Требования к качеству воды и их классификация. Основное требование к качеству питьевой воды


Требования к качеству питьевой воды

www.mediana-filter.com.ua

Основные требования к питьевой воде состоят в том, что она должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

  • обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение;
  • содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения;
  • содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды.

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей a - и b -активности, либо по содержанию отдельных радионуклидов в соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ-99.

 

 Показатели  СанПиН 2.1.4.1074-01  ВОЗ
 USEPA
 ЕС
       
 Единицы  измерения  Нормативы  (ПДК), не более  Показатель  вредности  Класс  опасности      
 Обобщенные показатели
 Водородный показатель  рН  в пределах 6–9  -  -  -  6,5–8,5  6,5–8,5
 Общая минерализация (сухой остаток)  мг/л  1000 (1500)  -  -  1000  500  1500
 Жесткость общая  мг-экв/л  7,0 (10)  -  -  -  -  1,2
 Окисляемость перманганатная  мг/л  5,0  -  -  -  -  5,0
 Нефтепродукты, суммарно  мг/л  0,1  -  -  -  -  -
 Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные  мг/л  0,5  -  -  -  -  -
 Фенольный индекс  мг/л  0,25  -  -  -  -  -
 Щелочность  мг НСО 3 – /л  -  -  -  -  -  30
 Фенольный индекс  мг/л  0,25  -  -  -  -  -
 Неорганические вещества
 Алюминий (Аl 3+ )  мг/л  0,5  с.-т.  2  0,2  0,2  0,2
 Азот аммонийный  мг/л  2,0  с.-т.  3  1,5
 -
 0,5
 Асбест  милл. волокон/л  -  -  -  -  7,0  -
 Барий (Ва 2+ )  мг/л  0,1  с.-т.  2  0,7  2,0  0,1
 Бериллий (Ве 2+ )  мг/л  0,0002  с.-т.  1  -  0,004  -
 Бор (В, суммарно)  мг/л  0,5  с.-т.  2  0,3  -  1,0
 Ванадий ( V )
 мг/л  0,1  с.-т.  3  0,1  -  -
 Висмут ( Bi )  мг/л  0,1  с.-т.  2  0,1  –  –
 Железо ( Fе, суммарно)  мг/л  0,3 (1,0)  орг.  3  0,3  0,3  0,2
 Кадмий (С d , суммарно)  мг/л 0,001  с.-т.  2  0,003  0,005  0,005
 Калий (К + )  мг/л  -  -  -  -  -  12,0
 Кальций ( Ca +2 )  мг/л  -  -  -  -  -  100,0
 Кобальт ( Co )  мг/л  0,1  с.-т.  2  -  -  -
 Кремний ( Si )  мг/л  10,0  с.-т.  2  -  -  -
 Магний ( Mg +2 )  мг/л  -  с.-т.  -
 -
 -  50,0
 Марганец (Мn , суммарно)  мг/л  0,1 (0,5)  орг.  3  0,5 (0,1)  0,05  0,05
 Медь (Сu , суммарно)  мг/л  1,0  орг.  3  2,0 (1,0)  1,0–1,3  2,0
 Молибден (Мо, суммарно)  мг/л  0,25  с.-т.  2  0,07  -  -
 Мышьяк (Аs , суммарно)  мг/л  0,05  с.-т.  2  0,01  0,05  0,01
 Никель (Ni , суммарно)  мг/л  0,1  с.-т.  3  -  -  -
 Нитраты (по NO3 )  мг/л  45  с.-т.  3  50,0  44,0  50,0
 Нитриты (по NO 2 )  мг/л  3,0    2  3,0  3,5  0,5
 Ртуть (Нg , суммарно)  мг/л  0,0005  с.-т  1  0,001  0,002
 0,001
 Свинец (Рb , суммарно)  мг/л  0,03  с.-т.  2  0,01  0,015  0,01
 Селен (Sе, суммарно)  мг/л  0,01  с.-т.  2  0,01  0,05  0,01
 Серебро ( Ag + )  мг/л  0,05    2  -  0,1  0,01
 Сероводород (h3S )  мг/л  0,03  орг.  4  0,05  -  -
 Стронций (Sr 2+ )
 мг/л  7,0  орг.  2  -  -  -
 Сульфаты (SO4 2– )  мг/л  500  орг.  4  250,0  250,0  250,0
 Фториды ( F ) для климатических районов: I и II  мг/л  1,5  с.-т.  2  1,5  2,0–4,0  1,5
 для климатических районов: III  мг/л  1,2  с.-т.  2      
 Хлориды (Сl – )
 мг/л
 350  орг.  4  250,0  250,0  250,0
 Хром (Сr 3+)  мг/л  0,5  с.-т.  3  -  0,1 (всего)  -
 Хром (Сr 6+)  мг/л  0,05  с.-т.  3  0,05  0,05  
 Цианиды (СN –)  мг/л  0,035  с.-т.  2  0,07  0,2  0,05
 Цинк (Zn 2+)  мг/л  5,0
 орг.
 3  3,0  5,0  5,0

с.-т. – санитарно-токсикологический

орг. – органолептический

Величина, указанная в скобках, во всех таблицах может быть установлена по указанию Главного государственного санитарного врача

 

Наши новые разработки

Устройство «ДИАМИКС-МФ» для приготовления концентратов диализных растворов методом струйного перемешивания

Требования к качеству воды и их

 

 

Качество воды природных источников определяют по наличию в ней веществ неорганического и органического происхождения, а также микроорганизмов и характеризуют различными физическими, химическими, бактериологическими и биологическими показателями.

К физическим показателям относятся температура, запах, вкус, мутность, цветность, электропроводимость.

Химическими показателями качества воды являются общее количество растворенных веществ или сухой остаток, прокаленный остаток, активная реакция, или рН воды, окисляемость, щелочность, содержание газов, наличие азотсодержащих соединений, хлоридов, сульфатов, железа, марганца, кальция, магния, некоторых ядовитых и радиоактивных веществ.

Бактериологические или санитарные показатели характеризуют общую бактериальную загрязненность воды, а также содержание в ней бактерий кишечной палочки (бактерий coli).

Биологические показатели определяют наличие водных организмов, находящихся на поверхности (планктон) и в толще (нейстон) воды или располагающихся у дна водоема, берегов и на поверхности подводных предметов (бентос).

Требования к качеству природных вод могут быть самыми различными и зависят от целевого назначения вод.

Выбор и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.03—87 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения». В соответствии с требованиями стандарта пригодность источников водоснабжения устанавливается на основе комплексной оценки санитарного состояния места размещения водозаборных сооружений и прилегающей территории для подземных водоисточников, а также выше и ниже водозабора для поверхностных водоисточников, качества воды водоисточников с учетом указаний ГОСТ 2874—82, степени природной и санитарной надежности и стабильности их санитарного состояния.

В соответствии с п. 1.6 (ГОСТ 17.1.3.03—87) разрешается использовать источники водоснабжения, выбор которых согласован с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора, а также с медицинскими службами других ведомств, на которые возложено решение этого вопроса.

Выбор источника производственного водоснабжения производят с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.

Различают воду, используемую для: хозяйственно-питьевых целей, а также в отдельных отраслях пищевой и бродильной промышленности; сельскохозяйственных целей — для орошения, в животноводстве; охлаждения; паросилового хозяйства, технологических целей промышленности; наводнения нефтяных пластов.

Хозяйственно-питьевая вода должна быть безвредна для здоровья человека, иметь хорошие органолептические показатели и быть пригодной для использования в быту. Основные показатели качества хозяйственно-питьевой воды регламентированы ГОСТ 2874—82 «Вода питьевая» и СанПиН 4630—88.

Мутность........................................ до 1,5 мг/л

Цветность………………………………... до 20 град

Запахи и привкусы при 20°С... до 2 баллов

Хлориды......................................... до 350 мг/л

Сульфаты......................................   до 500 мг/л

Остаточный алюминий......... ….. до 0,5 мг/л

Водородный показатель................ 6,5—8,5

Общая жесткость………………….. до 7 мг-экв/л

Фтор……………………………………… 0,7—1,5 мг/л

Желез ……………………………………. 0,3 мг/л

Марганец......................................   до 0,1 мг/л

Бериллий …………………………………. до 0,0002 мг/л

Молибден......................................   до 0,05 мг/л

Мышьяк............................... ………. до 0,05 мг/л

Свинец...........................................   до 0,1 мг/л

Селен.............................................   до 0,001 мг/л

Стронций........................................ до 2 мг/л

Радий—226..................................   1,2-10~10 Ки/л

Медь …………………………. до1 мг/л

Цинк................................................ до 5 мг/л

Гексаметафосфат...........................   до 3,5 мг/л

Триполифосфат …………………... до 3,5 мг/л

Лолиакриламид..........................   до 2 мг/л

Стронций...................................... 4*10-10 Ки/л

Нитраты.......................... ………… до 45 мг/л

Общее количество бактерий ………….. до 100

Коли-индекс................................... до 3

Коли-титр........................................ более 300

Цисты патогенных кишечных простейших отсутствие

Сумма галогенсодержащих соединений до 0,1 мг/л

Хлороформ.................................... до 0,06 мг/л

Четыреххлористый углерод......   …. до 0,006 мг/л

Нефтепродукты............................   до 0,3 мг/л

Летучие фенолы……………………   до 0,001 мг/л

Отдельные производства пищевой промышленности, помимо регламентаций ГОСТ 2874—82, предъявляют к воде дополнительные требования. Так, в воде, используемой в пивоварении, не должны содержаться сульфаты, а концентрация железа не должна превышать 0,1 мг/л; в воде для винокуренного производства не должно содержаться хлористых магния и кальция; в воде для сахарного производства должно быть минимальное солесодержание и т. д.

Вода для охлаждения предназначается либо для охлаждения непрерывно работающих агрегатов, либо для отведения тепла от продукции производства. Вода при охлаждении может использоваться прямотоком, т. е. после однократного применения производится ее сброс в водоем, или с возвратом для многократного применения после охлаждения на градирне или в брызгальном бассейне.

Количество охлаждающей воды не нормируется, так как оно зависит от условий применения. При использовании охлаждающей воды не должно быть отложений в трубах и аппаратах, по которым она подается, так как они затрудняют теплопередачу и сокращают живое сечение, снижая интенсивность циркуляции и эффект охлаждения. Вода, используемая для охлаждения, не должна содержать крупных минеральных взвесей, большого количества железа и органических веществ во избежание засорения или биообрастания трубок холодильных, аппаратов и конденсаторов. Образования накипи из карбоната кальция в прямоточных охлаждающих системах, как правило, не наблюдается. Однако, в оборотных системах при нагреве воды теряется углекислота и возрастает вероятность накипеобразования. Этот процесс усиливается с повышением содержания в исходной воде бикарбоната кальция и интенсивности упаривания воды в системе, с увеличением потери углекислоты, с уменьшением содержания в охлаждающей воде органических веществ, которые препятствуют выпадению в осадок карбоната кальция, с повышением температуры нагрева охлаждающей воды и т. д. Следовательно, качество воды, используемой для охлаждения, при котором не происходит в холодильных аппаратах зарастания живого сечения и не возникает коррозии, должно определяться для конкретных условий специальным расчетом с учетом всех изложенных факторов.

Вода для паросилового хозяйства не должна образовывать накипи, вызывать коррозию металла и вспенивание котловой воды, не должна способствовать уносу солей с паром. Использование жесткой воды приводит к накипеобразованию на поверхности нагрева, что ухудшает теплопередачу, вызывает перерасход топлива и перегрев металла, а в конечном счете в результате образования свищей и отдулин происходит разрыв экранных и кипятильных труб и др.

Вспенивание котловой воды называется наличием фосфатов, щелочей, нефти, смазочных масел и синтетических поверхностно-активных веществ. Оно приводит к загрязнению пара и отложению примесей на лопатках турбин. Хлориды и сульфаты способствуют уменьшению вспенивания, коагулируя коллоидные соединения фосфатов.

При оценке качества питательной воды особое внимание следует уделять щелочам, которые являются активными пептизаторами и переводят в коллоидное состояние грубодисперсные вещества, создавая опасность загрязнения пара. Вместе с тем присутствие в воде щелочи значительно уменьшает растворимость соединений железа, предотвращая коррозию металла. В этих условиях образующийся при коррозии гидроксид железа (П) выделяется из раствора на поверхность металла, образуя плотную защитную пленку. Поэтому рекомендуется поддерживать в питательной воде минимальное содержание щелочи — 25—50 мг/л едкого натра. Наличие в питательной воде котлов высокого давления кремниевой кислоты приводит к образованию плотной накипи с низкой теплопроводностью.

Вода для технологических нужд промышленности в зависимости от ее целевого использования должна отвечать самым разнообразным требованиям. Так, в воде, используемой в горнодобывающей промышленности при добыче, отмывке, сортировке, гидротранспорте и обогащении полезных ископаемых, должны отсутствовать грубые взвеси. Весьма специфические требования предъявляют к воде, используемой для обработки готовой продукции, а также к воде, входящей в состав продукта.

Ряд промышленных предприятий предъявляет к воде требования, значительно превышающие лимиты ГОСТ 2874—82. Например, в воде, используемой для изготовления кино- и фотопленки, фотобумаги, не должно содержаться марганца, железа, кремнекислоты, ограничивается окисляемость воды и содержание хлоридов. В воде, используемой для приготовления растворов кислот и щелочей, красителей, мыла, жесткость должна быть до 0,35 мг-экв/л.

Вода для наводнения нефтяных пластов не должна вызывать зарастания или закупорки отверстий фильтров и кольматации пор нефтевмещающей породы в результате образования нерастворимых соединений при взаимодействии с пластовой водой и частицами породы, а также при изменении температуры. Поэтому, в закачиваемой воде должно содержаться не более 0,2 мг/л железа, 1 мг/л взвешенных веществ, 1 мг/л нефтепродуктов и др. Бикарбонаты в закачиваемой воде должны находиться в минимальном количестве, так как при их распаде при нагреве воды образуется осадок карбоната кальция. Аналогичные явления протекают, когда в закачиваемой воде присутствует растворенный кислород, который, окисляя железо (II) и сероводород, присутствующие в пластовой воде, способствует кольматации породы.

Вода для нужд сельского хозяйства (птице- и зоофермы, орошение, мелиорация и др.) по своему качеству должна соответствовать целевому использованию. Согласно СНиП, для водопоя птиц, зверей и сельскохозяйственных животных на фермах надлежит подавать воду питьевого качества. Допускается водопой животных водой с повышенным минеральным составом (сульфаты — (0,5—2,4) • 103, сухой остаток (1—5) 103, хлориды до (0,4—2) 103 мг/л, общая жесткость до 14—45 мг-экв/л), а также водопой водой с повышенной цветностью, с привкусом и запахами, при температуре 8—15 °С. При этом нормы качества воды принимаются в зависимости от вида и возраста животных. Водопой зверей и птиц водой не питьевого качества в каждом конкретном случае должен быть разрешен органами ветеринарного надзора.

Основное требование к качеству воды, используемой для орошения, — это предотвращение засоления почв в результате ее испарения и аккумуляции в ней солей. Сульфаты магния и натрия, углекислый и хлористый натрий засоляют почвы и делают их непригодными для агротехнических целей. Вода с небольшим содержанием сульфата кальция и углекислого магния с успехом может быть использована для поливного земледелия. Минерализация поливных вод в зависимости от метеорологических и агротехнических факторов, условий полива и дренирования может меняться в весьма широких пределах, не превышая 1,5 мг/л. Поливная вода с солесодержанием до 1 г/л пригодна для орошения независимо от местных условий.

 

 

biofile.ru

2. Нормативные требования к качеству питьевой воды. Основные требования к качеству питьевой воды

Похожие главы из других работ:

Законодательство и основные мероприятия по охране источников водоснабжения от загрязнения и истощения

2. Требования к качеству воды и их классификация

Качество воды природных источников определяют по наличию в ней веществ неорганического и органического происхождения, а также микроорганизмов и характеризуют различными физическими, химическими...

Защита водного объекта от загрязнения промышленными сточными водами

1.1 Водоснабжение и требования к качеству воды

На рудниках при открытом способе разработки месторождений для орошения горной массы отвалов и карьерных дорог используется техническая вода. При подземной разработке месторождений для пылеподавления в забое, в местах скреперования...

Использование городских сточных вод для технического водоснабжения

Глава III. Современные требования к качеству восстановленной воды

При использовании очищенных сточных вод для технического водоснабжения возникает ряд совершенно новых технологических, экономических, социальных и гигиенических проблем, среди которых, пожалуй...

Исследование качества питьевой воды в городе Лисаковске

1. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - санитарные правила) предназначены для физических и юридических лиц, независимо от формы собственности, деятельность которых связана с проектированием, строительством...

Качество питьевой воды и здоровье населения

1. Качество питьевой воды

Проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни человеческого общества в течение всей истории его существования. В настоящее время питьевая вода - это проблема социальная, политическая, медицинская, географическая...

Мониторинг среды обитания в городе Соликамск

6.3 Качество питьевой воды

Обеспечение населения города хозяйственно-питьевым водоснабжением осуществляется тремя водозаборами: Верхне - Камский, водозабор «Зеленый поселок», водозабор «Лесное», восемь ведомственных водоисточников промышленных предприятий...

Охрана поверхностных вод

Требования к качеству воды

Обеспечение безопасного водопользования, охрана водных объектов от загрязнения немыслимы без регламентирования качества водной среды. В конце 30-х гг...

Показатели качества питьевой воды, методы очистки

1. Источники питьевой воды

Качество питьевой воды во многом определяется качеством воды источника водоснабжения...

Проблема питьевой воды. Мониторинг реки Псел

1.1 Проблема питьевой воды

Большая часть воды сосредоточена в морях и океанах. На пресные воды приходится всего 2%. В последнее время возник острый дефицит пресной воды. Уже сейчас около трети Земли испытывает недостаток в чистой пресной воде...

Разработка мероприятий по защите поверхностных водных объектов от загрязнения и засорения

3. Требования к качеству воды

Обеспечение безопасного водопользования, охрана водных объектов от загрязнения немыслимы без регламентирования качества водной среды. В конце 30-х гг...

Транспортировка отходов I-IV класса опасности

Глава 2. Текущие нормативные требования к транспортировке отходов I-IV класса опасности

Транспортировка опасных отходов (отходов I-IV класса опасности) является частью процесса обращения с отходами. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению...

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов

2.7 Качество питьевой воды

Качество питьевой воды в распределительной сети города не соответствует ГОСТу 2874--82 «Вода питьевая» по бактериологическим показателям в 3% проб, по химическим показателям (мутность, содержание железа) в 40% проб...

Экологические проблемы безопасности

1.3 Проблемы питьевой воды

В развивающихся странах на сегодня плохое качество воды является причиной около 20% всех заболеваний. При сохранении нынешней модели водопользования проблема питьевой воды скоро приобретет глобальный характер...

Эколого–экономические последствия нехватки чистой питьевой воды

1. Источники и потребление воды, последствия нехватки чистой питьевой воды в мире

Водоемкость всего человеческого хозяйства в XX столетии увеличилась в 12 раз и достигла огромной величины: около 5 тыс. км3 в год. Это почти 14% годового стока всех рек мира. Правда, некоторую часть этого объема составляют подземные воды...

Экономический аспект экологических проблем

2.1 Дефицит питьевой воды в РК

В Казахстане 20 процентов населения потребляют некачественную питьевую воду, сообщает "ИА Новости-Казахстан". Об этом говорится в документе государственной программы "Экология Казахстана" на 2010-2020 годы. В документе программы поясняется...

eco.bobrodobro.ru


Смотрите также