Знезараження води
.
Знезараження води - процес знищення мікроорганізмів. Значна частина бактерії і вірусів затримується в процесі очищення води (макрофільтрація) до 98%. Частина мікроорганізмів може містити патогенні організми, тому для їх знищення потрібно знезараження води.
Знезараження води потрібно завжди при очищення води поверхневих джерел і при використанні підземних джерел водопостачання, коли вода за мікробіологічними якостями не відповідає нормативам та вимогам, в Україні ДСанПіН №383 186/1940 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» (скачати файл pdf, 200kB).
За способом впливу на мікроорганізми, знезараження води підрозділяються на:
1. Хімічний метод (реагентний)
2. Фізичнй метод (безреагентний)
3. Комбінований метод
У першому випадку належний ефект досягається внесенням у воду біологічно активних хімічних сполук, а безреагентниє методи мають на увазі обробку води фізичними впливами. У комбінованих методах використовуються одночасно хімічну та фізичний вплив.
1. Хімічний метод
До хімічних способів знезараження питної води відносять її обробку окислювачами: хлором, озоном і т.п., а також іонами важких металів. Перед знезараженням вода зазвичай піддається очищенню фільтрацією і (або) коагуляцією, за якої видаляються завислі речовини, яйця гельмінтів і значна частина мікроорганізмів.
При хімічних способах знезараження питної води для досягнення стійкого знезаражуючого ефекту необхідно правильно визначити дозу вводного реагенту і забезпечити достатню тривалість його контакту з водою. Доза реагенту визначається пробним знезараженням або розрахунковими методами. Для підтримки необхідного ефекту при хімічних способах знезараження питної води доза реагенту розраховується з надлишком (залишковий хлор, залишковий озон), що гарантує знищення мікроорганізмів, які потрапляють у воду після знезараження.
Знезараження води хлоруванням на водоочисних комплексах здійснюють хлорним вапном, хлором і його похідними, під дією яких бактерії, що знаходяться у воді, гинуть в результаті оксидації і руйнування речовин, що входять в склад протоплазми клітин. Хлор оксидує органічні речовини. Для якісного хлорування потрібне добре перемішування, а потім не менш ніж З0-хвилинний (при спільних хлоруванні і аммонізаціі 60 - хвилинний) контакт хлору з водою, перш ніж вона надходить споживачу. Контакт забезпечують в резервуарі збору фільтрованної води або в трубопроводі подачі води споживачу, якщо він має достатню довжину.
Дозу хлору встановлюють технологічним аналізом з розрахунку, мг на 1 л води, що надходить до споживача, залишалося 0,3-0,5 мг хлору що вступив в реакцію (залишкового хлору), який є показником санітарної надійності. За цієї умови доза хлору при хлоруванні фільтрованної води складає 1-2 мг / л залежно від хлоропоглощення. При хлоруванні підземної води доза хлору - 0,7 мг / л.
Дозування реагенту ведеться зазвичай мембранним насосом-дозатором, що встановлюється на ємність з робочим розчином гіпохлориту натрію. Регулювання частоти вприскування та обсягу дози ведеться на панелі насоса. Ємність забезпечена поплавкової системою з сигналізацією з нижнього рівня рідини
Очищення озоном - є найбільш ефективним методом для видалення забруднень на мікрорівні. Вода, збагачена озоном не тільки стерильна, але й сама є стерілізантом.
Озон - це триатомна модифікація кисню, яка при нормальних умовах являє собою газ зі специфічним запахом.
Такий спосіб очищення води здатний видаляти навіть ті забруднення, з якими не справляються традиційні методи дезінфекції. Вода, що пройшла озонування забезпечує потужними органолептичними властивостями.
А оскільки, озон є найбільш ефективним, ніж хлор, дезинфікуючим реагентом по видаленні бактерій і вірусів, то його роль більш істотна. А незалежні експерти прийшли до висновку, що в боротьбі з різними бактеріями, зокрема, з Legionella pneumophila, що викликають «хворобу легіонерів», тільки озонування може гарантувати необхідний ступінь знезаражування.
Система озонування води складається з озон-генератора, насоса високого тиску, ежектора повітря і спеціального блоку для контролю вмісту і видалення залишкового озону. Озон-генератор як основний елемент конструкції в свою чергу складається з електродів високої та низької напруги з діелектричним прошарком, системи охолодження (водяне, повітряне, масляне), пристрої для фільтрування і осушення повітря, водоводів сирої і озонованою води.
2. Фізичнй метод
До фізичних - знезараження ультрафіолетовими проміннями, ультразвуком, радіоактивним випромінюваням і т.д. При фізичних способах необхідно підвести до одиниці об'єму води задану кількість енергії, визначається як добуток інтенсивності дії (потужності випромінювання) на час контакту.
Найбільш широке поширення з фізичних способів знезараження питної води отримало знезараження ультрафіолетовим промінням, бактерицидні властивості яких обумовлені дією на клітинний рівень і особливо на ферментні системи бактеріальної клітини. Ультрафіолетові промені знищують не лише вегетативні, але і спорові форми бактерій, і не змінюють органолептичних властивостей води.
Для знезаражування підземних вод рекомендується застосовувати бактерицидне випромінювання за умови, якщо колііндекс початкової води не більше 1000 од / л, вміст заліза до 0,3 мг / л, мутність до 2 мг / л. Знезараження води бактерицидними променями має ряд переваг перед хлоруванням. Природні смакові якості і хімічні властивості води не змінюються. Бактерицидна дія променів протікає у багато разів швидше, ніж хлор; після опромінення воду відразу можна подавати споживачам. Бактерицидні промені знищують не тільки вегетативні види бактерій, але й спороутворюючі. Експлуатація установок для знезараження води бактерицидні променями, простіша, ніж хлорного господарства.
В. Ф. Соколовим було встановлено, що найбільшу бактерицидну дію мають ультрафіолетові промені з довжиною хвилі від 295 до 200 мкм. Цю область ультрафіолетового випромінювання називають бактерицидною. Максимум бактерицидної дії, розташовується близько довжини хвилі в 260 мкм.
Ефект знезаражування води залежить від інтенсивності твори бактерицидної опромінення Е на тривалість опромінення Т, тобто від кількості витраченої бактерицидної енергіі. Це означає, що один і той же ефект може бути отриманий при малої інтенсивності опромінення, але великої тривалості його і, навпаки, при великий інтенсивності опромінення і малої тривалості.
При визначенні необхідної кількості бактерицидної енергії необхідно враховувати її поглинання при проходженні потоку променів через шар води. Інтенсивність потоку променистої енергії в товщі поглинаючої оптично однорідної речовини (в мкВт/см2) змінюється за законом Ламберта-Бу-гера.
Коефіцієнт поглинання істотно залежить від складу води і для різних джерел водопостачання змінюється в широких межах. Найбільший вплив на коефіцієнт поглинання надає кольоровість води, її мутність і вміст заліза. Жорсткість, хлориди, сульфати, аміак, нітрити і нітрати у звичайних концентраціях практично не впливають на поглинання бактерицидної радіації.
УФ-стерилізатор складається з реакторної камери, що представляє собою циліндричний корпус, в якому розміщені ртутні лампи, які випромінюють хвилі ультрафіолетового спектру (переважно з довжиною хвилі 260 нм).
У комплект входить блок живлення. УФ-стерилізатор може комплектуватися опціями, наприклад, монітором контролю інтенсивності випромінювання, інфрачервоним портом, індикатором роботи ламп, лічильником часу роботи ламп та ін
Висновок
Для знезараження води використовуються в основному два класичних методи очищення води - обробка води окислювачами і вплив ультрафіолетовими променями. Крім того, знезараження може досягатися очищенням води за допомогою мембранних систем очищення, але даний метод знезараження використовується тільки там, де існують значні проблеми з водою по хіміко-фізичним показникам якості через економічну доцільність.
• Для знезараження поверхневих вод - окислювачі - хлор, хлорвміщуючі реагенти, озон.
• Для знезараження води з підземних джерел - бактерицидні установки, ультрафіолетові стерилізатори.
• Для знезаражування невеликої кількості води застосовується - перманганат калію, перекис водню.
• Знезараження питної води в побутових умовах - кип'ятіння не менше 10-15 хв.
Швидкість знезараження тим вища, чим вища температура води і чим вона чистіша, тому що зважені речовини перешкоджають контакту знезаражувальних реагентів з мікроорганізмами.
Окислювач дозується у воду, як до систем очищення води, так і після у накопичувальної ємності, резервуара, визначається це наявністю у воді і типом органічних і неорганічних забруднень.
.
Іформація на нашому сайті та консультація наших фахівців дозволять Вам правильно і якісно підібрати і змонтувати систему фільтрів.
.
Зрозуміло, на сайті дана тільки сама загальна інформація. Якщо Вас цікавлять конкретні питання, пов'язані з обладнанням для систем водопостачання, ми будемо раді відповісти на будь-які запитання. Наші контакти.
Також можете задати запитання на нашому форумі у відповідному розділі.