पीने के पानी में लीड Crimea की पानी की आपूर्ति की मुख्य समस्या है। यूक्रेन में डिप्लोमा खरीदने के लिए कितना खर्च होता है

रियाज़ान क्षेत्र में, 25 मौजूदा 20 जिलों, जहां हानिकारक रासायनिक तत्वों की अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता पार हो गई है। कार्ड के संकलक के अनुसार, सबसे साफ पानी, हमारे क्षेत्र के दक्षिण में बहता है - अलेक्जेंडर नेवस्की, sapozhkovsky, सारजेव्स्की, Ukolovsky और Priska जिलों में।

आयरन रियाज़ान

रियाज़ान में, पानी के नमूनों ने तीव्र आंतों के संक्रमण को बुलाए जाने में सक्षम सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति दिखायी।

यह फेकल प्रदूषण से जुड़ा हो सकता है, उदाहरण के लिए, पानी में सीवेज की डंपिंग, या अन्य कारणों से जिसके परिणामस्वरूप तथ्य यह है कि पानी सूक्ष्म जीवों से दूषित है, शोधकर्ताओं के निशान।

Ryazan पानी में, एक लौह एकाग्रता (1.4350 मिलीग्राम / एल) भी पार हो गया था। Ryazantsev के "आयरन" पानी पाचन तंत्र, रक्त, त्वचा, प्रतिरक्षा घटाने की बीमारियों के विकास के जोखिम को बढ़ाता है और बाल गिर जाते हैं।

सूक्ष्म जीवों से पानी के पानी के लिए, विशेषज्ञ केवल उबला हुआ पीने की सलाह देते हैं। सफाई को साफ करने के लिए बैक्टीरिया (100% सुरक्षा के साथ) को हटाने के लिए एक विशेष कारतूस के साथ फ़िल्टर-जुग के उपयोग की सलाह भी सलाह दी जाती है, जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस या अल्ट्राफिल्टरेशन के आधार पर एक अलग नल के साथ सिस्टम फ़िल्टरिंग सिस्टम। यह महत्वपूर्ण है कि एक विशेष चिह्न "100% बैक्टीरिया संरक्षण", या "रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर", या "फ़िल्टर फ़िल्टर, फ़िल्टर या फ़िल्टर कारतूस पैकेज पर स्थापित किया जाना चाहिए।

बोर, फ्लोरो, लीड ...

ज़खारोव्स्की जिले में, मानक की तुलना में 3.5 गुना अधिक लोहे की एकाग्रता से पानी को पाप किया जाता है। Casimovsky जिले में, पानी में माइक्रोबियल प्रदूषण के अलावा, एक मुख्य एकाग्रता लगभग 4 गुना अधिक हो गया था। Casimov में, असंतोषजनक बैक्टीरियोलॉजिकल नमूने के कारण पानी तेज आंतों के संक्रमण का कारण बन सकता है। पानी में हानिकारक बैक्टीरिया की उपस्थिति पाचन तंत्र की बीमारियों के विकास के जोखिम को बढ़ाती है। Miloslavsky जिले में पानी के बैक्यियोलॉजिकल नमूने काफी अधिक है। पिटेलियन जिले में पानी का माइक्रोबियल प्रदूषण मौजूद है।

पानी के माइक्रोबियल प्रदूषण के अलावा, लोहे के एमपीके से अधिक रियाकोव्स्की जिले में पाया गया था, फ्लोराइन 2 गुना, लीड - 1.5 गुना, बोरॉन 1.16 गुना है। इसके अलावा, पानी की कठोरता 10 मिलीग्राम / ईक्यू / एल से अधिक 7 मिलीग्राम / ईक्यू / एल के साथ है। यह सब बांझपन और इंट्रायूटरिन विकृतियों को भ्रूण, कैंसर, पाचन तंत्र, रक्त, तंत्रिका और अंतःस्रावी प्रणालियों, गुर्दे, दांतों और हड्डियों, त्वचा की बीमारियों के विकास, प्रतिरक्षा को कम करता है और बालों के झड़ने को बढ़ावा देता है।

माइक्रोबियल प्रदूषण के अलावा, पानी में लौह की सामग्री और 2 गुना - फ्लोरिन रयज़ान जिले में पार हो गई।

स्कोपिना में, माइक्रोबियल प्रदूषण के अलावा, पानी में लगभग 5 गुना लौह सामग्री पार हो गई है और 1.15 गुना - लीड। पुराने एकाग्रता पुराने पुराने क्षेत्र के पानी में पाए गए मानक की तुलना में 5 गुना अधिक है। स्कोपिन्स्की क्षेत्र (1.11 गुना) के पानी में थोड़ा कम लीड मिली, जहां उपरोक्त मानदंड सूक्ष्म जीवों और लौह (मानक से 1.16 गुना अधिक) द्वारा निहित हैं।

स्पास्की जिले में, बोरॉन और फ्लोराइन की अधिकतम अनुमत एकाग्रता मानक की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक होती है। Chuchkovsky और Shilovsky जिलों के पानी में एक ही तत्व पार हो गए हैं, साथ ही नमी देने वाली नमी को वहां सूक्ष्म जीवों के साथ दूषित किया जाता है। 4 गुना बोरॉन की सामग्री shatsky जिले के पानी में पार हो गई है, और फ्लोराइड 3 गुना है। मानक की तुलना में 2 गुना अधिक सासोव्स्की जिले के पानी में बोरॉन होता है, जो सूक्ष्मजीवों से भी दूषित होता है। Ryazhsky जिले के पानी में बोरॉन के रूबल की तुलना में 2 गुना अधिक है। पानी के पुटिनिंस्की जिले में, 1.03 गुना लौह सामग्री पार हो गई थी। मिखाइलोव्स्की जिले के पानी में, माइक्रोबियल प्रदूषण पाया गया, साथ ही साथ 2.5 गुना भी लौह की अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता पार हो गई थी। पानी में कुंडल क्षेत्र में, लौह की अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता (मानक की तुलना में 4 गुना अधिक) और लीड (1.5 गुना) पार हो गई थी।

Ermishinsky जिले में पानी में, माइक्रोबियल प्रदूषण के अलावा, बोरॉन सामग्री 3.5 गुना है, और मानक की तुलना में 2 गुना अधिक फ्लोराइन, और लौह 1.61 गुना होता है। Klipikovsky जिले में, पानी भी सूक्ष्म जीवों से दूषित है, और फ्लोराइन की अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता 2 गुना, लोहे से अधिक हो गई है, 0.5 गुना पर, बोरॉन लगभग 2 गुना है, लीड मानक की तुलना में 1.33 गुना अधिक है। इसके अलावा, उच्च कठोरता के क्षेत्र में पानी। पानी में कडोम्स्की जिले में, माइक्रोबियल प्रदूषण के अलावा, बोरॉन सामग्री 4.5 गुना और 3 गुना से अधिक हो गई थी - लौह और फ्लोराइन।

वैसे

पानी में बोरॉन की एकाग्रता को रिवर्स ऑस्मोसिस के आधार पर एक अलग नल के साथ फ़िल्टरिंग सिस्टम में मदद मिलेगी। पानी में लीड को कम करने के लिए, फ़िल्टर जुग, नोजल, एक अलग क्रेन के साथ एक प्रणाली हैं। फ़िल्टर पैकेजिंग पर एक विशेष चिह्न "भारी धातुओं से सफाई पानी" होना चाहिए, या "फ़िल्टर में फ़िल्टर आयन एक्सचेंज राल का उपयोग करता है", या "आईओएन एक्सचेंज के आधार पर फ़िल्टर" होना चाहिए।

पानी को कम करने के लिए, फिल्टर कठोर पानी की सफाई के लिए एक विशेष कारतूस के साथ जुग होते हैं, साथ ही एक फ़िल्टरिंग सिस्टम के साथ एक अलग क्रेन के साथ एक अलग क्रेन के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन में डिज़ाइन किया गया है जो पानी की कठोरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ़िल्टर पैकेजिंग पर "कठोर पानी को साफ करने" या "पानी कठोरता को कम करने" के लिए एक विशेष चिह्न होना चाहिए।

जल गुणवत्ता रासायनिक, माइक्रोबायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल प्रदूषण की संख्या को दर्शाती है। केवल कुछ पानी की गुणवत्ता रासायनिक संकेतक पर विचार करें

हाइड्रोजन संकेतक (पीएच)

हाइड्रोजन सूचक या पीएच विपरीत संकेत के साथ ली गई हाइड्रोजन आयनों की एकाग्रता का एक लघुगणक है, यानी ph \u003d -log।

पीएच आयनों एच + और आईटी के पानी में मात्रात्मक संबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो जल पृथक्करण के दौरान गठित होते हैं। यदि यह पानी में आयनों का प्रभुत्व है - यानी, पीएच\u003e 7, तो पानी में क्षारीय प्रतिक्रिया होगी, और आयनों की ऊंची सामग्री के साथ एच + - पीएच<7- кислую. В дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга и рН будет приблизительно равен 7. При растворении в воде различных химических веществ, как природных, так и антропогенных, этот баланс нарушается, что приводит к изменению уровня рН.

पानी के पीएच के स्तर के आधार पर, कई समूहों में विभाजित करना संभव है:

सिलो एसिड< 3
खट्टा पानी 3 - 5
कमजोरी जल 5 - 6.5
तटस्थ जल 6.5 - 7.5
लारस वाटर्स 7.5 - 8.5
क्षारीय पानी 8.5 - 9.5
पानी को हटा दें\u003e 9.5

पीएच मान के आधार पर, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रवाह की दर भिन्न हो सकती है, पानी की संक्षारण आक्रामकता की डिग्री, प्रदूषण की विषाक्तता और बहुत कुछ।

आम तौर पर पीएच का स्तर उस सीमा के भीतर होता है जिसमें से यह उपभोक्ता गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। नदी के पानी में, पीएच आमतौर पर 6.5-8.5 के भीतर होता है, हंपल एसिड में आर्द्र एसिड के कारण - पीएच 5.5-6.0, भूमिगत पानी पीएच में आमतौर पर अधिक होता है। उच्च स्तर पर (पीएच\u003e 11), पानी विशेषता साबुन, एक अप्रिय गंध प्राप्त करता है, जो आंखों और त्वचा की जलन का कारण बन सकता है। कम पीएच।<4 тоже может вызывать неприятные ощущения. Влияет pH и на жизнь водных организмов. Для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9.

पानी की कठोरता

पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के विघटित नमक की सामग्री से जुड़ी है। इन लवणों की कुल सामग्री को समग्र कठोरता कहा जाता है। पानी की समग्र कठोरता कार्बोनेट में विभाजित है, हाइड्रोकार्बोनेट्स (और पीएच 8.3 पर कार्बोनेट) कैल्शियम और मैग्नीशियम, और गैर कार्बोनेट - पानी कैल्शियम और मजबूत एसिड के मैग्नीशियम लवण में एकाग्रता की एकाग्रता के कारण। चूंकि, जब उबलते पानी, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट्स जाते हैं और अस्थिरता में पड़ते हैं, कार्बोनेट कठोरता को अस्थायी या डिस्पोजेबल कहा जाता है। उबलते समय कठोरता को निरंतर कहा जाता है। पानी की कठोरता को निर्धारित करने के परिणाम एमएम-ईक्यू / डीएम 3 में व्यक्त किए जाते हैं। अस्थायी या कार्बोनेट कठोरता कुल पानी की कठोरता के 70-80% तक पहुंच सकती है।

कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चट्टानों को विघटित करके पानी की कठोरता का गठन किया जाता है। चूना पत्थर और चाक के विघटन के कारण कैल्शियम कठोरता प्रचलित है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां मैग्नीशियम कठोरता प्रबल हो सकती है, और मैग्नीशियम कठोरता प्रबल हो सकती है।

कठोरता पर पानी का विश्लेषण मुख्य रूप से घटना की विभिन्न गहराई के भूजल और स्प्रिंग्स से उत्पन्न सतह जलकुंडों के पानी के लिए होता है। उन क्षेत्रों में पानी की कठोरता को जानना महत्वपूर्ण है जहां कार्बोनेट रॉक आउटलेट, मुख्य रूप से चूना पत्थर हैं।

समुद्र और समुद्र के पानी में उच्च कठोरता। उच्च पानी की कठोरता पानी के ऑर्गेलेप्टिक गुणों को खराब करती है, इसे कड़वा स्वाद देती है और पाचन अंगों पर नकारात्मक प्रभाव प्रदान करती है। उच्च कठोरता मूत्र पत्थरों, नमक जमावट के गठन में योगदान देती है। यह कठोरता है जो टीपोट्स और अन्य उबलते उपकरणों में पैमाने के गठन का कारण बनती है। धोने के दौरान हार्डवाटर त्वचा को सूखती है, साबुन का उपयोग करते समय फोम खराब हो जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार पीने के पानी में समग्र कठोरता का मूल्य 2-3.0 मिलीग्राम-ईक्यू / डीएम 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विभिन्न उद्योगों के लिए तकनीकी पानी पर विशेष आवश्यकताओं को लगाया जाता है, क्योंकि पैमाने बस महंगा पानी हीटिंग तकनीकों को प्रदर्शित करता है, पानी हीटिंग के लिए ऊर्जा खपत में काफी वृद्धि करता है।

गंध

रासायनिक रूप से, साफ आसुत पानी स्वाद और गंध से वंचित है। हालांकि, प्रकृति में, ऐसा पानी नहीं होता है - यह हमेशा अपनी संरचना - कार्बनिक या खनिज में विघटित पदार्थ होता है। अशुद्धता की संरचना और एकाग्रता के आधार पर, पानी एक या किसी अन्य स्वाद या गंध को स्वीकार करना शुरू कर देता है।

पानी की गंध की उपस्थिति के कारण सबसे अलग हो सकते हैं। यह पानी में जैविक कणों की उपस्थिति है - सट्टेबाजी पौधों, मोल्ड कवक, सरल (विशेष रूप से ध्यान देने योग्य ग्रंथियों और सल्फर बैक्टीरिया), और खनिज प्रदूषक। वह पानी मानववंशीय प्रदूषण की गंध को दृढ़ता से खराब करता है - उदाहरण के लिए, कीटनाशकों, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल, क्लोरीन।

गंध तथाकथित ऑर्गोल्टिक संकेतकों को संदर्भित करती है और किसी भी उपकरण की सहायता के बिना मापा जाता है। पानी की गंध की तीव्रता विशेषज्ञों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस पर निर्धारित की जाती है और अंकों में मापा जाता है:

गंध 0 अंक महसूस नहीं करता है।

उपभोक्ता द्वारा गंध महसूस नहीं की जाती है, लेकिन प्रयोगशाला अध्ययन -1 बिंदु के साथ पता चला है।

यदि आप इस पर ध्यान देते हैं, तो 2 अंक उपभोक्ता द्वारा गंध को देखा जाता है।

गंध आसानी से ध्यान दिया जाता है और पानी -3 अंकों के बारे में प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर देता है।

गंध ध्यान आकर्षित करती है और इसे पीने -4 अंक से बचना चाहिए।

गंध इतनी मजबूत है जो उपयोग करने के लिए पानी को अनुपयुक्त बनाता है- 5 अंक।

गंदगी

पानी की अशांति कार्बनिक और अकार्बनिक मूल के बारीक फैले निलंबन की उपस्थिति के कारण होती है।

मौसमी बाढ़ के दौरान बारिश या पिघलने वाले पानी के साथ-साथ नदी की छड़ी के परिणामस्वरूप पृथ्वी के शीर्ष कवर के ठोस कणों (मिट्टी, रेत, yals) के धोने के परिणामस्वरूप भारित पदार्थ पानी में आते हैं बिस्तर। एक नियम के रूप में, भूमिगत पानी की अश्रुता भूमिगत पानी की अशांति से काफी अधिक है। जलाशयों की सबसे छोटी अशांति सर्दी में मनाई जाती है, बाढ़ और गर्मी की अवधि में सबसे बड़ा वसंत, बारिश की अवधि में और छोटे जीवित जीवों और शैवाल के पानी में तैरने वाले शैवाल के विकास में देखा जाता है। पानी चलने में, आमतौर पर अशांति कम होती है।

पानी की अशांति सबसे विविध कारणों के कारण हो सकती है - कार्बोनेट्स, एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड्स की उपस्थिति, आर्मस उत्पत्ति की उच्च आणविक कार्बनिक अशुद्धता, फाइटो और इस्लापॉकन की उपस्थिति, साथ ही साथ लौह यौगिकों और मैंगनीज ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण।

उच्च टर्बिडिटी पानी में कुछ अशुद्धता की उपस्थिति का संकेत है, संभवतः जहरीले, इसके अलावा, विभिन्न सूक्ष्मजीवों में विभिन्न सूक्ष्मजीवों में विभिन्न सूक्ष्मजीवों का विकास होता है। रोगजनक। रूस में, मानक निलंबन के साथ अध्ययन के तहत पानी के नमूने की तुलना करके पानी की अशांति को फोटोमेट्रिक द्वारा निर्धारित किया जाता है। मापन परिणाम मुख्य मानक फॉर्मज़िन निलंबन का उपयोग करते समय केओलिन या ईएम / डीएम 3 (प्रति डीएम 3 प्रति डीएम 3) के मुख्य मानक निलंबन का उपयोग करके एमजी / डीएम 3 में व्यक्त किया जाता है।

सामान्य खनिज

सामान्य खनिजरण - पानी में भंग भंग पदार्थों की सामग्री का कुल मात्रात्मक संकेतक। इस पैरामीटर को घुलनशील पदार्थों या एक आम सिंगलिंग की सामग्री के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पानी में भंग पदार्थ आमतौर पर लवण के रूप में स्थित होते हैं। सबसे आम में अकार्बनिक लवण (मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और कैल्शियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम) और कार्बनिक पदार्थों की एक छोटी मात्रा में पानी में घुलनशील शामिल हैं।

सूखे अवशेष के साथ खनिजरण को भ्रमित न करें। शुष्क अवशेषों को निर्धारित करने की विधि ऐसी है कि पानी में भंग अस्थिर कार्बनिक यौगिकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कुल खनिजरण और शुष्क अवशेष एक छोटी राशि के लिए भिन्न हो सकते हैं (एक नियम के रूप में, 10% से अधिक नहीं)।

पीने के पानी में नमक युक्त का स्तर प्राकृतिक स्रोतों में पानी की गुणवत्ता के कारण होता है (जो खनिजों की विभिन्न घुलनशीलता के कारण विभिन्न भूगर्भीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है)। उपनगरों का पानी विशेष रूप से उच्च खनिजरण में भिन्न नहीं होता है, हालांकि उन जलकुंडों में जो निकास-घुलनशील कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्र में स्थित हैं, खनिजरण में वृद्धि हो सकती है।

खनिजरण (जी / डीएम 3 - जी / एल) के आधार पर, प्राकृतिक पानी को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

अति< 0.2
ताजा 0.2 - 0.5
अपेक्षाकृत ऊंचा खनिजकरण 0.5 - 1.0 के साथ पानी
सैलून 1.0 - 3.0
नमकीन 3 - 10
उच्च लवणता का पानी 10 - 35
ब्राइन\u003e 35।

प्राकृतिक कारकों के अलावा, औद्योगिक अपशिष्ट जल, शहरी तूफान (जब सड़कों की टुकड़े को नियंत्रित करने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है), पानी के समग्र खनिजरण पर, एक बड़ा प्रभाव है।

एक अच्छा 600 मिलीग्राम / एल तक कुल पिकलिंग के साथ पानी का स्वाद है। ऑर्गोलाप्टिक गवाही के अनुसार, जिन्होंने 1000 मिलीग्राम / एल (यानी खारे पानी की निचली सीमा तक) में खनिजरण की ऊपरी सीमा की सिफारिश की। कुछ लवण सामग्री के साथ खनिज वाटर्स केवल कड़ाई से सीमित मात्रा में डॉक्टरों की गवाही के अनुसार उपयोगी होते हैं। तकनीकी पानी के लिए, खनिज दर पीने की तुलना में कठोर है, क्योंकि लवण की अपेक्षाकृत छोटी सांद्रता भी उपकरण खराब करती है, पाइप की दीवारों पर बस जाती है और उन्हें छिड़कती है।

ऑक्सीकरण

ऑक्सीडेबिलिटी एक ऐसा मान है जो मजबूत रासायनिक ऑक्सीडेंट्स में से एक द्वारा पानी में कार्बनिक और खनिज पदार्थों की सामग्री, ऑक्सीकरण (कुछ शर्तों के तहत) की सामग्री को दर्शाता है। यह संकेतक पानी में ऑर्गेनिक्स की समग्र एकाग्रता को दर्शाता है। कार्बनिक पदार्थों की प्रकृति सबसे अलग - और humic एसिड मिट्टी, और पौधों का एक जटिल कार्बनर, और मानववंशीय मूल के रासायनिक यौगिकों हो सकता है। विशिष्ट यौगिकों को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है।

कई प्रकार के जल ऑक्सीकरण हैं: परमैंगनेट, बिच्रोमैट, सर्वव्यापी। ऑक्सीकरण की उच्चतम डिग्री बिच्रोमैटिक विधि द्वारा हासिल की जाती है। प्राकृतिक कम पॉलिश पानी के लिए जल शोधन के अभ्यास में, परमैंगनेट ऑक्सीकरण निर्धारित किया जाता है, और अधिक दूषित पानी में, एक नियम के रूप में, बाच्रोमेट ऑक्सीकरण (कॉड - "रासायनिक ऑक्सीजन खपत")।

परमैंगनेट ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है, जो पानी के 1 डीएम 3 में निहित इन पदार्थों के ऑक्सीकरण पर गया था।

प्राकृतिक जल के ऑक्सीकरण की परिमाण व्यापक रूप से मिलीग्राम के अंश से ओ 2 प्रति लीटर पानी के मिलीग्राम तक भिन्न हो सकती है। सतह के पानी में भूमिगत की तुलना में उच्च ऑक्सीकरण होता है। यह समझ में आता है - मिट्टी और सब्जी टोपी से एक कार्बनिक आदेश जमीन की तुलना में सतह के पानी में प्रवेश करना आसान है, जो अक्सर मिट्टी के जलरोधक द्वारा सीमित होता है। सादे नदियों के पानी में आमतौर पर 5-12 मिलीग्राम ओ 2 / डीएम 3 का ऑक्सीकरण होता है, दलदल भोजन के साथ नदियों - प्रति 1 डीएम 3 मिलीग्राम के दसियों। भूमिगत जल में मिलीग्राम ओ 2 / डीएम 3 के दसवें हिस्से में सौवां के स्तर पर औसत ऑक्सीकरण होता है। हालांकि तेल और गैस क्षेत्रों के क्षेत्रों में भूजल, और पीटलैंड के पास बहुत अधिक ऑक्सीकरण हो सकता है।

शुष्क अवशेष

एक सूखा अवशेष पानी में खनिज लवण की समग्र सामग्री को दर्शाता है, जिसकी गणना अस्थिर कार्बनिक यौगिकों को ध्यान में रखे बिना, उनमें से प्रत्येक की एकाग्रता को समझकर की जाती है। ताजा पानी माना जाता है जिसमें कुल नमक होता है जिसमें 1 ग्राम / एल से अधिक नहीं होता है।

तकनीकी पानी के लिए, खनिज दर पीने की तुलना में कठोर है, क्योंकि लवण की अपेक्षाकृत छोटी सांद्रता भी उपकरण खराब करती है, पाइप की दीवारों पर बस जाती है और उन्हें छिड़कती है।
अकार्बनिक पदार्थ

अल्युमीनियम

एल्यूमिनियम - प्रकाश चांदी-सफेद धातु। यह मुख्य रूप से जल उपचार की प्रक्रिया में पानी में पड़ता है - कोगुलेंट्स के हिस्से के रूप में। इस प्रक्रिया के तकनीकी उल्लंघन में पानी में रह सकते हैं। कभी-कभी औद्योगिक रनऑफ के साथ पानी में प्रवेश करता है। स्वीकार्य एकाग्रता - 0.5 मिलीग्राम / एल।

पानी में अतिरिक्त एल्यूमीनियम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है।

लोहा

चट्टानों को भंग करते समय लौह पानी में प्रवेश करता है। लोहा उन्हें भूमिगत जल से धोया जा सकता है। बढ़ी हुई लौह सामग्री को दलदल के पानी में मनाया जाता है जिसमें यह ग्यूमिक एसिड लवण के साथ परिसरों के रूप में होता है। जुरासिक मिट्टी की मोटाई में भूमिगत जल समृद्ध लोहा हैं। मिट्टी में बहुत सारे पाइराइट फ़ेस, और इससे लौह अपेक्षाकृत आसानी से पानी में बदल जाता है।

सतह ताजा पानी में लौह सामग्री मिलिग्राम के दसवें हिस्से है। बढ़ी हुई लौह सामग्री को दलदल जल (मिलीग्राम इकाइयों) में मनाया जाता है, जहां आर्द्र पदार्थों की एकाग्रता काफी बड़ी होती है। लोहे की सबसे बड़ी सांद्रता (1 डीएम 3 में कई दसियों में मिलीग्राम तक) कम मूल्यों और कम सामग्री के साथ भूजल में मनाई जाती है, और सल्फेट अयस्कों के क्षेत्रों में और लौह सांद्रता के युवा ज्वालामुखी के क्षेत्रों में भी सैकड़ों मिलिग्राम को हासिल किया जा सकता है 1 लीटर पानी में। रूस की मध्य पट्टी के सतह के पानी में, यह भूमिगत पानी में 0.1 से 1 मिलीग्राम / एल लौह से निहित है, लोहे की सामग्री अक्सर 15-20 मिलीग्राम / एल से अधिक होती है।

जल निकायों में जल निकायों में महत्वपूर्ण मात्रा में नामांकित हैं, जो धातुकर्म, धातुकर्म, वस्त्र, पेंट उद्योग और कृषि नालियों के अपशिष्ट जल उद्यमों के साथ हैं। अपशिष्ट जल के लिए लौह सामग्री पर एक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है।

पानी में लौह की एकाग्रता पीएच और पानी में ऑक्सीजन सामग्री पर निर्भर करती है। कुओं और कुओं के पानी में लौह ऑक्सीकरण और पुनर्प्राप्त करने योग्य रूप में दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब पानी परेशान होता है, तो यह हमेशा ऑक्सीकरण होता है और एक प्रक्षेपण में पड़ सकता है। कई आयरन अम्लीय ऑक्सलेस भूजल में भंग हो जाता है।

विभिन्न प्रकार के पानी के लिए पानी का विश्लेषण आवश्यक है - सतह प्राकृतिक पानी, सतह और गहरी भूजल, अपशिष्ट जल औद्योगिक उद्यम।

लौह पानी (विशेष रूप से भूमिगत) का संचालन पहले पारदर्शी और उपस्थिति पर शुद्ध। हालांकि, यहां तक \u200b\u200bकि एयर ऑक्सीजन के साथ एक संक्षिप्त संपर्क के साथ, लोहे को ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे पानी पीले-भूरे रंग की पेंटिंग होती है। 0.3 मिलीग्राम / एल से ऊपर लौह की सांद्रता पर, इस तरह के पानी धोने के दौरान अंडरवियर पर नलसाजी और दाग पर जंगली fluffs की उपस्थिति का कारण बनने में सक्षम है। 1 मिलीग्राम / एल से ऊपर लौह की सामग्री के साथ, पानी गंदे हो जाता है, पीले-भूरे रंग के रंग में चित्रित होता है, इसमें एक विशिष्ट धातु का स्वाद होता है। यह सब तकनीकी और पीने के उपयोग दोनों के लिए लगभग अस्वीकार्य बनाता है।

लोहे की थोड़ी मात्रा में, एक व्यक्ति को व्यवस्थित करना आवश्यक है - यह हीमोग्लोबिन का हिस्सा है और रक्त लाल देता है। लेकिन मनुष्यों के लिए पानी में बहुत अधिक लोहे की सांद्रता हानिकारक हैं। 1-2 मिलीग्राम / डीएम 3 से ऊपर के पानी में लौह सामग्री महत्वपूर्ण रूप से ऑर्गोलेप्टिक गुणों को खराब करती है, जो इसे अप्रिय अस्थिर स्वाद देती है। श्लेष्म और त्वचा, हेमोक्रोमैटोसिस, एलर्जी पर परेशान प्रभाव। लौह पानी की क्रोमिनेंस और अशांति को बढ़ाता है।

कैडमियम

कैडमियम - तत्वों की आवधिक प्रणाली का रासायनिक तत्व II समूह डीआई। Mendeleev; सफेद, चमकदार, भारी, मुलायम, हानिकारक धातु।

प्राकृतिक जल में, कैडमियम जलीय जीवों के अपघटन के परिणामस्वरूप मिट्टी, बहुलक और तांबा अयस्कों के लीचिंग के साथ आता है जो इसे जमा कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के देशों के लिए पीडीसी कैडमिया पीने के पानी में 0.001 मिलीग्राम / एम 3 है, ईयू देशों के लिए - 0.005 मिलीग्राम / एम 3। लीड-जस्ता पौधों, अशिष्ट कारखानों, कई रासायनिक उद्यमों (सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन), इलेक्ट्रोप्लाटिंग उत्पादन, साथ ही साथ मेरे पानी के साथ अपशिष्ट जल के साथ सतह के पानी में कैडमियम यौगिकों को बाहर निकाला जाता है। भंग कैडमियम यौगिकों की एकाग्रता में कमी सूजन की प्रक्रियाओं के कारण होती है, जो हाइड्रॉक्साइड और कार्बोनेट कैडमियम और खपत के अपने जलीय जीवों द्वारा खपत में पड़ती है।

प्राकृतिक जल में विघटित कैडमियम रूप मुख्य रूप से खनिज और अंग-खनिज परिसरों हैं। कैडमियम का मुख्य निलंबित रूप इसका थोडा कनेक्शन है। कैडमियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हाइड्रोबियनन कोशिकाओं के हिस्से के रूप में माइग्रेट कर सकता है।

शरीर में कैडमियम के अतिरिक्त प्रवेश से एनीमिया, यकृत, कार्डोपैथी, फेफड़ों की एम्पिसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कंकाल विरूपण, उच्च रक्तचाप विकास के लिए नुकसान हो सकता है। कैडमियम में सबसे महत्वपूर्ण गुर्दे को नुकसान होता है, जो गुर्दे की नलिकाओं और ग्लोमेरुली के दोषपूर्ण रूप से ट्यूबलर पुनर्वसन, प्रोटीनुरिया, ग्लुकोसुरिया, बाद के एमिनोसीदुरिया, फॉस्फेटाइन में मंदी के साथ व्यक्त किया जाता है। अतिरिक्त कैडमियम जेडएन और एसई की कमी का कारण बनता है और बढ़ाता है। लंबे समय तक प्रभाव गुर्दे और फेफड़ों की क्षति, कमजोर हड्डियों का कारण बन सकता है।

कैडमियम विषाक्तता के लक्षण: मूत्र में प्रोटीन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हार, तेज हड्डी दर्द, जननांग अंगों की असफलता। कैडमियम रक्तचाप को प्रभावित करता है, यह गुर्दे में पत्थरों के गठन का कारण है (गुर्दे में यह विशेष रूप से तीव्रता से जमा होता है)। खतरे कैडमियम के सभी रासायनिक रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं

पोटैशियम

पोटेशियम - रासायनिक तत्व मैं तत्वों की आवधिक प्रणाली का समूह डीआई। Mendeleev; चांदी-सफेद, बहुत हल्का, मुलायम और हल्के धातु।

पोटेशियम क्षेत्र स्पा और मीका का हिस्सा है। पोटेशियम की स्थलीय सतह पर, सोडियम के विपरीत, कमजोर रूप से माइग्रेट करता है। जब रॉक चट्टानों का अनुभवी, पोटेशियम आंशिक रूप से पानी में गुजरता है, लेकिन वहां से यह जीवों को जल्दी से पकड़ता है और मिट्टी को अवशोषित करता है, इसलिए गरीब पोटेशियम की नदियों का पानी और समुद्र में यह सोडियम से बहुत कम आता है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए पीने के पानी में पैड पोटेशियम - 12.0 मिलीग्राम / डीएम 3।

पोटेशियम की एक विशिष्ट विशेषता शरीर से प्रबलित पानी विसर्जन का कारण बनने की क्षमता है। इसलिए, तत्व की बढ़ी हुई सामग्री के साथ खाद्य राशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अपर्याप्तता में कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं, गायब होने या एडीमा में महत्वपूर्ण कमी निर्धारित करते हैं। शरीर में पोटेशियम की कमी न्यूरोमस्क्यूलर (पारासा और पक्षाघात) और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कार्य का उल्लंघन करती है और अवसाद, आंदोलनों की डिस्कोर्डिनेशन, मांसपेशी हाइपोटेंशन, हाइपोप्लेक्स-सिस्टम, आवेग, धमनी हाइपोटेंशन, ब्रैडकार्डिया, ईसीआरजी में परिवर्तन से प्रकट होती है , नेफ्राइटिस, एंटरटाइटिस और डॉ। पोटेशियम 2-3 ग्राम के लिए दैनिक आवश्यकता।

कैल्शियम

प्रकृति में कैल्शियम केवल कनेक्शन के रूप में पाया जाता है। सबसे आम खनिज - diopsyda, aluminosilicates, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम। कैल्शियम खनिज मौसम वाले उत्पाद हमेशा मिट्टी और प्राकृतिक पानी में मौजूद होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की माइक्रोबायोलॉजिकल प्रक्रियाएं, हाइड्रोजन संकेतक में कमी के साथ, विघटन में योगदान देती हैं।

सिलिकेट, धातुकर्म, रासायनिक उद्योग के अपशिष्ट जल और कृषि उद्यमों की नालियों के साथ और विशेष रूप से कैल्शियम युक्त खनिज उर्वरकों का उपयोग करते समय कैल्शियम की बड़ी मात्रा में निकाली जाती है।
कैल्शियम की एक विशेषता विशेषता सतह के पानी में स्थिर SASO3 उपसमूह समाधान बनाने की प्रवृत्ति है। पानी में निहित कार्बनिक पदार्थों के साथ कैल्शियम के स्थिर जटिल यौगिकों को जाना जाता है। कम खनिज वाले चित्रित पानी में 90-100% कैल्शियम आयनों को Humus एसिड द्वारा जोड़ा जा सकता है।

नदी के पानी में, कैल्शियम सामग्री शायद ही कभी 1 ग्राम / एल से अधिक हो। आमतौर पर इसकी एकाग्रता काफी कम होती है।

सतह के पानी में कैल्शियम एकाग्रता में ध्यान देने योग्य मौसमी ऑसीलेशन होता है: कैल्शियम आयनों का वसंत बढ़ जाता है, जो मिट्टी और चट्टानों की सतह परत से घुलनशील कैल्शियम नमक के लीचिंग की आसानी से जुड़ा हुआ है।
कैल्शियम जीवन के सभी रूपों के लिए महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में हड्डी, मांसपेशी ऊतक और रक्त शामिल है। मानव शरीर में निहित कैल्शियम द्रव्यमान 1 किलो से अधिक है, जिसमें से 980 ग्राम कंकाल में केंद्रित है।

कैल्शियम नमक की उच्च सामग्री वाले पानी का दीर्घकालिक उपयोग यूरोलिथियासिस, स्क्लेरोसिस और मनुष्यों में उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। कैल्शियम की कमी वयस्कों और बच्चों में रिक्तियों में हड्डियों के विरूपण का कारण बनती है।
कठोर आवश्यकताओं को उन पानी में कैल्शियम की सामग्री में प्रस्तुत किया जाता है जो स्टीमल इंस्टॉलेशन को खिलाते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और कई अन्य कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में एक ठोस पैमाने बनते हैं। प्राकृतिक पानी की रासायनिक संरचना, उनके मूल, साथ ही कार्बोनेट-कैल्शियम संतुलन के अध्ययन में संबंधित मुद्दों को हल करने में पानी में कैल्शियम सामग्री पर डेटा की भी आवश्यकता होती है।

पीडीसी कैल्शियम 180 मिलीग्राम / एल है।

सिलिकॉन

सिलिकॉन पृथ्वी पर सबसे आम रासायनिक तत्वों में से एक है। प्राकृतिक जल में सिलिकॉन यौगिकों का मुख्य स्रोत रासायनिक मौसम और सिलिकॉन युक्त खनिजों और चट्टानों को भंग करने की प्रक्रिया है। लेकिन सिलिकॉन को एक नियम के रूप में, छोटी घुलनशीलता और पानी द्वारा विशेषता है, ज्यादा नहीं।

सिरेमिक, सीमेंट, ग्लास उत्पादों, सिलिकेट पेंट्स का उत्पादन करने वाले उद्यमों के पानी और औद्योगिक शेयरों में सिलिकॉन। एमपीसी सिलिकॉन - 10 मिलीग्राम / एल

मैंगनीज

मैंगनीज - तत्वों की आवधिक प्रणाली का रासायनिक तत्व VII समूह डीआई। Mendeleeve। धातु।

मैंगनीज कई एंजाइम सक्रिय करता है, श्वसन प्रक्रियाओं में भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण, रक्त निर्माण और खनिज विनिमय को प्रभावित करता है। मिट्टी में मैंगनीज की कमी पौधों, क्लोरोज, स्पॉटनेस में नेक्रोसिस का कारण बनती है। विकास और विकास में पशु फ़ीड में इस तत्व की कमी के साथ, उनके खनिज विनिमय परेशान है, एनीमिया विकसित होता है। मिट्टी पर, गरीब मैंगनीज (कार्बोनेट और rejugated), मैंगनीज उर्वरक का उपयोग किया जाता है। मंगैंड मंगलैंड रूस में पानी में - 0.1 मिलीग्राम / डीएम 3। एमपीसी से अधिक होने पर, मैंगनीज एक व्यक्ति पर उत्परिवर्तन प्रभाव को चिह्नित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हार। गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह के पानी के व्यवस्थित उपयोग के साथ विशेष रूप से खतरनाक, 90 प्रतिशत मामलों बच्चे के जन्मजात कारणों का कारण बनते हैं।

हरताल

आर्सेनिक सबसे प्रसिद्ध जहरों में से एक है। यह ज्यादातर जीवित प्राणियों के लिए एक धातु विषाक्त है। पानी में उसका एमपीसी 0.05 मिलीग्राम / एल है। जब आर्सेनिक विषाक्तता केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र, चमड़े, परिधीय संवहनी प्रणाली से प्रभावित होती है।

अकार्बनिक आर्सेनिक कार्बनिक से अधिक खतरनाक है, एक पांचवाले से अधिक खतरनाक है। पानी में आर्सेनिक का मुख्य स्रोत औद्योगिक नालियों है।

सोडियम

सोडियम अपने प्रकार को परिभाषित करने वाले प्राकृतिक जल की रासायनिक संरचना के मुख्य घटकों में से एक है।

सुशी सतह के पानी में सोडियम सेवन का मुख्य स्रोत विस्फोटित और तलछट चट्टानों और देशी घुलनशील क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनिक सोडियम लवण है। जैविक प्रक्रियाएं, जिसके परिणामस्वरूप घुलनशील सोडियम यौगिकों का गठन किया जाता है। इसके अलावा, सोडियम घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल के साथ प्राकृतिक पानी में प्रवेश करता है और पानी के साथ सिंचित क्षेत्रों के साथ निर्वहन होता है।

सोडियम के सतह के पानी में मुख्य रूप से विघटित राज्य में माइग्रेट किया जाता है। नदी के पानी में इसकी एकाग्रता 0.6 से 300 मिलीग्राम / एल तक होती है, भौगोलिक-भौगोलिक स्थितियों और जल निकायों की भूगर्भीय विशेषताओं के आधार पर। दमास्क जल में, सोडियम एकाग्रता व्यापक रूप से होती है - मिलिग्रेंट्स से 1 लीटर में ग्राम के दसियों तक। यह भूजल और हाइड्रोगोलॉजिकल स्थिति की अन्य स्थितियों की गहराई निर्धारित करता है।

सोडियम जैविक भूमिका पृथ्वी पर अधिकांश रूपों के लिए एक व्यक्ति सहित जीवन के अधिकांश रूपों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में लगभग 100 ग्राम सोडियम होता है। सोडियम आयन मानव शरीर में एंजाइमेटिक एक्सचेंज को सक्रिय करते हैं। पानी और भोजन में अतिरिक्त सोडियम सामग्री उच्च रक्तचाप और उच्च रक्तचाप की ओर जाता है।

पैड पोटेशियम 50 मिलीग्राम / एल है।

निकल

निकेल - तत्वों की आवधिक प्रणाली के पहले ट्रियाड VIII समूह का रासायनिक तत्व डीआई। Mendeleev; चांदी के सफेद धातु, धूल और प्लास्टिक।

पृथ्वी पर, निकल लगभग हमेशा कोबाल्ट और मुख्य रूप से कोबाल्ट और आर्सेनिक (कुरोफेक्स्ट) के साथ निकल यौगिकों के मिश्रण के रूप में पाया जाता है, जिसमें आयरन, तांबे और ग्रे (पेंटलैंड) और अन्य के साथ आर्सेनिक और ग्रे (निकल प्रतिभा) के साथ तत्व। औद्योगिक निकल फ़ील्ड (सल्फाइड अयस्क) आमतौर पर निकल और तांबा खनिजों से बना होते हैं। निकल का जीवमंडल अपेक्षाकृत कमजोर प्रवासी है। एक जीवित पदार्थ में सतह के पानी में अपेक्षाकृत कम। रूस में पीने के पानी में निकल पीडीसी यूरोपीय संघ के देशों में 1 मिलीग्राम / एल है - 0.05 मिलीग्राम / एल।

निकल मानव शरीर में विशेष रूप से डीएनए एक्सचेंज के विनियमन के लिए एक आवश्यक ट्रेस तत्व है। हालांकि, अत्यधिक मात्रा में इसकी रसीद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। वह रक्त और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हड़ताली कर रहा है।

बुध

बुध - सामान्य परिस्थितियों में - तरल, उड़ने वाली धातु। बहुत खतरनाक और विषाक्त पदार्थ। पानी में एमपीसी बुध केवल 0.0005 मिलीग्राम / एल है।

बुध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हड़ताली कर रहा है, खासकर बच्चों, रक्त, गुर्दे में, प्रजनन कार्य का उल्लंघन होता है। यह मेथिलामक्ट के लिए विशेष रूप से खतरनाक है - धातु-कार्बनिक यौगिक जिसके परिणामस्वरूप पारा की उपस्थिति में पानी होता है। मेटाइल्रटट शरीर के ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित होता है और बहुत लंबे समय तक प्रदर्शित होता है।

बुध के पानी के लगभग सभी प्रदूषण में एक कृत्रिम उत्पत्ति है - बुध अपशिष्ट जल औद्योगिक उद्योगों से प्राकृतिक जलकुंड में पड़ता है।

लीड

लीड - केमिकल एलिमेंट IV तत्वों की आवधिक प्रणाली का समूह डीआई। Mendeleev; भारी धातु ब्लूश-ग्रे, बहुत प्लास्टिक, मुलायम है।

प्राकृतिक पानी में मुख्य एकाग्रता आमतौर पर कार्बनिक और अकार्बनिक लिगैंड के साथ इसकी वर्षा और जटिलता के कारण 10 μg / l से अधिक नहीं होती है; इन प्रक्रियाओं की तीव्रता बड़े पैमाने पर पीएच पर निर्भर करती है। पीडीसी लीड पीने के पानी में है: यूरोपीय संघ के देशों के लिए - 0.05 मिलीग्राम / डीएम 3, रूस के लिए - 0.03 मिलीग्राम / डीएम 3।

पीने और अपशिष्ट जल के सतह के पानी के लिए लीड पर पानी का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। औद्योगिक जलमार्गों के भोग में संदेह होने पर, लीड सामग्री पर पानी का परीक्षण करना आवश्यक है।

पौधे मिट्टी, पानी और वायुमंडलीय वर्षा से लीड को अवशोषित करते हैं। मानव शरीर में, लीड भोजन (लगभग 0.22 मिलीग्राम), पानी (0.1 मिलीग्राम), धूल (0.08 मिलीग्राम) के साथ आता है।

यूक्रेन के सभी क्षेत्रों के लिए, सीसा भारी धातुओं के एक समूह से एक प्रमुख मानववंशीय विषाक्त तत्व है, जो उच्च औद्योगिक प्रदूषण और खाने वाले गैसोलीन पर मोटर वाहन परिवहन के उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। लीड शरीर, हड्डियों और सतह के ऊतकों में जमा होता है। लीड गुर्दे, यकृत, तंत्रिका तंत्र और रक्त शरीर सौष्ठव अंगों को प्रभावित करता है। पुराने और बच्चे विशेष रूप से कम खुराक के नेतृत्व में भी संवेदनशील होते हैं।

जस्ता

जस्ता नमक और कार्बनिक यौगिकों के रूप में पानी में निहित है। उच्च सांद्रता पर, यह पानी अस्थिर स्वाद देता है। जिंक चयापचय का उल्लंघन कर सकता है, विशेष रूप से दृढ़ता से यह शरीर में लौह और तांबा चयापचय को बाधित करता है।

जिंक औद्योगिक रनऑफ के साथ पानी में प्रवेश करता है, गैल्वेनाइज्ड पाइप और अन्य संचार से धोया जाता है, यह आयन एक्सचेंज फ़िल्टर से पानी में जमा हो सकता है और बह सकता है।

एक अधातु तत्त्व

प्रकृति में फ्लोराइन परिसंचरण एक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल और जीवमंडल को शामिल करता है। फ्लोरो सतह, मिट्टी, समुद्री और यहां तक \u200b\u200bकि उल्कापिंड पानी में पाया जाता है।

0.2 मिलीग्राम / एल से अधिक फ्लोरिन एकाग्रता के साथ पीने का पानी शरीर में प्रवेश का मुख्य स्रोत है। जल सतह स्रोत मुख्य रूप से कम फ्लोराइन सामग्री (0.3-0.4 मिलीग्राम / एल) द्वारा विशेषता है। सतह के पानी में उच्च फ्लोराइन सामग्री औद्योगिक फ्लोराइन युक्त अपशिष्ट जल या मिट्टी के साथ पानी के संपर्क, समृद्ध फ्लोराइन कनेक्शन के निर्वहन का परिणाम है। फ्लोराइन युक्त पानी आधारित चट्टानों के संपर्क में आर्टिएरियन और खनिज पानी में अधिकतम फ्लोराइन सांद्रता (5-27 मिलीग्राम / एल या अधिक) निर्धारित किए जाते हैं।
अकार्बनिक यौगिक

अमोनियम

अमोनियम आयन (एनएच 4 +) - प्राकृतिक जल में जब पानी में गैस को भंग कर दिया जाता है - अमोनिया (एनएच 3), जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के जैव रासायनिक क्षय द्वारा गठित होता है। भंग अमोनिया सतह और भूमिगत नाली, वायुमंडलीय वर्षा, साथ ही अपशिष्ट जल के साथ पानी में प्रवेश करता है। प्रकृति में, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का अपघटन बनता है। वह प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों ही प्रदूषक हैं। अमोनिया पशुधन परिसरों और कुछ औद्योगिक उत्पादन की नालियों में मौजूद है। यह अमोनिलाइजेशन प्रक्रिया के तकनीकी उल्लंघन के साथ पानी में पड़ सकता है - क्लोरीनीकरण से पहले कुछ सेकंड में पीने के पानी अमोनिया की प्रसंस्करण लंबे समय से कीटाणुशोधन प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए। एक नियम के रूप में, पानी में अमोनिया की एकाग्रता खतरनाक मूल्यों तक नहीं पहुंचती है, लेकिन यह अन्य यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं।

पृष्ठभूमि मूल्यों से अधिक सांद्रता में अमोनियम आयन और नाइट्राइट की उपस्थिति ताजा प्रदूषण और प्रदूषण के स्रोत की निकटता (उपयोगिता उपचार संयंत्र, औद्योगिक अपशिष्ट, पशुधन खेतों, खाद के संचय, नाइट्रोजन उर्वरकों, बस्तियों आदि) के स्रोत की निकटता को इंगित करती है।

हाइड्रोजन सल्फाइड

हाइड्रोजन सल्फाइड - एच 2 एस एक काफी आम जल प्रदूषक है। यह तब होता है जब कार्बनिक घुमाव घूम रहे होते हैं। ज्वालामुखीय क्षेत्रों में सतह पर हाइड्रोजन सल्फाइड की महत्वपूर्ण मात्रा को हाइलाइट किया गया है, लेकिन हमारे इलाके के लिए, इस पथ का कोई मूल्य नहीं है। हमारे सतही और भूमिगत जलकोरों में, कार्बनिक यौगिकों के अपघटन में हाइड्रोजन सल्फाइड आवंटित किया जाता है। विशेष रूप से बहुत सारे हाइड्रोजन सल्फाइड पानी की निचली परतों में या भूजल में हो सकते हैं - ऑक्सीजन की कमी की स्थिति के तहत।

ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन सल्फाइड तेजी से ऑक्सीकरण किया जाता है। इसके संचय के लिए, बहाली की स्थिति की आवश्यकता है।

हाइड्रोजन सल्फाइड शहर के सीवेज के साथ रासायनिक, भोजन, सेलूलोज़ उद्योगों की नालियों के साथ जलकुंड में प्रवेश कर सकता है।

हाइड्रोजन सल्फाइड न केवल विषाक्त है, इसमें एक तेज अप्रिय गंध (सड़े हुए अंडों की गंध) है, जो नाटकीय रूप से पानी के ऑर्गोल्टिक गुणों को लागू करती है, जिससे पानी की आपूर्ति के लिए यह अनुपयुक्त हो जाता है। निचले परतों में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति ऑक्सीजन की तीव्र कमी और जलाशय में जमे हुए घटनाओं के विकास के संकेत के रूप में कार्य करती है।

सल्फेट्स

सल्फेट लगभग सभी सतह के पानी में मौजूद हैं। सल्फेट्स का मुख्य प्राकृतिक स्रोत रासायनिक अनुभवी और विघटित सल्फर युक्त खनिजों, मुख्य रूप से जिप्सम, साथ ही सल्फर और सल्फर के ऑक्सीकरण को भंग कर रहा है। सल्फेट की महत्वपूर्ण मात्रा आहार जीवों, पौधे और पशु मूल के स्थलीय और जलीय पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जलाशयों में प्रवेश करती है।

सल्फेट्स के मानववंशीय स्रोतों से, सबसे पहले, खान के पानी और उत्पादन की औद्योगिक नालियों में उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सल्फेट्स को नगर निगम अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन के अपशिष्ट जल के साथ भी बाहर निकाला जाता है।

सल्फर सल्फर चक्र में शामिल हैं। बैक्टीरिया की कार्रवाई के तहत ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फाइड्स में बहाल किया जाता है, जो, जब ऑक्सीजन प्राकृतिक पानी में दिखाई देता है, तो फिर से सल्फेट्स के लिए ऑक्सीकरण किया जाता है। पौधे और बैक्टीरिया प्रोटीन पदार्थ बनाने के लिए पानी में भंग भंग सल्फेट को हटा देते हैं। जीवित कोशिकाओं को स्थानांतरित करने के बाद, अपघटन की प्रक्रिया में, प्रोटीन सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में जारी किया जाता है, आसानी से ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फेट्स के लिए ऑक्सीकरण किया जाता है।

बढ़ी हुई सल्फेट सामग्री ने पानी के ऑर्गेलेप्टिक गुणों को खराब कर दिया और मानव शरीर पर शारीरिक प्रभाव पड़ता है - उनके पास रेचक गुण होते हैं।

कैल्शियम की उपस्थिति में सल्फेट्स पैमाने बनाने में सक्षम हैं, ताकि उनकी सामग्री को तकनीकी जल में सख्ती से विनियमित किया जा सके।

नाइट्रेट

नाइट्रेट के साथ पानी का प्रदूषण प्राकृतिक और मानववंशीय कारणों के कारण हो सकता है। जलाशयों में बैक्टीरिया की गतिविधियों के परिणामस्वरूप, अमोनियम आयन नाइट्रेट आयनों में जा सकते हैं, इसके अलावा, आंधी के दौरान, कुछ नाइट्रेट विद्युत निर्वहन - जिपर के दौरान होते हैं।

पानी में नाइट्रेट के आगमन के मुख्य मानववंशीय स्रोत घरेलू अपशिष्ट जल और स्टॉक के साथ स्टॉक हैं जिन पर नाइट्रेट उर्वरक लागू होते हैं।

नाइट्रेट्स की सबसे बड़ी सांद्रता सतह और सतह के नीचे के भूमिगत जल, सबसे छोटी - गहरी कुओं में पाए जाते हैं। कुएं, स्प्रिंग्स, नल के पानी से विशेष रूप से नाइट्रेट की सामग्री पर विकसित कृषि वाले क्षेत्रों में पानी की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है।
सतह जलाशयों में नाइट्रेट की बढ़ी हुई सामग्री उनके अतिवृद्धि, नाइट्रोजन, बायोजेनिक तत्व के रूप में होती है, शैवाल और बैक्टीरिया के विकास में योगदान देती है। इसे यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया जल निकायों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि पौधों के बायोमास के बाद के अपघटन से पानी में सभी ऑक्सीजन द्वारा उपभोग किया जाता है, जो बदले में जलाशय के जीवों की मौत का कारण बन जाएगा।

यह खतरनाक नाइट्रेट्स और आदमी के लिए है। नाइट्रेट आयन की प्राथमिक विषाक्तता को अलग करें; नाइट्रोस और अमाइन से नाइट्रोसामाइन्स के गठन के कारण नाइट्राइट आयन, और तृतीयक के गठन से जुड़े द्वितीयक। किसी व्यक्ति के लिए नाइट्रेट्स की घातक खुराक 8-15 ग्राम है। पीने के पानी और खाद्य उत्पादों के दीर्घकालिक उपयोग के साथ नाइट्रेट की महत्वपूर्ण मात्रा में, रक्त में मेथेमोग्लोबिन की एकाग्रता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के हस्तांतरण के लिए रक्त की क्षमता कम हो जाती है, जो शरीर के प्रतिकूल परिणामों की ओर ले जाती है।

नाइट्रिट

नाइट्राइट्स - अमोनियम ऑक्सीकरण की जीवाणु प्रक्रियाओं की श्रृंखला में एक मध्यवर्ती कदम नाइट्रेट्स या इसके विपरीत, नाइट्रोजन और अमोनिया में नाइट्रेट को बहाल करना। ऐसी रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं वायुमंडल स्टेशनों, जल आपूर्ति और प्राकृतिक जल की विशेषता हैं। गर्मियों में पानी में नाइट्राइट्स की सबसे बड़ी सांद्रता मनाई जाती है, जो कुछ सूक्ष्मजीवों और शैवाल की गतिविधियों से जुड़ी होती है।

नाइट्राइट्स पर पानी का विश्लेषण पानी की सतह और निकट सतह वाले जलकुंडों के लिए बनाया जाता है।

नाइट्राइट्स को उद्योग में संरक्षक और संक्षारण अवरोधक के रूप में लागू किया जा सकता है। सीवेज में, वे खुले जलकुंड में गिर सकते हैं।

नाइट्राइट की बढ़ी हुई सामग्री धीमी ऑक्सीकरण संख्या 2- में धीमी ऑक्सीकरण की शर्तों के तहत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रियाओं में वृद्धि दर्शाती है- यह जलाशय के प्रदूषण को इंगित करता है। नाइट्राइट की सामग्री एक महत्वपूर्ण सैनिटरी संकेतक है।

क्लोरिडा

लगभग सभी प्राकृतिक पानी, वर्षा जल, अपशिष्ट जल क्लोराइड आयनों होते हैं। उनकी सांद्रता प्रति लीटर कई मिलीग्राम से समुद्र के पानी में काफी उच्च सांद्रता तक व्यापक रूप से भिन्न होती है। क्लोराइड की उपस्थिति सबसे आम नमक - सोडियम क्लोराइड की चट्टानों में उपस्थिति के कारण है। बढ़ी क्लोराइड सामग्री पानी के पानी के प्रदूषण के कारण है।

फ्री क्लोरीन (फ्री एक्टिव क्लोरीन) - क्लोरीन एक क्लोरोथिक एसिड के रूप में पानी में मौजूद है, हाइपोक्लोराइट आईएल-विघटित प्राथमिक क्लोरीन के आयन।

संबंधित क्लोरीन क्लोरिन्स या कार्बनिक क्लोरामाइन के रूप में पानी में मौजूद कुल क्लोरीन का हिस्सा है।

आम क्लोरीन (कुल अवशिष्ट क्लोरीन) क्लोरीन एक मुक्त क्लोरीन या बुना हुआ क्लोरीन या दोनों के रूप में पानी में मौजूद है।
कार्बनिक यौगिक

बेंजीन

बेंजोल सबसे अप्रिय कार्बनिक जल प्रदूषकों में से एक है। इसकी स्वीकार्य एकाग्रता 0.01 मिलीग्राम / एल है। एक नियम के रूप में, बेंजीन के साथ जल प्रदूषण में एक औद्योगिक मूल है। यह तेल और कोयला खनन के साथ रासायनिक उत्पादन की नालियों में पानी में प्रवेश करता है।

बेज़ोल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हड़ताली कर रहा है, रक्त (ल्यूकेमिया के विकास में योगदान कर सकता है), यकृत, एड्रेनल ग्रंथियों। इसके अलावा, बेंजीन अन्य विषाक्त यौगिकों के गठन के साथ अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। जब क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया, डाइऑक्साइन्स का गठन किया जा सकता है।

फिनोल

फिनोल एक या अधिक हाइड्रोक्साइल समूहों के साथ बेंजीन के डेरिवेटिव हैं। वे दो समूहों में विभाजित करने के लिए परंपरागत हैं - फेरी फिनोल (फिनोल, क्रेसमोल, ज़िलीनोल, गोवेलस, थिमोल) और गैर-अस्थिर फिनोल्स (रैसेकिन, पायरोकेक्टेकिन, हाइड्रोक्विनोन, पायरोगलोल और अन्य पॉलीटॉमिक फिनोल्स के साथ अस्थिर हैं।

प्राकृतिक परिस्थितियों में फिनोल जलीय जीवों के चयापचय की प्रक्रिया में गठित होते हैं, जैव रासायनिक क्षय और कार्बनिक पदार्थों के परिवर्तन दोनों पानी के मोटे और नीचे तलछट दोनों में होते हैं।

फिनोल इन उद्यमों के अपशिष्ट जल में तेल शोधन, स्लैटचिंग प्रसंस्करण, वानिकी, कोक-रासायनिक, पशु एकल उद्योग इत्यादि के उद्यमों की स्थापना के साथ सतही पानी में प्रवेश करने वाले सबसे आम प्रदूषकों में से एक हैं, फिनोल सामग्री 10-20 से अधिक हो सकती है बहुत विविध संयोजनों के साथ जी / डीएम 3। सतह के पानी में, फिनोल फिनोलेट्स, फेनोलिक आयनों और मुफ्त फिनोल के रूप में एक विघटित राज्य में हो सकते हैं। पानी में फिनोल संघनन और बहुलक प्रतिक्रियाओं में प्रवेश कर सकते हैं, जो जटिल आर्द्रता और अन्य स्थिर यौगिकों को बनाते हैं। प्राकृतिक जलाशयों की स्थितियों के तहत, नीचे तलछट के साथ फिनोल की सोखना प्रक्रियाएं और निलंबन एक मामूली भूमिका निभाते हैं।

अप्रकाशित या कमजोर-ग्रस्त नदी के पानी में, फिनोल की सामग्री आमतौर पर 20 μg / dm3 से अधिक नहीं होती है। प्राकृतिक पृष्ठभूमि की अधिकता जलाशय प्रदूषण का संकेत हो सकती है। प्रदूषित प्राकृतिक जल में, वे 1 लीटर में दसियों और यहां तक \u200b\u200bकि सैकड़ों माइक्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं। रूस के लिए पानी में पीडीसी फिनोल 0.001 मिलीग्राम / डीएम 3 है।

प्राकृतिक और सीवेज के लिए फिनोल पर पानी का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। औद्योगिक रनऑफ के साथ पानी प्रवाह के प्रदूषण का संदेह होने पर फिनोल की सामग्री पर पानी की जांच करना आवश्यक है।

फिनोल - अप्रिय यौगिकों और जैव रासायनिक और रासायनिक ऑक्सीकरण के अधीन हैं। मल्टीटोमिक फिनोल मुख्य रूप से रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाते हैं।

हालांकि, फिनोल अशुद्धियों वाले पानी के क्लोरीन की प्रसंस्करण में, बहुत खतरनाक कार्बनिक विषाक्त पदार्थों का गठन किया जा सकता है - डाइऑक्साइन्स।

सतह के पानी में फिनोल की एकाग्रता मौसमी परिवर्तनों के अधीन है। गर्मियों में, फिनोल की सामग्री गिरती है (बढ़ते तापमान के साथ क्षय की दर बढ़ जाती है)। फेनोलिक वाटर्स के जलाशयों और जलकुंडों में वंश नाटकीय रूप से अपनी समग्र स्वच्छता की स्थिति को कम कर देता है, न केवल अपने विषाक्तता के साथ जीवित जीवों पर असर डालता है, बल्कि बायोजेनिक तत्वों के शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव करता है और गैसों (ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड) को विघटित करता है। फिनोल युक्त पानी के क्लोरीनीकरण के परिणामस्वरूप, क्लोरोफेनॉल के टिकाऊ यौगिकों का गठन किया जाता है, जिनमें से थोड़ी सी निशान (0.1 माइक्रोग्राम / डीएम 3) पानी को एक विशेषता स्वाद देते हैं।

formaldehyde

फॉर्मल्डेहाइड - सीएच 2 ओ - कार्बनिक कनेक्शन। उसका नाम एक Aldehyde है।

जल प्रदूषण फॉर्मल्डेहाइड का मुख्य स्रोत मानवजन्य गतिविधि है। अपशिष्ट जल, खराब गुणवत्ता वाले पॉलिमर, आपातकालीन निर्वहन से जल आपूर्ति सामग्री में उपयोग - यह सब पानी में फॉर्मल्डेहाइड की ओर जाता है। यह कार्बनिक संश्लेषण, प्लास्टिक, वार्निश, पेंट्स, चमड़े के चमड़े, कपड़ा और लुगदी और पेपर उद्योग के उत्पादन के अपशिष्ट जल में निहित है।

प्राकृतिक जल में, फॉर्मल्डेहाइड को सूक्ष्मजीवों के साथ जल्दी से विघटित किया जाता है।

फॉर्मल्डेहाइड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों, यकृत, गुर्दे, दृष्टि के अंगों को प्रभावित करता है। फॉर्मल्डेहाइड एक कैंसरजन है। पानी में उनके एमपीसी - 0.05 मिलीग्राम / एल

- 1.2900 एमजी / एल मानक की तुलना में 4.30 गुना अधिक है। (मानदंड: 0.3000 मिलीग्राम / एल)

रासायनिक तत्व का विवरण

आयरन (FE) - रासायनिक तत्व आठवीं समूह आवधिक प्रणाली, परमाणु संख्या 26. यह पृथ्वी की परत में सबसे आम धातुओं में से एक है। ग्रंथि को आमतौर पर अशुद्धता की एक छोटी सामग्री के साथ अपने मिश्र धातु कहा जाता है: स्टील, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील।

लोहे का कार्य

  • हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए मुख्य स्रोत, जो रक्त में ऑक्सीजन अणुओं का वाहक है।
  • कोलेजन के संश्लेषण में भाग लेता है, जो मानव शरीर के कनेक्टिंग ऊतकों का आधार बनाता है: टेंडन, हड्डियों और उपास्थि। लौह उन्हें टिकाऊ बनाता है।
  • कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाओं में भाग लेता है। लोहे के बिना, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाना असंभव है जो मस्तिष्क के विकास के भ्रूण चरण पर पहले से ही रेडॉक्स तंत्र को नियंत्रित करते हैं। यदि इस प्रक्रिया में विफलता होती है, तो बच्चा दोषपूर्ण हो सकता है।

लौह खपत मानकों

  • प्रतिदिन वयस्कों के लिए शारीरिक आवश्यकता: पुरुषों के लिए 10 मिलीग्राम; महिलाओं के लिए - 15 मिलीग्राम।
  • प्रति दिन बच्चों के लिए शारीरिक आवश्यकता - 4 से 18 मिलीग्राम तक।
  • अधिकतम अनुमेय दैनिक खुराक 45 मिलीग्राम है।

आयरन की खतरनाक खुराक

  • विषाक्त खुराक - 200 मिलीग्राम।
  • महिला खुराक - 7-35

पानी में लौह की अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता (एमपीसी) - 0.3 मिलीग्राम / एल

लौह खतरे वर्ग - 3 (खतरनाक)

बहुत ज़्यादा गाड़ापन

इस क्षेत्र में, पानी में लौह की उच्च सामग्री, जो काफी हद तक अपनी गुणों को खराब करती है, एक अप्रिय अस्थिर स्वाद देती है, और पानी को अनुपयुक्त बनाती है। पानी में अतिरिक्त लौह एमपीसी निम्नलिखित स्वास्थ्य जोखिमों को लेता है:

  • एलर्जी;
  • रक्त और जिगर की बीमारी (हेमोक्रोमैटोसिस);
  • शरीर के प्रजनन कार्य (बांझपन) पर नकारात्मक प्रभाव;
  • एथेरोस्क्लेरोसिस और दिल का दौरा;
  • लक्षणों के परिसर के साथ विषाक्त प्रभाव: दस्त, उल्टी, दबाव में तेज गिरावट, गुर्दे की सूजन और तंत्रिका तंत्र के पक्षाघात।

इस तत्व की अतिरिक्त एकाग्रता जोखिम की ओर ले जाती है :,


पानी में तत्वों के आंकड़ों की उपस्थिति स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाती है:


इस क्षेत्र की सामग्री रासायनिक तत्वों की सामग्री से अधिक नहीं है:

रासायनिक तत्व का विवरण

क्रोम (सीआर) - एक आवधिक प्रणाली समूह के रासायनिक तत्व VI, परमाणु संख्या 24. यह एक ठोस धातु नीली-सफेद रंग है। एक ट्रेस तत्व है।

पानी में सीआर 3 + और विषाक्त क्रोमियम के रूप में डिक्रोमेट्स और क्रोमैट्स के रूप में मौजूद हो सकता है।

क्रोमियम कार्य

  • कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज समायोजित करता है: इंसुलिन के साथ एक साथ चीनी चयापचय में भाग लेता है।
  • प्रोटीन का परिवहन।
  • विकास को बढ़ावा देता है।
  • चेतावनी और उच्च रक्तचाप को कम करता है।
  • मधुमेह के विकास को चेतावनी देता है।

क्रोमियम की खपत दर

  • वयस्क पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रोमियम की दैनिक खुराक - 50 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है।
  • 1 साल से 3 साल के बच्चों के लिए क्रोमियम की आवश्यक दैनिक खुराक 11 मिलीग्राम है;
    • 3 से 11 साल तक - 15 मिलीग्राम;
    • 11 से 14 साल की उम्र से - 25 मिलीग्राम।

क्रोमियम खपत की अधिकतम स्वीकार्य दैनिक खुराक पर कोई आधिकारिक डेटा नहीं है।

अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता (एमपीसी) क्रोमियम पानी में - 0.05 मिलीग्राम / एल

क्रोमियम खतरे वर्ग - 3 (खतरनाक)

कम सांद्रता

इस क्षेत्र में, क्रोमियम सामग्री पानी में अधिकतम अनुमत एकाग्रता से अधिक नहीं है। पानी और भोजन के साथ खपत क्रोमियम की कमी निम्नलिखित रोगजनक स्थितियों के विकास से भरा जा सकता है:

  • रक्त ग्लूकोज के स्तर को बदलना;
  • एथेरोस्क्लेरोसिस और मधुमेह के विकास में योगदान दे सकता है।

रासायनिक तत्व का विवरण

कैडमियम (सीडी) - आवधिक प्रणाली का रासायनिक तत्व II समूह, परमाणु संख्या 48. यह एक नरम लचीला नलिका धातु चांदी-सफेद रंग है।

पानी में, कैडमियम सीडी 2 + आयनों के रूप में मौजूद है और जहरीले भारी धातुओं के वर्ग को संदर्भित करता है।

कैडमियम के शरीर में, यह मेटलोटोनिक के एक विशेष प्रोटीन के हिस्से के रूप में पाया जाता है।

कार्य कैडमिया

  • Tionen की संरचना में कैडमियम का कार्य भारी धातुओं और उनके detoxification को बाध्य और परिवहन करना है।
  • कई जस्ता-निर्भर एंजाइमों को सक्रिय करता है: ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनस, डिस्टेल डीहाइड्रेट, कार्बोक्साइपेप्टिडेज़।

कैडमिया खपत मानकों

एल्यूमीनियम यौगिकों की निम्नलिखित खुराक मनुष्यों के लिए विषाक्त माना जाता है (एमजी / किग्रा शरीर वजन):

  • एक वयस्क के शरीर में, 10-20 μg कैडमियम शरीर में आता है। हालांकि, ऐसा माना जाता है कि कैडमियम के प्रवेश की इष्टतम तीव्रता 1-5 μg होना चाहिए।

पानी में अधिकतम अनुमेय एकाग्रता (एमपीसी) कैडमियम - 0.001 मिलीग्राम / एल

खतरनाक वर्ग कैडमियम - 2 (अत्यधिक खतरनाक)

कम सांद्रता

इस क्षेत्र में, कैडमियम सामग्री पानी में अधिकतम अनुमत एकाग्रता से अधिक नहीं है। शरीर में कैडमियम की कमी अपर्याप्त रसीद (0.5 μg / दिन या उससे कम) के साथ विकसित हो सकती है, जिससे विकास में मंदी हो सकती है।

स्वास्थ्य को खतरा

  • तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के विकास का जोखिम
  • गुर्दे की बीमारी के विकास का जोखिम
  • हृदय रोग और जहाजों के विकास का जोखिम
  • रक्त रोग का खतरा
  • दांत रोग, हड्डियों के विकास का जोखिम
  • त्वचा रोग और बालों के झड़ने का जोखिम

रासायनिक तत्व का विवरण

लीड (पीबी) - आवधिक प्रणाली के समूह के रासायनिक तत्व IV, परमाणु संख्या 82. यह एक मैकोड, अपेक्षाकृत कम पिघलने वाला धातु है।

पानी में, सीसा पीबी 2 + केशन के रूप में मौजूद है और जहरीले भारी धातुओं के वर्ग को संदर्भित करता है।

कार्यों का नेतृत्व

  • विकास को प्रभावित करता है।
  • हड्डी के ऊतक की विनिमय प्रक्रियाओं में भाग लेता है।
  • लौह के आदान-प्रदान में भाग लेता है।
  • हीमोग्लोबिन की एकाग्रता को प्रभावित करता है।
  • कुछ एंजाइमों के कार्यों को बदलता है।

लेवी खपत मानकों

ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में लीड सेवन की इष्टतम तीव्रता 10-20 μg / दिन है।

लीड की खतरनाक खुराक

  • विषाक्त खुराक - 1 मिलीग्राम।
  • महिला खुराक - 10 ग्राम।

अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता (एमपीसी) पानी में लीड - 0.03 मिलीग्राम / एल

खतरे वर्ग - 2 (अत्यधिक खतरनाक)

कम सांद्रता

इस क्षेत्र में, लीड सामग्री पानी में अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता से अधिक नहीं है। शरीर में अग्रणी घाटा इस तत्व (1 μg / दिन या उससे कम) के अपर्याप्त आगमन के साथ विकसित हो सकता है। आज मानव शरीर में लीड घाटे के लक्षणों पर डेटा नहीं है।

रासायनिक तत्व का विवरण

फ्लोराइन (एफ) - आवधिक प्रणाली समूह के रासायनिक तत्व VII, परमाणु संख्या 9। यह एक रासायनिक रूप से सक्रिय nonmetall और सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, हलोजन समूह का सबसे आसान तत्व है। बहुत जहरीला।

शरीर में, फ्लोराइन संबंधित राज्य में है, आमतौर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह के साथ हार्ड घुलनशील लवण के रूप में। फ्लोराइन खनिज चयापचय का मुख्य घटक है, फ्लोराइन यौगिक मानव शरीर के सभी ऊतकों का हिस्सा हैं। हड्डियों और दांतों में उच्चतम फ्लोराइन सामग्री।

फ्लोराइड कार्य

  • फ्लोराइन पर निर्भर करता है:
    • हड्डी के ऊतक की स्थिति, इसकी ताकत और कठोरता;
    • कंकाल की हड्डियों का उचित गठन;
    • बाल, नाखून और दांतों की स्थिति और विकास।
  • कैल्शियम और फास्फोरस के साथ फ्लोराइन क्षय के विकास को रोकता है - यह दंत तामचीनी पर माइक्रोक्रैक्स में प्रवेश करता है और उन्हें चिकना करता है।
  • रक्त निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है।
  • प्रतिरक्षा का समर्थन करता है।
  • ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम प्रदान करता है, और फ्रैक्चर के दौरान हड्डियों की आग को तेज करता है।
  • फेकुर के लिए धन्यवाद, शरीर बेहतर लोहे को अवशोषित करता है और भारी धातुओं और रेडियोन्यूक्लाइड से छुटकारा पाता है।

फ्लोराइड खपत मानकों

  • वयस्क पुरुषों और महिलाओं के लिए, फ्लोराइन की दैनिक खुराक 4 मिलीग्राम है।
  • बच्चों के लिए फ्लोराइन की दैनिक खुराक:
    • 0 से 6 महीने तक - 1 मिलीग्राम;
    • 6 महीने से 1 साल तक - 1.2 मिलीग्राम;
    • 1 साल से 3 साल तक - 1.4 मिलीग्राम;
    • 3 से 7 साल तक - 3 मिलीग्राम;
    • 7 से 11 साल तक - 3 मिलीग्राम;
    • 11 से 14 साल तक - 4 मिलीग्राम।
  • अधिकतम स्वीकार्य दैनिक खुराक - 10 मिलीग्राम

फ्लोराइन की खतरनाक खुराक

  • विषाक्त खुराक - 20 मिलीग्राम।
  • महिला खुराक - 2 जी

पानी में अधिकतम अनुमेय एकाग्रता (एमपीसी) फ्लोराइन:

  • जलवायु I-II क्षेत्र के लिए फ्लोराइन - 1.5 मिलीग्राम / एल;
  • जलवायु III क्षेत्र के लिए फ्लोराइन - 1.2 मिलीग्राम / एल;
  • जलवायु चतुर्थ क्षेत्र के लिए फ्लोराइन - 0.7 मिलीग्राम / एल।

फ्लोर का खतरा वर्ग - 2 (अत्यधिक खतरनाक)

कम सांद्रता

इस क्षेत्र में, फ्लोराइन सामग्री पीडीसी से अधिक नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि पानी और भोजन के साथ खपत एक फ्लोरिन की कमी निम्नलिखित बीमारियों और राज्यों का कारण बन सकती है:

  • दांतों की क्षय की उपस्थिति (0.5 मिलीग्राम / एल से कम पानी में एक फ्लोराइन सामग्री के साथ फ्लोराइन की कमी की एक घटना विकसित होती है, क्षय होती है);
  • हड्डी की क्षति (ऑस्टियोपोरोसिस);
  • विशेष रूप से कंकाल और दांतों में शरीर का अविकसितता।

रासायनिक तत्व का विवरण

बोर (बी) - आवधिक प्रणाली समूह के रासायनिक तत्व III, परमाणु संख्या 5. यह एक रंगहीन, भूरा या लाल क्रिस्टलीय या अंधेरे असंगत पदार्थ है।

बोहर कार्य

  • कैल्शियम चयापचय प्रक्रियाओं, मैग्नीशियम, फास्फोरस में भाग लेता है।
  • हड्डी के ऊतक के विकास और पुनर्जन्म को बढ़ावा देता है।
  • इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीट्यूमर गुण हैं।

बोरोन उपभोग दर

प्रति दिन बोरॉन की खपत की दर - 2 मिलीग्राम।

खपत का ऊपरी अनुमत स्तर 13 मिलीग्राम है।

खतरनाक खुराक

  • विषाक्त खुराक - 4 जी से।

पानी में बोरॉन की अधिकतम अनुमेय एकाग्रता (एमपीसी) - 0.5 मिलीग्राम / एल

बोर का खतरा वर्ग - 2 (अत्यधिक खतरनाक)

कम सांद्रता

इस क्षेत्र में, बोरॉन सामग्री पानी में अधिकतम अनुमेय एकाग्रता से अधिक नहीं है। पानी स्वास्थ्य के लिए जोखिम नहीं लेता है। हालांकि, पानी और भोजन के साथ खपत बोरॉन की कमी का नेतृत्व कर सकते हैं:

  • हड्डी के ऊतक के खनिज विनिमय की गिरावट के लिए;
  • ऊंचाई देरी;
  • ऑस्टियोपोरोसिस;
  • urolithiasis;
  • बुद्धि में कमी;
  • विचलन रेटिना।

रूस, उरल फॉ, चेल्याबिंस्क क्षेत्र, कोपिस्क

इन नमूनों में, अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता खींची जाती है:


इससे निम्नलिखित स्वास्थ्य जोखिमों की ओर जाता है।


लीड - खनिज कच्चे माल के सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक और साथ ही एक वैश्विक पर्यावरण प्रदूषक। प्रकृति में, मूल धातु दुर्लभ है, लेकिन बड़ी संख्या में खनिज तलछट और अयस्कों में निहित है।

नेतृत्व पानी में कैसे मिलता है?

प्राकृतिक जलाशयों में, चट्टानों और मिट्टी की धुलाई के कारण, लीड यौगिक वायुमंडलीय precipitates के साथ गिरते हैं। लेकिन जल स्रोतों के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान मानव गतिविधि बनाता है। लीड की एक बड़ी मात्रा औद्योगिक और खनन और प्रसंस्करण उद्यमों की नालियों के साथ पानी में प्रवेश करती है। मोटर वाहन ईंधन, घरेलू अपशिष्ट, कोयला जलने में टेट्राथेलेन्सविन का उपयोग - भूजल और खुले पानी में भारी धातुओं में प्रवेश करने के सबसे आम तरीकों में से एक के रूप में।


केंद्रीकृत जल आपूर्ति में लीड उपस्थिति के लगातार मामले। पुराने नमूने के कई घरों में, लीड पाइप या पाइपलाइन तत्व अभी भी छोड़ दिए गए थे, जिनके कण उनकी सतह के संक्षारण की प्रक्रिया में सीधे अपार्टमेंट में गिरते हैं।

पानी में लीड का खतरा क्या है?

Sanpin की आवश्यकताओं के अनुसार, पीने के पानी में लीड यौगिकों की एकाग्रता 0.03 मिलीग्राम / एल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, यह पदार्थ बेहद जहरीला है और संपत्ति को शरीर में जमा करने की संपत्ति है, जो नियमित रूप से उपयोग के साथ, यहां तक \u200b\u200bकि सूक्ष्म खुराक भी तीव्र और पुरानी रूपों में गंभीर जहरीला हो सकता है।

नशा के नेतृत्व के पहले लक्षण - अनिद्रा, सुस्ती, अंगों में कमजोरी, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, मतली, अवसाद, भूख की कमी और अन्य। यदि आप समय पर डॉक्टर से परामर्श नहीं करते हैं, तो लक्षण केवल बढ़े और नए होते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में आंदोलनों, भाषण, आवेगों और दर्द के समन्वय में व्यवधान। नशा के उच्च रूपों से कोमा और यहां तक \u200b\u200bकि मौत भी हो सकती है।

पुराने रूपों में, लीड यौगिकों की जहर ऐसी बीमारियों को एन्सेफेलोपैथी (सेरेब्रल कॉर्टेक्स को नुकसान), लौह की कमी एनीमिया और ऑक्सीजन उपवास कपड़े, नेफ्रोपैथी (गुर्दे चैनल क्षति), प्राथमिक बांझपन के रूप में ऐसी बीमारियों को उत्तेजित कर सकती है। इस खतरनाक धातु में विटामिन डी के उत्पादन और भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को अवरुद्ध करने के लिए एक संपत्ति है। संचय, मुख्य रूप से हड्डी के ऊतक में, यह हड्डी की नाजुकता और क्षति, बालों और नाखूनों का कारण बन जाता है।

पानी में अग्रणी युवा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पानी में एक विशेष खतरा है। अध्ययन की पुष्टि है कि यह बच्चे की मानसिक क्षमता और भ्रूण के सामान्य विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

जहरीले पदार्थों से पीने के पानी की सफाई मानव स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लीड एकाग्रता बोलकर निर्धारित की जा सकती है

आपको पानी की गुणवत्ता कार्ड (विश्लेषण) की क्या आवश्यकता है। बस्तियों के जल आपूर्ति स्रोतों की किस्में। प्राकृतिक जल की गुणवत्ता और संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। पेयजल संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए नियामक दस्तावेज। पानी के ऑर्गोल्टिक और विषाक्त गुणों के लिए अधिकतम अनुमत संकेतक। विश्लेषण के चार्ट का उपयोग करने के लिए क्या और कैसे दिखाता है। रूसी संघ के पानी का गुणवत्ता कार्ड (विश्लेषण) आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपके क्षेत्र में कितना स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला पानी है, जो इसमें तत्वों का पता लगाता है, नक्शा पानी की कठोरता और संरचना के बारे में पूरी जानकारी देगा ।

पानी के सेवन के मूल स्रोत

आपके नल के पानी की गुणवत्ता आपके क्षेत्र की जलवायु और भूगर्भीय विशेषताओं पर निर्भर करती है, क्योंकि आबादी की जरूरतों के लिए पानी की बाड़ प्राकृतिक जल स्रोतों से की जाती है।

सभी सतह के पानी को झील के प्रकार के जलाशयों, नदी के पूल, दलदल निर्माण और समुद्री जलाशयों में विभाजित किया जा सकता है। जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पानी की बाड़ नदियों, झीलों, साथ ही भूमिगत जल क्लस्टर (आर्टिसियन कुओं, कुओं) से भी की जा सकती है।

आर्थिक और घरेलू उद्देश्यों में उपयोग के लिए पानी की वस्तु से पानी की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले, अपने रासायनिक विश्लेषण को पूरा करना आवश्यक है, जो सभी प्रकार के सूक्ष्मजीवों और संरचनाओं में तत्वों की पहचान करने के साथ-साथ निष्कर्ष निकालने की अनुमति देगा मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बारे में।

जैसा कि आप पहले से ही समझ गए हैं, आपके क्षेत्र में पीने के पानी की गुणवत्ता सीधे सुशी या गहरे स्रोतों के सतह के पानी की गुणवत्ता और विशेषताओं से संबंधित है, जिससे निपटान की जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पानी लिया जाता है। बदले में, प्राकृतिक पानी की गुणवत्ता ऐसे कारकों पर निर्भर हो सकती है:

  • इलाक़ा। पानी की बाधाओं के पारित होने के साथ, यह ऑक्सीजन के साथ संतृप्त है।
  • जलाशय के किनारे के साथ एक या एक और वनस्पति की उपस्थिति। पत्ते के पत्ते की एक बड़ी मात्रा आयन एक्सचेंज रेजिन के एक उन्नत स्तर में योगदान देती है।
  • मिट्टी की संरचना। इसलिए, अगर मिट्टी में कई चूना पत्थर नस्ल होते हैं, तो जलाशयों में पानी पारदर्शी होगा, लेकिन उच्च कठोरता के साथ। और घने अपरिहार्य चट्टानों की एक बड़ी सामग्री वाली मिट्टी उच्च अशांति नरम पानी देती है।
  • धूप की मात्रा। पानी में विभिन्न सूक्ष्मजीवों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण क्या है। न केवल बैक्टीरिया और मशरूम यहां आते हैं, बल्कि पानी के वनस्पतियों और जीवों के प्रतिनिधियों भी होते हैं।
  • प्राकृतिक cataclysms के सभी प्रकार के पानी की संरचना और गुणवत्ता में तेज परिवर्तन हो सकता है।
  • वर्षाओं की मात्रा और वसूली की आवृत्ति जलीय पर्यावरण की विशेषताओं को भी प्रभावित करती है।
  • किसी व्यक्ति की विनिर्माण और आर्थिक गतिविधि में पीने के पानी की संरचना और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ पौधों से उत्सर्जन प्राकृतिक पानी में पड़ सकता है, जिससे उन्हें नाइट्रोजन या सल्फर कणों के साथ प्रदूषण होता है।
  • लेकिन इस क्षेत्र में समग्र पर्यावरण की स्थिति के बारे में मत भूलना।

पानी की गुणवत्ता

बेशक, एक जल परीक्षण कार्ड में आपके क्षेत्र में पानी की रासायनिक संरचना पर सभी डेटा शामिल हैं। लेकिन पानी की गुणवत्ता मानकों के ज्ञान के बिना उन्हें समझने के लिए बहुत मुश्किल है। रूस में चल रहे निम्नलिखित नियामक दस्तावेजों का उपयोग पेयजल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है: गोस्ट 2874-82 और Sanpine 2.1.4.1074-01।

  1. ऑर्गोलाप्टिक पेयजल मानदंड क्रोमैटिकिटी, स्वाद, पारदर्शिता और द्रव गंध में अनुमेय संकेतकों का वर्णन करते हैं। उनमें से कुछ को 5-पॉइंट स्केल पर अनुमानित किया गया है, एक डिग्री उपाय का उपयोग दूसरों या प्रति लीटर की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आपके क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए, हम पीने के पानी की ऑर्गोल्टिक विशेषताओं पर मानदंडों की एक तालिका देते हैं:

अशांति और पानी के रंग के लिए ऊपरी सीमा केवल बाढ़ अवधि में मानदंड माना जाता है। पहली बार पहली संख्या को अधिकतम अनुमेय मूल्य माना जाता है।

  1. पीने के पानी के विषाक्त पदार्थ मानक आपको मानव शरीर के लिए हानिकारक घटकों के रखरखाव के स्तर को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, मौजूदा नियामक दस्तावेजों में, उनकी अधिकतम अनुमत एकाग्रता का संकेत दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति नुकसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बशर्ते कि यह पूरे जीवन में ऐसे पानी पी सके। विषाक्त विशेषताओं पर पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए, आप अनुमत संकेतकों की तालिका का उपयोग कर सकते हैं:
पदार्थ अधिकतम अनुमेय दर
Sanpine 2.1.4.1074-01 गोस्ट 2874-82
बेरियम तत्व 0.1 मिलीग्राम / एल
एल्यूमीनियम के संलग्नक 0.2 (0.5) एमजी / एल 0.5 मिलीग्राम / एल
मोलिब्डेनम कण 0.25 मिलीग्राम / एल
बेरेलियम घटकों 0.0002 मिलीग्राम / एल
हरताल 0.01 मिलीग्राम / एल 0.05 मिलीग्राम / एल
सेलेना सामग्री 0.01 मिलीग्राम / एल 0.001 मिलीग्राम / एल
स्ट्रोंटिंग तत्व 7.0 मिलीग्राम / एल
Polyacrylomid अवशेष 2,0 मिलीग्राम / एल
लीड 0.01 मिलीग्राम / एल 0.03 मिलीग्राम / एल
निकेल तत्व 0.1 मिलीग्राम / एल
फ्लोराइन कण 1.5 मिलीग्राम / एल 0.7-1.5 मिलीग्राम / एल
नाइट्रेट की उपस्थिति 45.0 मिलीग्राम / एल 45.0 मिलीग्राम / एल

जल गुणवत्ता मानचित्र

इस कार्ड को संकलित करने के लिए, बस्तियों की जल आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों से पानी के नमूने, अर्थात् नदियों, झीलों, स्प्रिंग्स, कुओं, कुओं इत्यादि। मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में सभी आवश्यक विश्लेषण के बाद, डेटा कार्ड पर लागू किया गया था।

ऑनलाइन कार्ड http://www.watermap.ru/map ऑनलाइन का उपयोग कैसे करें:

  • आप सभी सत्यापित मानकों के लिए विश्लेषण के परिणाम देख सकते हैं।
  • प्रत्येक नमूने के लिए, एक स्रोत निर्दिष्ट किया जाता है, जहां सटीक निर्देशांक के साथ पानी आया था। इसके लिए धन्यवाद, आप आसानी से शुद्ध पेयजल के स्रोत के करीब पा सकते हैं।
  • मानचित्र पर सभी स्रोतों को तीन रंगों में से एक में चित्रित किया गया है: लाल, हरा या पीला। रंग चयन स्वचालित रूप से विश्लेषण और अनुरूपता के परिणामों के आधार पर होता है या इस स्रोत के लिए एमपीसी संकेतक से अधिक होता है।

रंगों को समझना:

  • हरे रंग का रंग बताता है कि विश्लेषण संकेतक मानदंड की ऊपरी सीमा के 30% से नीचे हैं;
  • पीला रंग इंगित करता है कि एक या अधिक विश्लेषण मूल्य मानदंड की ऊपरी दहलीज तक पहुंचते हैं;
  • लाल रंग ऊपरी अनुमत सीमा के एक या कई संकेतकों से अधिक बोलता है।