Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Водоснабжение. Учебное пособие
.pdf
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]
