물 속에 있는 것. 모스크바 상수도에서 물의 화학적 조성

오늘날 가장 중요한 문제 중 하나는 깨끗한 물의 문제가 되었습니다. 과학적 진보는 또 다른 문제인 오염을 발생시켰습니다. 환경. 모든 사람이 감히 수돗물을 마시는 것은 아닙니다. 물론 이것이 나쁜 것으로 끝나지 않을 수도 있지만 아무도 자신의 건강을 위험에 빠뜨리고 싶지 않습니다. 수돗물이 왜 위험한가요? 그녀는 무엇입니까?

수돗물에 망간 함량이 증가하면 빈혈이 발생할 수 있으며 중추 신경계의 기능 상태가 방해받을 수 있습니다. 일부 의사들은 다음과 같이 생각합니다. 높은 함량망간은 인간에게 돌연변이를 일으키는 영향을 미치며, 임신 중에는 병원성 출산 및 사산의 위험이 증가합니다.

황산 및 염산의 염(염산염 및 황산염)의 함량이 물에서 증가하면 물의 맛이 불쾌하게 짠맛 또는 쓴맛이 됩니다. 이러한 물을 사용하면 오작동이 발생할 수 있습니다. 위장관. 물은 건강에 좋지 않은 것으로 간주되며 1 리터당 염화물의 함량은 350mg 이상이고 황산염은 500mg 이상입니다.

물에 칼슘과 마그네슘 양이온이 포함되어 있으면 물이 단단해집니다. 최적의 경도 수준은 3.0–3.5 mg eq / l (= mol / 입방 미터)로 간주됩니다. 경도가 증가하는 물을 지속적으로 사용하면 염분이 체내에 축적되어 궁극적으로 관절염(관절염, 다발성 관절염)의 발병, 신장, 요로 및 담낭에 결석이 형성됩니다.

불소 함량이 높은 수돗물을 마시면 치아 법랑질이 얼룩지고 소변 중 칼슘 배설이 증가하고 뼈의 인과 칼슘 함량이 감소하고 면역 반응이 억제되며 간과 신장에 형태 기능적 변화가 발생합니다. 그러나 사람의 치아의 상태는 물에 달려 있기 때문에 물의 낮은 불소 함량도 좋지 않습니다. 예를 들어, 충치의 발병률은 물에 포함된 불소의 양에 직접적으로 의존합니다. 물이 해를 끼치 지 않기 위해서는 그 안에있는 불소가 0.7 - 1.5 mg / l의 범위로 포함되어야합니다.

물에 황화물(황화수소)이 있으면 물이 나타납니다. 나쁜 냄새그러한 물은 피부 자극을 유발합니다. 비소는 중추 및 말초 장애를 유발합니다. 신경계, 다발성 신경염의 발병에 기여합니다. 비소의 무해한 농도는 0.05 mg/l입니다.

인체에 스트론튬을 장기간 섭취하면 대량(7 mg / l 이상) 간의 기능적 변화가 나타날 수 있습니다.

노인성 치매의 원인은 파킨슨병과 관련된 신경학적 변화, 흥분성 증가가 체내 알루미늄 축적 때문일 수 있다. 어린이의 몸에서 알루미늄은 운동 반응 장애, 빈혈, 신장 질환, 두통, 간, 대장염을 유발합니다.

이러한 유형의 오염은 화학적입니다. 그러나 다양한 질병을 일으키는 박테리아를 포함하는 유기 수질 오염도 있습니다.

수돗물의 유기 오염

예를 들어, 이질, ​​장티푸스, 소아마비, 수열과 같은 질병은 오염된 물을 통해 전염될 수 있습니다. 그렇습니다. 초등 소화 불량은 가장 즐거운 것이 아닙니다. 물을 끓이면 세균이 죽습니다.

수년 동안 염소는 물을 소독하는 데 가장 많이 사용되었습니다. 효과적인 도구. 그러나 그들은 박테리아를 파괴할 뿐만 아니라 화학 반응다른 물질과 함께 건강에 덜 위험한 화합물의 형성이 발생합니다. 만성 신염과 간염, 임신 중 중독, 어린이의 체질을 유발할 수 있는 것은 이러한 유기염소 화합물(특히 염소 처리된 물을 끓일 때 형성됨)입니다. 더욱이 염소는 더 활동적인 요소로서 신체에서 요오드를 대체하여 갑상선의 기능적 상태를 약화시킵니다. 물에 염소 외에 페놀도 포함되어 있으면 이 두 가지 요소가 특히 유독하고 건강에 해로운 클로로페놀 화합물을 형성합니다.

현대 도시의 물이 아파트와 주택으로 흘러 들어갑니다. 정착물 공급 시스템을 통해. 특별한 청소 후에, 흐름은 많은 것을 통과합니다. 금속 파이프탭으로 집에서 끝납니다. 이것이 도시, 마을, 때로는 마을 주민들에게 식수와 기술용수를 제공하는 시스템이 형성되는 방식입니다. 에 수도관물은 강이나 저수지에서 채워진 일반적인 도시 저수지에서 나옵니다.

  • 침전 - 이 경우 무거운 내포물과 파편이 침전됩니다.
  • 화격자를 통한 여과 - 표면에 떠 있는 부유물과 부유 파편을 제거합니다.
  • 대부분의 박테리아인 플랑크톤을 파괴하는 1차 염소화.
  • 오존 처리는 박테리아를 죽이기 위해 수행됩니다. 물맛이 좋아진다.
  • 황산알루미늄을 사용한 응고 - 작은 부유 입자를 물에서 분리하고 함께 붙인 다음 모래와 석탄을 통한 여과를 통해 추가로 제거합니다.
  • 2차 염소화.

불행히도 종종 수돗물직접 국내 필요에만 사용할 수 있습니다. 음용의 경우 가정용 수돗물을 실제 식수로 변환하도록 설계된 가정용 필터 시스템으로 세척하는 것이 좋습니다. 결국, 그 품질은 우리 삶의 기간을 결정합니다.

형질

수돗물은 경도와 온도가 가장 유명한 몇 가지 지표가 특징입니다.

  • 경도는 소금과 미네랄의 양적 함량입니다. 경도가 높아지면 가전제품에 악영향(세탁물, 식기 세척기, 찻주전자 등) 및 인체 건강에 관한 것입니다. 1리터당 최대 14mg의 지표가 허용됩니다.
  • 50˚C ~ 70˚C의 온수 온도와 5˚C ~ 20˚C의 냉수 온도.

추가 특성: 맛, 냄새, 색, 부유 잔류물의 양, 산화성 및 활성 반응 능력, 박테리아 및 대장균 함량.

분류:

  • 섭취 및 요리용 식수.
  • 마실 수 없는 차가운 물가정의 필요를 위해.
  • 마실 수 없는 뜨거운 물가정의 필요를 위해.
  • 마실 수 없는 공정수급수를 위해.

화합물

화학적 구성 요소수돗물과 불순물의 허용량은 SanPiN 2.1.4.1074-01에 의해 규제됩니다.

그들은 물의 인간 소비의 안전을 보장하고 그것을 정화하는 데 사용되는 소독제의 불순물과 잔류물 함량을 제한합니다. 그것은 다음과 같은 화학 물질과 그 화합물을 포함할 수 있습니다.

물질-시약

시약 - 예비 처리 중에 물에 도입된 물질. 그들은 부분적으로 상수도에 저장되어 인간에게 치명적인 영향을 미칩니다. 각종 응집제, 응집제, 배관 부식 방지제, 염소 등입니다.

염소

수처리 소독제 중 염소가 가장 일반적입니다. 그 함량은 1리터당 0.3-0.5mg으로 제한됩니다. 그러나 그러한 소량의 독성 화합물조차도 많은 사람들에게 질병을 유발합니다. 식도 점막의 염증, 천식 발현 경향, 높은 수준알레르기 반응. 염산나트륨 및 차아염소산 화합물의 함량은 구입한 생수 및 아파트 필터 시스템의 인기를 설명합니다. 물에 존재하는 염소는 낮 동안 열린 용기에서 사라집니다.

에 포함된 물질 천연수

불소, 철, 구리, 망간, 몰리브덴, 아연, 수은, 납(리터당 최대 0.01mg), 셀레늄은 비교적 소량으로 자연수에 포함될 수 있습니다(산업 폐수에 의한 오염이 없는 경우, 농업및 고속도로).

폐수에서 나오는 물질

폐수는 가정, 산업 및 농업 배수 및 폐기물에서 생성됩니다. 유적 화합물비료, 살충제, 농업용 제초제, 중금속 산업 생산처음으로 빠지다 지하수, 강으로 그리고 물 공급으로. 중화 가능성이 없으면 중독, 질병, 면역 체계 약화 및 조기 노화를 유발합니다.

소금 다양한 물질(칼륨, 칼슘, 마그네슘, 철) 및 미네랄 경도 지수를 높입니다.

각 화학 물질 또는 그 화합물은 자체 방식으로 인체에 영향을 미칩니다.

우리는 가장 불리한 상황을 설명했습니다. 만약 확립된 요구사항수돗물의 수질을 위반하지 않고 신체에 심각한 손상을 입히지 않습니다. 그러나 의사는 가정용 필터로 추가 청소를 권장합니다.

소비 양질의 물~에 적당한 양건강한 신체의 필수 구성 요소입니다.

모스크바의 수돗물의 품질은 아래 비디오에서 논의됩니다.

인체의 90%가 액체라는 것은 잘 알려진 사실입니다. 이를 기반으로 우리는 행성의 단 한 사람도 물 없이는 할 수 없다는 결론을 내릴 수 있습니다. 오늘날 많은 사람들은 차, 커피, 주스 및 기타 음료의 형태로 액체를 마시는 데 익숙합니다. 평범한 물맛을 싫어해서 아예 마시지 않는 사람들도 있다. 건강을 원하는 사람들은 이 습관을 바꿔야 합니다. 결국 순수한 형태의 물은 가장 큰 혜택신체.

물 속의 물질에 대하여

물의 구성은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 수돗물에는 더 많은 유해 물질, 반대로 미네랄이 유용합니다. 따라서 사용하는 것이 중요합니다. 좋은 물, 그리고 파이프에서 집으로 들어오는 사람이 아닙니다.

모든 유기체에는 사람의 건강과 상태에 영향을 미치는 특정 요소가 필요합니다. 물에 어떤 영양소가 있고 몸에 무엇을 줄 수 있는지 파악해야 합니다.

주요 요소:

  • 철.
  • 칼슘.
  • 칼륨.
  • 염소.
  • 플루오르.
  • 구리.
  • 마그네슘.
  • 황.
  • 나트륨.

보시다시피, 일반 액체에는 필요한 요소가 많이 있습니다. 정기적으로 사용하면 이러한 물질의 부족을 영원히 잊을 수 있습니다. 이것은 술을 마시는 사람들의 웰빙을 설명할 수 있습니다. 깨끗한 물술을 마시는 사람보다 훨씬 낫습니다.

성인은 하루에 약 1.5리터의 수분을 마셔야 한다고 믿어집니다. 몸을 좋은 상태로 유지하는 데 필요한 양입니다. 신경계는 주로 물 부족으로 고통 받는다는 것을 기억해야 합니다.

그러나 이것은 발생할 수 있는 유일한 문제와는 거리가 멀다. 전문가들은 체액 부족으로 인해 두통, 소화 불량, 신경과민 발생, 세포 기아 시작, 수송 장애 유용한 물질. 어떤 사람들은 물을 충분히 마시지 않기 때문에 더 일찍 나이를 먹기도 합니다.

피하기 위해 가능한 문제건강을 위해 하루에 최소한 몇 잔의 일반 액체를 섭취해야 합니다. 커피, 차 및 기타 음료는 포함되지 않습니다.

물은 신체에 어떤 영향을 미칩니 까?

보통의 액체가 사람에게 정말로 필요한지 여부에 대한 주제에 대한 분쟁이 종종 있습니다. 명확한 결론을 내리기 위해서는 몸이 물의 이점을 살펴보는 것으로 충분합니다.

전문가들은 순수한 액체가 회춘 효과가 있음을 입증했습니다. 물은 피부 상태를 개선하고 표피 내부에서 수분을 공급하며 커버를 더욱 탄력있게 만듭니다. 노화를 늦추어 젊음을 더 오래 유지합니다. 액체는 몸을 독살시키는 독소와 독소를 제거합니다. 소화관의 기능을 향상시키고 음식의 소화를 돕고 변비를 완화합니다.

물은 면역 체계를 강화하고 전염병빠른 회복을 돕습니다. 또한 기력 회복에 도움을 주어 피로를 풀어줍니다. 일반 유체는 산소를 운반하고 영양소세포에 의해 기아와 후속 죽음을 허용하지 않습니다. 그것 없이는 몸이 일하기가 훨씬 더 어렵습니다.

과학자들은 물이 심장마비의 위험을 감소시킨다는 것을 입증했습니다. 따라서 노인뿐만 아니라 심혈관 시스템에 문제가있는 사람들에게 특히 필요합니다.

액체를 마실 가치가 있으며 며칠 후에 신체 상태가 어떻게 개선되는지 알 수 있습니다. 그녀는 아니지만 , 그러나 때로는 약국 약보다 질병에 더 좋습니다.

물에 무엇이 들어 있든 주요 성분은 물론 신체의 75%를 구성하는 화합물인 H2O입니다.

영양소를 신체가 사용할 수 있는 형태로 분해하고 필요한 곳으로 운반하는 것은 물입니다.

샤워를 하거나 수돗물을 사용할 때 생각하지 못할 수도 있지만 전 세계적으로 20억 명이 넘는 사람들이 살충제, 하수, 납, 수은 및 유해 폐기물이 포함된 물을 마십니다. 우리가 마시는 물에는 무엇이 들어 있을까요?

좋은 물

지역 폐수처리장에서 공급하는 우물물 대신 우물물을 사용하는 경우 반드시 살충제, 유기물 검사를 해야 합니다. 화학 물질및 처음 사용하기 전에 중금속. 또한 매년 화학물질 및 박테리아 함량에 대한 연구가 필요합니다. 두통, 설사 및 만성 피로는 모두 오염된 물을 마심으로써 발생할 수 있습니다.

플루오르

공공 물의 약 2/3에는 불소가 포함되어 있습니다. 이 미네랄은 충치로부터 치아를 보호합니다. 안타깝게도, 충분한 수준물의 불소는 우크라이나의 모든 지역에서 발견되지 않습니다. 반대로 다른 사람들은 물에 불소 함량이 높기 때문에 치아 법랑질 손상 인 불소 증이 발생할 수 있습니다.

나트륨

소금은 또한 식수. 소량의 소금은 해롭지 않으나, 짠 음식을 좋아하시는 분은 주의가 필요합니다. 과다 사용고혈압이나 당뇨병과 같은 건강 문제에는 소금을 권장하지 않습니다.

비소

비소에 대해 많이 들어보셨을지 모르지만, 비소는 우물물과 기타 천연 공급원에서 소량으로 발견할 수 있는 자연 발생 화학물질입니다. 높은 수준의 비소는 심장병, 당뇨병, 암 및 어린이의 뇌 기능 저하와 관련이 있습니다.

리드

납은 오래된 파이프를 통과하는 물에서 찾을 수 있습니다. 수도꼭지에서 나오기 직전에 물에 닿습니다. 가정용 여과 시스템은 물에서 납을 제거할 수 있지만 필터를 정기적으로 교체하는 것이 중요합니다. 납은 어린이와 성인의 많은 심각한 건강 문제와 관련이 있습니다.

염소

염소는 미생물을 죽이는 데 사용됩니다. 공공 시스템상수도. 다른 화학 물질도 물을 정화하는 데 사용되지만 염소가 가장 일반적인 것 중 하나입니다. 적은 양의 염소는 안전한 것으로 간주되지만 염소를 ​​함유한 물은 특유의 냄새와 맛이 있습니다.

여과 시스템

적시에 필터를 교체하는 품질 시스템은 대부분의 중금속과 박테리아를 물에서 제거할 수 있습니다. 그러나 그들 중 일부는 치아와 잇몸에 좋은 물에서 불소를 제거할 수 있습니다.

생수

대부분의 경우 생수는 수돗물보다 안전하지 않습니다. 이러한 물은 또한 화학 물질 및 금속 함량에 대해 테스트해야 합니다. 또한 생수에는 치아를 보호하는 불소가 부족한 경우가 가장 많습니다.

언제 끓여야 할까요?

음용과 요리에 사용하는 수돗물은 모두 끓이는 것이 좋습니다. 물을 끓이면 유해한 박테리아, 바이러스 및 기타 유기체가 제거됩니다. 완전한 효과를 얻으려면 1-3 분 동안 물을 끓이면 충분합니다.

, 1 등급 기준 5점 만점에 5.0

메시지:

모스크바 상수도에서 물의 화학 성분은 어디에서 볼 수 있습니까?

공급되는 식수의 품질 중앙 집중식 시스템물 공급은 준수해야합니다 위생 및 역학 규칙 및 규정 SanPiN 2.1.4.1074-01.

모스크바 상수도 시스템으로 유입되는 물은 철저히 정화되며 수질은 엄격하게 관리됩니다. 수질은 130개 이상의 화학적 및 생물학적 매개변수에 의해 지속적으로 모니터링되며 위생 규칙 및 규정의 요구 사항을 완전히 준수합니다.

식수의 주요 지표는 다음과 같습니다.

1. 수소 지시약(pH 단위)는 반대 부호로 취한 수소 이온 농도의 십진 로그입니다. 수중의 모든 생물에 대해 가능한 최소 pH 값은 5이고, 음용수에서는 pH 6.0-9.0이 허용되며 가정용 및 문화용 물 사용을 위한 음용수 저장소에서는 6.5-8.5가 허용됩니다. 자연수의 pH 값은 일반적으로 탄화수소 음이온과 유리 CO2 농도의 비율에 의해 결정됩니다.

2. 일반 경도마그네슘 이온과 칼슘 이온 농도의 합입니다. 물의 총경도 값에 따라 물은 매우 연질(0 - 1.5 mg-eq/l), 연질(1.5 - 3 mg-eq/l), 중간 경도(3 - 6 mg-eq / l) , 경질(6-9 mg-eq/l), 매우 경질(9 mg-eq/l 이상). 최적의 생리학적 경도 수준은 3.0-3.5 mg-eq/l입니다. 경도가 증가 된 물을 지속적으로 섭취하면 신체에 염분이 축적되고 궁극적으로 관절 질환 (관절염, 다발성 관절염), 신장, 담낭 및 담낭에 결석이 형성됩니다. 방광. 4.5 mg-eq/l 이상의 경도는 급수 시스템 및 배관에 침전물이 집중적으로 축적되어 작업을 방해합니다. 가전 ​​제품. 사용 설명서에 따르면 가전 ​​제품물 경도는 1.5-2.0 mg-eq / l를 초과해서는 안됩니다.

3. 염화물.자연수의 염화물 함량은 매우 다양하며(밀리그램에서 리터당 몇 그램까지) 염분이 함유된 암석의 침출 또는 산업 및 가정용 폐수가 수역으로 배출되기 때문입니다. 물에 350mg/l 이상의 염화물이 있으면 짠맛이 나고 소화 시스템사람들에서.

4. 황산염.자연수에서 황산염의 함량은 매우 다양하며(밀리그램에서 리터당 몇 그램까지) 염분 함유 암석의 침출 또는 산업 및 가정용 폐수가 수역으로 배출되기 때문입니다. 물에 500mg/l 이상의 황산염이 있으면 짠 맛이 나고 소화 시스템이 중단됩니다.

5. 질산염.질산염은 주로 지표수. 20 mg/l 이상의 농도에서 질산염은 인체에 독성 영향을 미칩니다. 질산염 함량이 높은 물을 지속적으로 섭취하면 혈액 질환, 심혈관계의대사 및 혈액 질환을 유발합니다.

6. 황화물(황화수소). 그들은 주로 특정 미네랄 염 (석고, 황철석 등)의 환원 및 분해 과정의 결과로 형성된 지하 수원에서 발견됩니다. 황화수소는 지표수에서 거의 발견되지 않습니다. 쉽게 산화됨. 표면 수원에서 그것의 출현은 부패 과정의 결과이거나 처리되지 않은 하수 배출의 결과일 수 있습니다. 물에 황화수소가 존재하면 불쾌한 냄새가 나고 파이프 라인의 부식 과정이 심화되며 유황 박테리아의 발달로 인해 과성장이 발생합니다.

7. 철.표준보다 높은 물의 철 함량은 급수 시스템의 침전물 축적, 강렬한 얼룩에 기여합니다. 배관 설비. 철은 물에 불쾌한 적갈색을 띠고 맛을 손상 시키며 철 박테리아의 발생, 파이프의 침전물 침착 및 막힘을 유발합니다. 이러한 오염은 철 박테리아에 고유한 점액 형성으로 인해 물의 관능적 특성을 2차적으로 악화시킵니다. 물의 철분 함량이 높으면 피부에 악영향을 미치고 혈액의 형태학적 구성에 영향을 줄 수 있으며 알레르기 반응의 발생에 기여합니다.

8. 망간. WHO에 따르면 음용수에 포함된 망간 함량이 0.5mg/l 이하인 경우 인체 건강에 해를 끼치지 않습니다. 그러나 이러한 농도의 망간의 존재는 물 사용자가 용납할 수 없는 것일 수 있습니다. 물은 금속성 맛이 있고 세탁할 때 직물을 얼룩지게 하기 때문입니다. 식수에 망간이 있으면 배수 시스템에 침전물이 쌓일 수 있습니다. 0.02mg/l의 농도에서도 망간은 종종 파이프에 막을 형성하여 흑색 침전물로 벗겨집니다.

9. 산화 과망간산염.즉, 물 샘플이 이 산화제로 처리될 때 소모되는 과망간산염 이온(MnO 4 )의 양에 해당하는 총 산소 농도입니다. 이것은 물에 있는 유기 및 산화성 물질의 존재를 측정하는 특성을 나타냅니다. 무기물. 이 매개변수는 주로 수돗물의 품질을 평가하기 위한 것입니다. 2 mgO 2 /l 이상의 과망간산염 산화도 값은 쉽게 산화되는 물의 함량을 나타냅니다. 유기 화합물, 그 중 많은 것들이 간, 신장, 신체의 생식 기능에 악영향을 미칩니다. 이러한 물을 염소 처리하여 소독하면 클로로탄화수소가 형성되어 공중 보건에 훨씬 더 해롭습니다(예: 클로로페놀).

10. 암모늄.(NH 4 +) (암모늄 질소) 최종 제품단백질 분해 - 암모니아. 물에 식물성 또는 광물성 암모니아가 존재하면 위생적으로 위험하지 않습니다. 하수 단백질의 분해로 인해 암모니아가 생성되면 그러한 물은 음용에 적합하지 않습니다. 음용수의 암모늄 함량에 대한 MPC를 초과하면 분변 유출물의 유입을 나타낼 수 있습니다. 유기질 비료소스에. WHO에 따르면 암모늄 함량은 0.5mg/l를 초과해서는 안 됩니다. 암모늄 함량이 높은 물을 지속적으로 섭취하면 만성 산증과 조직 변화가 발생합니다. 또한 암모니아(가스 형태)는 눈의 결막과 점막을 자극합니다.

11. 알칼리도.(0.05 N HCl로 적정할 때 물 샘플의 분취량에 의한 산 소비). 물의 총 알칼리도는 물에 포함된 수산기 이온 OH와 탄산(HCO 3 )과 같은 약산의 음이온의 합을 의미합니다.

12. 규소.규산은 약한 무기산을 말하며 그 염은 자연수에 존재합니다. 일부 강과 우물에서 이산화규소는 매우 미세하게 분산된 콜로이드 입자의 형태로 존재합니다.

13. 건조 잔여물.물 광물화는 분석적으로 결정된 두 가지 지표인 건조 잔류물과 경도를 특징으로 합니다. 건조 잔류물은 열중량 측정 방법(수조에서 물 샘플을 증발시키고 105°C에서 컵을 건조)에 의해 결정됩니다. 처리 중에 휘발성 성분의 형성과 함께 분해되는 물질 및 휘발성 성분이 샘플에서 제거됩니다. 위생사의 경우 , 건조 잔류물은 물의 무기염 함량에 대한 기준점 역할을 합니다.

14. 용존 산소.산소는 물이 공기와 접촉할 때 용해되기 때문에 자연수에 존재합니다. 용존 O 2 의 농도는 수온이 증가함에 따라 급격히 감소합니다. 따라서 20 ° C의 온도에서 용해도는 9080 μg / kg, 60 ° C - 4700 μg / kg, 80 ° C - 1500 μg / kg에서입니다.

15. 이산화탄소.이산화탄소는 공기에서 용해되고 물과 토양에서 다양한 생화학적 과정의 흐름으로 인해 자연수에 존재합니다. 물의 평형 CO2 농도도 온도가 증가함에 따라 크게 감소합니다. 따라서 20 ° C에서 용해도는 500 μg / kg, 60 - 190 μg / kg, 80100 μg / kg에서입니다. 물에 용해된 이산화탄소는 탄산 CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3를 형성하여 해리되어 중탄산염 및 탄산염 이온을 형성합니다. H 2 CO 3 -> H + + HCO 3 - HCO 3 - -> H + + CO 3 -2 농도의 관계 다양한 형태 탄산물에서 pH와 온도에 따라 달라집니다.

16. 잔류염소.물의 과잉 또는 소위 잔류 염소 수준은 현재 소독의 신뢰성에 대한 아이디어와 관련이 있습니다. 물 염소화는 유리 또는 결합 형태의 물에 있는 염소로 수행되기 때문에 잔류량은 유리(차아염소산, 차아염소산염 이온) 또는 결합(클로라민) 염소의 형태로 물에 존재합니다. 이러한 형태의 염소의 살균 활성으로 인해 음용수 함량에 대한 표준도 다릅니다(유리 염소의 경우 - 0.3-0.5 mg/l, 결합의 경우 - 0.8-1.2 mg/l). 활성염소의 모든 화합물은 살균효과가 매우 강력하나 그 농도가 기준치보다 높을 경우 피부, 점막, 호흡기에 자극을 유발한다. 물이 염소화되면 HClO가 형성되어 철과 상호 작용하여 가용성 염을 형성하여 이러한 물의 부식성을 증가시키는 것으로 알려져 있습니다.

17. 구리 및 그 화합물자연계에 널리 분포되어 있어 자연수에서 자주 발견된다. 자연수에서 구리 농도는 일반적으로 mg/l의 10분의 1이며, 음용수에서는 파이프 및 피팅 재료, 특히 부드럽고 활동적인 물의 침출로 인해 증가할 수 있습니다. 물에서 구리의 특성은 물의 pH 값, 탄산염, 염화물 및 황산염의 농도에 따라 다릅니다. 구리는 낮은 농도(1.0mg/l 이상)에서 물에 불쾌한 떫은 맛을 줍니다.

18. 알류미늄.자연수에서 높은 농도의 알루미늄은 드물며 많은 요인(pH, 착화제의 존재 및 농도, 시스템의 산화환원 잠재력, 산업적 오염 하수 오물). 수돗물에서 알루미늄의 주요 공급원은 알루미늄 염을 기반으로 한 응고제입니다. 알루미늄의 신경 독성, 특정 조건에서 신경 조직, 간 및 뇌의 중요한 부위에 축적되는 능력에 대한 증거가 있습니다.

또한, 기타 유기농 및 무기화합물– 벤자피렌, 벤젠, 카드뮴, 마그네슘 등 러시아 및 해외의 음용수 기준은 아래 표와 같습니다.

테이블.

러시아 및 해외의 음용수 기준*

매개변수

MPC, 리터당 마이크로그램(µg/l)

러시아

아크릴아미드

폴리아크릴아미드

알류미늄

벤조피렌

베릴륨

염화비닐

디클로로에탄

망간

몰리브덴

살충제

스트론튬

황산염

트리클로로에틸

클로로포름

메모.

* M. Akhmanov의 책에서 가져온 데이터. 우리가 마시는 물. 모스크바: 엑스모, 2006

PAH - 다환 방향족 탄화수소벤자피렌에 가깝다.

    EU 데이터에서 약어는 "주"입니다. ("주")는 인체에 ​​해를 끼치 지 않는 것이 보장되는 물질의 주간 평균 복용량을 나타냅니다.

    별표는 다음에서 가져온 러시아 표준의 MPC 값을 표시합니다. 과학 기사또는 새로운 위생 규정그리고 규범. 나머지 값은 GOST에 표시됩니다.

    "별표 2개"는 2차라고 하는 미국 표준의 MPC 값을 표시합니다. 국가 표준, 그러나 주 당국에 의해 합법화될 수 있습니다.

    테이블의 임의 위치에 있는 대시는 이 연결에 대한 데이터가 없음을 의미합니다.

또한 상수도에 유입되는 물은 하수 처리 또는 하수 시스템의 혁신으로 인해 저수지 및 음용수로 유입되는 박테리아의 존재 여부를 정기적으로 확인합니다. 이들은 박테리아와 바이러스일 수 있지만 더 자주 문제는 잘 알려진 대장균(E. Coli)에 의해 유발되며, 이는 메스꺼움, 구토 및 설사를 유발합니다. 염소로 소독하고 끓이면 수돗물에 있는 모든 박테리아를 죽일 수 있습니다.

상수도 수돗물의 수질은 처리의 모든 단계에서 지속적으로 점검되어야 합니다. 미생물 지표는 하루 2회, 관능성(냄새, 색상, 탁도) - 하루 6-12회, 잔류 염소 - 시간별로 결정됩니다. 각 상수도는 매일 1000개의 화학 분석, 100개의 세균 분석 및 20개의 수생 생물학 분석을 수행하며, Mosvodokanal, 시 SES 및 State Sanitary and Epidemiological Supervision의 통제를 받습니다. 결과적으로 전문가의 결론에 따르면 모스크바 물은 모든 위생 및 역학 표준을 충족하며 일부 매개 변수에서 일부 유럽 수도의 물을 능가합니다.

그러나 그럼에도 불구하고 최근 도시 수돗물의 수질이 뜨거운 논쟁거리가 되고 있다. 모스크바 송수관의 길이는 9000km입니다(모스크바에서 블라디보스토크까지). 동시에 파이프가 오래되었고 그 중 50 %가 견고성을 잃었습니다. 의사와 심지어 물 소비자는 신체에 해를 입히고 심지어 심각한 질병을 유발할 수 있는 병원성 박테리아 및 기타 불순물이 물에 존재할 가능성에 대해 심각하게 우려하고 있습니다.

오늘날 수질 요건은 매우 엄격하며 여러분과 제가 깨끗하고 안전한 물을 마실 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 4개의 모스크바 취수장에서 물을 정화하기 위한 논스톱 작업이 진행 중입니다. 물은 염소 처리, 오존 처리, 응고, 침전, 여과, 다시 염소 처리되며 홍수 시 활성탄과 과망간산 칼륨으로 처리됩니다. 염소로 식수를 소독하는 명백한 이점에도 불구하고 많은 사람들이 잔류 염소와 유기염소 화합물이 인체에 미치는 영향에 대해 우려하고 있습니다. 유기 화합물이 염소와 결합하면 트리할로메탄이 형성됩니다. 이러한 메탄 유도체는 발암 효과가 뚜렷하여 형성에 기여합니다. 암세포. 그리고 염소 처리된 물을 끓일 때 다이옥신도 형성될 수 있습니다. 면역 체계에서 수행된 인간 연구 다른 나라, 이러한 불순물의 독성을 확인하여 다음을 유발할 수 있습니다. 심각한 질병신장, 간, 선천성 기형 및 암의 출현. 수돗물을 마시는 경우 유기 염소 화합물이 포함되어 있음을 알아야하며 그 수는 염소로 물을 소독하는 절차를 거친 후 수백에 이릅니다. 또한이 숫자는 입문 단계수질 오염, 이러한 물질은 염소화로 인해 물에서 형성됩니다. 물론, 그러한 식수의 소비로 인한 즉각적인 결과는 없지만 미래에는 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 사용되는 염소의 양을 줄이거나 예를 들어 과립을 사용하여 다른 소독제로 대체하여 물에 있는 트리할로메탄의 함량을 줄이는 것이 가능합니다. 활성탄정수시 생성되는 유기화합물 제거용. 그리고 물론 오늘날보다 더 세밀한 식수 품질 관리가 필요합니다.

염분 및 산화물 형태의 중금속(알루미늄, 철, 납, 니켈, 아연은 식수에도 존재할 수 있습니다. 예를 들어 필터에 사용되는 알루미늄은 물에 남아 있을 수 있습니다. 나머지 금속은 물에 흡수됩니다. 소비자에게 가는 길에 녹슨 오래된 파이프를 통해 흐르면서 몸에 들어갈 때 금속이 축적되어 다양한 질병을 유발합니다.

또한 물에는 질산염, 살충제, 페놀, 계면활성제 및 석유 제품이 포함될 수 있습니다.

따라서 아무도 수돗물의 필요한 순도 수준을 보장하지 않습니다.

수돗물의 수질 문제에 대한 한 가지 해결책은 생수 소비와 여과입니다. 그러나 좋은 물을 지불해야 합니다. 값비싼 물부터 널리 사용되는 물까지 다양한 브랜드의 물에 대한 비교 테스트를 수행했으며 대부분의 경우 고품질. 그러나 구입한 물의 구성은 다를 수 있지만 생산지와 국가에 관계없이 모든 생수는 기존 표준의 요구 사항을 충족해야 한다는 점을 기억할 가치가 있습니다. 병에 담긴 물의 바다 중 신뢰할 수있는 기준점은 고체 일 수 있습니다. 등록 상표그리고 잘 정립된 제조자.

다음은 수돗물을 더 좋고 안전하게 만드는 데 도움이 되는 몇 가지 규칙입니다. 수돗물은 배관에 빠르게 정체되므로 사용 전 15~20분 동안 물을 빼주세요. 그런 다음 잔류 염소가 사라지도록 몇 시간 동안 그대로 두어야 합니다. 그런 다음 필터를 통해 물을 여과하십시오. 가장 단순한 것조차 누적형, 아무것도없는 것보다는 낫다. 여과는 일부 화학 물질을 제거하지 않고 물에서 미생물의 일부만 제거합니다. 숯 필터( 요소이러한 대중적인 필터 용기)는 화학적 불순물의 양을 크게 줄일 수 있지만 미생물은 줄일 수 없습니다. 세균수 정화 임의 필터는 300달러보다 비쌉니다. 필터를 정기적으로 씻고 교체하는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 청소 효과가 반대가됩니다.

감사합니다,

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