Неорганические вещества
Алюминий (Al3+)
|
мг/л
|
0,5
|
с.-т.
|
2
|
Барий (Ва2+)
|
-“-
|
0,1
|
-"-
|
2
|
Бериллий (Ве2+)
|
-“-
|
0,0002
|
-"-
|
1
|
Бор (В, суммарно)
|
-“-
|
0,5
|
- -
|
2
|
Железо (Fe, суммарно)
|
-“-
|
0,3 (1,0)2)
|
орг.
|
3
|
Кадмий (Cd, суммарно)
|
-“-
|
0,001
|
с.-т.
|
2
|
Марганец (Мn, суммарно)
|
-“-
|
0,1 (0,5)2)
|
орг.
|
3
|
Медь (Сu, суммарно)
|
-“-
|
1,0
|
-"-
|
3
|
Молибден (Мо, суммарно)
|
-“-
|
0,25
|
с.-т.
|
2
|
Мышьяк (As, суммарно)
|
-“-
|
0,05
|
с.-т.
|
2
|
Никель (Ni, суммарно)
|
мг/л
|
0,1
|
с.-т.
|
3
|
Нитраты (по NО3-)
|
-“-
|
45
|
с.-т.
|
3
|
Ртуть (Hg, суммарно)
|
-“-
|
0,0005
|
с.-т.
|
1
|
Свинец (Рb, суммарно)
|
-“-
|
0,03
|
-"-
|
2
|
Селен (Se, суммарно)
|
-“-
|
0,01
|
-"-
|
2
|
Стронций (Sr2+)
|
-“-
|
7,0
|
-"-
|
2
|
Сульфаты (SO )
|
-“-
|
500
|
орг.
|
4
|
Фториды (F-)
|
-“-
|
|
|
|
Для климатических районов
|
- I и II
|
-“-
|
1,5
|
с.-т.
|
2
|
- III
|
-“-
|
1,2
|
-"-
|
2
|
Хлориды (Сl-)
|
-“-
|
350
|
орг.
|
4
|
Хром (Cr6+)
|
-“-
|
0,05
|
с.-т.
|
3
|
Цианиды (CN-)
|
-“-
|
0,035
|
-"-
|
2
|
Цинк (Zn2+)
|
-“-
|
5,0
|
орг.
|
3
|
Органические вещества
|
g-ГХЦГ(линдан)
|
-“-
|
0,0023)
|
с.-т.
|
1
|
ДДТ (сумма изомеров)
|
-“-
|
0,0023)
|
11
|
2
|
Примечания:
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический.
2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки.
3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Таблица 3
Показатели
|
Единицы измерения
|
Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более
|
Показатель вредности
|
Класс опасности
|
Хлор1)
|
|
|
|
|
остаточный свободный
|
мг/л
|
в пределах 0,3-0,5
|
орг.
|
3
|
остаточный связанный
|
-"-
|
в пределах 0,8-1,2
|
-"-
|
3
|
Хлороформ (при хлорировании воды)
|
-"-
|
0,22)
|
с.-т.
|
2
|
Озон остаточный3)
|
-"-
|
0,3
|
орг.
|
|
Формальдегид (при озонировании воды)
|
-"-
|
0,05
|
с.-т.
|
2
|
Полиакриламид
|
-"-
|
2,0
|
-"-
|
2
|
Активированная кремнекислота (по Si)
|
-"-
|
10
|
-"-
|
2
|
Полифосфаты (по РО )
|
-"-
|
3,5
|
орг.
|
3
|
Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов
|
-"-
|
см. показатели «Алюминий», «Железо» табл. 2
|
|
|
Примечания:
1) При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут.
Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.
При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.
В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.
2) Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
3) Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.
3.4.4. При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1. Расчет ведется по формуле:
, где
С1, С2, Сn - концентрации индивидуальных химических веществ 1 и 2 класса опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая).
3.5. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в табл. 4, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в табл. 2 и 3 и в прилож. 2.
Таблица 4
Показатели
|
Единицы измерения
|
Нормативы, не более
|
Запах
|
баллы
|
2
|
Привкус
|
-"-
|
2
|
Цветность
|
градусы
|
20 (35) 1)
|
Мутность
|
ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
|
2,6 (3,5) 1)
1,5 (2) 1)
|
Примечание. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
3.5.1. Не допускается присутствие в питьевой воде различных невооруженным глазом видных организмов и поверхностной пленки.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 февраля 2010 г. N 10 пункт 3.6 главы III настоящих СанПиН изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2010 г.
3.6. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 5.
Таблица 5
Показатели
|
Единицы измерения
|
Показатели радиационной безопасности
|
Суммарные показатели (1)
|
Удельная суммарная альфа-активность
|
Бк/кг
|
0,2
|
Удельная суммарная бета-активность
|
Бк/кг
|
1,0
|
Радионуклиды (2)
|
Радон (222Rn) (3)
|
Бк/кг
|
60
|
Сигма радионуклидов (3)
|
единицы
|
≤1,0
|
29. Гигиеническая характеристика основных методов очистки питьевой воды.
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Осветление. Это начальный этап очистки, который часто требуется при заборе из колодцев, озер, других открытых источников. Мутность и взвеси в воде говорят о наличии органических примесей: гуминовых и фульвокислот, колоний микроорганизмов. На этапе осветления в поток добавляют хлорсодержащие соли и коагулянты. Активный окислитель разрушает органические соединения в воде и провоцирует выпадение осадка. Нерастворимые агломераты впоследствии легче задерживаются фильтрами механической очистки.
Коагуляция. Технология направлена на удаление из воды коллоидных взвесей, которые не всегда видны невооруженным глазом. В качестве коагулянтов используют соли алюминия, которые вызывают слипание органических молекул, разрушают оболочки микроорганизмов, образуя с примесями тяжелые хлопья. Далее поток направляется в отстойники.
Отстаивание. На станциях водоподготовки предусмотрены специальные емкости, внутри которых с небольшой скоростью переливается вода. Нижние слои движутся медленнее, чем верхние, поэтому загрязняющие твердые частицы и хлопья коагулированных соединений успевают выпасть в осадок. Со дна резервуара отстоявшиеся массы удаляют через сливное отверстие.
Фильтрация. Для очистки питьевой воды используют фильтры с сорбирующей загрузкой. Раньше повсеместно применялись активированные угольные картриджи, но сегодня их постепенно заменяют порошкообразные и гранулированные засыпки. Основное отличие в том, что не вода проходит через загрузку, а сорбент высыпают в нее и перемешивают. Такой метод водоподготовки проще и эффективнее традиционной фильтрации, позволяет удалять химические примеси, тяжелые металлы, органические взвеси и поверхностно-активные вещества.
Обеззараживание. Специальная обработка необходима для устранения эпидемической опасности воды. Очистка от болезнетворных бактерий может проводиться химическими и физическими методами, но по-прежнему наиболее эффективной технологией обеззараживания является хлор. Атомы окислителя сохраняют свою активность по мере движения потока, дезинфицируя внутренние стенки трубопровода.
Деминерализация. Удаление марганца и железа из воды актуально для подземных источников, особенно расположенных вблизи рудных залежей. Деминерализацию проводят методом аэрации – насыщения потока кислородом воздуха. Вода подается в специальные колонны, где барботируется или распыляется через форсунки. В результате нежелательные примеси окисляются и образуют нерастворимые соединения. Далее происходит очистка воды на механических фильтрах.
Умягчение. Жесткость обусловлена высокой концентрацией солей кальция и магния. Для умягчения воды используют фильтры с ионообменной смолой, при прохождении через которую металлы замещаются ионами водорода или натрия, безопасными для здоровья человека. Метод дорогостоящий, поэтому используется не на всех станциях водоподготовки. В большинстве городских квартир для питьевой воды характерна повышенная жесткость, требующая установки локальных ионообменных фильтров.
По завершении комплекса водоподготовки и анализа основных параметров поток подается в распределительную сеть. Стоит понимать, что даже в случае полного соответствия санитарных показателей питьевой воды нормативным значениям при движении в старых трубопроводах происходит ее повторное загрязнение. Поэтому рекомендуется проводить анализ в аккредитованных лабораториях и обращаться за помощью в подборе фильтров в специализированные компании.
Достарыңызбен бөлісу: |