Вредные вещества, образующиеся при обеззараживании воды хлором, оказывают негативное влияние на здоровье людей. В рамках работы использовались методы термодинамики для определения вероятности образования канцерогенов из веществ, следовые количества которых могут присутствовать в воде, и методы расчета индивидуального канцерогенного риска. По результатам анализа замечено превышение предельно допустимого риска ряда веществ, рассчитаны концентрации, соответствующие пороговым значениям риска, и рекомендован подход к установлению допустимых концентраций с позиции оценки рисков.
Идентификаторы и классификаторы
Хлорирование воды — самый популярный способ ее дезинфекции, но не самый безопасный. Основные риски потребления воды из-под крана связаны с побочными продуктами, образуемыми хлором при соединении с другими веществами. Существуют данные, что это может способствовать возникновению раковых заболеваний. Более того, некачественная вода является причиной возникновения 90 % заболеваний, а потребление воды хорошего качества способно продлить жизнь на 5—8 лет [1].
Список литературы
1. Katsanou K., Karapanagioti H. K. Water Supplies: Water Analysis [Электронный ресурс]: Encyclopedia of Food and Health 2015. P. 463-469.
2. Legay C., Rodriguez M. J., Sadiq R., et al. Spatial variations of human health risk associated with exposure to chlorination by-products occurring in drinking water // J. Environmental Management. 2011. P. 892-901.
3. Berger P. S., Clark R. M., Reasoner D. J., et al. Drinking Water [Электронный ресурс]: Encyclopedia of Microbiology (Third Edition), 2009. P. 121-137.
4. Ohar Z., Ostfeld A. Optimal design and operation of booster chlorination stations layout in water distribution systems Analysis [Электронный ресурс]: Water Research 2014. P. 209-220.
5. Мокиенко А. В., Петренко Н. Ф., Гоженко А. И. и др. Аналитические исследования применения хлора как средства обеззараживания воды (гигиенические и медико-экологические аспекты) // Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести. 2012. № 2.
6. Федоров Ю. А., Хорошевская В. О., Тамбиева Н. С. Изменение концентраций метана в воде Дона и Таганрогского залива под влиянием природных факторов // Водные ресурсы. 2003. Т. 30. № 1. С. 89-93. EDN: ONMKMX
7. Norton C. D., LeChevallier M. W. A Pilot Study of Bacteriological Population Changes through Potable Water Treatment and Distribution // Appl Environ Microbiol. 2000. No. 66. P. 268-276.
8. Онищенко Г. Г., Новиков С. М., Рахманин Ю. А. и др. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. - М.: НИИ ЭЧ и ГОС, 2002. - 408 с.
9. Руководство по контролю качества питьевой воды. Т. 2. Гигиенические критерии и другая релевантная информация. - Женева: 1987. С. 82-85.
10. СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”. Утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 г. с 1 января 2002 г.
Выпуск
Другие статьи выпуска
На основе архивных документов исследуются условия труда рабочих предприятий химической промышленности Кемеровской области в послевоенные годы. Описаны проводимые мероприятия по улучшению санитарно-гигиенической обстановки в рабочей зоне, а также факторы, способствующие замедленному строительству очистных сооружений. Приведены примеры нарушений правил техники безопасности на предприятиях и их последствия для здоровья рабочих. Проанализировано влияние патогенных факторов промышленной зоны на здоровье населения города Кемерово.
Проведен анализ использования энергетических ресурсов в Вологодской области. Обоснован перевод котельных, работающих в “негазифицируемых” районах области на твердом топливе (угле) или жидком топливе (мазуте), на биологическое топливо - древесные брикеты и гранулы (пеллеты). Отмечены существующие проблемы, сдерживающие привлечение внешних инвестиций на требуемый объем замены оборудования.
Положительное действие гуминовых веществ на свойства почв и жизнедеятельность растений было отмечено еще в конце XIX в. Однако из-за большого количества гуминовых веществ и сложности их строения детоксицирующие свойства этих веществ по отношению к нефтепродуктам в почве не до конца изучены. В данной работе исследована детоксицирующая способность препарата Гумат-80 по отношению к нефтепродуктам (НП) в почве и проведена оценка фитотоксичности очищенных гуматами почв на примере пшеницы мягкой и фасоли обыкновенной. Показано, что за 14 дней воздействия гуматов содержание нефтепродуктов может снижаться с 1986 до 710 мг/кг, что составляет 64 %. Также отмечено снижение фитотоксичности нефтезагрязненных почв в присутствии гуминового препарата Гумат-80.
Рассмотрены технологии подготовки питьевой воды. Дается описание технологии хлорирования воды и дозаторов хлора, в том числе разработанного дозатора хлора с улучшенными характеристиками. Показано, что не существует универсальных технологий подготовки питьевой воды, а при их разработке следует учитывать свойства воды источника и параметры воды, необходимые потребителю. Предложена структура мобильного стенда для тестирования методов подготовки воды. Показана эффективность электромагнитной обработки воды для централизованной городской системы водоснабжения непосредственно на заборе ее из природного источника.
Бытовые сточные воды в малых городах, как правило, отводятся по системе централизованной канализации, подвергаются очистке и сбрасываются в ближайший водоем. Обследование действующих и эксплуатирующихся длительное время канализационных сооружений малых городов говорит о необходимости их безотлагательной модернизации. Приведены результаты работ, выполненных для ЖКХ г. Кедровый Томской области, по обследованию действующей канализационной станции очистки бытовых сточных вод на предмет ее технического состояния, эффективности очистки сточных вод на отдельных узлах и сооружениях и энергоэффективности станции. Приведены результаты проверки качества очистки сточных вод на очистной станции, внесены предложения по модернизации очистных сооружений и снижению энергопотребления.
Рассмотрены вопросы моделирования флотационной очистки сточных вод от ионов металлов и взвешенных веществ с гидрофобной и гидрофильно-гидрофобной поверхностью. Отдельные результаты теоретических исследований подтверждены экспериментальными данными. Описан также сочлененный процесс флотации и отстаивания, которые осуществляются независимо друг от друга. При этом в осадок выпадают частицы загрязнений не только из исходной сточной воды, но и из пенного слоя при отрыве частиц от газовых пузырьков. Эти явления приводят к тому, что содержание частиц загрязнений в пенном слое с течением времени уменьшается. Получены решения в аналитическом виде, которые достаточно точно моделируют сопутствующий процесс.
Рассмотрен способ моделирования в лабораторных условиях состава попутного нефтяного газа по двум основным компонентам: азоту и углеводородным газам. Предложена конструкция установки для моделирования состава попутного нефтяного газа.
Предложен состав шихты, отличающийся от ранее разработанных тем, что химический состав пеностекла обеспечивается использованием композиций, включающих искусственные стекла, легкоплавкую глину, древесные опилки. Рассмотрен cинтез гранулированного стеклокерамического материала с применением окислительно-восстановительных преобразователей, где восстанавливающим газообразователем является углерод кокса и древесных опилок. Представлена последовательность химических процессов при синтезе композиционного материала по зонам печи.
Впервые с использованием электросталеплавильного шлака получены керамический кирпич на основе межсланцевой глины и композиция для изготовления жаростойких бетонов на основе химических связующих - ортофосфорной кислоты, что подтверждено двумя патентами Российской Федерации. В составах для получения жаростойких бетонов в качестве высокоглиноземистого сырья использовался отход нефтехимической промышленности - отработанный катализатор ИМ-2201. Использование электросталеплавильного шлака для получения керамического кирпича на основе меж-сланцевой глины без применения традиционных природных материалов и композиции для изготовления жаростойких бетонов на основе ортофосфорной кислоты позволяет получить строительные материалы с высокими физико-механическими показателями. Вовлечение отходов производств в производственный оборот позволит выпускать высококачественные строительные материалы, сохраняя природные ресурсы. При этом значительные земельные участки освобождаются от воздействия негативных антропогенных факторов. Использование отходов производств позволит создать энерго- и ресурсосберегающие технологии по производству строительных материалов.
Издательство
- Издательство
- НТЦ ОК "КОМПАС"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- Юр. адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- ФИО
- Лукашук Владимир Евгеньевич (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- secretariat@ntckompas.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 4915797
- Сайт
- https://ntckompas.ru