![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Охрана природы, Экология, Природопользование
Революционное решение проблемы питьевого водоснабжения городов |
Демков А.И. 1.1 млрд. людей на Земле не имеют доступа к безопасной для здоровья питьевой воде, а 2,4 млрд. не имеют нормальных санитарных условий. 2,2 млн. людей ежегодно умирают от диспепсических заболеваний, таких как холера и дизентерия, причиной которых становится загрязненная вода. Клаус Тепфер Вода и здоровье Меня, как участнику конгрессов ЭКВАТЭК и др. аналогичных мероприятий, удивляет, что, не смотря на такую активность в решении насущных вопросах питьевого водоснабжения городов, кардинального технологического прорыва в области качественного питьевого водоснабжения не наблюдается: как и в прошлые годы предлагаются различные варианты зернистых кварцевых фильтров, десяток компаний предлагали бытовые фильтры (на различных синтетических материалах, активированном угле и других сорбентов) с одной и той же конструкцией «труба в трубе», а также активно продвигаются дорогие мембранные технологии. Исходя из этого, вопрос о качестве воды в городском питьевом водопроводе остается технологически на прежнем низком уровне. По данным ВОЗ вода находится на втором месте по социальной значимости после социальной бедности. Интересен вывод сделал руководитель Программы ООН по окружающей среде Клаус Тепфер в 2003г: «Без чистой воды не удастся решить проблему бедности». Выходит, что проблема питьевой воды уже стоит на первом месте Круг замкнулся. Исходя из этого, не решив технологически - экономически проблему качественного централизованного питьевого водоснабжения населения, никакие национальные законы о питьевой воде, новые нормативы по Сан ПиН не дадут положительных результатов. Под реальные технические возможности надо принимать ведомственные инструкции и государственные законы, т.к. волюнтаристские пожелания не сработают. Для подготовки питьевой воды используют флокулянты – реагенты способные укрупнять примеси, т. е. уменьшать дисперсность примесей для более эффективной очистки воды на песчаном фильтре. При этом происходит ухудшение воды из – за алюминатов. Для обеззараживания используют повсеместно хлор (первичная и вторичная обработка питьевой воды). Однако при наличии в природной воде поллютантов после хлорирования неизбежно образование хлорорганических соединений (ХОС), время жизни которых исчисляются годами (СlCH2COOH), десятилетиями (СН2Сl2), и даже столетиями (CH3Cl, CCl4), которые могут являться причиной различных, в том числе и канцерогенных заболеваний у населения, употребляющих эту воду. При хлорировании в питьевой воде неизбежно образуются ХОС: хлороформ, четыреххлористый углерод и трихлорэтилен, 1,2 – дихлорэтан, тетрахлорэтилен. Основной вклад (78,4%) в суммарный канцерогенный риск вносят такие галоформные соединения, как хлороформ бромдихлорметан, дибромхлорметан. При применении такой воды, образуется производное хлора - диоксин, который, медленно накапливаясь в организме, как раз разрушает иммунную, эндокринную, репродуктивную и другие функции. Многие употребляют только кипяченую воду. Но оказывается, что при кипячении вредные свойства хлора лишь усиливаются, он переходит в тригалометан – канцерогенное вещество, которое, например, при приеме ванны всасывается внутрь обезжиренной с помощью мыла кожей.
Получается, если не заболеешь от инфекций, то заболеешь от канцерогенов. По докладу ЭКВАТЭК - 2006 (стр. 952) сокращение ожидаемого продолжительности жизни из – за общетоксического риска хронического действия для мужчин составляет 12,5 лет, женщин – 18,8 лет. Имеет смысл остановиться на тех изменениях, которые происходят с водными организмами при контакте только с хлором. При концентрации хлора 0,5 мг/л окуни и лещи погибают через 7 дней, а плотва – через 1 день: молодь рыб погибает при 0,1 – 0,2 мг/л. Концентрация 0,001 мг/л является токсичной для форели при 10 минутной экспозиции; при 0,08 мг/л 50% взятых в опыт форелей гибнет через 7 суток; при 0,08 – 0,1 мг/л – 100% гибель горбуши через 1-2 суток Данные можно продолжить, но и на этих фактах понятно, что хлор ничего не сулит хорошего не только человеку, но и рыбам. Об этом ничего не знают руководители театров морских животных, дельфинариев, т.к. не стали бы хлорировать воду в бассейнах. Населению же ничего не остается, как выбирать между самостоятельной очисткой воды на бытовых фильтрах или покупать бутилированную воду. В бутилированная вода имеет несколько проблем: качество пластиковой тары, масштабная фальсификация предлагаемой воды, повышенное содержание углекислоты и др. Недостатки бытовых фильтров ярко критикует в выпуске №15 информационном вестнике ЧП «Ивас» весна 2004г. Суслова В.А. «Но они (бытовые фильтры) имеют недостаток, о котором производители стараются умолчать: невозможность обеспечить постоянное качество очистки. Каждая последующая порция воды чистится всегда хуже предыдущей. И достаточно быстро (особенно на нашей, низкого качества, воде) наступает момент, когда вода, вместо того чтобы чиститься, начинает вымывать из фильтра накопившиеся в нем загрязняющие вещества. При этом определить момент, когда фильтр превращается в загрязнитель (без проведения специальных химических анализов) практически невозможно. Более того, фильтры нередко становятся источниками бактериального заражения воды. Задержанные фильтром органические загрязняющие вещества являются идеальной питательной средой для различного рода бактерий и вирусов: простояв без работы несколько часов, в нем, как в термостате, может размножаться патогенная микрофлора. Именно по этим причинам, мы считали использование в быту различных фильтров в какой - то степени самообманом. Настоящим специалистам, давно занимающимся проблемами не просто очистки воды, а именно очистки питьевой воды, известно, что самым унифицированным, то есть способным очистить воду не только от взвешенных веществ, но и от достаточно широкого спектра неорганических и органических соединений, а также от бактерий и вирусов, является коагуляционный метод очистки воды. Поэтому при выборе метода очистки в бытовых условиях предпочтение было отдано, безусловно, коагуляционному физико-химическому методу. Изучим эту критику в отношении бытовых фильтров и попытаемся объяснить, в чем тут дело. При формальном подходе к недостаткам эксплуатации бытовых фильтров эта критика справедлива. Да, фильтры могут быть источником бактериального загрязнения.
Да, может быть, невозможно обеспечить постоянное качество воды. И все – таки бытовые фильтры стали признанной отраслью промышленности во всем мире, а истина в этом лежит в не компетенции как критиков, так и производителей бытовых фильтров, которые не могут дать им достойный ответ. Большинство население, приобретающие фильтры, не знают правила их эксплуатации. Кто задумывается, включая фильтр в работу, с какой скоростью идет фильтрация? Кто задумывался о непрерывном времени работы фильтра? Кто ставил перед собой вопрос о периодичности дезинфекции и промывки фильтра? Кто знает о переходных процессах, происходящих в фильтрах? Производители бытовых фильтров делают некорректную рекламу, например, эффективность очистки на AquaFil er (США) по пестицидам 95%. Пестициды находятся в молекулярно – растворимом состоянии с размером фазы от 0,01 мкм и менее, и фильтр с размером пор на порядок превышающие эти размеры их не удержит. Производители фильтра «Барьер» г. Балашиха утверждают в инструкции, что если забился фильтр, а это большое сопротивление воде – встряхните фильтр и производительность восстановиться. Возможно, но как это повлияет на ее эффективность, об этом умалчивают. Главная задача бытовых фильтров питьевой воды в надежной локализации органических и неорганических примесей, по технической возможности уменьшить бактерицидное загрязнение воды. О скорости фильтрации. Это главный технологический показатель работы фильтра. Большинство бытовых фильтров производится в форме цилиндра с подачей воды от наружной поверхности во внутрь и последующим выходом. Эта конструкции логически вытекает из расчета прочности фильтра. Эта форма имеет существенный недостаток: внутренняя поверхность меньше наружной на соотношении диаметров их поверхностей. При малом внутреннем диаметре и большой толщиной фильтра эта разница может быть существенна. Это надо учитывать при эксплуатации фильтра. Унифицированный совет по этому поводу: не имея возможности проконтролировать качество воды после фильтра, работайте на фильтре как можно дольше с минимальной производительностью. Проведенные мной испытания доказали, что утверждение Сусловой В.А. и ее коллег: «невозможность обеспечить постоянное качество очистки (фильтрацией). Каждая последующая порция воды чистится всегда хуже предыдущей» не соответствует истине. Принимая рекомендации, высказанные выше, бытовые фильтры вполне могут справиться с возложенные на их функции. В чем некомпетентность Сусловой В.А. Она неверно определила роль коагулянта в области очистки воды. Коагулянт сам по себе не очищает воду, а изменяет ее свойства: химические и физические. В дальнейшем очистка воды идет на уровне отстоя (седиментации). В зависимости от дисперсности примесей, седиментация идет от нескольких минут до несколько месяцев и лет. Не будучи физиком, она не дает показатели по мутности, цветности, дисперсности очищаемых примесей. Утверждение, что после 3 часов обработки коагулянтом любую воду можно пить - это безответственное заявление. Посмотрите, как разделяется очищенная вода от, скажем, грязной – простым гидрозатвором - на глаз четкой физической границы не существует.
Еще летом в Горкоме партии, в Исполкоме Ленгорсовета обсуждались вопросы, связанные с подготовкой городского хозяйства к наступлению второй военной зимы. Выдвигалась задача обеспечить в зимние месяцы работу водопровода и канализации, движение трамвая, содержать в надлежащем порядке жилые дома. 8 июля 1942 г. Исполком Ленгорсовета издал постановление, содержавшее план мероприятий, необходимых для налаживания работы городского хозяйства в зимних условиях. Очень остро стоял вопрос с обеспечением города топливом. Несмотря на то, что значительные силы были брошены на лесозаготовки и добычу торфа, было ясно, что это далеко не решение проблемы. К тому же подсчеты показали, что потребность города в дровах настолько велика, что угрожает полным уничтожением лесов и парков вокруг Ленинграда. Поэтому было принято решение, в тех условиях наиболее правильное и дальновидное, обеспечить население и промышленность Ленинграда топливом за счет сноса деревянных домов. Объем работы был очень велик. Подобно тому, как весной 1942 г. все трудоспособное население в порядке мобилизации было брошено на уборку города, теперь решено было привлечь его к заготовке дров
2. Решение проблемы низкой конкурентоспособности продукции
3. К решению проблемы формирования здорового образа жизни населения России
5. Решение проблемы реализации фиктивного капитала АО в Украине
9. Влияние табакокурения на психическое развитие детей и подростков. Пути решения проблемы
10. Значение решения проблемы V постулата Евклида
11. Водоснабжение города Кронштадта
12. Деятельность социального педагога по решению проблемы злоупотребления алкоголем среди школьников
13. Трудности решения проблемы сознания
14. Решение проблемы взаимодействия общества и природы
15. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева
16. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы
18. Sportster Voice 28.8 Инсталляция & Проблемы и решения
19. Загрязнение атмосферы и решение этой проблемы на примере Санкт-Петербурга
20. Экологические проблемы современности и пути их решения
21. Проблема решения конфликтных ситуаций
25. Милиция и городские слои в период революционного кризиса 1917 года. Проблемы легитимности
27. Некоторые проблемы топографии средневекового русского города
29. Базовый интегральный модуль неокортекса. Проблема и решение - дополнительный подход
30. Интегрированные структуры в оборонно-промышленном комплексе РФ: проблемы и способы решения
32. Детская беспризорность и безнадзорность в России: проблемы и пути решения
33. Подготовка специалиста по олимпийскому образованию: проблемы и пути решения
34. Проблема возникновения жизни на земле и варианты ее решения
35. Современное технологическое общество: проблемы и пути их решения
36. Химия в решении сырьевой проблемы
37. Геоэкологические проблемы городов
41. Экологические проблемы урбанизированных территорий на примере города Санкт-Петербурга
42. Акватория Каспийского моря- проблемы и возможные пути решения
43. Экология человека: современные проблемы и пути их решения
44. Экономические проблемы городов
45. Занятость и безработица: проблемы и решения
46. Кадровый потенциал научно-производственной сферы ОПК России: проблемы и решения
47. Региональные проблемы трудообеспеченности и пути их решения
48. Проблемы взаимодействия местного самоуправления города Москвы и государства на современном этапе
49. Цивилизации в условиях глобализации: к сотрудничеству в решении продовольственной проблемы
50. Оптимальная организация рабочего места. Статическое электричество: проблемы и пути их решения
51. Проблема беспрепятственной эвакуации людей из высотных зданий и пути её решения
52. Методологические проблемы описания коммуникативных сигналов у птиц: попытка решения
53. Инвестирование собственником – нерезидентом, проблемы и решения
57. Культура здоровья школьников: сущность проблемы, стратегия решения
58. Биосфера и человечество. Основные проблемы охраны окружающей среды и пути их решения
59. Проблемы развития внешней торговли России и пути их решения
60. Клонирование: решение проблем или новая проблема
61. Урбанизация. Типы городов, их функции и проблемы
62. Налоговая система РФ: сущность, принципы, проблемы и пути их решения
63. Роль местного самоуправления в решении проблем развития городов
64. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации, проблемы их исполнения
65. "Новые люди" и проблемы будущего России в поэзии и прозе революционных демократов
66. Проблемы международной энергетической безопасности, роль и место России в их решении
67. Методы принятия управленческих решений для конкретной проблемы
68. Проблемы совершенствования стимулирования и мотивации труда и пути их решения
69. Управленческие проблемы и их решение
73. Проблемы молодежи и роль социальной работы в их решении
75. Технологии решения социальных проблем молодежи (проблемы наркомании)
76. Водоснабжение и водоотведение города
77. Проблемы и перспективы развития туризма в малых исторических городах России
78. Проблема свободы: фаталистический и волюнтаристский подходы к ее решению
79. Инвестиционный климат в России: проблемы и пути их решения
80. Проблемы налогового контроля и пути их решения
81. Проблемы водоснабжения России
82. Экологическая проблема, причины возникновения и возможные пути решения
83. Экология Украины: проблемы, география, пути решения
84. Региональные экологические проблемы и пути их решения
85. Конкурентоспособность торговых организаций: проблемы и пути их решения
90. Эстетика древнерусского города
91. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)
93. Проблемы существования внеземных цивилизаций
94. Биотехнология. Вклад в решение глобальных проблем человечества
95. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
96. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли
97. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды