Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Otvety_na_gigienu_1

.pdf
Скачиваний:
102
Добавлен:
21.05.2015
Размер:
1.68 Mб
Скачать

воды не безграничны и в связи с этим устанавливаются определенные пределы загрязненности воды водоисточника:

Показатель

 

Нормативы

Окраска

Не должна обнаруживаться в

Запах и вкус

столбике высотой 20 см.

Не более 2 баллов

БПКполн.

До 3 мг/л

Сухой остаток

Не более 1000 мг/л

Сульфаты

Не более 500 мг/л

Хлориды

Не более 350 мг/л

Жесткость

Не более 7 мг-экв/л

Коли-индекс

Не более 10000

Вредные вещества

Не более ПДК

 

17.

Санитарная охрана водоисточников.

Санитарная охрана водоемов включает в себя предупреждение загрязнения поверхностных водоемов и подземных вод сточными водами, а также установление предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водоемов.

Охрана водоемов от загрязнения сточными водами.

Сточные воды образуются при использовании населением водопроводной воды для хозяйственно-бытовых целей, а также ч процессе производственной деятельности.

Таким образом, сточные воды можно разделить на

1)Хозяйственно-фекальные (бытовые)

2)Промышленные

Сточные воды, попадая в водоем, ухудшают органолептические свойства воды, вызывают бактериальное загрязнение, придают воде токсические свойства.

Важнейшим звеном в охране водоемов от загрязнения строчными водами является очистка сточных вод. Она включает в себя

механическую очистку

биологическую очистку

обеззараживание.

Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей.

Сооружения для механической очистки сточных вод:

решётки (или УФС — устройство фильтрующее самоочищающееся) и сита;

песколовки;

первичные отстойники;

мембранные элементы;

септики.

Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяются решётки и для более полного выделения грубодисперсных примесей — сита. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, бой стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. Песок из песколовок обычно складируется или используется в дорожных работах.

Впоследнее время мембранная технология становится перспективным способом при очистке сточных вод. Очистка сточных вод с использованием прогрессивной мембранной технологии применяется в комплексе с традиционными способами, для более глубокой очистки стоков и возврат их в производственный цикл.

Очищенные таким образом сточные воды переходят на первичные отстойники для выделения взвешенных веществ. Снижение БПК составляет 20-40 %.

Врезультате механической очистки удаляется до 60-70 % минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.

Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5. Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.

С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).

Первичные отстойники, куда на этом этапе попадает вода, предназначены для осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной пять метров и диаметром 40 и 54 метра. В их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения, в бункер.

Также в биологической очистке, после первичных отстойников, существует вторая линия радиальных отстойников. Это илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников очистных сооружений промышленных и хозяйственных стоков. Для улучшения параметров очистки могут быть применены различные химические методы, как, например, дополнительная седиментация фосфора солями Fe и Al, хлорирование, озонирование, а также физико-химические методы, такие как электрофлотация или эвапорация. Для окончательного обеззараживания сточных вод предназначенных для сброса на рельеф местности или в водоем применяют установки ультрафиолетового облучения. Для обеззараживания биологически очищенных сточных вод, наряду с ультрафиолетовым облучением, которое используется, как правило, на очистных сооружениях крупных городов, применяется также обработка хлором в течение 30 минут. Хлор уже давно используется в качестве основного обеззараживающего реагента практически на всех очистных городов в России. Поскольку хлор довольно токсичен и представляет опасность очистные предприятия многих городов России уже активно рассматривают другие реагенты для обеззараживания сточных вод такие как гипохлорит, дезавид и озонирование.

18.Гигиеническая характеристика системы водоснабжения современного города. Требования к качеству воды

централизованного водоснабжения

Центральное водоснабжение является наиболее удобным для населения и наиболее удовлетворительным по всем гигиеническим требованиям. Центральное водоснабжение предусматривает единую систему подачи воды в достаточном количестве и высокого качества (удовлетворяющей ГОСТу "Вода питьевая") для пищевых, хозяйственных, санитарных целей. В этом и заключается его гигиеническое и противоэпидемическое значение.

Центральное водоснабжение обеспечивается с помощью водопровода. Водопроводы имеются в городах, крупных поселках.

Устройство водопровода.

Центральное водоснабжение чаще всего производится из поверхностных водоемов (рек, водохранилищ, озер), так как для центрального водоснабжения обычно необходимы большие объемы воды.

Воду стараются забирать как можно дальше от всевозможных источников-загрязнитедей. При заборе воды из реки (что бывает чаще всего) воду берут по течению выше города, стоянок судов и других источников загрязнения.

Система центрального водоснабжения принципиально включает в себя 3 основные части:

1)Водозаборные сооружения

2)Очистные сооружения (водопроводная станция).

3)Распределительная сеть

Приблизительная схема водопровода представлена следующими звеньями:

1.Приемники воды располагают как можно дальше от берега на расстоянии 40-70 см от дна, входное отверстие защищают решеткой

2.Насосная станция 1-го подъема обеспечивает непосредственно забор воды и подачу ее на водопроводную станцию

3.Очистные сооружения - здесь осуществляется очистка и обеззараживание воды

4.Насосная станция 2-го подъема - подает воду с водопроводной станции на водонапорную башню.

5.Водонапорная башня - обеспечивает напор воды для ее доставки до потребителей по разводящей водопроводной сети.

6.Разводящая водопроводная сеть - обеспечивает непосредственно поступление воды в отдельные здания,

квартиры и тд. Требование к воде:

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

Показатели

Единицы измерения

Нормативы

 

 

 

Термотолерантные колиформные

Число бактерий в 100 мл <1>

Отсутствие

бактерии

 

 

 

 

 

Общие колиформные бактерии <2>

Число бактерий в 100 мл <1>

Отсутствие

 

 

 

Общее микробное число <2>

Число образующих колонии

Не более 50

 

 

 

 

 

 

 

бактерий в 1 мл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колифаги <3>

 

 

Число бляшкообразующих

 

Отсутствие

 

 

 

 

 

единиц (БОЕ) в 100 мл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споры сульфитредуцирующих

 

Число спор в 20 мл

 

 

 

Отсутствие

 

клостридий <4>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цисты лямблий <3>

 

 

Число цист в 50 л

 

 

 

Отсутствие

 

Показатели

Единицы

Нормативы (предельно

Показатель

Класс

 

 

 

измерения

 

допустимые

 

вредности

опасности

 

 

 

 

концентрации (ПДК)), не

 

<1>

 

 

 

 

 

 

 

более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенные показатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водородный

 

единицы pH

 

в пределах 6 - 9

 

 

 

 

 

 

показатель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая минерализация

мг/л

 

1000 (1500) <2>

 

 

 

 

 

 

(сухой остаток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жесткость общая

мг-экв./л

 

7,0 (10) <2>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окисляемость

мг/л

 

5,0

 

 

 

 

 

 

перманганатная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтепродукты,

мг/л

 

0,1

 

 

 

 

 

 

суммарно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхностно -

мг/л

 

0,5

 

 

 

 

 

 

активные вещества (ПАВ),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анионоактивные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенольный индекс

мг/л

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неорганические вещества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алюминий (AL3+)

мг/л

 

0,5

 

 

с.-т.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барий (Ba2+)

 

- " -

 

0,1

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бериллий (Be2+)

- " -

 

0,0002

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бор (B, суммарно)

- " -

 

0,5

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железо (Fe, суммарно)

- " -

 

0,3 (1,0) <2> орг.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадмий (Cd, суммарно)

- " -

 

0,001

 

 

с.-т.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марганец (Mn,

- " -

 

0,1 (0,5) <2>

 

 

орг.

3

 

суммарно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медь (Cu, суммарно)

- " -

 

1,0

 

 

- " -

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молибден (Mo,

- " -

 

0,25

 

 

с.-т.

2

 

суммарно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышьяк (As,

 

- " -

 

0,05

 

 

с.-т.

2

 

суммарно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никель (Ni, суммарно)

мг/л

 

0,1

 

 

с.-т.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нитраты (по NO3-)

- " -

 

45

 

 

с.-т.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ртуть (Hg, суммарно)

- " -

 

0,0005

 

 

с.-т.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свинец (Pb, суммарно)

- " -

 

0,03

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селен (Se, суммарно)

- " -

 

0,01

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стронций (Sr2+)

- " -

 

7,0

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сульфаты (

)

- " -

 

500

 

 

орг.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фториды (F-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели

 

 

Единицы измерения

Нормативы, не более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запах

 

 

баллы

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привкус

 

 

- " -

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветность

 

 

градусы

 

 

 

20 (35) <1>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мутность

 

ЕМФ (единицы мутности по формазину) или

2,6 (3,5) <1> 1,5 (2) <1>

 

 

 

 

мг/л (по каолину)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Нецентрализованное водоснабжение, его организация и устройство. Требования к качеству воды

нецентрализованного водоснабжения.

Местное водоснабжение применяется в небольших населенных пунктах , при этом используется вода подземных водоисточников. Для местного водоснабжения применяются колодцы.

Колодцы бывают:

1)Шахтные. Устраиваются в виде шахты с деревянными, кирпичными, бетонными, железобетонными (кольца) стенками. Шахту копают обычно на глубину 15-25 метров до чистой воды. Стенки колодца должны быть подняты над поверхностью на 60-80 см. Вокруг устраивается глиняный "замок", дно устилается гравием, крупным песком, делается уклон для стока воды от колодца. Шахтные колодцы удобны при маломощных водоносных слоях, так как за ночь в них благодаря их большому диаметру создается достаточный запас воды. Вода из колодца должна забираться только общественной бадьей, использование собственной тары недопустимо с противоэпидемической точки зрения.

2)Трубчатые (буровые). Устраиваются посредством трубы с фильтром на нижнем конце, которую опускают в буровую скважину на глубину 150 м и более (до глубоких водоносных слоев). Вода может под естественным давлением (артезианские скважины) подниматься наверх, в противном случае использую насос. Вода трубчатых

колодцев лучше, чем шахтных, однако необходимо, чтобы водоносные слои, питающие колодец были достаточно мощными.

Для местного водоснабжения могут также использоваться ключи и родники.

При этом устраивается так называемый каптаж - специальное сооружение в месте забора воды.

Местное водоснабжение менее удобно, чем централизованное и менее безопасно с эпидемической точки зрения, так как хуже контролируется. Однако подземные воды, особенно артезианские имеют гораздо лучшие органолептические свойства, чем вода поверхностных водоисточников, которая к тому же хлорируется.

20.Способы очистки питьевой воды и гигиеническая характеристика

Очистка проводится в несколько этапов.

1)Коагуляция. Заключается в укрупнении (коагуляции) частиц, взвешенных в воде. Это делается для ускорения осаждения частиц примесей, так как скорость оседания частиц зависит от их размера. Для коагуляции в воду

добавляют коагулянты, например, сульфат натрия (глинозем) – Аl2(S04)3.Он вступает в реакцию с гидрокарбонатами Са и Мg с образованием гидроксида алюминия, который выпадает в осадок соединившись с

частичками примесей и частично бактериями с образованием хлопьев.

А12(S04)з + 3 Са(НСОз)2 = 2А1(ОН)з + ЗСаS04 + 6С02 Подбирают оптимальную дозу коагулянта, так как его количество зависит от химического состава воды, количества взвешенных примесей и тд. Обычно она находится в переделах 40-60 мг/л.

2)Отстаивание. Производится в отстойниках, через которые вода непрерывно движется с маленькой скоростью. При отстаивании частички примесей, особенно укрупненные в результате коагуляции, оседают на дно.

3)Фильтрация. Производится через фильтры. Применяются быстродействующие (скорые) фильтры. В качестве

фильтра может выступать слой песка определенной толщины (скорые песчаные фильтры), комбинация песка с гравием, антрацитом. Кроме песчаных фильтров применяются фильтры АКХ, контактные осветлители и др.

После очистки воды проводят ее обеззараживание

Дополнительные мероприятия по улучшению качества воды.

Фторирование и дефторирование

Опреснение

Умягчение

Обезжелезивание

1) Фторирование и дефторирование

Фторирование воды осуществляется при концентрации фтора в воде в среднем ниже 0.5 мг/л (так как при этом значительно возрастает частота возникновения кариеса среди детей и взрослых).

Методика: Для фторирования воды применяют фторид натрия, крем-нефтористый аммоний, кремнефтористый натрий. Вводят соединения фтора в воду после ее коагуляции и фильтрации. Кроме системного фторирования водопроводной воды возможно фторирование воды в детских учреждениях, школах.

Дефторирование воды показано при концентрации фтора в воде в среднем свыше 1.5 мг/л (так как при этом возникает флюороз зубов).

Методика: Дефторирование осуществляется на специальных установках путем осаждения избытка фтора или фильтрации воды через активную окись алюминия или анионообменные смолы, которые извлекают фтор из воды.

2) Опреснение воды

Опреснение - это удаление из воды избытка минеральных солей. Опреснению подвергают морскую воду, высокоминерализованные подземные воды. Методика:

1.Метод дистилляции (перегонки). Воду испаряют, а пар затем конденсируют. При этом образуется дистиллированная вода, которую затем разбавляют исходной, так как дистиллированная вода вообще не содержит минеральных солей и не пригодна для питья.

2.Метод ионного обмена. Осуществляется с помощью ионообменников. Сначала воду пропускают через фильтр, загруженный катионитом, затем - анионитом. При этом минеральные соли (ионы) поглощаются.

3.Метод электродиализа. Суть метода заключается в том, что катионы и анионы минеральных солей, содержащихся в воде перемещаются к погружаемым в воду электродам под действием электрического поля.

4.Метод замораживания. Основан на том, что при замораживании сначала замерзает пресная вода, превращаясь в лед, а соленая вода остается внизу(подо льдом). Используют естественный холод и холодильные установки.

3)Умягчение воды.

Умягчение применяется для жесткой воды, то есть воды, содержащей повышенное количество солей кальция и магния (свыше 7 мг-экв/л). Жесткая вода не пригодна для промышленных и бытовых целей (неудобна для мытья и стирки, портит котлы на производстве и тд.)

Методика:

1.Фильтрация воды через слой ионитов с обменом ионов Са и Мg на ионы NH и Н

2.Кипячение воды также дает некоторое ее умягчение.

4) Обезжелезивание воды.

Используется для удаления из воды избытка железа, которое ухудшает ее

органолептические свойства (вкус, цвет, прозрачность). Избыток железа чаше всего содержится в артезианских водах. Методика: Принцип заключается в окислении растворимых соединений железа, находящихся в воде (при

пропускании через нее воздуха, обогащенного кислородом) в нерастворимые, которые выпадают в осадок при отстаивании.

К методам улучшения качества питьевой воды можно отнести и озонирование, которое применяется для обеззараживания воды. При озонировании воды улучшаются ее органолептические свойства.

21.Способы обеззараживания питьевой воды и их гигиеническая характеристика.

Для обеззараживания воды кроме хлорирования применяются следующие методы:

I.В больших объемах (на водопроводной станции).

1)Озонирование воды. Заключается в использовании озона, который является сильным окислителем. Через несколько минут после введения остаточный озон распадается с выделением кислорода, который не только не ухудшает, но улучшает органолептические свойства воды. Кроме того озон более активен чем хлор в отношении спор микроорганизмов и энтеровирусов.

2)Облучение УФ-лучамн. Является одним из лучших методов обеззараживания, так как относится к так называемым безреагентным методам и исключает изменение химического состава воды. Метод обеспечивает быструю гибель бактерий, вирусов, яиц гельминтов. Для УФ-облучения воды используют ртутно-кварцевые лампы (ПРК), аргонно-кварцевые лампы (БУВ). Необходимым условием является чистота (прозрачность, бесцветность) воды, в противном случае взвешенные частицы поглощают лучи.

3)Для хлорирования применяют газообразный хлор (в баллонах), хлорную известь, гипохлорид 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 хлор. Слабее действует хлорная известь, причем ее эффективность зависит от содержания в ней активного хлора (25-35 %). Другие соединения слабее хлорной извести.

2)Качества (чистоты) хлорируемой воды. Взвешенные в воде частицы препятствуют бактерицидному действию хлора, хлор тратится на окисление органических веществ 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 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 хлорпоглощаемость) 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 гиперхлорировании используют дозы от 10 до 50 мг/л. Продолжительность хлорирования - 15 минут летом, 25-30 минут зимой. Если в воде обнаружены (или подозреваются) споры сибирской язвы, то применяют суперхлорирование и дозы хлора повышают до 100 мг/л и более. При хлорировании в полевых условиях используют хлорную известь, двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК), которая содержит 60 % активного хлора, нейтральный гипохлорит кальция (НГК) - 70 % активного хлора, а также индивидуальные средства - хлорсодержащие таблетки ("аквасепт", "спороцид", "аквацид" и др.). После использования повышенных доз хлора необходимо последующее дехлорирование воды, так как без этого она практически не пригодна для употребления но органолептическим свойствам. Дехлорирование производят с помощью гипосульфита, а также путем фильтрации через

активированный уголь.

Кроме перечисленных способов хлорирование отдельно можно назвать хлорирование с преаммонизациеи, при котором перед хлорированием в воду вводят аммиак. Аммиак с хлором образует хлорамины, которые действуют дольше, чем просто остаточный хлор.

П.В малых объемах.

1)Кипячение. Продолжительность кипячения должна составлять 5-10 минут. Кипячение может использоваться и в довольно больших масштабах (больницы, школы)

2)Использование йода (2 капли 10 % настойки йода на 1 литр воды, йодные таблетки)

3)Использование специальных устройств, которые очищают и обеззараживают воду - "Родник", "Турист", "Овод" и др.

4)Обеззараживание ультразвуком, токами ультравысокой частот.

22.Специальные способы улучшения качества питьевой воды и их гигиеническая характеристика.

Дополнительные мероприятия по улучшению качества воды.

Фторирование и дефторирование

Опреснение

Умягчение

Обезжелезивание

1) Фторирование и дефторирование

Фторирование воды осуществляется при концентрации фтора в воде в среднем ниже 0.5 мг/л (так как при этом

значительно возрастает частота возникновения кариеса среди детей и взрослых).

Методика: Для фторирования воды применяют фторид натрия, крем-нефтористый аммоний, кремнефтористый натрий. Вводят соединения фтора в воду после ее коагуляции и фильтрации. Кроме системного фторирования водопроводной воды возможно фторирование воды в детских учреждениях, школах.

Дефторирование воды показано при концентрации фтора в воде в среднем свыше 1.5 мг/л (так как при этом возникает флюороз зубов).

Методика: Дефторирование осуществляется на специальных установках путем осаждения избытка фтора или фильтрации воды через активную окись алюминия или анионообменные смолы, которые извлекают фтор из воды.

2) Опреснение воды Опреснение - это удаление из воды избытка минеральных солей. Опреснению подвергают морскую воду,

высокоминерализованные подземные воды. Методика:

5.Метод дистилляции (перегонки). Воду испаряют, а пар затем конденсируют. При этом образуется дистиллированная вода, которую затем разбавляют исходной, так как дистиллированная вода вообще не содержит минеральных солей и не пригодна для питья.

6.Метод ионного обмена. Осуществляется с помощью ионообменников. Сначала воду пропускают через фильтр, загруженный катионитом, затем - анионитом. При этом минеральные соли (ионы) поглощаются.

7.Метод электродиализа. Суть метода заключается в том, что катионы и анионы минеральных солей, содержащихся в воде перемещаются к погружаемым в воду электродам под действием электрического поля.

8.Метод замораживания. Основан на том, что при замораживании сначала замерзает пресная вода, превращаясь в лед, а соленая вода остается внизу(подо льдом). Используют естественный холод и холодильные установки.

3)Умягчение воды.

Умягчение применяется для жесткой воды, то есть воды, содержащей повышенное количество солей кальция и магния (свыше 7 мг-экв/л). Жесткая вода не пригодна для промышленных и бытовых целей (неудобна для мытья и стирки, портит котлы на производстве и тд.)

Методика:

3.Фильтрация воды через слой ионитов с обменом ионов Са и Мg на ионы NH и Н

4.Кипячение воды также дает некоторое ее умягчение.

4) Обезжелезивание воды.

Используется для удаления из воды избытка железа, которое ухудшает ее

органолептические свойства (вкус, цвет, прозрачность). Избыток железа чаше всего содержится в артезианских водах. Методика: Принцип заключается в окислении растворимых соединений железа, находящихся в воде (при

пропускании через нее воздуха, обогащенного кислородом) в нерастворимые, которые выпадают в осадок при отстаивании.

К методам улучшения качества питьевой воды можно отнести и озонирование, которое применяется для обеззараживания воды. При озонировании воды улучшаются ее органолептические свойства.

23.Почва населенных мест как фактор здоровья. Процессы загрязнения и механизмы самоочищения.

Мероприятия по охране почвы от загрязнения.

Почва безвозвратно уничтожается в результате

3)Эрозии

4)Загрязнения промышленными и другими отходами.

Эрозия почв.

За последнее столетие в результате эрозии было утрачено 2 млрд. гектаров плодородной земли (27 % земель хозяйственного использования). Основными причинами эрозии являются

распахивание

перевыпас пастбищ

уничтожение лесов

Почвы сельскохозяйственных угодий подвергаются эрозии в 100-1000 раз быстрее чем почвы естественных биоценозов.

Загрязнение почв.

Вообще почва в принципе может загрязняться

3)Химическими веществами

4)Биологическими организмами (бактерии, вирусы, гельминты и тд).

Основные загрязнители почвы:

1)Загрязнители промышленного происхождения

Твердые отходы

Промышленные сточные воды

Промышленные атмосферные выбросы

Радиоактивные вещества

2)Загрязнители сельскохозяйственного происхождения.

* Пестициды (ядохимикатами)

Минеральные удобрения и тд.

3)Загрязнители бытового происхождения.

Твердые бытовые отходы

Бытовые сточные воды

4)Выхлопные газы автомобилей

Накопление токсических веществ способствует постепенному изменению состава почв, нарушению единства геохимической среды и живых организмов.

Загрязнение почвы может влиять на человека следующими путями: Почва => растение => [животное] => человек Почва => воздух => человек Почва => вода => человек

Меры защиты.

1)Санитарно-технические мероприятия. К этой группе относятся меры по удалению отходов (санитарная очистка почвы).

2)Технологические мероприятия.

1.Создание безотходных или малоотходных производств

2.Улучшение технологии обезвреживания отходов

3)Планировочные мероприятия. Правильное взаиморасположение источников загрязнения (промышленных предприятий, автотрасс), очистных сооружений и сельскохозяйственных земель, а также жилых зданий. Создание санитарно-защитных зон.

4)Законодательные, организационные мероприятия и тд. Сюда относится, например, нормирование

содержания в почве различных химических веществ и микроорганизмов (установление и соблюдение ПДК).

Самоочищение почвы - способность почвы уменьшать концентрацию загрязняющего вещества в результате протекающих в почве процессов миграции. Процесс самоочищения весьма сложен, причем для его развития имеет значение механическая структура почвенного покрова, его химический состав, физические свойства и вся совокупность живых организмов. В превращении органического вещества участвуют различные группы микроорганизмов, последовательно сменяющие друг друга в зависимости от степени его минерализации. Установлено, что наибольшее количество микробов находится в поверхностном слое почвы, а на глубине 3 — 6 м при сохранении естественной структуры она является почти стерильной. Последнее объясняется значительной адсорбционной способностью почвенных зерен, особенно если они покрыты пленкой из коллоидных и слизистых веществ. В результате общая бактериальная обсемененность, судя по результатам прямого подсчета, может достигать 1 — 2 млрд. на 1 га массы пленки. Однако число микроорганизмов подвержено большим сезонным колебаниям и довольно широко варьирует не только в отдельные времена года, но и на протяжении сравнительно коротких периодов в зависимости от погоды и других обстоятельств. Процесс самоочищения почвы от органических загрязнений обычно принято разделять на два этапа — минерализацию и нитрификацию. Первый из них может происходить как в аэробных, так и в анаэробных условиях. При этом адсорбированные вещества подвергаются распаду благодаря деятельности ферментов, выделяемых микробами, грибами и актиномицетами. В результате белковые молекулы расщепляются на аминокислоты, которые в дальнейшем подвергаются дезаминированию с образованием аммиака в качестве конечного продукта минерализации. Следует отметить, что анаэробные процессы гниения и брожения сопровождаются выделением зловонных газов, загрязняющих наружный воздух, поэтому при обезвреживании нечистот необходимо стремиться к преобладанию аэробных реакций. Обильное снабжение кислородом необходимо также для интенсивного развития второго этапа почвенного распада органических веществ, при котором полученные при минерализации ингредиенты переходят в более сложные химические соединения, пригодные для питания растений. Так, например, аммиак превращается при действии специфических нитрифицирующих бактерий (открытых

С. Н. Виноградским) сначала в азотистую кислоту и нитриты, а затем в азотную кислоту и нитраты. Аналогичным образом при окислении сероводорода образуются серная кислота и сульфаты, при окислении углекислоты — карбонаты, при окислении фосфорной кислоты — фосфаты и т. д.

24.Способы очистки мест от коммунально-бытовых сточных вод. Почвенные способы утилизации сточных

вод.

По Горбову все отходы классифицируют следующим образом:

Отбросы

Жидкие

Фекалии, моча

Помои

Грязные воды бытового происхождения.

Сточные воды предприятий, бань, прачечных и др.

Твердые

Уличный смет, домовой мусор, остатки пищи, кухонные, хозяйственные, промышленные отходы

Нечистоты

Системы удаления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Канализация.

Предназначена

для

 

удаления

жидких

отбросов

по

тру

бам

на

очистные

станции

 

за

пределы

населенного

пункта.

 

Канализа

ция может быть а) Общеашавная (единая сеть трубопроводов для всех стоков)

б) Раздельная (две системы труб:

1.для фекалыю-хозяйственных и промышленных стоков

2.Для атмосферных сточных вод)

2)Вывозная система.

Отбросы:

нечистоты, помои, мусор Приемники:

выгребные ямы, мусоропровод, урны

Транспорт:

Автоцистерны специальные машины

При вывозной системе удаления.

Нечистоты обезвреживают и утилизируют

1)На полях ассенизации (могут использоваться для сельскохозяйственных целей на второй, третий год) и полях запахивания.

2)Внося как удобрение в почву (нежелательно)

Мусор сортируется на мусороутилизационных станциях а затем обезвреживается:

1)Сжигание в специальных печах

2)Биотермический метод. При разведении в мусоре термофильных микроорганизмов его температура повышается до 50-70 градусов, что способствует гибели патогенных микробов, яиц гельминтов и тд.

3)Компостирование.

Очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод.

Этапы:

1)Механическая очистка. Цель - освобождение от крупных примесей, взвешенных частиц. Для механической очистки используются песколовки, сита, решетки, отстойники и тд.

2)Биологическая очистка. Цель - освобождение сточных вод от мелких взвешенных частиц и примесей,

растворенных органических веществ, обеззараживание.

1.Естественная биологическая очистка. Производится почвенным методом на так называемых полях фильтрации и полях орошения. Принцип очистки состоит в фильтрации сточных вод, выпускаемых на эти поля, через почву. Профильтровавшаяся через почву жидкость попадает в систему труб и отводится в водоем. Очистка от взвешенных частиц и микробов происходит при фильтрации через почву. Растворимые органические вещества адсорбируются частичками почвы. Кроме того органические вещества окисляются, метаболизируются микрофлорой почвы. Поля орошения могут по определенной схеме использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.

2.Искусственная биологическая очистка. Производится - путем фильтрации через фильтры, которые состоят из шлака, кокса, других материалов и покрыты биологической пленкой, адсорбирующей органические вещества, микроорганизмы. Другим вариантом являются аэротенки - резервуары, в которые подают сточные воды с добавлением активного ила. Резервуары продуваются воздухом. Ил необходим для адсорбции и кроме того содержит микроорганизмы, обеспечивающие биологическую очистку.

25.Искусственная очистка сточных вод. Гигиеническая характеристика этапов механической очистки

Очистка сточных вод бывает механической, механо-химической и биологической.

Механическая очистка заключается в удалении из сточной жидкости отбросов минерального происхождения, находящихся в ней в нерастворенном, а частично во взвешенном состоянии, а также и от посторонних предметов, плавающих в сточных водах.

Сточные воды очищают на решетках, ситах, в песколовках и отстойниках. На решетках и ситах, устанавливаемых на пути движения сточных вод и часто у насосных станций, задерживаются крупные плавающие предметы (бумага, тряпки). Насосные станции подают сточные жидкости на очистные сооружения, куда жидкости не могут поступать самотеком. Далее сточные воды поступают в небольшие бассейны — песколовки, где скорость движения стоков уменьшается и на дно оседают минеральные вещества, главным образом песок, более мелкие органические частицы при такой скорости не успевают осесть.

Затем сточные воды поступают в более крупные бассейны — отстойники, где мелкие взвешенные частицы выделяются и оседают на дно бассейна, откуда их периодически удаляют. Отстойники устраивают проточными с незначительной скоростью движения воды. Наибольшая скорость протекания воды в первичных отстойниках, устанавливаемых до сооружений для биологической очистки воды, 10 мм/с, во вторичных, устанавливаемых после сооружений, 5 мм/с. Задерживаемые в отстойниках осадок и ил подвергаются в перегнивателях дальнейшей обработке, а затем сушке на иловых площадках или обезвоживанию механическими устройствами. Механо-химическая очистка состоит в удалении из сточной жидкости не растворенных в воде загрязнений.При этом способе очистки в сточную жидкость прибавляют

различные химические соединения, способствующие ускорению всплывания нерастворениых примесей.Существует и другой способ механо-химической очистки.Через сточную жидкость пропускают постоянный электрический ток, который также способствует выделению из жидкости нерастворенных загрязнений. Механо-химическая очистка лишь осветляет сточные воды, не обезвреживая их полностью от бактерий. Если механо-химическая очистка сточных вод, при которой убивается только около одной трети бактерий и органических загрязнений, недостаточна, то применяют более совершенную биологическую очистку.

26.Биологическая очистка сточных вод на очистительных сооружениях и ее гигиеническая оценка.

При биологической очистке используется жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в почве. Эти микроорганизмы вызывают окисление (перегнивание) органических веществ, находящихся в сточной жидкости, благодаря чему происходит минерализация их и естественное обезвреживание бактерий. Сточная жидкость при биологической очистке почти полностью освобождается от органических веществ и бактерий. Кислород, необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов, поступает из воздуха.

При биологической очистке осветленные сточные воды направляют дальше для очистки фильтрацией через слой почвы и обезвреживания бактерий. К системам биологической очистки относятся поля орошения и поля фильтрации — специальные участки земли, куда направляют сточные воды. На полях орошения сточная вода просачивается через слои почвы, содержащиеся в ней вещества оседают на поверхности почвы, а очищенная вода стекает в открытый водоем. Задержанные на поверхности земли вещества служат удобрением для сельскохозяйственных культур, выращиваемых на полях орошения. Поля фильтрации предназначены только для санитарной очистки сточных вод. Существует еще искусственная биологическая очистка сточных вод, при которой применяют биологические фильтры и аэротенки. Биофильтры — сооружения с фильтрующим слоем из шлака, щебня или кокса, в которых более интенсивно, чем на полях орошения и полях фильтрации, происходит процесс биологической очистки сточной жидкости. Аэротеики

— резервуары, через которые протекает осветленная сточная жидкость с подмешанным активным илом — хлопьями, содержащими много микроорганизмов — минерализаторов.