Обеспечение населения Российской Федерации безопасной питьевой водой является одной из важнейших и социально значимых задачей. Качество питьевой воды, ежедневно потребляемой человеком, в значительной степени влияет на здоровье как отдельного человека так и всей нации в целом. По оценкам санитарных врачей около 80% населения Российской Федерации в том числе и в Урало-Сибирском регионе потребляет питьевую воду, не соответствующую требованиям современных нормативных документов (СанПиН 2.1.4.1074-01).
Неудовлетворительное качество питьевой воды, подаваемой населению, связано, с одной стороны, с низкой барьерной ролью по отношению к вирусным и химическим загрязнениям антропогенного происхождения существующих централизованных станций питьевого водоснабжения, в которых реализована традиционная технология очистки воды, включающая в себя коагуляцию, флокуляцию и фильтрацию с обеззараживанием хлором, а , с другой стороны, не удовлетворительным состоянием городских водопроводных сетей, в которых происходит вторичное загрязнение и заражение питьевой воды.
Одним из наиболее эффективных и реально осуществимых приемов повышения качества питьевой воды является применение локальных озоно-сорбционных установок доочистки, устанавливаемых на городском трубопроводе холодного водоснабжения непосредственно по месту потребления (например, на входе в жилой дом).
При обработке воды озоном в сочетании с сорбционной очисткой на фильтрах с загрузкой из активированного угля осуществляется эффективное обеззараживание воды от вирусов и хлору-стойчивых форм болезнетворных микроорганизмов, а также тонкая очистка от широкого спектра вредных для здоровья человека примесей неорганического и органического происхождения.
В Институте машиноведения УрО РАН в период 2002-2003 гг. разработана серия озоно-сорбционных установок доочистки питьевой воды типа "Родник-мини" (изделия РМ100, РМ200, РМЗОО и РМ 500), с производительностью по очищенной воде, соответственно - 100, 200, 300 и 500 дм3/ч, предназначенные для дополнительного обеззараживания и очистки питьевой воды по месту потребления.
Проведены конструкторские и комплексные технологические испытания под лабораторным контролем, на основании которых получено санитарно-эпидемиологическое заключение Ш6.01.15.369.П.002639.08.03, выданное 21.08.2003 г. ФГУ "Центр госсанэпиднадзора в Свердловской области о соответствии качества доочищенной воды требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и о соответствии ТУ 3697-003-04538044-03 требованиям государственных санитарных норм и правил.
Практически реализовано ежедневное обеспечение сотрудников института безопасной питьевой водой высокого качества.
Установки серии "Родник-мини" могут быть полезны при обеспечении безопасной питьевой водой работников в организациях со штатом 200-400 человек.
Основные показатели качества продукционной питьевой воды, полученные при технологических испытаниях установки "Родник-мини 100"
№ пп |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
СанПиН 2.1.4.1074-01 |
1. |
Привкус |
балл |
0 |
2 |
2. |
Цветность |
балл |
3±2 |
20 |
3. |
Мутность по каолину |
мг/л |
<0,1 |
1,5 |
4. |
Хлороформ |
мг/л |
0,008±0,003 |
0,2 |
5. |
Водородный показатель |
ед.рН |
7,4±0,1 |
6-9 |
6. |
Окисляемость перманганатная |
мг/л |
3,0±0,7 |
5 |
7. |
Алюминий |
мг/л |
0,045±0,013 |
0,5 |
8. |
Марганец |
мг/л |
0,040±0,006 |
0,1 |
9. |
Железо (Fe< суммарно) |
мг/л |
0,2610,07 |
0,3 |
10. |
Формальдегид |
мг/л |
0,0036±0,0030 |
0,05 |
11. |
Общее микробное число |
КОЕ/мл |
1 |
50 |
12. |
Термотолерантные колиформные бактерии |
бактерий в 100мл |
Не обнаружено |
Отсутствие |
13. |
Общие колиформные бактерии |
бактерий в 100мл |
Не обнаружено |
Отсутствие |
14. |
Колифаги |
БОЕ в 100мл |
Не обнаружено |
Отсутствие |
Результаты лабораторных анализов, представленные в табл.1, экспериментально подтверждают высокую эффективность озоно-сорбционного метода доочистки питьевой воды по месту потребления.
Установка типа "Родник-мини 100" успешно эксплуатируется в Институте машиноведения УрО РАН в течение двух лет и обеспечивает потребности сотрудников института в качественной и безопасной питьевой воде.
Накопленный мировой опыт и собственные исследования позволяют с большой степенью уверенности предложить использовать локальные озоно-сорбционные установки доочистки питьевой воды для обеспечения качественной и безопасной питьевой водой жителей отдельных жилых домов.
Учитывая, что опыт практического применения локальных озоно-сорбционных установок доочистки питьевой воды в жилых домах отсутствует, предлагается следующая последовательность решения задачи:
1. Выбрать наиболее подходящий объект (жилой дом). 2. Определить реальную (или проектную) потребность этого объекта в питьевой воде. 3. Разработать оптимальную по производительности и структуре локальную озоно-сорбционную установку доочистки питьевой воды. 4. Привязать эту установку к объекту водопользования. 5. Закупить комплектующие стандартные узлы установки и изготовить нестандартное оборудование. 6. Смонтировать и пустить установку на объекте водопользования. 7. Провести комплексные технологические испытания установки с обязательным участием местныъх органов Госсанэпиднадзора. 8. На основании полученных экспериментальных данных (в случае необходимости) внести корректировку в конструкцию установки для успешного дальнейшего распространения последне
ОЗОНИРОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
• Озонирование является одним из более реальных и эффективных методов очистки, позволяющих существенно улучшить качество питьевой воды.
• Озон как один из сильнейших окислителей и универсальных химических агентов, взаимодействуя со многими классами органических и неорганических соединений широко применяется в практике водоподготовки для обесцвечивания воды, удаления неприятных запахов и привкусов, удаления двухвалентных железа и марганца, подавления роста водорослей, а также для дезинфекционной и вирулицидной обработки воды
Источник: http://WWW.INVUR.RU |