Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Водоснабжение. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Контрольные вопросы:
1. Системы водоснабжения. Их типизация.
2. Система водоснабжения населенных пунктов.
3. Система водоснабжения промышленных предприятий.
4. Противопожарные требования к системам водоснабжения.
5. Основные данные, необходимые для проектирования систем
водоснабжения.
6. Режим работы систем водоснабжения и их отдельных сооружений.
4. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ
4.1. Организация и содержание зон санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Санитарная охрана источников питьевого водоснабжения осуществля­ется путем организации на водосборных бассейнах зон санитарной охраны. Органами Государственного санитарного надзора утверждено «Положение о проектировании зон санитарной охраны централизованного водоснабже­ния и водных источников», обязательное для всех организаций, проекти­рующих и строящих системы водоснабжения, и для всех водопроводных предприятий.
Зона санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения представляет собой специально выделенную территорию, охватывающую используемый водоем и частично бассейн его питания. На этой территории устанавливается режим, обеспечивающий надежную защиту источника во­доснабжения от загрязнения и сохранение санитарных качеств воды.
Зона санитарной охраны включает в себя два пояса [4].
Первый пояс – пояс строгого режима – охватывает часть используемо­го водоема в месте забора воды из него и территорию расположения го­ловных водопроводных сооружений (водоприемники, насосные и очист­ные станции, резервуары). Территория первого пояса изолируется от дос­тупа посторонних лиц и по возможности окружается зелеными насажде­ниями. Постоянное проживание людей в первом
Второй пояс санитарной охраны включает источник водоснабжения (водоем) и бассейн его питания, т.е. все территории и акватории, которые
могут оказать влияние на качество воды источника, используемого для во­доснабжения. Территория второго пояса определяется в основном соответ­ствующими водоразделами.
Для крупных и средних рек не представляется возможным включить в зону санитарной охраны весь водосборный бассейн и граница зоны опре-
поясе не допускается.
31
деляется расстоянием (вверх по течению) от места водозабора, достаточ­ным для самоочищения реки от сбрасываемых в нее загрязнений. В преде­лах второго пояса зоны санитарной охраны должен быть обеспечен ряд оз­доровительных мероприятий и введен ряд ограничений в хозяйственную деятельность предприятий с целью защиты источника водоснабжения от недопустимого ухудшения качества воды в нем.
Проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабже­ния составляются после проведения специальных изысканий на местности, имеющих целью выяснить гидрогеологические условия района – направ­ление и скорость подземного потока, условия и районы его питания, воз­можные источники загрязнения подземных вод, наличие нарушений поч­венных слоев и т.д.
При использовании подземных вод зона санитарной охраны разделяет­ся на три пояса, в которых осуществляются специальные мероприятия, ис­ключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт в районе водозаборного сооружения [5,9].
Первый пояс ЗСО – пояс строгого режима, включает территорию рас­положения водозаборных сооружений, площадок размещения всех водо­проводных и водоподводящих сооружений. Этот пояс устанавливается для устранения возможности случайного или умышленного загрязнения водо­носного горизонта на месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.
Границы пояса строгого режима устанавливаются на расстоянии не ме­нее 30 метров от водозаборных сооружений при условии естественной за­щищенности подземных вод, не менее 50 метров при эксплуатации недос­таточно защищенных подземных вод. Для водозаборных сооружений, расположенных на расстоянии не менее 150 м от реки, в границы первого пояса включается вся территория между рекой и водозаборным сооружением.
Территория первого пояса зоны ЗСО огораживается забором. Площадка вокруг каждой скважины цементируется. Скважины помещаются в блок­боксы, дверь блок-боксов запирается на ключ, доступ к скважинам ограничен.
Естественную (природную) защищенность можно считать достаточной при следующих условиях[5]:
1) Водоносный горизонт надежно изолирован от поверхностных вод
(если поверхностные воды могут проникнуть, то через очень большой пе-
риод времени, превышающий сроки использования водозаборного соору­жения);
2) Породы, перекрывающие водоносный горизонт, способны полно-
стью очистить загрязнение по пути их фильтрации.
Второй и третий пояса ЗСО – пояса ограничений. Они предназначены для защиты водоносного горизонта от микробного (второй пояс) и химиче­ского (третий пояс) загрязнений [9].
береговых (инфильтрационных)
32
Граница второго пояса ЗСО определяется исходя из условий, что если за его пределами через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступает микробное загрязнение, то оно не достигает водоза­борного сооружения. Это условие выполняется в тех случаях, когда время движения воды от границы второго пояса ЗСО до водозаборного сооруже­ния будет превосходить время выживаемости патогенных организмов. Это расчетное время принимается равным 200–400 суток для грунтовых вод и 100–200 суток для напорных вод.
Граница третьего пояса ЗСО определяется исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят загрязнения, они либо не достигнут водозаборного сооружения, или достигнут его не ранее расчет­ного времени эксплуатации водозаборного сооружения, принимаемое
4
обычно равным 25 лет (10
суток).
В пределах второго и третьего поясов ЗСО предусматривается выпол­нение следующих мероприятий: выявление, ликвидация всех бездейст­вующих и дефектных скважин, запрещение накопителей промышленных стоков, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений. Во втором поясе дополнительно предусматрива­ется запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, животноводче­ских и птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объ­ектов, применение удобрений и ядохимикатов, промышленной рубки леса.
Границы второго и третьего поясов ЗСО обычно устанавливаются гид­родинамическими расчетами.
5. ВОДОПОДГОТОВКА
5.1. Требования, предъявляемые к качеству воды
Понятие качества воды включает в себя совокупность показателей става и свойств воды, определяющих пригодность ее для конкретных це­лей водопотребления [3].
Требования к качеству воды питьевого назначения. Качество под­земных вод питьевого назначения должно соответствовать нормам, уста­новленным стандартом – СанПиН 2.1.4.1074-01 (Санитарные правила и нормы). Качество воды оценивается по органолептическим, токсикологи­ческим и микробным показателям [3].
К органолептическим показателям относятся запах, вкус, цветность и мутность. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 органолептические показатели не должны превышать нормы ПДК приведенные в таблице 10. Вода не должна содержать различаемые невооруженным глазом водные организмы и иметь на поверхности пленку.
со-
33
Токсикологические показатели качества воды характеризуют безвред­ность ее химического состава. Концентрации химических веществ, являю­щиеся токсикологическими показателями, приведены в таблице 5.1.
При обнаружении в воде нескольких химических веществ с лимитиро­ванным содержанием, сумма отношений их концентраций в воде к ПДК должна отвечать условию:
C
=ni
1
i
ПДК
1
≤
i
где: С1, С2,…Сn – содержащиеся в воде концентрации различных веществ; ПДК
, ПДК2,…… ПДКn, – предельно допустимые концентрации соответ-
1
ствующих веществ, мг/л.
Вода считается чистой, если ее состав и свойства ни по одному из показа­телей не выходит за пределы установленных нормативов, а содержание вред­ных веществ не превышает предельно допустимых концентраций ПДК.
Санитарно-бактериологическая оценка качества воды основана на оп­ределении двух основных показателей, микробного числа и числа бактерий группы Coli.
Первый показатель дает представление об общей осемененности воды аэробными сапрофитами, поэтому часто называется общим счетом аэроб­ных сапрофитов или (кратко) общим счетом. Микробное число определя­ют методом посева на стандартную среду – мясопептонный агар (МПА).
Таблица 5.1.
Нормы предельно-допустимых концентраций компонентов в подземных водах,
предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии
Компоненты
Запах Вкус Цветность Мутность
Водородный показатель, рН Натрий, Na Аммоний, NH Жесткость общ. Сульфаты, SO Хлориды, Cl Нитраты, NO
+
+
4
2+
4
-
-
3
Минерализация Окисляемость Кремнекислота, SiO
2
с СанПиН 2.1.4.1074-01
Лимитирующий
показатель
вредности
Единицы
измерения
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
органолепт. органолепт. органолепт. органолепт.
баллы баллы градус мг/дм
3
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
органолепт. сан-токсик. сан-токсик. общесанит. органолепт. органолепт. сан-токсик. органолепт. органолепт. органолепт.
ед.
3
мг/дм мг/дм3 моль/дм
3
мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мгО мг/дм
3
3
3
/дм3
2
3
Норматив
2 2 20
1.5
6.0-9.0 200 2
3
7.0 500 350
45.0 1000 5 10
Класс
опасности
-
-
-
-
­2 3 3 4 4 4 3
­2
34
МИКРОКОМПАНЕНТЫ Железо общее, Fe Марганец, Mn Медь, Cu Цинк, Zn Алюминий, Al Барий, Ва
2+
Бериллий, Ве Бром, Вr Бор, В Кобальт, Со Кадмий, Сd Молибден, Мо Мышьяк, Аs Никель, Ni Ртуть, Hg
2+
Свинец, Рb Селен, Se Стронций,Sr Фтор, F Йод, J Хром, Cr
3+
Фенолы Нефтепродукты
общ.
органолепт.
органолепт.
органолепт.
органолепт.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
токсиколог.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
сан-токсик.
мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм3 мг/дм мг/дм мг/дм мг/дм
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0,3
0.1 1 5
0.5
0.1
0.0002
0.2
0.5
0.1
0.001
0.25
0.05
0.1
0.0005
0.03
0.01 7
1.2
3
3
3
3
0.5
0.001
0.3
3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2
-
­3 4 4
3
Примечание к таблице: В графе 5 указан класс опасности вещества: 1 класс – чрезвычайно опасные; 2 класс – высоко опасные; 3 класс – опасные; 4 класс умеренно опасные. В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду в зависимости от токсично­сти, кумулятивности, способности вызывать отдельные эффекты, лимитирующие пока­затели вредности.
Аэробные сапрофиты составляют только часть общего числа микробов в воде. Но являются важным санитарным показателем качества воды, так как между степенью загрязнения ее органическими веществами и микроб­ным числом существует прямая зависимость. Кроме того, полагают, что чем выше микробное число, тем больше вероятность присутствия в воде патогенных микроорганизмов. Микробное число водопроводной воды не должно превышать 100. В природных водах этот показатель изменяется в очень широких пределах для разных водоемов и по сезонам года для одно­го и того же водоема. В чистых водоемах число аэробных сапрофитов мо­жет исчисляться десятками или сотнями, а в загрязненных и грязных водо­емах составлять десятки тысяч и миллионы.
По второму показателю – числу бактерий группы Coli (кишечная палочка) оценивают возможное присутствие в воде патогенных микроорганизмов.
Бактерии группы Coli относятся к семейству энтеробактерий. Это не­спороносные палочки, факультативные анаэробы, сбраживающие лактозу
35
и глюкозу при температуре 370С с образованием кислоты и газа и не обла­дающие оксидазной активностью. Они являются постоянными обитателя­ми кишечника человека и животных; постоянно и в большом количестве выделяются во внешнюю среду; дольше, чем патогенные микроорганизмы, сохраняют жизнеспособность в этой среде.
Результаты выражаются в виде коли-индекса – числа бактерий в 1 л во­ды, или коли-титра – наименьший объем воды (в мл), содержащий одну кишечную палочку. Коли-титр = 1000/коли-индекс [3].
Коли-индекс водопроводной воды должен быть не более 3. Допусти­мый коли-индекс воды источников водоснабжения зависит от предпола­гаемого способа очистки. Если намечается только хлорирование воды, то коли-индекс воды в источнике не должен превышать 1000; при полной очистке воды – 10 000.
В особых условиях по санитарно-эпидемиологическим показателям прибегают к определению в воде энтерококков, энтеровирусов, сальмонелл и проводят исследования воды на патогенную микрофлору.
В исключительных случаях по согласованию с органами санитарно­эпидемиологического надзора допустимо увеличение цветности воды до
0
, мутности (в паводковый период) до 2 мг/дм3, жесткости до
35 10 мг-экв/дм до 0.5 мг/дм
3
, сухого остатка до 1500 мг/дм3, железа до 1 мг/дм3, марганца
3
.
Если вода не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, то соответст­вующей обработкой (осветление, опреснение, обесцвечивание, обеззаражи­вание, умягчение, фторирование и др.) ее доводят до необходимых
норм.
В зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до кондиции, подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения подразделяются на три класса.
1 класс – по всем показателям удовлетворяют требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01;
2 класс – качество воды имеет отклонения по отдельным показателям,
которые могут быть устранены аэрированием, фильтрованием, обеззара­живанием;
3 класс – качество воды имеет отклонения по отдельным показателям, доведение до нужного качества с дополнительными способами обработки (отстаивание, фильтрование, применение реагентов и др.).
Требования к качеству воды промышленного назначения. Обеспе­чение водой промышленных предприятий – одна из важнейших народно­хозяйственных задач. Требования, предъявляемые к воде, используемой на предприятиях различных отраслей промышленности, определяются спе­цификой производства и характером технологического процесса. Вода в производстве используется для весьма разнообразных целей. Вода являет­ся хорошим растворителем для многих веществ, что широко используется почти во всех отраслях промышленности. Не менее важна ее роль как сре-
36
ды для протекания разнообразных химических реакций. Вода широко ис­пользуется в гальванических целях, в производстве химических реактивов и в газодобывающей и перерабатывающей промышленности, в производ­стве взрывчатых веществ, электронных и полупроводниковых приборов, фотопленки и других материалов. В больших количествах вода использу­ется как охлаждающее вещество для двигателей различных машин, метал­лургических и других печей, двигателей внутреннего сгорания, конденса­торов паровых машин и турбин, различной химической аппаратуры и т.п. С другой стороны, вода применяется как нагревающее вещество в различ­ных водяных, пароводяных и иных теплообменных аппаратах.
К качеству воды в промышленности предъявляются самые разнообраз­ные требования. Как правило, вода для технических целей должна быть прозрачной, без взвешенных частиц. Многие производства (текстильной, бумажной, пищевой и других видов промышленности) требуют мягкой во­ды, т.е. не содержащей солей кальция и магния. В текстильной и бумажной промышленности недопустимо применение воды с железом, марганцем, кремневой кислотой и др. веществ. Производство искусственного волокна требует минимальной жесткости (до 0,64 мг-экв/л) и малой окисляемости [3]. Вода, используемая для целей охлаждения, не должна содержать меха­нических примесей и взвешенных частиц во избежание засорения трубок и камер теплообменной аппаратуры. При наличии в исходной воде органи-
ческих веществ в количествах, вызывающих образование биологических отложений на охлаждаемых поверхностях, ее необходимо подвергать
со­ответствующей обработке. Охлаждающая вода должна содержать мини­мальное количество солей временной жесткости, чтобы не допускать обра­зования накипи на поверхностях трубопроводов. Допустимый предел вре­менной жесткости зависит от общего химического состава исходной воды и системы водоснабжения. Вода, применяемая в системах охлаждения, не должна вызывать коррозию оборудования. Среди технических потребите­лей воды весьма требовательными к ее качеству являются паросиловые ус­тановки и особенно тепловые электрические станции высокого и сверхвы­сокого давления. Получение водяного пара при высокой температуре обеспечивается в современных паровых котлах при условиях, при которых отдельные примеси воды, присутствующие даже в самых незначительных количествах, могут приводить к аварийному состоянию котельных агрега­тов и длительному выходу их из строя [1]. Наиболее высокие требования предъявляются к качеству воды, используемой в основном энергетическом цикле (питательной воде). В этом случае требуется удаление из исходной воды примесей, находящихся в грубодисперсном и коллоидном состоянии, истинно растворенных солей, в том числе образующих при нагревании труднорастворимые соединения (соли Ca
2+
и Mg2+).
В целом можно считать, что потребляемая вода не должна вызывать
ухудшения качества продукции и развития коррозии или различных соле-
37
вых отложений в аппаратуре, трубопроводах и отдельных сооружениях. Для
улу
некоторых технологических процессов требуется вода со значительно меньшим содержанием примесей по сравнению с водой для питьевых целей.
Вода, используемая для заводнения нефтяных пластов (для поддержа­ния пластового давления), не должна снижать приемистость нагнетатель­ных скважин и вызывать коррозию труб. Снижению приемистости сква­жин способствуют содержащиеся в воде взвешенные вещества, нефть, тончайшие суспензии железа. Под их воздействием на фильтре скважины может образовываться пленка, затрудняющая закачку воды в пласт. Каче­ство подземных вод, используемых для заводнения нефтяных пластов, должно соответствовать отраслевому стандарту (ОСТу) 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству» [3]. Основные показатели и нормы этого ОСТа приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
Показатели и нормы качества воды в соответствии с ОСТ 39-225-88
«Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству»
Показатель Норма
Водородный показатель (рН)
Фильтрационная характеристика
Совместимость с пластовой водой и породой Размер частиц механи­ческих примесей и эмульгированной нефти Содержание растворен­ного кислорода
Набухаемость пластовых глин
Коррозионная активность
В пределах от 4.4 до 8.5 При снижении коэффициента приемистости нагнетатель-
ных скважин, с начала закачки воды на 20%, следует про­водить работы до восстановления фильтрационной харак­теристики призабойной воды и, при необходимости,
чшать качество закачиваемой воды. При контакте в пластовых условиях закачиваемой воды с пластовой водой и породой коллектора может быть допу­щено снижение фильтрационной характеристики на 20%. При закачке воды в поровые коллекторы проницаемостью свыше 0.1 мкм
2
мкм
, при закачке воды в поровые коллекторы, проницае-
мостью до 0.1 мкм Не должно превышать 0.5 мг/л. По мере организации закачки воды набухаемость глин
коллекторов в закачиваемой воде не должна превышать значения их набухаемости в воде на первоначальной ста­дии освоения месторождения. При коррозионной активности воды свыше 0.1 мм/год не­обходимо предусматривать мероприятия по антикорро­зийной защите трубопроводов и оборудования.
2
должно быть 90% частиц не крупнее 5
2
– не крупнее 1 мкм2.
5.2. Показатели качества воды
Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водо­снабжения регионов Российской Федерации природные воды, включающие в себя поверхностные воды рек, водохранилищ, озер и подземные воды.
38
Качество поверхностных вод разнообразно и зависит от профиля и объ­ема промышленных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в районе водосбора.
Качество подземных вод отличается достаточным разнообразием и за­висит от условий питания подземных вод, глубины залегания водоносного пласта, состава водовмещающих пород и т. д.
Показатели качества воды подразделяются на физические, химические, биологические и бактериальные [1]. Для определения качества природных вод производят соответствующие анализы в наиболее характерные для данного источника периоды года.
К физическим показателям относят температуру, прозрачность (или мутность), цветность, запах, привкус.
Температура воды характеризуется постоянством и находится в преде-
0
лах 8–12
С. Температура поверхностных источников меняется по сезонам
года и зависит от поступления в них подземных и сточных вод, колеблется
0
в пределах 0,1–30 пределах 7–10
0
при температуре более 10
С. Температура питьевой воды должна находиться в
С, при температуре воды менее 70С вода плохо очищается,
0
С происходит размножение в ней бактерий [1].
Прозрачность (или мутность) характеризуются наличием в воде взве­шенных веществ (частиц песка, глины, ила). Концентрацию определяют весовым способом. Предельно допустимое содержание взвешенных ве­ществ в питьевой воде должно быть не более 1,5 мг/л.
Цветность воды обусловлена присутствием в воде гуминовых веществ. Цветность воды измеряется в градусах платиново-кобальтовой шкалы. Для питьевой воды допускается цветность не более 20
Привкусы и запахи природных вод
могут быть естественного и искус-
0
.
ственного происхождения. Различают три основных вкуса природной воды [1]: соленый, горький, кислый. Оттенки вкусовых ощущений, складывае-
мых из основных, называют привкусами. К запахам естественного проис­хождения относят землистый, рыбный, гнилостный, болотный и др. К за­пахам искусственного происхождения относят хлорный, фенольный, запах нефтепродуктов и др. Интенсивность и характер запахов и привкусов при­родной воды определяют органолептически, с помощью органов чувств человека по пятибалльной шкале. Питьевая вода может иметь запах и привкус интенсивностью не выше 2 баллов.
К химическим показателям относят: ионный состав, жесткость, ще­лочность, окисляемость, активную концентрацию водородных ионов (рН), сухой остаток (общее солесодержание), а также содержание в воде раство­ренного кислорода, сульфатов и хлоридов, азотосодержащих соединения, фтора и железа.
Ионный состав (мг-экв/л) – природные воды содержат различные рас-
2+
творенные соли, представленные катионами Ca HCO
-
, SO
3
2-
4
, Cl-.
, Mg2+, Na+, K+ и анионами
39
Анализ анионного состава позволяет выявить также другие химические элементы.
Жесткость воды, (мг-экв/л) – обусловлена наличием в ней солей каль­ция и магния. Различают карбонатную и некарбонатную жесткость, их сумма определяет общую жесткость воды. Карбонатная жесткость обу­словлена содержанием в воде карбонатных и бикарбонатных солей каль­ция и магния. Некарбонатная жесткость обусловлена кальциевыми и маг­ниевыми солями серной, соляной и азотной кислот. Вода для хозяйствен­но-питьевых целей должна иметь общую жесткость не более 7 мг-экв/л.
Щелочность воды, (мг-экв/л) – обусловлена присутствием в природной воде бикарбонатов и солей слабых органических кислот. Общая щелоч­ность воды определяется суммарным содержанием в ней анионов: СО
-
. Для питьевой воды щелочность не лимитируется.
ОН
2-
3
Окисляемость воды (мг/л) – обусловлена присутствием в ней органиче­ских веществ. Окисляемость определяется количеством кислорода, необ­ходимого для окисления органических веществ, находящихся в 1 л воды. Резкое повышение окисляемости (более 40 мг/л) свидетельствует о ее за­грязнении бытовыми сточными водами.
Активная концентрация водородных ионов воды является показателем, характеризующим степень ее кислотности или щелочности. Количествен­но она характеризуется концентрацией водородных ионов. На практике ак­тивную реакцию воды выражают водородным показателем рН, являющим­ся отрицательным десятичным логарифмом концентрации водородных ио­нов: рН = – lg [Н воды по
величине рН классифицируются: на кислые рН < 7; нейтральные
+
]. Показатель величины рН составляет 1 – 14. Природные
рН = 7; щелочные рН > 7. Для питьевых целей вода считается пригодной при рН = 6,5–8,5.
Солесодержание воды оценивается по сухому остатку (мг/л): пресные 100–1000; соленые 3000–10000; сильносоленые 10000–50000 [1]. В воде
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения сухой остаток не дол­жен превышать 1000 мг/л. При большей минерализации воды в организме человека наблюдается отложение солей.
Растворенный кислород – попадает в воду при ее контакте с воздухом. Содержание кислорода в воде зависит от температуры и давления. В арте­зианских водах растворенного кислорода не встречается. В поверхностных водах содержание растворенного кислорода уменьшается при наличии в воде процессов брожения и гниения органических остатков. Резкое сниже­ние содержания растворенного кислорода в воде указывает на ее органиче­ское загрязнение. В природной воде содержание растворенного кислорода должно быть не менее 4 мг О
/л.
2
Сульфаты и хлориды – благодаря своей высокой растворимости содер­жатся во всех природных водах обычно в виде натриевых, кальциевых и магниевых солей: CaSO
, MgSO4, CaCl2, MgCl2, NaCl. В питьевой воде со-
4
,
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]