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

Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Вещество
Концентрация запаха,
мг/м
3
ПДК
М.Р.
, мг/м
3
ПДК
С.С.
, мг/м3
Аммиак, NH3 2,2
0,2
0,2
Диоксид азота, NO
2
27,4
0,2
0,04
Хлор, Cl2 0,77
0,3
0,03
Фенол, C6H6O
1,52
0,03
0,003
Формальдегид, CH2O
1,0
0,03
0,003
Сероводород, H2S
0,00047
0,1
0,008
Метилмеркаптан, C2H5SH
0,0006
0,000009
0,000009
Метилтиол, CH4S
0,009
0,009
0,009
ПДК
М.Р. -
максимально разовая концентрация вне территории предприя­тия, не вызывающая в течение 20 – 30 мин рефлекторных реакций (нерв­ных реакций, откликов на внешнее раздражение);
ПДК
- среднесуточная, не оказывающая воздействия на настоящие и
С.С.
будущие поколения при неограниченно долгом вдыхании воздуха (не ме­нее 1 года). На территории лечебных, детских, оздоровительных учреждений, парках,
скверах концентрация не должна превышать 0,8 ПДК
с учетом фоновой кон-
М.Р.
центрации в заданном районе города.
Установленные значения ПДК существенно меньше, чем пороговая кон-
центрация, определяемая человеком по запаху. В табл. 2.3 приведено сравнение пороговой концентрации, ощущаемой по запаху, с ПДК
и ПДК
М.Р.
С.С.
Таблица 2.3
Кроме того, ряд вредных веществ может снижать иммунобиологическую
сопротивляемость организма и обладать канцерогенными, мутагенными и ал­лергическими свойствами.
К веществам, вызывающим образование раковых опухолей, относится ряд
полициклических углеводородов, ароматических аминов, нитрозаминов, а также стероидные гормоны и др. Наиболее известными канцерогенами являются:
- хлорсодержащие углеводороды - тетрахлордибензодиоксин (ТХДД),
диметиламинодиоксин, метиленхлорид, дибензофураны, смертельная доза ко­торых составляет 3,1∙10 -9 моль/кг веса человека, безопасная доза на протяже­нии жизни человека - 6,5∙10
-15
(моль/кг)∙годы;
- бенз(а)пирен, безопасная концентрация ПДК = 0,00015 мг/м3;
- окись хрома шестивалентного, ПДК = 0,01 мг/м3;
- мышьяк, ПДК = 0,01 мг/м3;
- никель, ПДК = 0,002 мг/м3;
- асбеста аэрозоли, ПДК = 2 мг/м3;
- сажа, ПДК = 0,15 мг/м3;
- бериллий, ПДК = 0,001 мг/м3,
- свинец ПДК = 0,001 мг/м3.
К веществам, обладающим мутагенными свойствами, т.е. влияющим на
изменение соматических и половых клеток и искажающим информацию в мо­лекулах ДНК, относятся:
21
11
ni
i
i
ПДК
c
1
5,1/3/
2
2
СO
CO
NO
NO
ПДК
c
ПДК
с
i
n
i
мр
ср
i
ПДК
С
1
- все канцерогены,
- радиоактивные вещества и рентгеновские лучи,
- пестициды, нитраты, свинец, ртуть,
- органические растворители, эпоксидные смолы, красители волос,
- формальдегид, окислы азота, гидразины,
- вирусы, кофеин, концентрированная перекись водорода. К веществам, обладающим аллергенными свойствами, относят:
- все хлорсодержащие, ртутьсодержащие газообразные вещества,
- фосфат хрома, соли никеля, карбонат марганца, оксид кобальта,
- формальдегид, фенольная и эпоксидная смола, диметилфенол,
- тетрациклин, акрилонитрил, масляный ангидрид,
- табак.
Ряд веществ обладает свойством суммации вредного действия, т.е. при
совместном присутствии концентрации ci в воздушной среде должно обеспечи­ваться условие
. (1)
Такими группами веществ являются: окислы азота + окись углерода, сер-
нистая + азотная кислота, сернистый ангидрид + фенол, хлорированные углево­дороды, различные спирты, толуол + ксилол + бензол, различные щелочи.
Ряд веществ обладает усилением совместного действия: SO2 + NO2,
SO2+O3, NO+O3, NO+углеводород, NO2+CO.
Например,
.
Одним из важных интегральных показателей загрязненности воздушной
среды является фоновая концентрация различных веществ в приземном слое атмосферы. Она определяется путем мониторинга концентраций на стационар­ных и передвижных постах наблюдения за определенный период времени (ме­сяц, год, годы) с учетом направления ветра и возникновения неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания выбросов [21].
Оценка стабильности качества воздушной среды определяется по показа-
телю R повторяемости превышения концентрации вещества относительно об­щего количества наблюдений с учетом влияния метеорологических условий. Считается, что при показателе R< 0,2 загрязненность воздушной среды пони­женная, при R > 0,35 – повышенная.
При строительстве нового объекта с вредным доминирующим выделени-
ем концентрации сm в сравнении с другими его концентрациями в приземном слое атмосферы с учетом фоновой концентрации сф не должна превышать нор­мируемой величины ПДК
, т.е. сm + сф ≤ ПДК
М.Р.
М.Р.
Однако качество воздушной среды определяется при учете всех видов
вредных выбросов по индексу
Ик =
, (2)
22
sj
j
ср
i
m
m
1
где C
ср
средняя концентрация i–го вещества за рассчитываемый период
i
времени, δi =
- отношение средней доли i–го выброшенного вещества к
общему количеству выбросов за расчетный период времени.
2.3. Влияние выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха
Допустимые выбросы вредных веществ (ПДВ) регламентируются ГОСТ
17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», 1978 г. и «Реко­мендациями по оформлению проекта ПДВ», 1989 г.
Биосанитарная емкость природной окружающей среды различна в раз-
личных районах Земли, поэтому влияние вредных выделений относительно единицы промышленной площади этих районов будет существенно разли­чаться.
Ежегодное накопление в атмосфере более 20 млрд т антропогенного уг-
лекислого газа составляет 3,4 % вместо 2 % при условии баланса его выбросов и ассимиляции зелеными растениями и океанами. Прибавка 20 млрд тонн угле­кислого газа к природному выделению, равному 110 млрд тонн, вызывает его постепенное накопление даже в условиях увеличенного режима фотосинтеза земными растениями и океанами.
В городах со средней площадью 80 км2 и населением в 1 млн человек го-
довой антропогенный выброс составляет, тыс. т: углекислого газа - 1200, сер­нистого ангидрида - 200, оксида углерода - 240, пыли - 100, углеводородов ­около 110, оксидов азота - 60, органических веществ около - 10, хлора и серо­содержащих веществ - не менее 11.
Годовое расходование природных сырьевых ресурсов в городе с населе-
нием 1 млн человек составляет, млн т: чистой воды - 470, минерального строи­тельного сырья - 50,2; нефтепродуктов - 3,6; природного газа - 2,0; жидкого топлива - 1,6; сырья черной и цветной металлургии - 4,7; сырья пищевой про­мышленности и продуктов питания - 1,0; технического растительного сырья -
1,0 [22].
Все эти величины нагрузок на окружающую воздушную среду свидетель-
ствуют об отсутствии полной нейтрализации вредных выбросов силами приро­ды, и, как следствие, они присутствуют в воздушной среде городов и город­ских поселений.
Одним из факторов, определяющих длительность нахождения химиче-
ских выбросов в атмосферном воздухе, является стойкость молекул против разрушения их силами природы, формируемыми сочетанием влияния темпера­туры, скорости ветра, водяных паров, ультрафиолетовых лучей солнца, живых организмов. К примеру, продолжительность неизменности молекулы окиси уг­лерода составляет около двух лет, диоксида азота - 5 суток, сернистого ангид-
23
Вредные
вещества,
м3
Воро-
неж-
ская.
обл.
Бел-
город.
обл.
Курск.
обл.
Ли-
пецк.
обл.
Ор-
ловск.
обл.
Моск
ва
Мос-
ковск.
обл.
С.Птб
Ленин­градск.
обл.
По
NO2
∙10
-12
1,22
2,3
0,51
3,58
0,63
8,05
7,95
3,6
3,1
По
SO2
∙10
-12
1,2
0,33
0,37
1,53
0,09
1,73
3,7
0,86
4,9
По СО∙10
-12
2,44
7,7
1,16
60
1,34
1,72
6,6
1,5
5,1
Cумма,
По∙10
-12
4,86
10,3
2,05
65,5
2,0
11,5
18,2
5,96
13,1
Вещество
Выбросы, млн т/год
% антропогенных
выбросов
естественные
антропогенные
Пыль
3700
1000
27
Окись углерода
5000
304
5,7
Окислы азота
770
53
6,5
Углеводороды
2600
88
3,3
Серосодержащее
650
100
15,4
Углекислый газ
485000
18300
3,64
рида - около 15 суток, сероводорода - 2 суток, окиси азота - 119 суток, метана ­30 суток, бутана, пропана - 5 суток, мелкодисперсной пыли менее 10 мкм - 10 суток, углеводородов - 30 суток, метана - 5лет, фреона - 11 70 лет. В природе процессами, разрушающими и улавливающими химические вещества, являют­ся:
- сорбция газов водяными парами, химическими растворами, сорбентами,
- окисление кислородом,
- фотохимические реакции при облучении светом.
Показателем, учитывающим токсичность вредного вещества и его стой-
кость в воздушной среде, является
П
= (Мi∙τс ) / (10
о
-6
∙ПДКi), (3)
где Мi – количество, кг, выброса i-го вещества за год, стойкость вещества
против разрушения его молекулы силами природы, сутки.
В табл. 2.4. приведены показатели По, м3, для ряда регионов России.
Таблица 2.4
По данным табл. 2.4 сопоставляется относительная степень отклонения
качества атмосферного воздуха от его природного состояния в различных рай­онах страны.
В табл. 2.5 представлено сравнение природного и антропогенного выде-
ления вредных веществ [22].
Таблица 2.5
В табл. 2.6 приведены объемы оборота веществ и энергии, приходящиеся
в городе на 1 млн человек при площади зеленых насаждений 20 тыс. га.
24
Ресурсы
Потребление
Воспроизводство
Дефицит
Дефицит
территории
Кислород
30 млн т
30 тыс. т
29,7 млн т
5000 тыс. га
Вода
500 млн м
3
5000 м
3
495 млн м
3
2000 тыс. га
Сырье привоз.
10 – 12 млн т
-
10 –12 млн т
-
Топливо усл.
8 – 9 млн т
-
8 – 9 млн т
-
Пищевые
продукты
1 млн т
-
1 млн т
500 тыс. га
Выбросы
-
15 млн т
-
-
Таблица 2.6
2.4. Шумовые, электромагнитные и радиационные загрязнители, влияние запахов
Физические загрязнители, как и химические, оказывают как непосред-
ственное, так и отдаленное по времени влияние на здоровье городского населе­ния. Степень их влияния зависит от интенсивности и длительности воздей- ствия, отклика организма человека на раздражения.
Механические и аэродинамические колебания в промышленных процес-
сах передаются в атмосферную среду в виде упругих звуковых волн с частота­ми от 4 до 20000 Гц, характеризующихся интенсивностью звука I, Вт/м2, и зву­ковым давлением Р, Па. Мощность воздействия L, дБ по шкале А, определяется зависимостью
L = 10lg(I/Io) = 20 lg(P/Po) , (4)
где Io = 1∙10
12
Вт/м2, Ро = 2∙10 -5Па – пороги ощущения звука. К примеру,
шум листвы леса равен 10-20 дБА. Шум менее 250 Гц считается низкочастот­ным, 250-2000 Гц - среднечастотным, более 2000 Гц – высокочастотный. Нор­мируется шум в 8-октановых полосах при частотах, Гц: 63, 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000, 8000.
Шум оказывает вредное воздействие на нервную систему человека: воз-
никает утомляемость, бессонница, гипертоническая болезнь. Предельно допус­каемый уровень звука у стен зданий, где находятся люди, равен 70 дБА, в по­мещениях - 55 дБА.
Важным показателем является шумовая экспозиция Е , как и для химиче-
ских веществ, при продолжительности воздействия Т, час, равной
Т = 80/(L – 85), (5)
Е = (Т/40)∙10
(L -70)
. (6)
В табл. 2.7 приведены значения шумовых экспозиций Е [9]. Проникающая с улицы в помещение интенсивность шума делится на 3
категории:
- не мешающая сну человека и пассивному его отдыху – 45 дБА,
- не нарушающая бодрствование – 55 дБА,
- болевое ощущение – 90 дБА.
25
Время воздействия,
мин
Эквивалентный уровень шума, дБА
90
100
110
120
10
-
5
40
415
30
-
15
125
1250
60
5
25
250
2500
120
5
50
500
5000
300
5
125
1250
12500
480
5
200
2000
20000
Е,
10
30
60
125
200
250
500
1250
2000
2500
5000
12500
L, дБА
80
85
88
91
93
94
97
101
103
104
107
111
Таблица 2.7
Соотношения между экспозицией и эквивалентным уровнем шума пред-
ставлены в табл. 2.8.
Таблица 2.8
Частота звука 4-7 Гц (инфразвук) для внутренних органов, 8 Гц (инфра-
звук) для биотоков, 20-30 Гц для головы, 60-90 Гц для глаз и 110-150 Гц для ор­ганов пищеварения может привести к нервным расстройствам, влиянию на зре­ние, травмам почек, вестибулярного аппарата и т.д.
Звук с частотой колебаний 10 ГГц – 1МГц (109 - 106) Гц называется высо­кочастотным, он быстро затухает в воздухе, хорошо проникает во внутренние органы человека, преобразуясь в тепловую энергию. Он расщепляет молекулу воды на ионы ОН и Н, вызывая процессы окисления. От его действия наруша­ется капиллярное кровообращение, происходит кровоизлияние.
Окно с двойным переплетом и толщиной стекла 4-5 мм снижает город­ской шум на 35 дБА, при открытой форточке снижается шум только на 10 дБА.
Деревья с кустарниками могут снизить шум на 20-40 % при многорядной посадке, однорядная посадка малоэффективна, она снижает шум только до 3 дБА.
Эффективный метод борьбы с шумами - звукоизоляция за счет звукопо­глощения строительными конструкциями при переходе колебательной энергии звука в теплоту от трения о звукоизолирующую поверхность.
Защита от транспортного шума обеспечивается разрывом между здания­ми и дорогой. Для 4-й категории дороги (интенсивность до 100 авт./час) рассто­яние должно быть 90 – 170 м, 3 –й категории (до 400 авт./час) 320 – 580 м,
2-й категории (до 800 авт./час) - 800 – 1050 м, 1-й категории (до 2000 авт./час) 1800 – 2000 м.
Расстояние от дороги общегородского значения до жилой застройки должно быть не менее 22 – 30 м [27].
Напряженность электромагнитных полей (ЭМП) значительна вблизи ли­ний электропередач, средств радиосвязи, радиолокации. ЭМП воздействует на
26
центральную нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы, вызывая болезни Паркинсона, рака, угнетение половой функции. Электромагнитные волны разделяются: инфранизкие с частотой f = (0,003 – 0,3) Гц и длиной волны до λ = 10
6
км, ультракороткие с f = 300 – 30 МГц и λ = (10 – 100) м, сверхвысо-
кие с f = (30 300) ГГц и λ = (1 10) мм [27].
Установлены санитарные разрывы от высоковольтных линий электропе­редачи при превышении напряженности электрического поля более 1 кВ/м: при напряжении 330 кВ расстояние 20 м, 500 кВ – 30 м, 750 кВ – 40 м, 1150 кВ – 55 м.
При плотности электромагнитного поля (ЭМП) 0,1 Вт/м2 допустимое время воздействия на человека до 8 часов, до 1 Вт/м2 – до 2-х часов, до 10 Вт/м2 – не более 20 мин. При напряженности поля 10 кВ/м допустимое время воздей­ствия не более 180 мин, при 25 кВ/м – не более 5 мин.
При использовании синтетической одежды возникает электростатический потенциал до 500 В (например, из полиэтилена, полипропилена и др.).
К радиоактивным излучениям относятся: альфа-, бета- и гамма­излучение, рентгеновское излучение. Под их влиянием происходит разрыв мо­лекулярных связей в организме человека и образование новых. Нормальная клетка может перерождаться в злокачественную с образованием опухолей, наследственной болезни, возникновением бесплодия [8].
Показателями интенсивности излучения и поглощения являются:
- Беккерель (Бк) – за 1 секунду происходит спонтанный переход из энер-
гетического состояния радионуклида;
- объемная активность нуклида, 1Бк/м3;
- доза радиации – Зиверт (Зв) , 1 Зв = 1Дж/кг = 100 бэр,
- бэр – биологический эквивалент рентгена, 1бэр = 0,01Дж/кг,
- Кюри (Ки) = 3,7∙1010 Бк,
- Грей (Гй) – доза поглощения радиации, 1Гй = 1Дж/кг = 100 рад.
Однократное воздействие дозы в 50 бэр или многократное облучение с интенсивностью 15 бэр в год не вызывают лучевых поражений. Средняя годо­вая доза облучения составляет 0,4 – 0,5 бэр. За 70 лет жизни человек получает около 35 бэр, при этом 1/3 от выделения из почвы и строительных материалов, 1/3 от других природных источников и 1/3 от медицинских обследований.
В земной коре находится уран 3 г/т, радиоактивный калий - до 3 мг/т, то­рий 10 г/т, радий до 40 г/т. При их распаде годовая доза составляет от 50 до 130 мбэр. Из недр Земли выделяются различные газы. В Древнем Китае перед началом строительства дома выявлялись места с выделением "зубов дракона", в России такие места называли "водяными жилами". В таких зонах отмечалось увеличение в два раза частоты заболеваний ишемической болезнью, раком (по данным исследований в С.Петербурге в 1998 г.).
Космическое облучение составляет 30 – 80 мбэр/год.
Радиоактивность используемых пищевых продуктов, считающихся эко­логически чистыми, составляет 15 – 20 мбэр/год.
27
Вещество
Пороговая концентрация, мг/м3
Ощущение запаха
Ацетон
100
Сладкий
Аммиак
47
Острый
Бензол
4,7
Как растворителя
Сероводород
0,00047
Тухлого яйца
Нитробензол
0,0047
Гуталина
Фосген
1,0
Свежего сена
Выхлоп реактивного двигателя
0,07
Керосина
Радиационный фон на территории России составляет около 1000 мкЗв.
В США установлено, что заболевшие раком необлученные люди состав­ляют 0,25 %, облученные 0,35 %. Вместе с этим необлученные лица, но куря­щие и употребляющие алкоголь 1 - 4 раза в неделю в 3 раза чаще заболевают раком.
Установлено, что источником радиации является также радон – продукт естественного распада изотопа
238
U.
В среднем, по данным США, поступление радона в жилые дома составля­ет 200 мбэр/год [25, 26]. Выделяется радон строительными материалами: мер­гелем, известняком, гранитом, мрамором. Норма по радону - 0,1 бэр/год, норма его содержания в воздухе - 100 Бк/м3.Он накапливается преимущественно в подвальных помещениях зданий от выделения из глин, щебня, гранитных плит.
В соответствии с ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные» определение удельной эффективной активности радионуклидов» допустимой предельной нормой радиоактивности строительных материалов является вели­чина Аэф ≤ 370 Бк/кг. Не допускается нахождение людей в помещении при Аэф ≥ 400 Бк/м3, допустимая величина не более 100 Бк/м3.
Содержание радионуклидов, Бк/кг, в строительных материалах: глина ­48, гравий - 28, цемент - 41, песок - 9,6, кирпич силикатный - 14, гипс - 9, ячеи­стый бетон - 55, керамзитобетон - 22, керамический кирпич - 100. Имеются глины в Курской и Ульяновской областях со значениями Аэф > 370 Бк/кг.
Неприятно пахнущий запах – воспринимаемая форма загрязнения возду­ха, ощущаемая органами обоняния человека. Вещества, обладающие запахом, называются одорантами.
Интенсивность запаха имеет логарифмическую зависимость от концен­трации паров вещества в воздухе. Сильный запах имеется при показателе ин­тенсивности 3, умеренный – 2, слабый – 1, пороговый ощущения – 0,2 при 50% -м распознавании. Интенсивность запаха определяется тренированными наблюда­телями путем разбавления концентрации воздухом. Так, интенсивность 2,12 продуктов горения отходов определена при отношении расхода продуктов сго­рания, м3/с, к расходу воздуха, м3/с, равном 0,0026, а при отношении 0,0001 ин­тенсивность равна 0,41.
Для этих веществ установлены пороговые концентрации. Для некоторых веществ они приведены в табл. 2.9.
Таблица 2.9
28
ГЛАВА 3. СОСТАВ ВОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА,
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В древности воду называли "великим маховиком жизни", поскольку она существует во всех веществах планеты, формирует наземные ландшафты, ак­кумулирует солнечную энергию, определяет глобальный климат. Все живое на Земле содержит воду. У мужчин до 50 лет тело состоит из 61 % воды, у женщин
- из 54 %. Кровь человека содержит 79 % воды, мозг - 85 %, кости - 25 %, мыш­цы - 75 %. За всю жизнь человек выпивает (50 – 77) м3 воды, за сутки он теряет (2 – 2,5) л воды. При расходовании до 8 % влаги от веса тела человек впадает в полуобморочное состояние, при дефиците 10 – 12 % наступает смерть [14].
Вода в капиллярах поднимается вверх вопреки силе притяжения Земли или гравитации. В крупном песке вода поднимается на высоту 2 м, в глине - на 12 м. Продолжительность подъема до 5 – 10 суток для крупных капилляров. В связи с высокой теплоемкостью воды водоем в 5 раз медленнее прогревается, чем песчаная почва и во столько же раз сохраняет теплоту [12, 15]. Серебряная вода подавляет размножение бактерий (факт был известен еще 2,5 тыс. лет назад персидскому царю Киру). Намагниченная вода сокращает затвердение бетона с 28 до 7 дней, ускоряет растворение веществ. В дождевой воде кисло­рода в 2 раза больше, а углекислого газа в 33 раза, чем в воздухе.
По составу изотопов, т.е. молекул 1Н
16О, 2
2
Н
16
2
О,
18
О, вода имеет
2
36 разновидностей. В их числе, так называемая легкая вода, тяжелая водород­ная, тяжелая кислородная, дейтерий, живая и мертвая вода.
В городе на одного человека приходится 200 – 300 л воды в сутки. Водо­снабжение обеспечивается на 78 % от поверхностных водоемов и на 32 % от подземных водоносных горизонтов. На питьевые нужды используется подзем­ная вода на 76 % и 24 % поверхностная.
Чистой воды в природе не бывает, в ней содержатся минеральные и орга­нические вещества. Чистая дистиллированная вода безжизненна. Осадки над сушей не превышают 21 % относительно их общего количества [14].
Талая вода лучше усваивается живыми организмами в сравнении с водой при средней температуре окружающей среды.
Пресной воды на Земле 4,12 % относительно общей воды и при этом ¾ её труднодоступны для использования. В пресной воде минерализация состав­ляет до 1 г/л, в морской воде от 3 до 35 г/л, в подземной воде содержание солей доходит до 15 % от её массы.
Содержание минеральных ионов в воде определяет её соленость, г/кг или промилле о/оо, т.е. 1/10 части процента. Жесткость определяется содержанием ионов кальция и магния. Считается, что при солености менее 0,5
о
/оо – вода
пресная, 0,5 30 о/оо – вода солоноватая, > 40 о/оо – пересоленная. Например, во­да в Черном море имеет соленость 18 о/оо, Каспийского моря - 13 о/оо. Содержа­ние солей магния и натрия придает воде запах малины или фиалки. Такую соль
29
получали из воды Малинового озера возле г. Астрахани, которую доставляли в Санкт-Петербург в царский двор.
Вода с водородным показателем рН = 3,4 – 6,95 называется кислой, рН = 6,96 – 7,3 нейтральной, более 7,3 щелочной [14].
Как подземные, так и поверхностные воды содержат различные примеси в виде суспензий и эмульсий. Качество воды определяется концентрацией при­месей.
Физические и санитарные показатели качества воды:
- допустимая концентрация взвешенных веществ – не более 0,25 мг/л с
размером частиц до 10
-3
– 10 -5 см;
- цветность (окраска)по установленной шкале,
- запах и вкус определяются по пятибалльной шкале: 0 - никакой,
1 - очень слабый, 2 - слабый, 3 - заметный, 4 - отчетливый, 5 - очень сильный.
Химические показатели определяются содержанием ионов, растворен­ных газов, биогенных газов, микроэлементов и органических веществ.
Содержатся: анионы гидрокарбонатов -НСО3, CO
Cl-, гидрокремний HSiO
2-
, сульфаты SO
-
и катионы Na+,Ca2+, Mg2+, K+, Fe2+. В воде растворя-
3
3
2-
, хлор
4
ются газы кислорода, углекислого газа, сероводорода, метана и др.
В воде содержатся биогенные минеральные и органические соединения азота (нитраты NO
-
и нитриты NO
3
-
), фосфаты, сероводород.
2
Содержатся в воде и микроэлементы в виде йода и фтора с концентраци­ей менее 1 мг/л. Отсутствие йода приводит к заболеванию щитовидной железы.
При разложении растительных осадков образуются органические веще­ства – гумусы. Они определяются по окисляемости воды кислородом (О2/л) – по ХПК, по биологической потребности в кислороде – БПК. Разность между ХПК и БПК характеризует неокисляемость примесей биохимическим методом.
Мутность воды определяется содержанием взвешенных веществ, их должно быть не более 1,5 мг/л.
Степень активности окисляемости определяется по концентрации водо­родных ионов – рН.
Бактериологические показатели воды определяются коли-индексом, ха­рактеризующим содержание бактерий кишечной палочки в 1 л воды. Качество воды определяется исходя из питьевого, культурно-бытового (рекреационного) или рыбохозяйственного назначения.
По запасам пресной воды Россия занимает второе место в мире после Бразилии.
Вода перед поступлением на питьевые нужды проходит обеззараживание хлором, озоном или ультрафиолетовыми лучами в бактерицидных установках.
Вдыхаемый воздух в среднем содержит 0,7 % паров воды, выдыхаемый -
5,1 %.
В табл. 3.1 приведены для ряда веществ их ПДК в воде хозяйственно­питьевого назначения.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]