АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Физические методы обеззараживания воды

Прочитайте:
  1. Cовременные методы лечения миомы матки
  2. I. Иммунология. Определение, задачи, методы. История развитии иммунологии.
  3. II) Методы исследования и симптомы поражения III, IV, VI пары ЧН
  4. II. Дополнительные методы
  5. II. Инструментальные методы диагностики
  6. II. Неизотопные методы
  7. III. Методы искусственной физико-химической детоксикации.
  8. III. Перспективные методы лечения инсулинозависимого сахарного диабета
  9. III. Экстракорпоральные методы детоксикации
  10. IV. Многомерные статистические методы

облучение кипячение ультразвук гамма-

УФ-лучами лучи

УФ-излучение метод обеззараживания воды УФ-лучами.

Используются аргоно-ртутные лампы с длиной волны 250-260 нм, бактерицидные свойства которых обусловлены действием на клеточный обмен и особенно на ферментные системы бактериальной клетки.

Эти лампы могут быть погружными, располагаться под водой, и надводными, располагаться над водой. Над водой и в воде толщина слоя, подводящаяся к лампам, должна быть не более 30 см.

Преимущества:

• УФ-лучи обладают широким спектром бактерицидного действия;

• Не изменяются органолептические свойства воды;

• Обеззараживание происходит быстро, вегетативные формы погибают за 1-2 минуты.

Недостатки метода:

• Трудность очистки воды;

• Возможность повторного заражения воды в водопроводной сети.

Кипячение

Преимущества:

• Простой метод;

• Надежный (вегетативные формы погибают при t=80 ̊ С за 40 секунд; за 30 минут погибает подавляющее большинство споровых форм).

Недостатки:

• Невозможность применения для обеззараживания больших объемов воды на водопроводах;

• Ухудшение вкуса воды из-за

улетучивания газов;

• Необходимость охлаждения воды;

• Быстрое развитие микроорганизмов в случае вторичного загрязнения.

Обеззараживание воды ультразвуком основано на способности его вызывать так называемую кавитацию – образование пустот, создающих большую разность давления, что ведет к разрыву клеточной оболочки и гибели бактериальной клетки. Бактерицидное действие ультразвука разной частоты весьма значительно и зависит от интенсивности звуковых колебаний и времени действия.

Специальные методы обеззараживания воды

Фторирование — введение фтора в воду. Применяется с целью профилактики кариеса. Для фторирования воды используют следующие фторсодержащие соединения: фторид натрия (NaF), фторид кальция (CaF2), кремнефтористый натрий (Na2SiF2), кремнифтористая кислота (H2SiFe) и другие.
Показанием к фторированию воды является низкое содержание в ней фтора (менее 0,6-0,5 мг/л), а также значительная пораженность населения кариесом зубов (более 25-30% населения). Практика показала, что фторирование воды по сравнению с другими методами профилактики кариеса требует меньших эксплуатационных затрат, позволяет охватить все население, дает стабильный противокариозный эффект и легче контролируется.

Обесфторирование (дефторирование)

— удаление избыточного количества фтора из

воды. Применяется при содержании фтора в воде более 1,5 мг/л. Это может быть в случае использования богатых фтором вод из

подземных источников.

Методы:

• Метод осаждения, основанный на

сорбции фтора осадком гидроокиси

алюминия и магния;

• Метод фильтрации, основанный на

пропускании воды через активную

окись алюминия или анионообменные смолы;

• Замораживание воды.

Обезжелезивание – снижение содержания железа до нормативного уровня при повышенной концентрации.

Методы:

• Проводится в специальных устройствах – градирнях. Вода в них разбрызгивается с целью аэрации, при этом двухвалентное железо окисляется в гидрат окиси железа, осаждающийся в отстойнике или задерживаемый на фильтре;

• Коагуляция и осветление (специальные реагенты-коагулянты);

• Введение таких реагентов-окислителей, как хлор, гипохлорит натрия или кальция, озон, перманганат калия.

Умягчение — снижение природной жесткости путем удаления катионов кальция (Са2+) и магния (Mg2+).

Методы:

• Содово-известковый, при котором кальций и магний осаждаются в отстойнике в виде нерастворимых солей (CaCO3, MgCO3 и др.);

• Фильтрование воды через фильтры, заполненные ионитами;

• Кипячение.

Опреснение— уменьшение количества солей, содержащихся в природных водах, до уровня, отвечающего требованиям качества питьевой воды (не более 1000 г/л).

Методы:

• Фильтрация через обменные смолы;

• Термический метод, основанный на выпаривании воды с последующей конденсацией паров;

• Осаждение солей химическим путем.

Дезодорация — удаление привкуса и запаха воды. Достигается аэрацией воды, обработкой ее окислителями (озонирование, введение перманганата калия, диоксида хлора и больших доз хлора), фильтрацией через слой активированного угля. Выбор методов дезодорации зависит от происхождения привкусов и запахов.

Дезактивация— удаление из воды радиоактивных веществ (РВ).
Радиоактивность воды можно снизить в результате обычных способов ее обработки на водоочистных сооружениях. Так, коагуляция, отстаивание и фильтрация снижают содержание радиоактивных веществ в ней на 70-80%.

Дегазация — процесс удаления из воды растворенных в ней газов (углекислый газ, кислород, сероводород, хлор, реже метан), обуславливающих или усиливающих коррозионные свойства воды, придающие ей неприятный запах.

28.

► Гигиеническое и эпидемиологическое значение почвы. Загрязнение и самоочищение почвы. Показатели санитарного состояния почвы, их значение

► Значение почвы

► Климатообразующий фактор

► Эндемическое значение

► Эпидемиологическое значение

► Источник химического и биологического загрязнения продуктов питания, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод

► Среда, обеспечивающая циркуляцию «внешняя среда-человек» экзогенных химических веществ

► Среда для обезвреживания жидких и твердых отбросов

► Среда, влияющая на планировку и строительство населенных мест, отдельных зданий, их благоустройство и эксплуатацию.

► Эндемическое значение

► Под влиянием геологического формирования земной коры и природных катаклизмов формируются естественные биогеохимические провинции, в которых содержится либо избыток, либо недостаток микроэлементов.

► У населения, длительно проживающего в таких провинциях, возникают различные эндемические заболевания.

► В результате деятельности человека, а именно вокруг промышленных предприятий, аэропортов, тепловых электростанций, сельскохозяйственных угодий и прочих объектов формируются искусственные биогеохимические провинции. Пребывание в таких регионах может привести к развитию у населения острых и хронических отравлений, повышению уровней заболеваемости, врождённых уродств и аномалий развития плода.

► Эпидемиологическое значение

1. Почва является благоприятной средой для многих

патогенных микроорганизмов. Через нее передаются:

► кишечные инфекции (брюшной тиф, сальмонеллез)

► вирусные инфекции (гепатит А, полиомиелит)

► зоонозы (бруцеллёз, туляремия)

► анаэробные инфекции (газовая гангрена)

► пылевые инфекции (туберкулез)

► гельминтозы (аскаридоз, трихоцефаллёз)

2. Загрязненная отбросами почва служит местом

обитания и размножения грызунов, мух, блох и

москитов, которые являются переносчиками болезней.

► Самоочищение почвы -

это сложный и длительный биологический

процесс, в результате которого

органические вещества превращаются в

воду, кислород, минеральные соли и

гумус, а патогенные вещества отмирают.

► Белки

► Аммонификация (О2+) аминокислоты + аммиак и его соли + кислоты жирного и ароматического ряда

► Аммонификация (О2-) + индол, меркаптаны, сероводород

► Нитрификация (О2+) нитраты, сульфаты, фосфаты, карбонаты

► Жиры

► (О2+) СО2 + Н2О

► (О2-) СО2 +Н О+ дурнопахнущие жирные кислоты

► Углеводы

► Микроорганизмы (неспороносные)

► (О2+) СО 2 + Н2О

► (О 2 -) СО22О+ метан + другие дурнопахнущие газы

► Санитарные показатели почвы

► Санитарное число - отношение «почвенного белкового азота» (азота гумуса) к общему количеству органического азота в почве. В норме составляет 0,98-1,0

► Общее число бактерий в 1 г почвы. В норме 1-3 млн.

► Титр E. coli (показатель свежего загрязнения). В норме не менее 1грамма.

► Титр Cl. Perfringens (показатель старого загрязнения). В норме не менее о,1 грамма.

► Количество яиц гельминтов (аскарид) в 1 кг почвы. В норме их быть не должно.

29. Естественные и искусственные биогеохимические провинции, влияние на здоровье населения, профилактика заболеваний

Естественные биогеохимические провинции – это территории с повышенным или пониженным содержанием активных микроэлементов, таких как фтор, йод, стронций и др., что приводит к развитию заболеваний природно-очагового характера, получившие название эндемичных. Такие биогеохимические аномалии возникли в процессе исторического формирования земной коры под действием различных экстремальных природных явлений, катаклизмов: вспышки на Солнце, вулканическая деятельность, землетрясения, активная циклоническая и антициклоническая деятельность и др.


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1059 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.006 сек.)