Материал: gigiena_reyting_voda

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Хлорирование воды как метод ее обеззараживания. Для хлорирования применяют газообразный хлор (в баллонах), хлорную известь, гипохлоршп кальция, хлорамин. Бактерицидный эффект хлора и его соединений состоит из двух компонентов: 1. Бактерицидное действие самого хлора 2. Бактерицидное действие атомарного кислорода (О), который образуется при распаде хлорноватистой кислоты, образующейся при взаимодействии хлора с кодой. Эффективность хлорирования зависит от 1. Активности применяемых веществ. Наибольшей активностью обладает хлор2. Качества (чистоты) хлорируемой воды. Чем чище вода, тем ниже хлорпоглощаемость воды (см. ниже), тем эффективнее хлорирование. 3. Дозы хлора и времени его действия. От дозы хлора (и величины хлорпоглощаемости) зависит количество остаточного хлора (см. ниже), который и обеспечивает бактерицидное действие. 4. Свойств самих микробов и др.

Методика. На водопроводной станции воду обычно хлорируют, используя газообразный хлор. Баллоны присоединяют к хлораторам, которые подают хлор в воду. На водопроводной станции обычно осуществляется нормальное постхлорирование (см. ниже "Виды хлорирования

Виды хлорирования.

Существует несколько видов (способов) хлорирования. I. По месту ввода хлора в схеме обработки воды. 1) Постхлорирование - хлорирование производится после всех этапов обработки (очистки) воды. Наиболее распространено. • 2) Двойное хлорирование - хлорирование производится как до, так и после очистки воды. II. По величине дозы хлора. 1. Нормальное хлорирование (хлорирование нормальными дозами хлора). Доза хлора при нормальном хлорировании рассчитывается исходя из хлорпотребности воды. Хлорпотребность (или хлорпоглощае-мость) воды - это то количество хлора, которое идет на окисление органических веществ, содержащихся в воде (при внесении хлора в воду через некоторое время его количество уменьшается, так как определенное количество его, равное хлорпотребности, идет на окисление органических веществ). При введении хлора в большем количестве чем хлорпотребность, он остается в воде. Хлор, который остается в воде называется остаточным. Обычно после хлорирования остаточный хлор составляет 0.3-0.5 мг/л (при условии, что прошло не менее 30 минут с момента внесения хлора в воду). Таким образом, Доза хлора = Хлорпотребность воды + 0.3-0.5 мг/л (Остаточный хлор). Нормальное хлорирование применяется.чаще всего на водопроводных станциях, так как вода до этого проходит тщательную очистку и нормальных доз хлора, обеспечивающих указанное количество остаточного хлора вполне достаточно (учитывая, что чем больше величина остаточного хлора тем хуже органолептические свойства воды). Иногда нормальное хлорирование применяется и в полевых условиях. 2. Гиперхлорирование и суперхлорирование (хлорирование повышенными дозами хлора). Применяется обычно для хлорирования в полевых условиях грязной, подозрительной в эпидемическом отношении воды и отличается применением высоких доз хлора. При гиперхлорипровании используют дозы от 10 до 50 мг/л. Продолжительность хлорирования - 15 минут летом, 25-30 минут зимой.

Критерии оценки эффективности улучшения качества по СанПин:

 В РФ гигиенические требования к качеству питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения, изложены в санитарных правилах и нормативах «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества » СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарные правила применяются в отношении воды, предназначенной для питьевых и бытовых нужд населения, а также для производственных целей, требующих применения воды питьевого качества.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства

3. Приведите алгоритм расчета дозы коагулянта для улучшения качества воды в полевых условиях (практика-сущность методики).

Методика:

Перед коагулированием воды надо определить временную жесткость, так как от нее во многом зависят скорость и полнота реакции. Установлена прямая зависимость между дозой коагулянта – раствором сернокислого алюминия и временной жесткостью воды: максимальная доза коагулянта приблизительно равна временной жесткости (в мг-экв/л), умноженной на коэффициент 2,2. Зависимость дозы коагулянта от временной жесткости приведена в таблице.

Временная жесткость,

мг-экв/л

1% раствор сернокислого

алюминия, мл / 0,2 л воды

Сернокислый алюминий

(сухой), г/л воды

1

2,3

0,11

2

4,5

0,22

3

6,8

0,34

4

9,0

0,45

5

11.3

0,56

6

13,6

0,68

7

16,0

0,80

8

18,0

0,90

9

20,3

1,00

10

23,0

1,10

Расчетное определение коагулянта. По таблице, исходя из величины временной жесткости исследуемой воды, находят количество миллилитров 1% раствора сернокислого алюминия, которое требуется для коагулирования 200 мл воды. После установления расчетным путем дозы коагулянта проводят опытное коагулирование. В три стакана наливают по 200 мл исследуемой воды и пипеткой добавляют необходимое количество сернокислого алюминия: в 1 стакан расчетную дозу, во второй – на 1 мл меньше, в третий – на 1 мл больше расчетной дозы. Содержимое стаканов перемешивают стеклянной палочкой и наблюдают скорость образования хлопьев. Правильной дозой коагулянта считается та, при которой максимальное хлопьеобразование наблюдается через 10 минут. Если образование хлопьев задерживается, то к воде необходимо прибавить 1 % раствор соды в количестве, наполовину меньшем, чем взято коагулянта. Для определения дозы коагулянта величину, установленную в эксперименте, следует уменьшить на 10%, так как при коагулировании больших количеств воды процесс идет быстрее. Поэтому количество миллилитров 1% раствора коагулянта, введенного в стакан воды, в котором произошло лучшее коагулирование, уменьшают на 10%. Для коагулирования 1 литра воды полученную величину умножают на 5. После того как установлена доза на 1 литр, можно рассчитать количество 1 % раствора коагулянта для любого объема воды

Вариант № 8

1.Поверхностные источники водоснабжения. Нормативный документ, нормирующий качество воды. Группы критериальных показателей, нормирующих качество воды поверхностных источников. Санитарная охрана.

Поверхностные источники водоснабжения

К поверхностным источникам относятся воды рек, озер, искусственных водохранилищ, ручьев, болот, а также морей и океанов.

Каждый из этих водоисточников имеет свои особенности. Они различаются содержанием микроорганизмов,органических и минеральных веществ, способностью к самоочищению, обновлению водных

ресурсов, физическими свойствами воды. Все поверхностные воды можно разделить на пресные и соленые.

В соответствии с ГОСТ 27.61-84 «Источники централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические и технические требования и правила выбора» все подземные и поверхностные источники по степени загрязнения делятся на 3 класса

1-й класс - для получения воды, соответствующей ГОСТ 2874, требуется обеззараживание, фильтрование с коагулированием или без него; 2-й класс - для получения воды, соответствующей ГОСТ 2874, требуется коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание; при наличии фитопланктона - микрофильтрование; 3-й класс - доведение качества воды до требований ГОСТ 2874 методами обработки, предусмотренными во 2-м классе, с применением дополнительных - дополнительной ступени осветления, применение окислительных и сорбционных методов, а также более эффективных методов обеззараживания и т.д.

Поверхностные воды.

Наиболее оптимальны проточные водоемы (реки), так как у них значительно большие возможности самоочищения (разбавление и другие). Далее идут водохранилища (полупроточные водоемы). Озера менее предпочтительны, так как они относятся к непроточным водоемам, а значит, имеют меньшие возможности самоочищения. Кроме того, зачастую дебит их не обеспечивает необходимое количество воды.

Санитарная охрана источников водоснабжения Зона санитарной охраны – это территория вокруг источника воды. В нее входит и сам источник. На этой территории должен соблюдаться определенный режим. ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников ЗСО организуется в составе трех поясов, каждый из которых предусматривает особый режим хозяйственной деятельности: первый пояс является поясом строго режима и обеспечивает защиту места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. второй пояс предназначен для предотвращения микробного загрязнения воды. третий пояс является зоной, предназначенной для предотвращения химических загрязнений источника водоснабжения.

2.Гигиеническая характеристика обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением как способа улучшения качества воды. Устройства, применяемые для улучшения качества воды. Критериальные показатели эффективности улучшения качества воды по нормативным документам.

Ультрафиолетовые лучи обладают бактерицидным действием. На эффективность обеззараживания оказывают влияние степень мутности, цветности воды и ее солевой состав. Необходимой предпосылкой для надежного обеззараживания воды УФ-лучами является ее предварительное осветление и обесцвечивание. Преимущества ультрафиолетового облучения в том, что УФ-лучи обладают более широким спектром антимикробного действия: уничтожают вирусы, споры бацилл и яйца гельминтов Ультрафиолетовым излучением называется электромагнитное излучение оптического диапазона с длиной волны 10 - 400 нм Обеззараживание воды УФ-излучением основано на необратимых повреждениях молекул ДНК и РНК микроорганизмов, что приводит к гибели клетки При УФ-обеззараживании не существует проблемы передозировки, но отсутствует эффект «последействия», так как вода не приобретает бактерицидных свойств, предохраняющих ее от повторного заражения. Обеззараживание с использованием ультрафиолетового излучения не требует длительного контакта УФ-лучей с водой и обеспечивается за время прохождения воды через камеру обеззараживания установок. Ультрафиолетовое излучение обладает более выраженным бактерицидным действием в отношении вирусов и вегетативных форм бактерий; Бактерицидная эффективность УФ-облучения зависит от вида микроорганизма, возрастает с увеличением интенсивности излучения (Вт/м2), экспозиции облучения (секунд) и определяется дозой облучения.

Факторы, влияющие на процесс обеззараживания:

 мощность источников УФ-излучения и рациональное размещение его в УФ-установках обеззараживания воды,

 качество воды, поступившей для обеззараживания (цветность, мутность и т.д.),

 устойчивость микроорганизмов к УФ-излучению,

 снижение интенсивности потока УФ-излучения с течением времени эксплуатации ламп, при загрязнении кварцевых чехлов,

 время обработки воды.

Источник: https://studfile.net/preview/16685770/