения о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

2.6.2. Решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой воды принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.3. Одновременно с принятием решения о временном отступлении от гигиенических нормативов утверждается план мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормативам, включая календарный план работ, сроки их выполнения и объемы финансирования.

2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях:

- в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не устранены причины, обусловливающие ухудшение качества питьевой воды;

- системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.

2.7.1. Решение о запрещении или приостановлении использования населением питьевой воды из конкретной системы водоснабжения принимается органом местного самоуправления по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска для здоровья населения, связанных как с дальнейшим потреблением воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, так и с прекращением или приостановлением ее использования в питьевых и бытовых целях.

2.7.2. В случае принятия решения о запрещении или приостановлении использования питьевой воды, организациями, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатываются по согласованию с центром госсанэпиднадзора и осуществляются мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения ее качества и обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям Санитарных правил.

2.7.3. О принятом решении о запрещении или приостановлении использования питьевой воды, о ее качестве, осуществляемых мероприятиях, а также о рекомендациях по действиям в данной ситуации, население информируется в установленном порядке.

четверг, 28 мая 2009 г.

Талая вода

Почти все химические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность сводятся к химическим реакциям водном растворе – обмену веществ. Обычная водопроводная вода, которой мы пользуемся чаще всего, состоит из разнородных молекул, значительная часть которых не участвует в обмене веществ из-за несоответствия размеру мембраны наших клеток. Если бы все молекулы воды были по размерам меньше отверстия клеточной мембраны и свободно проходили через него, химические реакции проходили бы быстрее и обмен солей активизировался.

Такая идеальная вода оказывается есть в природе. Это – талая вода, которая получается из льда и снега. В замёрзшей, а затем оттаявшей воде диаметр молекул изменяется и они полностью подходят размеру отверстия мембраны клетки. Талая вода поэтому гораздо легче обыкновенной вступает в реакции с различными веществами и организму не требуется тратить дополнительную энергию на её перестройку. К тому же при активном обмене веществ из организма выводятся старые, разрушенные клетки, которые мешают образованию новых, молодых. В результате этого процесс старения замедляется.
Известно, что основным общим признаком для всех групп долгожителей нашей планеты является то, что они пьют маломинерализованную талую воду, забираемую из ледниковых рек. Например, жители пакистанского городка Хунзакут живут по 100 - 120 лет и зарегистрированы случаи, когда мужчины старше 100 лет становились отцами. Известны долгожители и в горах Кавказа и Якутии. Антропологами зарегистрирован еще ряд таких мест. С водой связано и то, что птицы прилетают за тысячи километров в наши холодные края из благодатных южных широт. Они возвращаются весной, ко времени вскрытия водоёмов, и пьют талую воду. Без неё невозможно размножение пернатых.
Польза талой воды и в том, что в ней в отличии от водопроводной, нет дейтерия – тяжёлого элемента, который подавляет всё живое и приносит серьёзный вред организму. Дейтерий в больших концентрациях равнозначен самым сильным ядам. Дейтерий тяжело усваивается, что требует дополнительного расхода энергии. Учёными установлено, что даже частичное удаление дейтерия освобождает большие энергетические резервы и значительно стимулирует жизненные процессы в организме человека. Талая же вода сама по себе обладает большой внутренней энергией и обеспечивает человеку хорошую энергетическую подпитку. Дело в том, что ставшие однородными молекулы не мешают друг другу, а движется в резонансе, работают в одной и той же частоте, вырабатывая в результате больше чем при хаотическом движении количество энергии.
Издавна считалось, что употребление талой воды способствует омоложению организма. Талая вода отличается от обычной своей структурой, более сходной со структурой протоплазмы наших клеток. Свойства талой воды сохраняются до 12 часов.
Тем, кто страдает от головных болей, гипертонии, тучности, а также всем, кто хочет продлить молодость и сохранить здоровье рекомендуют чаще пить талую воду. Такая вода обладает удивительными свойствами: благодаря ей куры дают вдвое больше яиц, коровы резко увеличивают надои.
Используется для профилактики и лечения сосудистых расстройств применяют по 2-3 стакана холодной талой воды (можно с кусочками льда). Первый стакан выпивают рано утром за час до еды, остальные - в течение дня, за час до очередного приема пищи. Минимальная доза, оказывающая эффект, - 4-6 г талой воды на 1 кг веса. В ряде случаев дозу следует увеличить (если болезнь запущена, при ожирении, нарушении обмена веществ).
Талая вода не только повышает физические ресурсы организма, но и замедляет процессы старения, препятствуя уменьшению содержания воды в клетках, которое обычно происходит в старческом возрасте.
Люди старше сорока лет отмечают, что употребление талой воды облегчает работу внутренних органов человека, воздействует на состав крови, что обеспечивает полноценную работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, нормализует работу мышц, улучшает общее самочувствие.
Давая человеческому организму дополнительную энергию, талая вода снижает утомляемость, позволяет обходится меньшими, чем обычно, количеством пищи и продолжительностью сна, заметно стимулируются жизненные процессы, особенно это проявляется в повышении сопротивления организма как вирусным заболеваниям, так и рак.
Восстанавливается иммунная система, оживляется и омолаживается организм. Чем дольше человек будет пить талую воду, тем меньше ему требуется лекарств. Замечено, что и сама эффективность лекарственных препаратов, принимаемых с талой водой, резко возрастает. У прооперированных больных быстрее идет заживление ран и процесс выздоровления.
Люди, которые пьют талую воду во время голодания, практически не ощущают чувство голода.
Полезно давать талую воду детям: школьники, например, становятся более внимательными, сосредоточенными на занятиях, повышается работоспособность.
Эксперименты показали, что талая вода даже лечит мигрени, простуды, остеохондрозы, радикулиты, аллергии.
Косметологи рекомендуют периодически протирать кожу на лице кусочками льда. От этого упражнения кожа испытывает легкий шок, циркуляция крови улучшается, кожа начинает лучше снабжаться кислородом, стимулируются регенеративные процессы.
Возможно, Вы не сразу ощутите результат её целительного действия на Ваш организм, так как должно пройти определённое время, пока произойдёт процесс полного замещения воды в тканях.
За талой водой необязательно идти на речку весной, ее можно приготовить в любое время года в домашних условиях.
СПОСОБ 1-Й: Налейте в широкую миску, отфильтрованную сырую воду и поставьте в морозильник. Когда она начнет замерзать, удалите с поверхности только что образовавшуюся корочку льда – в ней-то и скапливается вредный дейтерий. После того, как основная масса воды застынет, ополосните кусок льда под холодной струей воды из-под крана, чтобы удалить всплывшие на поверхности примеси, - лед станет абсолютно прозрачным. Теперь дайте льду растаять, не нагревая его, и пейте по стакану талой воды 2-3 раза в день, а также готовьте на ней блюда и напитки.
СПОСОБ 2-Й: 2-3 стакана сырой отфильтрованной воды нагревайте в кастрюле на медленном огне до 95°С, когда вода еще не кипит, но уже бьет белым ключом (струйками поднимаются со дна пузырьки). Снимите кастрюлю с огня и быстро охладите за окном или на балконе. Когда вода остынет, перелейте в широкую миску и поставьте в морозильник. А дальше - аналогично первому способу.
Второй способ немного сложнее, но зато вода последовательно проходит все фазы своего обычного круговорота в природе: испаряется, охлаждается, замерзает и тает. Такая особенно полезна – она обладает огромной внутренней энергией.

Пресная вода

Пресная вода — противоположность морской воды, охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой соли содержатся в минимальных количествах. Вода, солёность которой не превышает 0,1 %, даже в форме пара или льда называется пресной.

Ледяные массивы в полярных регионах и ледники содержат в себе наибольшую часть пресной воды Земли. Помимо этого, пресная вода существует в реках, ручьях, пресных озёрах, а также в облаках. Доля пресной воды в общем количестве воды на Земле составляет 3 %.
Более 90 % запасов пресной воды содержится во льдах Антарктиды.
Пресные водные ресурсы существуют благодаря вечному круговороту воды. В результате испарения образуется гигантский объем воды, достигающий 525 тыс. км3 в год. Часть его вновь выпадает с осадками в океан, а часть переносится ветрами на сушу и здесь питает реки и озера, ледники и подземные воды.
По континентам ресурсы речных вод распределены неравномерно: в Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено лишь 39% мировых запасов речных вод. Лучше всех обеспечены водными ресурсами северные и северо-восточные районы России. На их долю приходится 80% всех водных ресурсов стран СНГ. Украина имеет в этом отношении один из самых низких показателей: 4420 м3 на одного жителя и 0,34 км3 на 1км2 площади. Причем в самой Украине наблюдается резкая диспропорция: в Закарпктской обл. за год на 1км2 площади приходится 625 тыс. м3 водного стока, а в Херсонской обл. только 5,4 тыс. м3.
Качество пресных вод зависит от климатических и геологических факторов. Основным климатическим фактором является количество и частота осадков, а также экологическая ситуация в регионе. К числу геологических факторов относится структура русла рек. Если русло образовано известняковыми породами, то вода в реке, как правило, прозрачная и жесткая. Если же русло из твердых пород, например гранита, то вода будет мягкой, но мутной за счет большого количества взвешеных частиц органического и неорганического происхождения. В целом пресные воды характеризуются относительной мягкостью, высоким содержанием органики и наличием микроорганизмов.
Характерной особенностью речной воды является ее способность к самоочищению. Она выражается в том, что в результате ряда естественных биохимических процессов, протекающих в речной воде, концентрация загрязнений от поступающих в нее стоков постепенно уменьшается.
Скорость возобновления и определяет доступные человечеству ресурсы. Скорость водообмена во льдах полярных зон и ледниках меньше, чем в океане, и составляет 8000 лет. Поверхностные воды суши обновляются примерно в 500 раз быстрее, чем в океане. Еще быстрее, примерно за 10--12 суток, обновляются воды рек.

Реки всегда были источником пресной воды. Но в современную эпоху они стали транспортировать отходы. Отходы на водосборной территории по руслам рек стекают в моря и океаны. Большая часть использованной речной воды возвращается в реки и водоемы в виде сточных вод. До сих пор рост очистных сооружений отставал от роста потребления воды. И на первый взгляд в этом заключается корень зла. На самом деле все обстоит гораздо серьезнее. Даже при самой совершенной очистке, включая биологическую, все растворенные неорганические вещества и до 10% органических загрязняющих веществ остаются в очищенных сточных водах. Такая вода вновь может стать пригодной для потребления только после многократного разбавления чистой природной водой. И здесь для человека важно соотношение абсолютного количества сточных вод, хотя бы и очищенных, и водного стока рек.

Единовременный запас воды всех рек планеты составляет 1 200 км3, при годовом стоке в океан около 36 000 км3. Около 5% стока рек за год идет на нужды людей, в основном на орошение полей. Учитывая рост населения земного шара и возрастающие потребности промышленности в пресной воде, некоторые ученые считают, что может наступить время, когда нехватка воды будет сдерживать дальнейшее развитие общества. Поэтому нужно рационально использовать этот резерв планеты и сохранять его для будущего.

Дождевая вода

Основной источник дождевой воды — влага, испаряющаяся с поверхности водоемов и увлажненной почвы. Массы воды, скапливающейся в атмосфере, огромны: одно облако может содержать сотни тонн воды. Чтобы капли дождя выпали из облака, они сначала достигают определенного размера. Первоначально рост капель в облаке идет за счет конденсации молекул водяного пара - процесс очень быстрый: всего за несколько секунд радиус зародышевых капель увеличивается в 2 -3 раза. С увеличением диаметра капель, превышающего 0,02 мм, их рост замедляется. И потом требуется довольно много времени, чтобы капельки выросли до размера дождевых. В воздухе капли находятся в постоянном движении, па них оказывает влияние и скорость падения, и сила встречных потоков ветра. Сливаясь от столкновения между собою (процесс коагуляции), они устремляются вниз.

Дождевые облака непрерывно перемещаются над поверхностью земли, перераспределяя не только тепло и влагу, но и твердые вещества — различные химические элементы, их соли, пыль. Обычная дождевая капля весом 50 миллиграммов при падении промывает 16 литров воздуха, а один литр дождевой воды поглощает примеси, содержащиеся в 3 тысячах литров воздуха.
Таким образом, состав дождевой воды зависит и от того, над какой территорией образовались облака, от загрязнения атмосферы там, где осадки выпадают, от направления ветра и других обстоятельств.
Воздух, а следовательно, и дождевую воду загрязняют прежде всего транспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Автотранспорт «поставляет» в атмосферу угарный газ, окислы азота и серы, а различные промышленные предприятия — соединения мышьяка, свинца, ртути. В сельскохозяйственных районах воздух загрязняется аммиаком, сероуглеродом, пестицидами, ядохимикатами. И это перечень далеко не всех веществ, которые из атмосферы вместе с дождем могут вновь попасть на землю.
Наибольший процент в промышленных выбросах составляют соединения серы и азота. Вступая в атмосфере в реакцию с водой, они превращаются в кислоты и выпадают на землю в виде так называемых кислотных дождей.
Термин «кислотные дожди» введен около ста лет назад английским химиком А. Смитом, выявившим зависимость между уровнем загрязнения воздуха и кислотностью осадков. Но пагубные их последствия стали проявляться лишь 10—15 лет назад. Сегодня почти любой дождь в той или иной степени «кислотный». Если он застиг вас в дороге — раскройте зонт или . наденьте плащ. Неоднократное воздействие дождевой воды на кожу может вызвать покраснение и шелушение из-за содержащихся в осадках кислот. Кислотные дожди наносят ущерб и народному хозяйству: ускоряют коррозию металлических конструкций, разрушают песчаник, известняк, мрамор, закисляют воды рек и озер, почву, что приводит к гибели рыбы, лесов.
В современных условиях дождевую воду для хозяйственно-бытовых целей использовать нельзя: нельзя мыть ею голову, стирать белье, как это делали раньше, когда воздух не был так сильно загрязнен. И тем более нельзя дождевую воду пить, мыть ею посуду, готовить на ней пищу.

Морская вода

Морская вода - это вода морей и океанов. В среднем солёность Мирового океана составляет около 3,5 %. Это значит, что в каждом литре морской воды растворено 35 грамм солей (в основном это хлорид натрия).


Солёность воды в океанах почти повсеместно близка к 3,5 %, однако вода в морях имеет неравномерно распределённую солёность. Наименее солёной является вода Финского залива и северной части Ботнического залива, входящих в акваторию Балтийского моря. Наиболее солёной является вода Красного моря. Солёные озёра, такие как Мёртвое море, могут иметь значительно больший уровень содержания солей.
Плотность морской воды колеблется в пределах от 1020 до 1030 кг·м-3. Показатель кислотности pH варьируется в пределах от 7,5 до 8,4. Скорость звука — около 1500 м/с.

Научное обоснование появлению солёной воды в море было положено работами сэра Эдмонда Хэлли в 1715 году. Он предположил, что соль и другие минералы вымывались из почвы и доставлялись в море реками. Достигнув океана, соли оставались и постепенно концентрировались. Хэлли заметил, что большинство озёр, не имеющих водной связи с океанами, имеют солёную воду.
Теория Хэлли отчасти верна. Вдобавок к ней следует упомянуть, что натрий вымывался из дна океанов на ранних этапах их формирования. Присутствие другого элемента соли, хлора, объяняется его высвобождением (в виде соляной кислоты) из недр Земли при извержениях вулканов. Натрий и хлор постепенно стали основными составляющими солевого состава морской воды.

Морская вода непригодна для питья из-за высокого содержания минералов, для выведения которых из организма требуется воды больше, чем её выпитое количество.
Ореснение морской воды.
Казалось бы, что тут может быть сложного — удалить из каждого литра морской воды растворенные в нем 35 граммов соли? Над этой проблемой задумывался еще Аристотель, пытаясь изобрести особые фильтры, опередив тем самым свое время на две с лишним тысячи лет. Это удалось сделать лишь в 1940-х годах, с открытием явления обратного осмоса. Первый же метод опреснения воды основывался на дистилляции — выпаривании соленой воды и конденсации пара, уже лишенного растворенных солей.
Явление осмоса можно объяснить так. Давление раствора на полупроницаемую мембрану складывается из двух составляющих — парциальных давлений воды и растворенной в ней соли. Поскольку поры не пропускают соль, ее давление полностью уравновешивает сама мембрана за счет своей упругости. А вот давление воды не уравновешивается, поскольку в растворе ее концентрация ниже, чем по другую сторону мембраны. Возникший перепад давлений называется осмотическим давлением. Он-то и затягивает воду через мембрану в раствор.
Кстати, именно из-за осмоса нельзя пить морскую воду: клеточные стенки как раз и являются полупроницаемыми мембранами. Когда соленая вода попадает в пищеварительный тракт, осмос вытягивает воду из клеток, пытаясь уравнять осмотическое давление и снизить концентрацию соли, в итоге наступают обезвоживание и смерть. Но явление осмоса обратимо. Если солевой раствор будет находиться под высоким давлением, молекулы воды станут проходить через мембрану в противоположном направлении, в сторону емкости с чистой водой (опять же стремясь уравновесить давление). Таким образом, полупроницаемая мембрана действует как очень тонкий фильтр: чистая вода продавливается сквозь нее, оставляя в контейнере меньшее количество более концентрированного солевого раствора. Обратный осмос — процесс довольно медленный, и для его технической реализации необходимо высокое давление, но он работает.

Артезианская вода

Артезианская вода – это вода, находящаяся под гидравлическим давлением и заключенная между водоупорными слоями, главным образом залегает в доантропогеновых отложениях, в пределах крупных геологических структур, образуя артезианские бассейны (бассейн подземных вод в пределах одной или нескольких геологических структур, которые заключают напорные водоносные горизонты). Такие воды защищены от внешнего загрязнения наиболее надежно.

Вскрытие артезианских вод искусственным путем приводит к тому, что вода поднимается выше кровли водоносного пласта, при достаточном напоре она выливается на поверхность земли, бывает даже, что фонтанирует. Химический состав некоторых артезианских вод отражает условия их формирования, так как многие артезианские воды являются древними. Условия образования этих вод очень разнообразны.

Для централизованного водоснабжения г.Киева используются два водоносных горизонта: сеноманский, расположенный на глубине 100-150 м, и юрский, залегающий на глубине 220-350 м. Между этими горизонтами разместился слой плотной глины толщиной около 60 м. Уже это может свидетельствовать о том, что вода в этих горизонтах чистая, бактериально незараженная.

Воды подземных источников имеют постоянную температуру: для сеноманского горизонта +10-15оС, для юрского горизонта +14-15оС.

Водоподготовка

Водоподготовка - это процесс доведения качества воды, которая используется в системах водо- и теплоснабжения, а также для технологических целей в промышленности, до соответствия требованиям стандартов.

Во время подготовки питьевой воды из поверхностного источника вода поддается осветлению, обесцвечиванию и обеззараживанию.

В установках для осветления и обесцвечивания удаляютя из воды зависшие, коллоидные и растворенные вещества. Осветление воды достигается путем ее отстаивания и фильтрования. Время отстаивания зависит от размеров частиц, которые необходимо удалить - чем они меньше, тем больше времени нужно для отстаивания. Коллоидные частицы могут находиться во взвешенном состоянии неопределенно долгое время, поэтому для их удаления применяют коагуляцию. В воду добавляют химические реагенты (коагулянты), которые способствуют объединению частиц в большие агрегаты и ускоряют их удаление в отстойнике. Процесс отстаивания лучше проходит в неподвижной воде, для его применения нужны очень большие емкости. После отстойников воду направляют в фильтры для дополнительной очистки. Вода проходит через слои песка и отводится через дренажную систему.

Другим важным процессом является освобождение воды от болезнетворных бактерий и вирусов, т.е. обеззараживание. Большая часть микроорганизмов удаляется при осветлении и обезцвечивании, а жизнедеятельность других прекращается после дезинфекции воды. Хлорирование воды - самый распространенный метод обеззараживания воды на станциях водоподготовки. Обеззараживающее действие хлора объясняется его взаимодействием с веществами, которые входят в состав протоплазмы клеток бактерий, в результате чего они гибнут.

Методы очистки сточных вод

В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно-бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.

Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода).
Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико-химические и биологические. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примесей.
Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами,
песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых как ценные примеси, используются в производстве.
Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%.
При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д.
Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Есть
несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки.
В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биологического окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах.
В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоем.
Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая бактерии, не слипающиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила.
Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, хлорированию жидким хлором или хлорной известью.
Биологический метод дает большие результаты при очистке коммунально- бытовых стоков. Он применяется также и при очистке отходов предприятий нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве искусственного волокна.

А зачем нужна очистка воды? из блога: http://donbasswater.blogspot.com/

Как правило все понимают что воду необходимо очищать т.к. качество сегодняшней воды далеко от необходимого.

Давайте попытаемся рассмотреть, что содержится (или может содержаться) в неочищенной воде и чем это содержимое вредит.

В неочищенной воде могут находиться растворенные газы такие как – сероводород, хлор и радон. Если первый представитель не столько вреден, сколько вонюч, то два следующих весьма опасны. Хлор вообще относится к отравляющим веществам. Кроме этого хлорирование воды приводит к появлению многих хлорорганических и хлор неорганических соединений, многие из которых мутагенные. Также исследованиями ученых подтверждено, что употребление вовнутрь хлорированной воды ускоряет механизм старения организма. Впрочем, для волос и кожи эта вода тоже не подарок.
Радон – как правило, присутствует в артезианской воде, хотя может присутствовать и в колодезной воде. Все зависит от залегания радиоактивного элемента радия и его эманации (распада) в результате которой получается газ радон. Грунтовые воды могут омывать залежи радия и насыщаться радоном, газом, вызывающим рак. Тут даже младенцу понятно, такие загрязнители крайне опасны. Особенно в течение длительного потребления.

Механические примеси и взвеси (песок, частицы ржавчины) – частые гости как водопроводной воды, так и воды из прочих источников. Наличие механических примесей ухудшает работу запорной арматуры и приводит к возникновению отложений и осадков в трубах.

Органические соединения – пестициды, гербициды и прочие «циды» очень опасны для человека т.к. представляют собой яды. Попадают в грунтовую воду из-за неправильного пользования ими в сельском хозяйстве. Также к органике относятся многообразие гуминовых кислот (от слова «гумус») которые не опасны, но изменяют цвет воды.

Нефть и прочие нефтепродукты тоже относятся к органическим соединениям и тоже могут присутствовать в воде. Обычно это бывает либо там где идет добыча нефтепродуктов, либо там где есть утечки нефтепродуктов.
Что касается влияния на организм то низкомолекулярные составляющие нефтепродуктов, такие как нафтеновые и ароматические углеводороды поражают нервную и сердечно-сосудистую системы из-за токсического влияния. Также в нефтепродуктах присутствуют соединения, обладающие канцерогенными свойствами (3,4-бензопирен).
Воду, загрязненную нефтепродуктами, нельзя использовать для питья. Впрочем, в хоз. нуждах ее использовать тоже тяжеловато. Вряд ли кому-то понравится принимать ванну в воде с нефтью.

Металлы, присутствующие в воде. Металлов и металлоидов очень много (кто не верит, гляньте таблицу Менделеева) поэтому рассмотрим наиболее часто встречающиеся в воде:

Железо. Часто встречается в артезианской воде причем в весьма больших концентрациях. Такая вода, полученная с глубин, бедна кислородом и богата железом и поэтому сначала она прозрачна. Далее железо при контакте с кислородом атмосферы очень быстро окисляется, и вода становится желто-бурого цвета. Т.к. железо в неорганической форме усваивается очень плохо то вреда организму оно не принесет, но вот пить такую воду проблематично из-за сильного металлического привкуса. Для технических целей вода богатая железом тоже не годится т.к. из-за железо-бактерий в трубах образуется слизь, вода засоряется выпавшим осадком оксида железа.

Марганец. Может встречаться даже в водопроводной воде, не говоря уже про остальные источники. Опасен тем, что своими соединениями может нарушать работу высшей нервной системы, нарушать работу эндокринной системы и увеличивает риск онкологических заболеваний. А длительное накопление марганца в организме может привести к болезни Паркинсона.
Для технического пользования вода с марганцем малопригодна т.к. марганец создает черный налет в трубах, на сантехнике и на белье.

Алюминий. Наличие в воде в основном обусловлено использованием коагулянта оксихлорида алюминия на очистных сооружениях. Постоянное потребление воды с содержанием алюминия выше нормы нарушает работу почек и печени, выводит кальций из организма, может оказывать нейротоксичное действие на организм.
Насчет технического использования такой воды - ничего не могу сказать, пока информации нет.

Кальций и магний. Именно соли этих металлов называют «солями жесткости». Благодаря ним вода становится более «жесткой». Постоянное употребление такой воды во внутрь, приводит к отложению солей в суставах и песка в почках.
С технической стороны – жесткая вода создает накипь и осадок, способствует обрастанию тэнов в котлах накипью. В жесткой воде хуже мылится мыло и хуже отстирывается бельё.

Вода обычная и тяжелая

До XIX века люди не знали, что вода – химическое соединение. Ее считали обычным химическим элементом. Лишь в 1805 году Александр Гумбольдт и Жозеф Луи Гей-Люс-сак установили, что вода состоит из молекул, каждая из которых содержит два атома водорода и один кислорода.

После этого свыше ста лет все и всюду считали, что вода – индивидуальное соединение, описываемое единственно возможной формулой H2O.
Недостаточность этого положения выяснилась лишь в 1932 году. Мир облетела сенсация: кроме воды обычной, в природе существует еще и тяжелая вода. В молекулах такой воды место водорода занимает его тяжелый изотоп – дейтерий.
Тяжелую воду открыли американские физики Гаральд Юри и Эльберт Осборн. В 1933 году американец Герберт Льюис совместно с Ричардом Макдональдом впервые выделили ее в чистом виде.
В небольших количествах тяжелая вода постоянно и повсеместно присутствует в природных водах, внешне совершенно не отличаясь от обычной воды. Различить их можно лишь по физическим характеристикам. В молекулу тяжелой воды входят атомы не легкого водорода – протия (1H), а его изотопа – дейтерия (2D), атом которого на единицу тяжелее протиевого, следовательно, молекулярный вес тяжелой воды на 2 единицы больше: 20, а не 181.
Формула тяжелой воды D2O. Она на 10% плотнее обычной, ее вязкость выше на 23%. Она кипит при +101,42°С, а замерзает при +3,8°С.
Такие особенности позволяют понять неравномерность содержания тяжелой воды в тех или иных природных водах. Например, в замкнутых водоемах ее больше, так как по сравнению с обычной водой она испаряется менее интенсивно. Поэтому тяжелой воды больше в местностях с жарким климатом. Обогащается дейтерием и поверхность океана на экваторе и в тропиках, тем более что свою лепту вносят частые атмосферные осадки, при образовании которых идут процессы конденсации воды из паровой фазы, а тяжелая вода конденсируется быстрее, чем легкая, следовательно, осадки обогащены тяжелой водой. Однако для океанской поверхности повышенное содержание тяжелой воды характерно лишь на низких широтах.
Вблизи полюсов свои особенности. В высоких южных широтах (в Антарктике) океанские воды заметно «легче». В этом сказывается влияние талых вод антарктических айсбергов, которые отличаются наиболее низким содержанием дейтерия на планете.
Невелика доля дейтерия и во льдах Гренландии, тем не менее, океанские воды высоких северных широт обогащены тяжелой водой. Тут сказывается таяние «тяжелых» арктических льдов.
Собственно тяжелая вода D2O в природе находится в ничтожных количествах – в миллионных долях процента. Преобладает ее разновидность, состав которой можно выразить формулой HDO.
Тяжелая вода – очень важное промышленное сырье, эффективный замедлитель быстрых нейтронов. Поэтому уже сейчас ее широко применяют в различных реакторных установках. А в будущем тяжелая вода может стать сырьем для термоядерной энергетики: 1 г дейтерия при термоядерном распаде дает в 10 млн. раз больше энергии, чем 1 г угля при сгорании. В Мировом океане содержится 1015 тонн HDO.
Открытия последних лет показали, что тяжелая вода играет немалую роль в биологических процессах. Это и понятно, ведь она является постоянной и повсеместной примесью природных вод. Систематическое изучение ее воздействия на животных и растения начато сравнительно недавно. Различные исследователи независимо друг от друга установили, что тяжелая вода действует отрицательно на жизненные функции организмов; это происходит даже при использовании обычной природной воды с повышенным содержанием тяжелой воды.


Подопытных животных поили водой, 1/3 часть которой была заменена водой состава HDO. Через недолгое время начиналось расстройство обмена веществ животных, разрушались почки. При увеличении доли тяжелой воды животные погибали.
На развитие высших растений тяжелая вода также действует угнетающе; если их поливать водой, на половину состоящей из тяжелой воды, рост прекращается.


Пониженное содержание дейтерия в воде стимулирует жизненные процессы. Такие данные получили Б.И. Родимов и И.П. Торопов. Они долгое время наблюдали за растениями и животными, потреблявшими воду, в которой содержалось дейтерия на 25% ниже нормы. Оказалось, что, потребляя такую воду, свиньи, крысы и мыши дали потомство, гораздо многочисленнее и крупнее обычного, яйценоскость кур поднялась вдвое, пшеница созрела раньше и дала более высокий урожай.
Первые результаты изучения тяжелой воды показывают, сколько необычных свойств таит такое обыкновенное вещество, как вода.
Открытие тяжелой воды послужило толчком к выяснению фракционного состава воды. Вскоре была обнаружена сверхтяжелая вода Т20. В ее составе место водорода занимает его природный изотоп, еще более тяжелый, чем дейтерий. Это тритий (Т), он радиоактивен, атомная масса его равна 3. Тритий зарождается в высоких слоях атмосферы, где идут природные ядерные реакции. Он является одним из продуктов бомбардировки атомов азота нейтронами космического излучения.
В небольших количествах сверхтяжелая (тритиевая) вода попадает на Землю в составе осадков. Во всей гидросфере одновременно насчитывается лишь около 20 кг Т20. Тритиевая вода распределена неравномерно: в материковых водоемах ее больше, чем в океанах; в полярных океанских водах ее больше, чем в экваториальных. По своим свойствам сверхтяжелая вода еще заметнее отличается от обычной: кипит при +104°С, замерзает при +4...9°С, имеет плотность 1,33 г/см3. Сверхтяжелую воду применяют в термоядерных реакциях. Она удобнее дейтериевой, так как чувствительнее в определении.
Перечень изотопов водорода не кончается тритием. Искусственно получены и более тяжелые изотопы 4H и 5H, тоже радиоактивные. Таким образом, возможно существование молекул воды, в которых содержатся любые из пяти водородных изотопов в любом сочетании.
Этим не исчерпывается сложность изотопного состава воды. Существуют также изотопы кислорода. В периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева значится всем известный кислород 16O. Существуют еще два природных изотопа кислорода – 17O и 18O. По физическим свойствам тяжелокислородная вода меньше отличается от обычной, чем тяжеловодородная. Получают ее в основном перегонкой природной воды и используют как источник препаратов с меченым кислородом.
Помимо природных, существуют и шесть искусственно созданных изотопов кислорода. Как и искусственные изотопы водорода, они недолговечны и радиоактивны. Из них: 13O, 14O и 15O – легкие, 19O и 20O – тяжелые, а сверхтяжелый изотоп – 24O получен в 1970 году.
Существование пяти водородных и девяти кислородных изотопов говорит о том, что изотопных разновидностей воды может быть 135.
Наиболее распространены в природе 9 устойчивых разновидностей воды:
Основную массу природной воды – свыше 99% – составляет протиевая вода – 1H216O.
Со всей научной строгостью классической водой следует считать протиевую воду в чистом виде, то есть без малейших примесей остальных 134 изотопных разновидностей. И хотя содержание протиевой воды в природе значительно превосходит содержание всех остальных вместе взятых видов, чистой 1H216O в естественных условиях не существует. Во всем мире такую воду можно отыскать лишь в немногих специальных лабораториях. Ее получают очень сложным путем и хранят с величайшими предосторожностями. Для получения чистой 1H216O ведут очень тонкую, многостадийную очистку природных вод или синтезируют воду из исходных элементов 1H2 и 16O, которые предварительно тщательно очищают от изотопных примесей. Такую воду применяют в экспериментах и процессах, требующих исключительной чистоты химических реактивов.

Отрывок из книги "Вода, знакомая и загадочная". Авторы: Леонид Кульский, Воля Даль, Людмила Ленчина.

среда, 27 мая 2009 г.

Какую воду мы пьем? Пять заблуждений.

«Копилка советов» / 21.04.2009 10:17

Заблуждение первое: самая чистая вода — родниковая

Исследования, систематично проводимые специалистами санитарно-эпидемиологических служб, зачастую выявляют довольно серьезное микробиологическое загрязнение родниковой воды. В выпусках новостей зачастую появляются сюжеты, посвященные вспышкам инфекционных заболеваний, причиной которых является родниковая вода.

Помимо огромного количества бактерий и вирусов, родниковая влага зачастую содержит тяжелые металлы и пестициды. Как показала практика, чаще всего в воде обнаруживаются наиболее опасные препараты, обладающие высокой устойчивостью и кумулятивностью, в частности, ДДТ, ТМТД и другие яды, давно снятые с производства в силу их опасности для человека.

Заблуждение второе: свойство воды, безусловно, влияет на здоровье, но незначительно

Очень серьезное заблуждение, которое может дорого обойтись. По данным ВОЗ, больше 80% инфекционных заболеваний в мире связано с низким качеством потребляемой питьевой воды. Примерно то же самое касается неинфекционных урологических заболеваний, распространенность которых прямо зависит от качества воды.

Онкологи покуда что воздерживаются от громких заявлений и пугающих цифр, при всем при том подтверждают, что пестициды, тяжелые металлы и нефтепродукты нетрудно могут сделаться причиной раковых заболеваний.

Заблуждение третье: подлинный ресурс заменяемых картриджей равен указанному в техническом паспорте изделия

Подобное утверждение справедливо для воды, прошедшей сквозь более-менее эффективную систему очистки воды и не подвергшейся серьезному вторичному загрязнению. К сожалению, системы водоподготовки в большинстве российских городов удаляют из воды только часть механических примесей и микроорганизмов, заменяя их полным спектром хлорорганических соединений. После эдакий «очистки» влага вторично загрязняется, продвигаясь по системе давнехонько износившихся труб. В итоге фильтры для очистки воды получают до того загрязненную воду, что фильтрующие элементы необходимо изменять в два раза чаще, нежели это указано в паспорте. В том случае, если собственник фильтра пренебрегает этим правилом, фильтр первоначально перестает очищать воду, а после этого и нисколько начинает загрязнять ее, так как сорбент больше не может держать большое число осевших примесей.

Заблуждение четвертое: самый-самый дорогой фильтр — самый-самый лучший

Даже крайне дорогой фильтр может покинуть воду безусловно не очищенной в том случае, если его фильтрующий компонент не работает с присутствующими в воде загрязнениями. Особенно бесполезны, с этой точки зрения, так называемые кувшины. Картриджи таких фильтров несложно не в состоянии удалить все примеси, содержащиеся в обычной водопроводной воде, а потому, сколь бы не стоил эдакий фильтр, итог его работы будет, мягко говоря, неудовлетворительным.

На самом деле, лучшим является фильтр, подобранный с учетом состава водопроводной воды, причем вдалеке не всю дорогу такая организация будет дорогостоящей.

Кстати, обрести данные о химическом составе воды ныне несложно: на практике все солидные компании, занимающиеся продажей систем очистки воды, оказывают такую услугу.

Заблуждение пятое: бутилированная влага — идеальное решение проблемы

Качество бутилированной воды не вызывает никаких сомнений ... в Швеции или Люксембурге. В России же все по-другому: высокая рентабельность «бизнеса» по производству и продаже поддельной бутилированной воды и пробелы в законодательстве стали причиной засилья суррогатов, выдаваемых за качественный продукт. В итоге человек, купивший воду на рынке или в киоске, а порой и в супермаркете, может обрести уникальный по своей вредоносности раствор, проданный как «кристально чистая вода, добытая из артезианской скважины...»

http://ua.proua.com/jungle/2009/04/21/101744.html

вторник, 26 мая 2009 г.

Серебрянная вода

В связи с все ухудшающейся экологической обстановкой, состояние водных источников приобретает для человека первостепенное значение. Большая часть рек и водоемов СНГ оценивается, как «загрязненные», «грязные» и «очень грязные». На любой, достаточно крупной реке есть множество поселений и городов, загрязняющих ее своими производственными и бытовыми стоками. Паводки несут в наши водоемы всякую гадость из могильников и свалок, каждая пристань окружена пленкой мазута, про гидростанции и говорить не приходится.
А между тем, исследования показывают: долгожители там, где чистая вода! Сейчас такую воду можно найти разве что в магазине, хотя еще 15-20 лет назад об этом могли подумать лишь фантасты. Задумайтесь! Мы с вами, состоящие из воды на 75% - живем во Времена Грязной Воды. Более 80% родниковых и поверхностных вод – непригодны для питья без очистки. Ежегодно фиксируются десятки смертельных (!) случаев, вызванных отравлением городских детей природной водой. Каждый второй житель города после 30 лет имеет в крови дозу солей тяжелых металлов, превышающую норму в 5 раз! То есть, иммунная система горожан атрофирована более чем на половину.

В результате употребления недоброкачественной загрязненной питьевой воды и, в отдельных случаях, несоблюдения санитарно-гигиенических норм при приготовлении пищи, ежегодно регистрируется значительное количество вспышек кишечных инфекций, брюшного тифа и вирусного гепатита А. И если ситуация с фильтрацией воды, как на бытовом, так и на городском уровнях худо – бедно налаживается, то с обеззараживаниям - дела плохи, поскольку хлорка это самый настоящий яд, не разрушаемый кипячением! Есть ли другие, менее опасные способы обработки воды? Есть! Обратимся к истории – все новое – хорошо забытое старое.

Чтобы вода дольше хранилась, не портилась, не вызывала отравлений и кишечных заболеваний, ее хранили в серебряных сосудах. Это делали и в древнем Египте, и в древнем Риме, путешественники и мореплаватели, жрецы и полководцы. Воины Македонского и воины царя Кира не только пили такую воду, но и промывали ею раны, хотя и не понимали механизма ее действия. Индийские целители применяли серебряную воду при истощении организма, лихорадочных состояниях, гастритах, воспалениях мочевого пузыря, рекомендовали ее людям с нарушениями функций печени и селезенки.

Применяют способ серебрения воды и в наше время. Но, частично, из-за относительной дороговизны, частично, из-за боязни популяризации Церкви (все знают о Святой воде), частично, из-за наплевательского отношения к людям, способ серебрения воды широкого распространения у нас не получил. Хотя мировой практикой ионы серебра признаны универсальным природным антибиотиком, повышающим защитные силы организма. В Швейцарии, например, широко применяют серебряные фильтры для воды в домах и офисах.

Серебро обладает мощным бактерицидным и противовоспалительным свойством, укрепляет иммунную систему, улучшает состав крови и предупреждает отложение солей на стенках сосудов и в суставах. Эффект уничтожения бактерий препаратами серебра чрезвычайно велик. Он в 1750 раз сильнее действия той же концентрации карболовой кислоты и в 3,5 раза сильнее действия сулемы.

Это открытие было признано столь важным, что еще в 1930 г. академиком АН СССР Л.А. Кульским был создан целый институт по изучению свойств ионного серебра. Было установлено, что наружный антибактериальный эффект от применения «серебряной воды» сильнее действия солей пенициллина в 90 раз! По данным Кульского Л.А. действие серебряной воды при одинаковых концентрациях выше действия хлора, хлорной извести, гипохлорида натрия и других сильных окислителей. Вот, что писал Кульский в журнале «Химия и жизнь»: «В настоящее время применяются обеззараживающие агенты водных систем, такие, как хлор и озон. Однако эти вещества создают лишь временный эффект, в то время, как введение растворов серебра обеспечивает действие на все время их присутствия».

Серебро - микроэлемент, необходимый для нормальной деятельности желез внутренней секреции, мозга, печени и костной ткани. В концентрации 0,05-0,1мг/л оно оказывает омолаживающее воздействие на кровь и благотворно влияет на протекание физиологических процессов в организме. Сегодня наукой доказано, что серебро в ионном виде обладает бактерицидным и антисептическим действием и служит высокоэффективным обеззараживающим средством в отношении патогенных микроорганизмов, вызывающих острые кишечные инфекции (дизентерия, холера). При этом спектр действия коллоидного серебра (серебряной воды) распространяется на 650 видов бактерий (для сравнения: спектр действия любого антибиотика – 510 видов бактерий). .

Слабая серебрянная вода — для профилактики.Эту воду можно пить взрослым и детям в любом количестве.

Средняя — для лечения внутренних заболеваний.

Сильная вода — для наружного лечения. Воду расходуют только наружно: при ангине, полоскании горла, полости рта, примочках, клизмах, при кожных заболеваниях...

Самое интересное, что при употреблении серебра можно не бояться его передозировки. Этот металл абсолютно безвреден для печени и почек. Единственное, что отмечают медики у больных при повышенных концентрациях серебра в организме - это некоторое "посмугление" кожи, которая приобретает временами оттенок черноморского загара. При этом установлено, что этот феномен совершенно безвреден для человека и не оказывает токсического воздействия на организм.

Серебряной водой пользуются с целью оздоровления в экстремальных условиях, в экспедициях, поездках в экзотические страны, во время весенних паводков. Очень интересен факт применения серебряной воды большей половиной авиакомпаний мира, для защиты пассажиров от инфекций. На Международной Космической Станции употребляется только серебряная вода.

П О К А З А Н И Я

ЛОР: При поражении наружного слухового прохода, воспалении среднего уха, мастоидите, фарингите, гайморите, тонзиллите и рините, различных формах ангины и гриппозных эпидемиях используется концентрация серебра 20-25 мг/л, раствор подогретый до 30-32 оС, в виде полосканий, промываний, примочек.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА: При стоматитах, гингивитах, пародонтозе и других заболеваниях полости рта используется теплый раствор для полосканий, концентрация серебра - 20 мг/л. Орошение стенок глотки, миндалин, полости рта, закапывания в нос 3-4 раза в день.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ: При конъюктивите, блефарите, клератите, воспалении слезного мешка и других воспалительных процессах для примочек или промываний используется раствор комнат-ной температуры, концентрацией 10-20 мг/л.

ТЕРАПИЯ И ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: При лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита, сопровождающихся изжогой; бескаменном холецистите; секреторных неврозов с повышенным выделением желудочного сока; энтерита и колита; при сахарном диабете, диатезах – используется раствор, концентрацией серебра 20 мг/л три раза в день за 15-20 мин., до еды на протяжении 1-3 месяцев.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: При дизентерии, брюшном тифе, паратифе, скарлатине, дифтерии и др. используется теплый раствор с концентрацией серебра 10-20 мг/л через каждые четыре часа в виде полосканий.

БРОНХО-ЛЕГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: При острых и хронических бронхитах, пневмонии, бронхоэктатической болезни, муковисцедозе серебряная вода применяется в виде ингаляций два раза в день. Концентрация – 5000-10000 мг/л.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ: При различных воспалительных процессах слизистой оболочки гинекологической сферы и трещинах сосков используется раствор, концентрацией серебра 20-30 мг/л, в виде орошения, марлевых тампонов или промываний.

ДЕРМАТОЛОГИЯ: При фурункулезе и грибковых поражениях кожи, порезах, ссадинах, ожогах используется теплый раствор для примочек, компрессов и протираний, с концентрацией серебра 30-40 мг/л.

ОНКОЛОГИЯ: Концентрация серебра 20-35 мг/л, для электрофоретического введения в зону опухолевого роста.

ХИРУРГИЯ: При поражении костей, мышц, суставов, лимфатических узлов и других органов, вызванных стрептококковой, стафилококковой и пневмококковой инфекциями, туберкулезной палочкой и др. используется раствор серебра температурой 30-32 С, концентрацией 20-30 мг/л для введения в свищевые входы, электрофоретического введения, а также для орошения, промываний, примочек и компрессов.

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: При гнойных ранах, гнойничковых заболеваниях кожи, ожогах, дерматозах, экземе, вульвагинитах, геморрое, а также, для дезинфекции воды при купании детей применяется раствор, концентрацией 500-1000 мг/л в виде орошений, ванночек и примочек.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЫТОВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Консервирование напитков, соков, компотов; обеззараживание питьевой воды – 50 мкг/л. Дезинфекция посуды, овощей, фруктов – 500 мкг/л. Дезинфекция нательного и постельного белья (замачивание на 2-3 ч.); дезинфекция ванн, раковин, санузлов – 500-20000 мкг/л.
Полив комнатных растений, обеззараживание от плесени и грибков, сохранение до двух – трех недель срезанных садовых цветов, замачивание семян перед посадкой ( на 2-3 часа) – 200-300 мкг/л.

Литература
1. Кульский Л.А. Серебряная вода. – Киев: Наукова думка, 1987
2. Шустов М.А. Ионатор воды // Радиолюбитель, 1995
3. Шустов М.А. Ионный активатор воды // Механизация и
электрификация сельского хозяйства, 1999
4. Жгулев В. Серебряная вода своими руками // Радио 1998
5. Сорококумов В. И снова «серебряная вода» // Радио, 2005
6. Белявский А.Г. Святая вода. Где она? // Конструктор, 2001

понедельник, 25 мая 2009 г.

Качество питьевой воды в России неудовлетворительное

25 Мая 2009 (понедельник)

Наталья Комарова : Качество питьевой воды в России неудовлетворительное

По данным доклада ООН «О состоянии водных ресурсов мира», к 2050 году около 2 млрд. человек в 48 странах мира будут испытывать дефицит в водных ресурсах, а водообеспеченность 46 стран уже ниже критического уровня (1700 м3 на человека в год). Из-за загрязнения водных объектов и отсутствия доступа населения к централизованным системам водоснабжения и канализации ежегодно в мире от кишечных заболеваний умирает 2,2 млн. человек, более 50 % больничных мест в мире заняты пациентами, страдающими болезнями, вызванными употреблением некачественной питьевой воды.
О ситуации с водообеспеченностью в нашей стране экспертному каналу «УралПолит.Ru» рассказала председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Наталья Комарова.

«Статистика по качеству питьевой воды почти повсюду в стране неудовлетворительная. «Цена» экологического неблагополучия составляет 350 тысяч человеческих смертей в год. Это более трети из общего числа ушедших из жизни за год россиян. В материальном отношении ежегодный ущерб от потери здоровья населения в связи с потреблением некачественной питьевой воды в целом по Российской Федерации оценивается почти в 34 млрд. рублей», – отметила глава думского комитета.

По ее словам, низкое качество питьевой воды связано с высоким уровнем загрязнения водоемов, недостаточной водоподготовкой, а также вторичным загрязнением воды в процессе транспортировки. В среднем около 30 % проб воды по санитарно-химическим и около 25 % по микробиологическим показателям опасны для здоровья человека. Не соответствует санитарным нормам (в среднем по стране) состояние 40,3 % открытых водоемов (из которых поступает 67 % питьевой воды) и 17,2 % подземных.

«В результате более половины населения страны вынуждены использовать некачественную воду», – констатирует Наталья Комарова. При развитии такой тенденции, считает эксперт, уже через 20 лет страна может вплотную столкнуться с проблемой обеспечения национальной безопасности и сохранения территориальной целостности государства. «Весьма вероятно снижение коэффициента интеллектуального развития детей по причине физико-химического загрязнения территорий, в котором некачественная вода имеет определяющее значение, – предполагает Наталья Комарова. – Таким образом, в настоящее время ситуация с чистой водой достигла критического уровня и представляет реальную угрозу для развития национальной экономики и общества».

Поэтому средства на финансирование программы «Чистая вода» должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, начиная с 2010 года, считает эксперт.

«В России нужно создать национальную систему сертификации водосберегающих технологий и проектов. Они должны обеспечивать сокращение промышленного и бытового водопотребления, а также уменьшение количества сбросов промышленных сточных вод в системы канализации», – заявила Наталья Комарова.

Кроме того, необходимо ужесточить контроль за соблюдением законодательства и увеличить штрафные санкции за нарушение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Для снижения антропогенной нагрузки на водоемы нужно использовать принципы экологического нормирования. Также необходимо ускорить разработку схем комплексного использования и охраны водных объектов, правил использования водохранилищ и соответствующих нормативов. «Мы предлагаем также предусмотреть водообеспечение населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Нужно создать систему аварийного резервирования источников воды», – полагает Наталья Комарова.

По ее словам, действенным механизмом контроля может стать также защита прав граждан на возмещение ущерба за некачественную воду и перебои в водоснабжении.

Как «готовится» питьевая вода. Альтернативные технологии водоподготовки

Значительное антропогенное давление на источники питьевого водоснабжения отрицательно сказывается на гигиенических показателях качества питьевой воды. Это вызывает озабоченность международной общественности. Не случайно Всемирная организация здравоохранения признает проблему обеспечения населения качественной питьевой водой главным разделом программ охраны здоровья человека.

Проблема безопасности питьевой воды в системах централизованного водоснабжения особенно актуальна для стран СНГ, где большинство водопроводных станций пользуется водой поверхностных источников с высоким уровнем химического и биологического загрязнений. При таком загрязнении воды, особенно растворимыми органическими и неорганическими соединениями, традиционные технологии не только не могут обеспечить необходимый уровень очистки воды, но и приводят к дополнительному загрязнению питьевой воды высокотоксичными хлорорганическими веществами, продуктами окисления примесей природных вод и соединениями алюминия. Для повышения уровня очистки воды в таких условиях особенную актуальность приобретает усовершенствование существующих и внедрение новых перспективных технологий водоподготовки с применением высокоэффективных реагентов (дезинфектантов, коагулянтов, флокулянтов), способных надежно обеззараживать и очищать воду независимо от степени ее химического и биологического загрязнения. С позиций профилактики эпидемических ситуаций наиболее ответственной стадией процесса водоподготовки является ее обеззараживание, поскольку водным путем передаются очень опасные инфекционные болезни бактериальной, вирусной и паразитарной природы. В настоящее время для подавления патогенных микроорганизмов в централизованных и локальных системах подготовки питьевой воды используют исключительно реагенты-окислители: хлор и его соединения (хлорамины, гипохлориты, диоксид хлора), озон, перманганат калия, перекись водорода. На водопроводных станциях России воду обеззараживают, в основном, хлором. Широкому распространению хлора в технологиях водоподготовки способствовала его эффективность при обеззараживании природных вод и способность консервировать уже очищенную воду длительное время. Кроме того, предварительное хлорирование воды позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, уменьшить расход коагулянтов, а также поддерживать удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений станций водоподготовки. Эффективность, доступность и умеренная стоимость, а так же большой опыт работы с этим реагентом обеспечили хлору исключительную роль – более 90% водопроводных станций в мире обеззараживают и обесцвечивают воду хлором, расходуя до 2 млн тонн этого жидкого реагента в год.

Однако хлор как реагент водоподготовки имеет существенные недостатки. Например, хлор и хлорсодержащие соединения обладают высокой токсичностью, что требует строгого соблюдения повышенных требований техники безопасности. Хлор воздействует, в основном, на вегетативные формы микроорганизмов, при этом грамм-положительные штаммы бактерий более устойчивы к воздействию хлора, чем грамм-отрицательные штаммы микроорганизмов. Высокой резистентностью к действию хлора обладают также вирусы, споры и цисты простейших и яйца гельминтов. Необходимость транспортировки, хранения и применения на водопроводных станциях значительного количества жидкого хлора, а также сбросы этого вещества и его соединений в окружающую среду обусловили высокую экологическую опасность. К тому же, хлор обладает высокой коррозионной активностью. Но наиболее существенный недостаток хлора был обнаружен в 1974 году. Он заключается в способности хлора взаимодействовать с органическими веществами природных вод, что приводит к образованию значительного количества высокотоксичных хлорорганических соединений с канцерогенной, мутагенной и тератогенной активностью. Среди них хлороформ, четыреххлористый углерод, бромдихлорметан, дибромхлорметан и другие хлорсодержащие соединения. При хлорировании природных вод образуется 235 только идентифицированных хлорсодержащих органических соединений. Анализ имеющихся в литературе данных показывает, что характер и количество хлорорганических соединений, образующихся при хлорировании природных вод, зависит от многих факторов, к наиболее существенным из них можно отнести: уровень загрязнения воды органическими веществами, количественный и качественный состав органических примесей воды, величина дозы хлора, температура воды. Основное количество хлорорганических токсикантов образуется на стадии первичного хлорирования и определяется, в основном, дозами хлора и содержанием органических веществ в природной воде. Основным источником образования хлорорганических соединений в воде на этой стадии являются гуминовые и фульвиновые кислоты, таниновые соединения, производные фенола, анилина, продукты метаболизма водорослей и др. Попытки видоизменить технологии хлорирования не привели к существенному исправлению ситуации. В свое время прямой хлорирующий агент был заменен такими соединениями хлора, как диоксид хлора, хлорамин и т.д. Но за 80 лет отношение к методу хлораминизации менялось от сильного всплеска популярности (в 1930-е годы) до запрещения (в некоторых штатах США). Причина в том, что обеззараживающий потенциал хлорамина на порядок ниже, чем у активного хлора. Хотя хлораминизация проходит при небольших концентрациях активного хлора (только в таких условиях можно избежать образование хлороформа и, вместе с тем, достичь обеззараживания), при снижении температуры воды хлорамин примерно в 5 раз теряет свой биоцидный потенциал (абсолютно неактивен против вирусов, не работает против простейших). Нельзя сказать, что такая вода надежно обеззаражена и эпидемиологически безопасна. Указанные выше недостатки стали главной причиной интенсивного поиска новых эффективных дезинфектантов, способных обеспечить надежное обеззараживание в технологиях водоподготовки.

В последнее время широко обсуждается возможность замены хлора в процессе подготовки питьевой воды с озоном. Основанием для рассмотрения озона как альтернативы хлору послужили некоторые преимущества этого реагента по сравнению с другими окислителями, применяемыми в технологии водоподготовки. Так, высокая биоцидная активность озона, особенно к хлоррезистентным бактериям, спорам, вирусам и цистам простейших, гарантирует высокий уровень обеззараживания воды. А высокий окислительный потенциал озона позволяет одновременно с обеззараживанием воды снизить ее цветность, содержание железа, марганца, а также устранить запахи и привкусы. К числу преимуществ можно отнести компактность озонаторных установок и возможность автоматизировать процесс обработки воды. Однако анализ опыта и результатов применения озона в процессе водоподготовки выявил и существенные недостатки этой технологии. Озонирование природных вод с высоким содержанием органических примесей приводит к образованию продуктов их окисления — более токсичных, чем изначальные загрязнители природных вод. Продукты взаимодействия озона с органическими примесями природной воды, их мутагенность и токсичность вообще недостаточно изучены. При озонировании на станциях водоподготовки получают биологически нестабильную воду. Это интенсифицирует рост микроорганизмов в сетях распределения, что значительно ухудшает качество воды, которая поступает к потребителю: увеличивается цветность, мутность, появляются гнилостные запахи, обусловленные продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. Из-за того, что озон быстро разлагается в воде и не имеет эффекта длительного действия, при озонировании необходимо предусмотреть введение хлора или его соединений перед очистными сооружениями и резервуарами с чистой водой. Хлорирование же предварительно озонированной воды сопровождается образованием большого количества высокотоксичных хлорорганических соединений. Высокие энергоемкость и стоимость озонаторного оборудования обусловливает высокую стоимость озонированной воды. Среди реагентных методов озонирование относится к наиболее дорогостоящим. Сам по себе озон более токсичен, чем хлор. Кроме того, он вызывает активную коррозию оборудования, трубопроводов и требует применения более стойких материалов.

Приведенные аргументы, по-видимому, и повлияли на то, что даже в экономически развитых странах озонирование до сих пор не нашло широкого применения в технологиях водоподготовки в системах централизованного водообеспечения. Таким образом, применение реагентов-окислителей в технологиях очистки природных вод с высоким содержанием примесей приводит к значительному загрязнению питьевой воды хлорорганическими соединениями и продуктами окисления органических примесей, что значительно повышает токсичность питьевой воды. Поэтому поиск реагентов неокислительного действия для обеззараживания и очистки питьевой воды в локальных и централизованных системах водоснабжения является чрезвычайно актуальным. Важную роль в технологиях очистки воды играет стадия коагуляции. Большое развитие коагуляция получила в 30-е годы прошлого века, и до сегодняшнего дня это одна из главных стадий очистки на водопроводных станциях, как у нас, так и во всем мире. Вначале выбор коагулянтов был небольшим, в основном использовался сульфат алюминия. Но он имел очень много недостатков. Активно синтезировались новые коагулянты: оксисульфат алюминия, оксихлорид алюминия, железные коагулянты, а также коагулянты, являющиеся композиционными смесями солей алюминия и железа. Сущность коагуляционной очистки заключается в следующем: если ввести в воду соль высокозарядного иона, происходит процесс его гидролиза, и образуется нерастворимый гидроксид. В момент его образования появляется коллоидная система с очень высоко развитой поверхностью, на которой адсорбируются как взвеси, так и значительную часть растворенных в воде органических и неорганических веществ. После этого начинается процесс агрегирования микрофлокул в большие флокулы. Такая очистка воды очень эффективна. Однако у коагулянтов тоже есть серьезные недостатки, с которыми не всегда можно справиться. Очистка возможна, когда образуется коллоидная система с развитой поверхностью. Но качество воды, ее физико-химических параметры и температура также влияют на процесс образования хлопьев – он может идти плохо или почти не идти. В результате коллоидные компоненты попадают в резервуары чистой воды, а затем и в сеть. Это серьезная проблема. И если долгое время к солям алюминия относились спокойно, после того, как установили, что это серьезный нейротоксикант, начали ужесточать норму содержания остаточного алюминия в очищенной питьевой воде (в армии США даже изъяли алюминиевую посуду). Чтобы справиться с остаточным содержанием алюминия, разработали множество приемов, которые хоть и давали некоторые результаты, но полностью так и не решили проблемы. Следующий важный этап технологии водоподготовки — использование полимерных флокулянтов.

В настоящее время накоплен положительный опыт применения в процессах водоподготовки водорастворимых синтетических полимерных реагентов. Внедрение флокулянтов позволило интенсифицировать процессы коагуляционной очистки воды и значительно улучшить качество очищенной воды по цветности, мутности и остаточному алюминию. Введение в структуру цепочки водорастворимых полимерных соединений биоцидных фрагментов открывает перспективу для создания реагентов нового поколения, в которых соединяются очень важные для технологии водоподготовки функции дезинфектанта и флокулянта. Основные преимущества биоцидных полимеров как перспективных реагентов для очистки и обеззараживания вод можно сформулировать следующим образом: · высокий обеззараживающий потенциал и широкий спектр биоцидного действия (бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная, спороцидная, алгицидная активность); · достаточная эффективность биоцидного действия реагента при его концентрации в воде ниже величины гранично-допустимой концентрации (ГДК); · высокая эффективность биоцидного действия реагентов в диапазоне температур от 0 до 30 ОС при рН 6-9; · высокая флокулирующая способность для достижения надежного обеззараживания и очистки воды на стадии коагуляции и фильтрования; · совместимость с другими реагентами, которые используются в технологии обработки воды; · возможность применения в существующих технологических схемах водоподготовки без существенной реконструкции очистных сооружений; · безопасность при хранении, транспортировке и применении в технологических процессах водоподготовки; · низкая токсичность для людей, теплокровных и холоднокровных животных; · экологическая безопасность для окружающей природной среды; · биоразложение на нетоксичные продукты; · отсутствие коррозионной активности; · экономическая целесообразность применения дезинфектанта. Полученные в Институте эколого-технологических проблем (г. Москва) результаты исследований подтверждают, что реагенты на основе солей полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) — безусловная альтернатива существующим реагентным методам очистки и обеззараживания воды, что служит основанием для их широкого применения в технологии водоподготовки.

Нина Феодосьевна ФАЛЕНДЫШ ЗАО «Украинские экологические технологии», г. Киев

воскресенье, 24 мая 2009 г.

Вода четвертого класса

Так можно охарактеризовать воду 88 процентов рек бассейна Днепра

Наталия ТРОФИМОВА, Евгений БРУСЛИНОВСКИЙ, «День»


ФОТО АНДРЕЯ НЕСТЕРЕНКО


За более неотложными проблемами мы призабыли о наших рукотворных морях — водохранилищах. А они все больше угрожают окружающей среде. Уже в конце июня вода в них «зацветает» — в застоявшейся воде под дамбами гидростанций активно развивается планктон. Из-за отсутствия кислорода, употребляемого планктоном, задыхается рыба: судаки, лещи, жерехи, сомы...

Проживающим в прибрежных населенных пунктах давно известно такое понятие, как «летний бриз» со стороны реки, точнее — от водохранилища. Иногда вонь стоит такая, что впору противогаз одевать. То же говорят и рыбаки: бывают дни, когда рыбачить со спиннингом на Днепре просто невозможно.

— В Украине около 63 тыс. малых рек и водотоков, и качество воды в них желает быть лучше, — говорит доктор технических наук, старший научный руководитель Украинского научно-исследовательского института водохозяйственных проблем Анатолий ЯЦИК . — 75% питьевого водоснабжения в Украине ориентируется на поверхностные воды. Т.е., какова вода в реках — такова она и в наших кранах (я имею в виду систему централизованного водоснабжения). Хотя то же можно сказать и о колодцах. Качество грунтовых и поверхностных вод зависит от общего состояния экологии. Но вместе с тем, если бы мы в Украине обеспечили экологически чистое водопользование, мы бы решили параллельно множество других проблем. Ведь известно, что каждый из нас на 80% состоит из воды.

По расчетам наших специалистов, у воды 88% исследованных нами рек бассейна Днепра четвертый класс качества (согласно старой методике, которой мы до сих пор пользуемся, существует шесть классов качества воды, где первый — это «хорошая вода, которую можно пить», а шестой — «категорически нежелательно пить»). Все системы централизованного снабжения в Украине были рассчитаны на второй класс качества воды. Поэтому, если у нас третий либо четвертый класс качества, возникают существенные проблемы с обеспечением чистой воды.

Водоканалы делают все возможное, чтобы довести воду до стандарта «питьевая вода». И на фоне того, что в Украине около 1200 населенных пунктов пользуется привозной водой, это очень неплохо.

Сегодня, даже принимая во внимание аварию, случившуюся в феврале на Дунае, Дунай по многим показателям чище, нежели Днепр. Пока каждый из нас не осмыслит, что все, что мы делаем на поверхности, сбегает в воду, до тех пор у нас не будет чистой воды. В капле воды отражается экология всей страны.

— Не могли бы вы выделить регионы с самой грязной водой?

— Почти по всей территории Украины вода загрязнена, но больше всего вызывают беспокойство водоемы Нижнего Приднепровья и в Донецком регионе.

— Каждое лето некоторые водоемы Украины объявляются непригодными даже для купания. И количество таких водоемов постоянно растет. Какие мероприятия осуществляются для очистки таких водоемов?

— Это зависит от того, как на конкретные случаи загрязнения реагируют руководители предприятий, управления экобезопасности. Чаще всего загрязнение водоемов лежит на совести конкретных предпринимателей, которые превращают реки в свалки. Для обеспечения чистоты водоемов необходимо развивать определенное экологическое сознание наших граждан еще с детского сада.

— Каковы перспективы каскада Днепровских водохранилищ?

— Мы разработали сейчас новые правила эксплуатации Днепровских водохранилищ. Сейчас уже не имеет смысла говорить о целесообразности строительства Днепровских водохранилищ, поскольку с тех пор, как они построены, инфраструктура экономики Украины ориентировалась на Днепровский бассейн. 80% промышленного и аграрного потенциала Украины лежит на берегах Днепра. И никуда мы от этого не денемся. Если спустить хотя бы одно водохранилище, то требуется соответственно прикрывать и какую- то часть предприятий.

Сейчас много разговоров ведется о Киевском водохранилище. Оно сыграло свою роль весной 1986 года — сработало как буфер для радиоактивных поступлений. Это водохранилище практически взяло на себя чернобыльский удар по водохозяйственной экологии. Сегодня все эти радиоактивные поступления замыты чистым песком. Если высушить водохранилище, сразу же нужно будет решать проблему утилизации миллионов кубических метров радиоактивного ила. Таким образом, мы рискуем получить новую экологическую катастрофу, потому что песок будет либо разнесен по всей Украине, либо будет снесен в водохранилища, находящиеся ниже.

Никто не торопится давать нам деньги на разрешение этих проблем. И если мы сами — наши должностные лица, наши профессионалы, наше руководство — сами себе не поможем, то нам никто не поможет. Вода — это прямая связь с генетическим будущим нашего государства. И только у того народа есть будущее, который пьет чистую воду.

№85, среда, 17 мая 2000

Проблема чистой питьевой воды становится все актуальнее


На сегодня в европейском регионе около 100 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде и основным услугам в сфере санитарии. Это является одной из причин того, что каждый день от диареи умирает 37 детей. Об этом речь шла в Женеве на первой встрече государств — участников Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года.

Сам протокол был принят в Лондоне 17 июня 1999 года. На сегодняшний день его участниками являются 20 стран — Албания, Азербайджан, Бельгия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Норвегия, Португалия, Румыния, Россия, Хорватия, Чехия, Словакия, Финляндия, Франция, Швейцария и Украина.

Представители этих государств собрались в Женеве под эгидой Европейской экономической комиссии и Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы составить план реализации положений нового Протокола на ближайшие три года. Основная цель — начать осуществление программ, направленных на предотвращение и сокращение заболеваний, связанных с некачественной водой и отсутствием санитарии.

Распространение инфекционных заболеваний, связанных с загрязненной водой, особенно характерно для стран Восточной Европы, где у 16 процентов населения нет водопровода. В 2006 году в этом регионе вода стала причиной 170 тысяч случаев инфекционных заболеваний, таких как диарея, тиф, гепатит и т.д.

Половина сельского населения стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии не имеют доступа к бесперебойным поставкам воды. Большая часть из них набирают воду в колодцах, которые часто загрязнены. Во многих дворах есть свои собственные колодцы, однако, нередко они расположены на возвышенности или выкопаны неподалеку от туалетов и таким образом также являются источниками распространения заболеваний.

Тема: Проблема чистой питьевой воды становится все актуальнее
Источник: Сайберсекьюрити Ру

Питьевая вода Украины


Среднестатистический житель Украины имеет достаточно ограниченный выбор источников питьевой воды.
Это:
• Водопроводная вода
• Фильтрованная водопроводная вода
• Подземная родниковая, колодезная и артезианска вода
• Приобретаемая (бутилированная) вода
Мы не будем анализировать уровни очистки и обеззараживания различных источников питьевой воды и не будем давать оценок и рекомендаций. Просто приведём ниже выдержки из разнообразных электронных публикаций и добавим свои материалы и комментарии.

Водопроводная вода
Наибеднейшие слои населения и те, кто, махнув на себя рукой, придерживается принципа, сколько отмерено – столько и проживу, пьют обычную хлорированную водопроводную воду из-под крана. Такая вода, помимо, естественно, хлора, содержит остаточные концентрации соединений железа и алюминия, которые применяются в реагентной очистке на водозаборе, ионы тяжёлых металлов и другие, вовсе не полезные, вещества.
После кипячения (варки пищи) водопроводная вода становится еще опаснее для здоровья живого организма, чем до кипячения. В результате нагрева такой воды до 100 С˚ мы, в минимальных дозах, но зато ежедневно, получаем в организм хлорорганические вещества, возникающие при нагреве:
1. хлороформ - небезызвестный анестезирующий агент;
2. четыреххлористый углерод – хороший пятновыводитель;
3. трихлорэтилен - прекрасный обезжириватель, но зловредный токсикант;
4. хлорфенол;
5. и, наконец, дихлорэтан - мечту аквариумистов, клей для органического стекла ;
Обросшие водорослями чугунные и стальные трубы водопроводов 50-70 летней давности, медные и цинковые детали кранов добавляют своё. Порой содержание загрязняющих веществ в воде, вытекающей из-под крана, выше, чем сразу после очистки на сооружениях водоподготовки, именно из-за вторичного загрязнения. Такой получается “коктейль” не для слабонервных.

Фильтрованная водопроводная вода
Выдержка из статьи… «Исследования эффективности работы некоторых, наиболее широко представленных на рынке СНГ бытовых фильтров (в основном, импортного производства), проведенные в Лаборатории ионного обмена и адсорбции ХТФ НТУУ “КПИ” показали, что в большинстве случаев эти фильтры не могут одновременно решить все проблемы с водой на уровне требований украинских, российских и международных стандартов. Учитывая разные системы централизованной водоочистки в СНГ и за рубежом, и, прежде всего то, что вода всех водопроводов Украины, России и других стран СНГ содержит хлорогранические вещества и металлы, что резко отличает ее от вод Европы и Америки, можно сделать вывод о сомнительной целесообразности использования импортных бытовых очистительных фильтров».
При многоступенчатой угольной и обратноосмотической фильтрации и достаточно частой замене фильтрующих элементов – мы, может быть, и получим бактериологически и химически чистую воду. А вот с физическими свойствами этой воды, с её структурой, т.е. с экологической памятью – проблема. И память эта может быть пострашнее всех химических элементов и бактерий вместе взятых.
Выдержка из статьи… “Представьте себе, что Вы держите в руках стакан, отфильтрованной в домашних условиях, водопроводной воды, скажем, в Запорожье. Вероятно, по дороге сюда ее уже неоднократно пили в Киеве, в Черкассах либо в Никополе. Ею уже неизбежно смывали унитазы, мыли машины, использовали в больницах и на различных производствах. Хочется ли нам пить воду с такой бурной, хотя и трудовой биографией?..”
Изменение структуры (запоминание) воды происходит в самых разнообразных, временами совсем не безопасных и не эстетичных местах городов, расположенных по течению реки выше водозабора вашего города. Хорошо, если очистные сооружения вышестоящего города соблюдают требования и сливают в реку достаточно химически и бактериологическии чистую воду. Но как бы они не очищали воду из канализаций, структуру (память) воды этим, увы, не обновить.

Родниковая, колодезная и подземная (артезианская) и вода
Выдержка из статьи…“Еще сравнительно недавно практически из любого природного источника можно было напиться прекрасной воды. Сейчас это практически невозможно. Природная вода не бывает совершенно чистой. Кроме разве что высокогорных ручьев, дождевой воды или росы (полностью аналогична воде из генератора), но и она содержит незначительное количество примесей (в зависимости от местности), которые захватывает из воздуха. Произошло экологическое загрязнение источников воды благодаря безрассудной техногенной деятельности человека. Оно стало катастрофическим не только для поверхностных источников питьевой воды (реки, озера), но и для подземных источников питьевых вод, куда все больше и больше варварски и потребительски входит человек. В результате человеческой деятельности происходит существенное техногенное, экологическое загрязнение и подземных вод.

Часто считают, что загрязнение остается там, где были свалены или закопаны под землю источники техногенного загрязнения почвы. Однако подземные воды, как правило, распространяют эффект свалок и сброса стоков далеко за пределы их расположения. Загрязнение подземных вод чрезвычайно тяжело, а чаще всего практически невозможно ликвидировать. Смываемый дождями с городской поверхности “букет” разнообразной грязи имеет все шансы достичь вод родников и колодцев, расположенных в черте города и на его окраинах”. В приповерхностных родниковых и колодезных водах хлорки конечно нет. Но набор других “оздоровительных” компонентов – очень существенный. Наиболее распространенными загрязнениями в водных источниках являются нитриты, нитраты, фенолы, нефтепродукты, соединения меди, цинка и марганца. Кроме того, стает проблема обеззараживания. Вирус гепатита А, например, погибает при температуре 250 градусов.

Что касается артезианских скважин.
Выдержка из статьи…“Исследователи сталкивались с фактами большего антропогенного загрязнения и глубинных горизонтов по сравнению с приповерхностными, например, изучая девонский и четвертичный горизонты в Западной Украине, что объясняется временем и условиями водообмена. Ясно, что такие факты опровергают рассуждения: чем глубже, тем чище”.

Приобретаемая (покупаемая) вода
Допустим, что вся она химически и бактериологически чистая, т.е. прошедшая многоуровневую систему обеззараживания и очистки. Не будем обращать внимание на количество подделок на полках супермаркетов и на недобросовестность многих производителей. Тем более, что и претензий предъявить нет возможности (кроме ГОСТа 2874-82 и ДСАНПІНа 136/1940 питьевая вода у нас ни чем не регламентируется), чем и пользуются некоторые предприниматели, продавая водопроводную воду, соответствующую тому же ГОСТу, в пластике, по 1,50 грн. за литр. И они будут правы в любом судебном разбирательстве.

Но вот как быть со структурой, пусть даже и отфильтрованной, продаваемой бутилированной воды? С её, ничем не регламентируемыми физическими, а не химическими и бактериологическими показателями? Ведь, по сути, эту покупаемую воду надо ещё “оживить”, переведя через другое агрегатное состояние, т.е. заморозить до твердого состояния льда и вновь разморозить до жидкого состояния. Ответьте сами себе. Будете ли Вы замораживать у себя в морозилке воду, купленную по 1,5-2 грн. за литр, а затем ждать, пока она полностью разморозится?

Итак, все перечисленные нами источники воды только очищают (если очищают) и обеззараживают уже готовую “мертвую” воду, но не оживляют, т.е. не возрождают вновь, разрушенную многочисленными, но уже удаленными примесями, структуру воды.

Выдержка из статьи… “Спросите у опытного гомеопата: если удалить из воды все вредные вещества, станет ли она после этого действительно питьевой. И он вам объяснит, что она имеет гомеопатический эффект той же “памяти”, которая сохраняет влияние на молекулярную структуру такой воды”.

Выдержка из статьи… “Какой бы фильтр очистки мы не использовали, вода всегда будет помнить об экологическом загрязнении, — сообщает Михаил Курик, заведующий отделом молекулярной фотоэлектроники Института физики Национальной академии наук Украины. По мнению ученых, избавиться от “грязной” информации можно только путем замораживания или конденсации воды, когда за счет изменения структуры жидкости при переходе в другое агрегатное состояние (твердое - лёд или газообразное-пар), “стирается” ее память. Минеральные воды целебны не составом растворенных веществ, а информацией, которую вода вобрала в себя, проходя через толщу земли. Неорганические минеральные вещества, растворенные в воде, практически не усваиваются организмом (усваивается около 10:20 мг/л) и выводятся как чужеродный материал. Усваивать неорганические вещества могут только растения. Мы же все необходимые организму минеральные компоненты получаем с пищей растительного и животного происхождения, где набор необходимых неорганических элементов (минералов) уже находится в виде труднообразуемых человеком халатных соединений”.

А вода служит отличным растворителем всего вышеперечисленного. Именно поэтому она должна быть максимально чистой и структурированной.

Выдержка из статьи… “Кроме того, известно, что основным общим признаком для всех групп долгожителей нашей планеты является то, что они пьют маломинерализованную талую воду, забираемую из ледниковых рек”.

Замораживая очищенную фильтрами воду до состояния льда, а затем, размораживая её для употребления, Вы тем самым удаляете приобретенную водой память. Только после такого перехода через другое фазовое состояние, вода приобретет все признаки живой воды, т.е. воды, которая по структуре сходна с водой, из которой на 70% состоит наш организм, на 90% мозг и на 95% кровь. Это и будет та вода, которая так нужна человеку. А детскому организму она нужнее во много крат. Получить такую же информационно, бактериологически и химически чистую воду, без мороки с предварительной фильтрацией и последующим замораживанием-размораживанием, можно и при помощи атмосферного генератора воды.

Выдержка из статьи…
• “Будучи главной жидкостью, в организме вода служит растворителем для минеральных веществ, витаминов, аминокислот, глюкозы и многих других питательных веществ. Вода играет ключевую роль в пищеварении, всасывании, переносе и утилизации питательных веществ. Вода является средой для безопасного выведения токсинов и продуктов жизнедеятельности, она решающим образом влияет на процесс терморегуляции в организме, от процесса образования энергии до смазки суставов и процесса репродукции. Нет ни одной системы в организме, которая не зависела бы от воды.
• Такой водой лечат гомеопаты. Они растворяют лекарство в таких ничтожных концентрациях, что на ведро воды остается буквально несколько молекул лекарства. Лечит сама вода, приобретя свойства целебных трав.
• Такая вода лучше всякой диеты способствует нормализации работы внутренних органов и похудению. О кавказских долгожителях-горцах, всю жизнь пьющих талую воду ледников, не знает разве что младенец.
• Такая вода избавит вас от болезней, вызванных «физиологической засухой», а список таких заболеваний, по мнению американского врача доктора Батмангхелиджа, огромен. Это астма, аллергия, гастрит, колит, повышенное содержание холестерина в крови, гипертония, тромбоз, остеопороз, артрит, депрессия и т.д.) Только потребление достаточного количества качественной, структурированной питьевой воды – не менее 2,5 л в день – поможет решить такие проблемы со здоровьем. Она питает, обогащает кислородом и охлаждает тело, помогает освобождаться от токсинов и восстанавливает клетки”.

Сегодня, при достаточно ограниченном выборе источников питьевой воды, каждый здравомыслящий человек, владея даже вышеприведенной информацией, ищет возможность обеспечить себя, свою семью, своих детей качественной питьевой водой. Кто-то будет замораживать воду в холодильнике, а кто-то....
http://woodom.org/

2009-06-25 10:46:58, е-Крым, Симферополь

За полтора года в Крыму прокуратура завела семь дел за нарушения водного законодательства

За последние полтора года прокуратура Автономной Республики Крым возбудила семь уголовных дел по фактам незаконной добычи воды, загрязнения воды и растраты средств, выделенных на очистку воды.

По данным пресс-службы крымской прокуратуры, по фактам нарушения водного законодательства вынесено 60 предписаний и представлений.

Так, в Ялтинском регионе не профинансировали ни одного мероприятия соответствующей программы на 2007-2011 годы. Во всех местных советах Судакского региона вообще нет таких программ и на сессиях проблемные вопросы охраны водных ресурсов, качества питьевой воды не рассматривались. При этом в ходе прокурорской проверки было установлено, что в одном из пансионатов некоторое время вообще не работали очистные сооружения.

В селах Симферопольского района в ходе прокурорской проверки обнаружилось несоответствие стандартам питьевой воды из скважины и разводящей сети.

С целью возмещения ущерба, причиненного нарушениями законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, прокуратура предъявила иски на сумму 100 тыс. грн., третья часть которой уже погашена.

Облако тегов

вода (178) видео (49) картинки (23) фото (21) экология (21) фильм (20) всемирный день воды (18) видео. фильм (17) питьевая вода (15) вода. загрязнение воды (14) петрик (14) Грызлов (11) гидрополитика (11) грязная вода (11) арктика (10) артезианская вода (10) водные войны (10) водные ресурсы (10) загрязнение (10) технологии (10) ООН (9) Россия (9) вода в космосе (9) экологический проект (9) Украина (8) наука (8) чистая вода (8) голубое золото (7) климат (7) пресная вода (7) технология (7) фильтр (7) глобальное потепление (6) загрязнение воды (6) мусор (6) мусорное пятно (6) нехватка воды (6) океан (6) очистка (6) австралия (5) байкал (5) картинки. фото (5) китай (5) лед (5) ледники (5) мусорный континент (5) очистка воды (5) публикации (5) река (5) реки (5) статьи (5) центральная Азия (5) Лужков (4) Программа "Чистая вода" (4) Северный ледовитый океан (4) выживание (4) катастрофа (4) луна (4) обратный осмос (4) парниковый эффект (4) свойства (4) статистика (4) фото воды (4) экологическая катастрофа (4) International World Water Day (3) Азия (3) Азовское море (3) Единая Россия (3) Москва (3) Открытая Арктика (3) аллювиальные отложения (3) антарктида (3) атмосферные осадки (3) великая тайна воды (3) вода из воздуха (3) вода кончилась (3) вода на Марсе (3) водоподготовка (3) гидроплитика (3) грязный пляж (3) для питья (3) дождь (3) живая вода (3) засуха (3) конфликт (3) космос (3) кристаллический лед (3) ледник (3) методы очистки воды (3) моровой океан. вода (3) опреснение (3) открытия (3) пить (3) планета (3) пластик (3) программа (3) пустыня (3) пустыня. отсутствие воды (3) родниковая вода (3) снег (3) установка (3) Video Dirty Beach's (2) Азербайджан (2) Амазонка (2) Антарктика (2) Аральское море (2) Барнаул (2) Вода Будды (2) Вода и мы. Фото галерея. (2) Водные риски (2) Водный кодекс (2) Горбачев (2) Донбасс (2) Казахстан (2) Крым (2) Марс (2) Обь (2) РАН (2) США (2) Сибирь (2) Таджикистан (2) айсберг (2) актуальная проблема (2) акция "Грязная вода" (2) америка (2) астронавты (2) борьба (2) бред (2) внутренняя система (2) вода из крана (2) вода кончится (2) водная масса (2) водный баланс (2) водоканал (2) водолечение (2) водопад (2) водопользование (2) водопровод (2) водяной кризис (2) воздух (2) государство (2) граница (2) грязная вода видео (2) добыть воду (2) добыча воды (2) единороссы (2) жизнь (2) закон (2) законодательство (2) здоровье (2) земля (2) изменение климата (2) испарения (2) история (2) капля (2) качество воды (2) кит (2) критерии качества воды (2) круговорот воды (2) литр (2) люди (2) мертвая вода (2) мульт (2) мусор. загрязнение (2) мусороворот (2) мутность (2) нанотехнология (2) население (2) новости (2) общество (2) озеро (2) осмос (2) отходы (2) партия (2) переработка (2) питьевая вода Украины (2) плакаты (2) плотина (2) подземные воды (2) поиск (2) политический инструмент (2) потепление климата (2) потоп (2) потребность (2) право на воду (2) приливная электростанция (2) природная вода (2) проблема (2) проблема чистой воды (2) путин (2) реки. Лужков (2) ресурсы (2) свалка (2) солесодержание (2) солнечный дистиллятор (2) течения (2) топливо (2) хлор (2) хлорка (2) черное море (2) чистая (2) экстремальные условия (2) 20 (1) Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (1) ExxonMobil Exploration (1) GeoWiki (1) Great Pacific Garbage Patchб video (1) Hammer (1) Pacific Trash Vortex (1) Samburu water project video (1) World Water Day (1) World Water Day 2010 (1) World Water Day Video (1) World Water Day-Children call for action (1) http://www.waterhistory.org (1) mr. freeman 5 (1) video (1) water Clean Water Africa (1) water project video (1) АиФ (1) Альпы (1) Амударья (1) Англия (1) Арктика «темнеет» и «зеленеет» (1) Арктика растаяла до минимума (1) Балтийское море (1) Балхаш (1) Беларусь (1) Битва за Арктику (1) Бразилия (1) ВОЗ (1) Ваттовое море (1) Википедия (1) Виктор Шаубергер (1) Вода - новое оружие (1) Восток (1) Всемирная Организация Здравоохранения (1) ГОСТ (1) ГЭС (1) Ганг (1) Геологический факультет (1) Германия (1) Германское общество по техническому сотрудничеству (1) Гидросфера (1) Гималаи (1) Гольфстрим (1) Город Богов (1) Господь (1) Гренландия (1) Грызло (1) Дальний Восток (1) День Земли (1) Добавление лития в воду (1) Загадка Антарктиды (1) Зайсан (1) Израиль (1) Индия (1) Иртыш (1) Как вырыть колодец (1) Капчагай (1) Каримов (1) Каспийское море (1) Керчь (1) Ковчег (1) Коран (1) Космический источник воды (1) Кыргызстан (1) МАЯК (1) МГУ (1) Медведев (1) Мексиканский залив (1) Мертвое море (1) Миронов (1) Монголия (1) Музей Мирового океана (1) Нарочь (1) Нептун (1) Ниагарский водопад (1) Ной (1) ОАО "Украинский научный центр технической экологии" (ОАО "УкрНТЭК") (1) Одесса (1) Очистка воды хлором в Москве полностью прекратится (1) Павловский пасад (1) Пакистан (1) Палестина (1) Питер (1) Прибалтика (1) Принц Чарльз (1) Россия не готова к переработке мусора (1) Сарезское озеро (1) Селенга (1) Сиамур (1) Тайвань (1) Тибет (1) Тихий океан (1) Трансгенизация (1) Узбекистан (1) Феномен Капли (презентация). (1) Финляндия (1) Хорватия (1) Центральный научно-исследовательский институт имени академика Крылова (1) Час Земли (1) Челябинская область (1) Чернобыль (1) Шойгу (1) Экологический центр "Экосистема" (1) Ялта (1) Япония (1) Яхно Т.А. Высыхающая капля. (Доклад в Пущино (1) автомобиль на воде (1) агломерация (1) агрегатное состояние (1) агрегация (1) адгезия (1) акваторг (1) активная реакция (1) акция (1) аниониты (1) аэрирование (1) баня (1) бассейн реки (1) библия вода (1) биосфера (1) благотворительные организации (1) болота (1) болото (1) большая советская энциклопедия (1) бочка (1) бурить скважину на воду (1) бутилированная вода (1) бутылка (1) бытовые генераторы воды из воздуха (1) вечная мерзлота (1) вихревые технологии (1) вкус (1) влагооборот (1) влажность (1) внешнее водоснабжение (1) вода в Рождество Христово (1) вода может кончиться (1) вода на Луне (1) вода на Сатурне (1) вода. стать (1) водно информационный центр Киев (1) водное хозяйство (1) водные конфликты (1) водный кризис (1) водопроводная вода (1) водораздел (1) водоснабжение (1) воды осталось на 20 лет (1) водяная война (1) возможности человека (1) война за воду (1) волоканал (1) враг народа (1) всемирный водный форум (1) вулкан (1) вулканические (1) газированная вода (1) газы (1) гарантия (1) география (1) гляциологи (1) горячая вода (1) госрезерв (1) град (1) грунтовые воды (1) грязное (1) грязь (1) грязь в воде (1) давление (1) дам на воде (1) дающему жизнь (1) двигатель на воде (1) делать бензин из отходов (1) день водных ресурсов 22 марта (1) деревянный дом (1) дешево (1) дисимметрия (1) дистиллированная вода (1) дождевая вода (1) доклад (1) дом (1) доставка (1) доступ к воде (1) евпатория (1) жара (1) железо в воде (1) жесткая вода (1) жесткость (1) жопа (1) загадка (1) загрязнение поверхностных вод. карты (1) загрязненность поверхностного стока (1) закаливание (1) замедленная съемка (1) запах (1) защита (1) земная кора (1) идиоты (1) изобретения (1) индейцы (1) индиго (1) институт водных проблем (1) интересное (1) ионный обмен (1) ионообменные смолы (1) искать (1) исландия (1) источники (1) исчезновение (1) июль 2011 г.) (1) йод (1) как мало воды на земле (1) карибы (1) карма (1) карма воды (1) карто (1) катастрофы (1) катиониты (1) квантовая физика (1) кипяченая вода (1) кислотный (1) китайцы (1) кишечная полочка (1) класс (1) классификация осадков (1) кока-кола (1) колодец (1) колыбель для кошки (1) кольца (1) конденсация (1) контроль (1) кончилась вода (1) корнеева (1) кран (1) кризис (1) криосфера (1) кровавая вода (1) круговорот (1) крупа (1) курт вонненгут (1) лазер (1) левитация (1) лед атмосферный (1) ледоход (1) линия водоснабжения (1) литров (1) лодки (1) машина для производства воды (1) мгновенное замерзание (1) медузы (1) микробиология (1) микроорганизмы в воде (1) миксер (1) мозг (1) молекула воды (1) молодые ученые (1) морось (1) морской слон (1) моча (1) музей воды Киев (1) мэр (1) на берегу реки (1) наводнение (1) назарбаев (1) найти воду (1) наличие воды (1) не пить (1) небоскреб (1) некачественная вода (1) неметаллическое вещество (1) нерастворенные механические частицы (1) нет воды (1) норма (1) нормирование (1) обеззараживание (1) обеззараживание питьевой воды (1) обеспечение водой (1) облака (1) обливание (1) обман (1) обмеление рек (1) обратный (1) озеро Клилук (1) органолептические свойства (1) осадки (1) открытие (1) охрана воды (1) памятник (1) память (1) пан ги мун (1) пар (1) парниковые газы (1) парниковый эффект. искусстевенные деревья (1) паровой двигатель (1) перу (1) пингвины (1) пить в сутки (1) пить воду (1) питьевая (1) плавающие фонтаны (1) пластиковый суп (1) пляж (1) повернуть. продать (1) поворот сибирских рек (1) подводный музей (1) подготовка (1) подземная вода (1) полезно (1) политика (1) польза (1) понятия (1) правительство (1) презентация (1) приборы (1) природа (1) проблемы (1) проблемы с водой (1) продажа (1) продать Россию (1) протиевая вода (1) процесс (1) пруд (1) пятно (1) радиоактивность воды (1) радон (1) разворот рек (1) раствор (1) расход (1) расход воды (1) река Лена (1) реклама (1) решение проблемы генерации воды (1) рисование (1) рисунок (1) родники (1) ролик (1) самые чистые водоемы в мире (1) сверхохлаждение (1) святая вода (1) семья (1) серебренная вода (1) система восстановления воды (1) скандал (1) скважина (1) словарь (1) смягчение воды (1) снежинки (1) снежура (1) соленая вода (1) солнце (1) состояние (1) сосульки (1) спикер (1) способ (1) спутник (1) средняя азия (1) станция (1) старица (1) статья (1) стихия (1) стоимость (1) стоки (1) сточные воды (1) страна (1) стратегические запасы (1) стратегический ресурс (1) строение молекул (1) строительство (1) суперионноя вода (1) схема (1) тайна воды (1) тают (1) тектонические (1) температура (1) теория (1) термины (1) тройная точка воды (1) удаление (1) унитазы (1) ураган (1) утилизация (1) ученые (1) фантастика (1) фауна (1) ферма (1) физика (1) философия (1) фильм о воде (1) фильтровать (1) фильтры Петрика (1) флора и фауна (1) флорида (1) фонтаны (1) формирование льда (1) фотография (1) химический состав (1) хлорирование (1) хозяйственно-бытовые цели (1) холодная вода (1) цветность (1) цена за воду (1) цивилизация (1) цитаты (1) цунами (1) человек (1) человечество (1) черный пингвин (1) школа (1) школолопедия (1) шторм (1) шутка (1) щелочность (1) экзотическое состояние воды (1)