dezinfectarea apei

Apă naturală folosită pentru băut și alimentarea cu apă industrială, ar trebui să aibă proprietăți organoleptice favorabile, să fie compoziția chimică inofensive și în condiții de siguranță a sanitar-epidemiologice. Producătorii de apă potabilă sarcina de asigurare a securității sale epidemii, t. E. curățare și dezinfectare suficientă.

Trebuie înțeles că nici una dintre metodele avansate de tratare a apei nu asigură purificarea apei de 100% din microorganisme (cel mai apropiat de idealul rămâne doar distilare și osmoza inversă). Dar chiar și presupunând că sistemul de tratare a apei, și asigură îndepărtarea absolută din apă toate microorganismele, este încă o probabilitate mare de contaminare secundară în timpul transportului de apă prin conductele rețelei de distribuție, atunci când sunt depozitate în containere, în contact cu aerul atmosferic, și așa mai departe. D.

norme și reguli sanitare nu intenționează să aducă apă în funcție de calitatea microbiologică sterilă (absența microorganismelor). Scopul este de a elimina (sau inactivează) cele mai periculoase pentru microorganisme pentru sănătatea umană.

Documentul principal care definește cerințele de igienă pentru calitatea apei potabile este SanPiN 2.1.4.1074-01 „Apa potabilă. Cerințe de igienă pentru calitatea apei în sistemele centralizate de apă potabilă. de control al calității. "

SanPiN 2.1.4.1074-01 stabilește standarde de siguranță a apei pentru parametrii microbiologici și parazitologice de băut:

coliformi Thermotolerant

Numărul de bacterii în 100 ml

bacterii coliforme totale

Numărul de bacterii în 100 ml

Numărul total microbiene

Numărul de bacterii care formează colonii în 1 ml

Numărul de unități formatoare de plăci (PFU) în 100 ml de

Sporii Clostridia sulfitreductoare

Numărul de spori în 20 ml

Numărul de chisturi la 50 l

Decontaminarea se realizează prin metode chimice și fizice.

Metode fizice de decontaminare.

- impactul descărcării electrice;

Metode chimice de dezinfecție.

- Tratarea apei oxidanți puternici: ozon, substanțe cu conținut de clor;

- (ioni de impact de metale grele - argint, cupru, și altele) oligodinamiya.

Eficacitatea metodelor fizice chimice de dezinfectare a apei și este în mare măsură dependentă de proprietățile apei și caracteristicile biologice ale microorganismelor - rezistența lor la aceste influențe.

Eficiența (fezabilitatea economică) dezinfectarea apei printr-o compoziție metoda definită de apă, localizarea și capacitatea de uzinele de apă, costul de reactivi și echipamente de dezinfecție și posibilități financiare sanitare de proprietate.

metode de decontaminare. SCURT DESCRIERE

Este important să se înțeleagă - nici una dintre metodele de dezinfecție nu este universal și cel mai bun! Fiecare metodă are propriile avantaje și dezavantaje.

Fierberea apei la presiune atmosferică timp de 10-12 minute ucide toate microorganismele nesporogeni. După răcire, sporii germinează în apă (contaminarea secundară). Fierbere necesită un consum mare de energie și are un efect prelungit.

Această metodă este utilizată pentru dezinfectarea de cantități mici de apă: în casă, teren, laboratoare, plante mici de tratare a apei și a altor cazuri similare.

Impactul ultrasunete ucide microorganismelor la o intensitate a radiației de cel puțin 2 W / cm² și timpul de tratament de cel puțin 5 minute. generator de ultrasunete de lucru necesită un consum mare de energie și are un efect prelungit.

Această metodă, precum și de fierbere, utilizate pentru dezinfectarea unor cantități mici de apă.

Descărcarea electrică are un efect bactericid ridicată în apă. La externare, undele de șoc sunt formate și radicalii liberi având o puternică proprietăți oxidante. Rezultatul este moartea majorității microorganismelor. Descărcarea electrică în apă necesită de mare putere generator de înaltă tensiune. Prin urmare, consumul de energie este de aproximativ 2 kW x h per 1 m³ de apă tratată.

Radiațiile ultraviolete ucide microorganismele, dar peretii celulelor de bacterii, fungi, virusuri fragmente de proteine ​​rămân în apă. radiații UV necesită un consum mare de energie și are un efect prelungit. lămpi UV conțin mercur (clasa de pericol 1) și necesită măsuri speciale de eliminare.

Ozonation - cea mai eficientă și costisitoare metoda de dezinfectare a apei, care necesită un consum mare de energie electrică, costul ridicat de achiziție și întreținere a echipamentelor.

Folosirea ozonului pentru dezinfectarea produsă în apă purificată. În acest caz, ozonul va fi cheltuită numai pe dezinfecția. Dacă compușii după purificare în apă nu au fost oxidate (contaminanți organici nu oxidat fier, mangan și m. P.), Consumul de ozon va crește semnificativ.

Apa tratată cu ozon se observă uneori creșterea bacteriilor, deoarece descompunerea grupărilor fenolice care fac parte din substanțe humice, contribuie la activarea microorganismelor, situat anterior într-o stare de depresie. Prin urmare, reziduurile de ozon nu este garantată întotdeauna calitatea apei pentru indicatorii microbiologici ai consumatorului. În plus, ozonul rezidual distruge conducte metalice, în special din oțel, astfel încât înainte de alimentarea cu apă a rețelelor de distribuție necesare pentru ceva timp să-l susțină în rezervoarele de contact pentru descompunerea completă a ozonului. Folositi apa de ozon rezidual pentru protecția împotriva contaminărilor secundare în conducta de evacuare în timpul transportului este posibilă numai pentru conductele fabricate din materiale rezistente la ozon (unele materiale plastice, azbest, beton, și așa mai departe. D.). Prin urmare, în apă mai des adăugate substanțe cu conținut de clor.

Deoarece ozon (clasa de pericol 1) reprezintă un mare pericol pentru personalul din sala de Ozonatoare si fumatorii camere de distributie trebuie sa asigure aerisire si ventilare ca permanent sau o alarmă în cazul depășirii concentrației admise de ozon. Sistem de ventilare pentru condiții termice automatizate și gradul de concentrare a gazului. Echipamente de ventilație este executat în versiunea antiex.

Prelungit (conservant) efectul este furnizat numai substanțe cu conținut de clor.

Clorul este extrem de substanțe toxice (Clasa de pericol 2), astfel încât utilizarea sa necesită măsuri sporite de siguranță industriale pentru a proteja populația și teritoriile de consecințele posibile accidente și situații de urgență.

În acest sens, metodele de apă întreprindere și dezinfectare a apei de canalizare alternative aplică susținută de efect (conservant).

Clorurat agent de dezinfectare a apei: hipoclorit de sodiu (NaClO) și chimic electrolitic, hipoclorit de calciu (Ca (ClO) 2), dioxid de clor (ClO2).

Dioxid de clor (clasa de pericol 1) sunt preparate in situ prin punerea în reacție a consumului de acid clorhidric cu clorit de sodiu, NaClO2. Dioxidul de clor este un oxidant puternic comparativ cu clor și poate fi folosit pentru îndepărtarea mirosului, distrugerea substanțelor organice și a îmbunătăți gustul apei. Cu toate acestea, utilizarea acestuia poate duce la formarea de produse secundare, cum ar fi clorit, care este toxic. În plus, costul dioxidului de clor este mare.

Dezinfectarea apei cu ioni de metale grele. Concentrațiile mici de ioni de metale grele (argint, cupru, zinc, etc.), Cauza moartea microorganismelor din apă. Ea are cele mai mari proprietăți bactericide de argint (clasa de pericol 2). În prezent, dezvoltat o tehnologie și dispozitive pentru dizolvarea electrolitică a argintului. Obținut „apa de argint“ cuprinde ionii de argint și este un agent eficient pentru dezinfectarea și conservarea apei potabile. Dar trebuie avut în vedere faptul că apa de argintare, în primul rând, metoda de decontaminare costisitoare, în al doilea rând, concentrația de argint, care sunt permise reglementările în vigoare, pot încetini doar creșterea bacteriilor în apă. La fel ca cele mai multe metale grele, de argint este eliminat treptat din organism și de alimentare continuă a acestuia se pot acumula. Cu acumularea pe termen lung de argint se pot manifesta semne de intoxicație.

Alegerea metodelor de dezinfecție.

O abordare integrată în selectarea metodelor de decontaminare ar obține efectul dorit într-o combinație optimă a eficacității și a eficienței dezinfecției apei.