ომჩ ოქბ ტკბ სასმელ წყალში. კოლიფორმული ბაქტერიები წყალში

კოლიფორმული ბაქტერიები ყოველთვის გვხვდება ცხოველებისა და ადამიანების საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში, ასევე მათ ნარჩენ პროდუქტებში. ისინი ასევე გვხვდება მცენარეებზე, ნიადაგსა და წყალზე, სადაც დაბინძურება არის მთავარი პრობლემა სხვადასხვა პათოგენებით გამოწვეული დაავადებებით დაინფიცირების შესაძლებლობის გამო.

ზიანს აყენებს სხეულს

მავნეა თუ არა კოლიფორმული ბაქტერიები? მათი უმეტესობა არ იწვევს დაავადებას, თუმცა E. coli-ს ზოგიერთმა იშვიათმა შტამმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაავადება. გარდა ადამიანებისა, შესაძლოა დაინფიცირდეს ცხვარი და პირუტყვიც. შემაშფოთებელია, რომ დაბინძურებული წყალი თავისი გარეგანი მახასიათებლებით არ განსხვავდება ჩვეულებრივი სასმელი წყლისგან გემოთი, სუნითა და გარეგნობით. გვხვდება კოლიფორმული ბაქტერიებიც კი, რომლებიც ყველა გაგებით უნაკლოა. ტესტირება ერთადერთი საიმედო გზაა პათოგენური ბაქტერიების არსებობის გასარკვევად.

რა ხდება აღმოჩენისას?

რა უნდა გააკეთოს, თუ სასმელ წყალში აღმოჩენილია კოლიფორმული ბაქტერია ან სხვა ბაქტერია? ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება ან მოდიფიკაცია. დეზინფექციისთვის გამოყენებისას უზრუნველყოფილია სავალდებულო ადუღება, ასევე ხელახალი ტესტირება, რაც შეიძლება დაადასტუროს, რომ დაბინძურება არ იქნა აღმოფხვრილი, თუ ეს იყო თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერია.

ინდიკატორი ორგანიზმები

ჩვეულებრივ კოლიფორმებს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ინდიკატორ ორგანიზმებს, რადგან ისინი მიუთითებენ წყალში პათოგენური ბაქტერიების პოტენციურ არსებობაზე, როგორიცაა E. coli. მიუხედავად იმისა, რომ შტამების უმეტესობა უვნებელია და ცხოვრობს ჯანმრთელი ადამიანებისა და ცხოველების ნაწლავებში, ზოგიერთმა შეიძლება გამოიმუშაოს ტოქსინები, გამოიწვიოს სერიოზული დაავადება და სიკვდილიც კი. თუ ორგანიზმში პათოგენური ბაქტერიებია, ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია კუჭ-ნაწლავის აშლილობა, ცხელება, მუცლის ტკივილი და დიარეა. სიმპტომები უფრო გამოხატულია ბავშვებში ან ოჯახის უფროს წევრებში.

უსაფრთხო წყალი

თუ წყალში არ არის საერთო კოლიფორმული ბაქტერია, მაშინ თითქმის დარწმუნებით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მისი დალევა მიკრობიოლოგიურად უსაფრთხოა.
თუ ისინი აღმოჩნდნენ, მაშინ გამართლებული იქნებოდა დამატებითი ტესტების ჩატარება.

ბაქტერიებს უყვართ სითბო და ტენიანობა.

ტემპერატურა და ამინდის პირობები ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მაგალითად, E. coli-ს ურჩევნია დედამიწის ზედაპირზე ცხოვრება და უყვარს სითბო, ამიტომ სასმელ წყალში კოლიფორმული ბაქტერიები ჩნდება მიწისქვეშა ნაკადებში გადაადგილების შედეგად თბილ და ნოტიო ამინდში, ხოლო ბაქტერიების ყველაზე მცირე რაოდენობა გვხვდება. ზამთრის სეზონზე.

ზემოქმედების ქლორირება

ბაქტერიების ეფექტურად განადგურებისთვის გამოიყენება ქლორი, რომელიც აჟანგებს ყველა მინარევებს. მის რაოდენობაზე გავლენას მოახდენს წყლის მახასიათებლები, როგორიცაა pH და ტემპერატურა. საშუალოდ, წონა ლიტრზე არის დაახლოებით 0,3-0,5 მილიგრამი. სასმელ წყალში გავრცელებული კოლიფორმული ბაქტერიების მოკვლას დაახლოებით 30 წუთი სჭირდება. კონტაქტის დრო შეიძლება შემცირდეს ქლორის დოზის გაზრდით, მაგრამ ამას შეიძლება დასჭირდეს დამატებითი ფილტრები კონკრეტული გემოსა და სუნის მოსაშორებლად.

მავნე ულტრაიისფერი შუქი

ულტრაიისფერი სხივები ითვლება დეზინფექციის პოპულარულ ვარიანტად. ეს მეთოდი არ გულისხმობს რაიმე ქიმიური ნაერთების გამოყენებას. თუმცა, ეს აგენტი არ გამოიყენება იქ, სადაც კოლიფორმული ბაქტერიების საერთო რაოდენობა აღემატება ათას კოლონიას 100 მლ წყალზე. თავად მოწყობილობა შედგება ულტრაიისფერი ნათურისგან, რომელიც გარშემორტყმულია კვარცის შუშის ყდით, რომლის მეშვეობითაც მიედინება სითხე, რომელიც დასხივებულია ულტრაიისფერი შუქით. აპარატის შიგნით არსებული ნედლი წყალი უნდა იყოს სრულიად სუფთა და თავისუფალი ყოველგვარი ხილული დამაბინძურებლებისგან, ბლოკირებისგან ან ბუნდოვანებისგან, რათა მოხდეს ყველა მავნე ორგანიზმის ზემოქმედება.

დასუფთავების სხვა ვარიანტები

არსებობს მრავალი სხვა სამკურნალო მეთოდი, რომელიც გამოიყენება წყლის დეზინფექციისთვის. თუმცა, ისინი არ არის რეკომენდებული გრძელვადიანი სხვადასხვა მიზეზების გამო.

  • მდუღარე. 100 გრადუს ცელსიუსზე ერთი წუთის განმავლობაში ბაქტერიები ეფექტურად კლავენ. ეს მეთოდი ხშირად გამოიყენება წყლის დეზინფექციისთვის საგანგებო სიტუაციებში ან საჭიროების შემთხვევაში. ამას დრო სჭირდება და ენერგო ინტენსიური პროცესია და ძირითადად გამოიყენება მხოლოდ მცირე რაოდენობით წყალში. ეს არ არის გრძელვადიანი ან მუდმივი ვარიანტი წყლის დეზინფექციისთვის.
  • ოზონაცია. ბოლო წლებში ეს მეთოდი გამოიყენება წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, სხვადასხვა პრობლემების, მათ შორის ბაქტერიული დაბინძურების აღმოსაფხვრელად. ქლორის მსგავსად, ოზონი არის ძლიერი ჟანგვის აგენტი, რომელიც კლავს ბაქტერიებს. მაგრამ ამავე დროს, ეს გაზი არასტაბილურია და მისი მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ელექტროენერგიის დახმარებით. ოზონის დანაყოფები ზოგადად არ არის რეკომენდებული დეზინფექციისთვის, რადგან ისინი ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ქლორირება ან UV სისტემები.
  • იოდიზაცია. ოდესღაც პოპულარული დეზინფექციის მეთოდი ახლახან რეკომენდირებულია მხოლოდ მოკლევადიანი ან გადაუდებელი წყლის დეზინფექციისთვის.

თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიები

ეს არის ცოცხალი ორგანიზმების სპეციალური ჯგუფი, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილი 44-45 გრადუს ცელსიუსზე. მათ შორისაა Escherichia გვარი და Klebsiella, Enterobacter და Citrobacter-ის ზოგიერთი სახეობა. თუ წყალში უცხო ორგანიზმებია, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ის საკმარისად არ არის გაწმენდილი, ხელახლა დაბინძურებული ან ჭარბად შეიცავს საკვებ ნივთიერებებს. მათი გამოვლენისას აუცილებელია კოლიფორმული ბაქტერიების არსებობის შემოწმება, რომლებიც მდგრადია მომატებული ტემპერატურის მიმართ.

მიკრობიოლოგიური ანალიზი

თუ კოლიფორმები აღმოაჩინეს, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ისინი წყალში მოხვდნენ, ამგვარად, სხვადასხვა დაავადება იწყებს გავრცელებას. დაბინძურებულ სასმელ წყალში გვხვდება სალმონელას, შიგელას, ეშერიხია კოლის და სხვა მრავალი პათოგენის შტამები, დაწყებული საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის მსუბუქი დარღვევით დიზენტერიის მძიმე ფორმებამდე, ქოლერა, ტიფური ცხელება და მრავალი სხვა.

საყოფაცხოვრებო ინფექციის წყაროები

სასმელი წყლის ხარისხს აკონტროლებენ, მას რეგულარულად ამოწმებენ სპეციალიზებული სანიტარული სამსახურები. და რა შეუძლია გააკეთოს ჩვეულებრივმა ადამიანმა თავის დასაცავად და არასასურველი ინფექციისგან თავის დასაცავად? რა არის წყლის დაბინძურების წყარო სახლში?

  1. წყალი ქულერიდან. რაც უფრო მეტი ადამიანი შეეხება ამ მოწყობილობას, მით უფრო დიდია მავნე ბაქტერიების შეღწევის ალბათობა. კვლევები აჩვენებს, რომ ყოველ მესამე გამაგრილებელში წყალი უბრალოდ სავსეა ცოცხალი ორგანიზმებით.
  2. წვიმის წყალი. გასაკვირია, რომ წვიმის შემდეგ შეგროვებული ტენიანობა ხელსაყრელი გარემოა კოლიფორმული ბაქტერიების განვითარებისთვის. მოწინავე მებოსტნეები ასეთ წყალს მცენარეების მორწყვისთვისაც კი არ იყენებენ.
  3. ტბები და წყალსაცავები ასევე რისკის ქვეშ არიან, რადგან ყველა ცოცხალი ორგანიზმი უფრო სწრაფად მრავლდება უმოქმედო წყალში და არა მხოლოდ ბაქტერიები. გამონაკლისს წარმოადგენს ოკეანეები, სადაც მავნე ფორმების განვითარება და გავრცელება მინიმალურია.
  4. მილსადენის მდგომარეობა. თუ კანალიზაცია დიდი ხნის განმავლობაში არ არის გამოცვლილი და გაწმენდილი, ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს უბედურება.

OKB არის საერთაშორისო კვალიფიკაცია და ისინი BGKP-ის (Escherichia coli ჯგუფის ბაქტერიები) დიდი ჯგუფის ნაწილია. წყალში OKB-ის შემცველობა შეიძლება განისაზღვროს ორი მეთოდით: მემბრანული ფილტრების მეთოდით და ტიტრირების (ფერმენტაციის) მეთოდით.

წყლის გამოკვლევა მემბრანული ფილტრების მეთოდით. მეთოდი ემყარება წყლის განსაზღვრული მოცულობის გაფილტვრას მემბრანული ფილტრების მეშვეობით, კულტურების მოყვანას დიფერენციალურ დიაგნოსტიკურ გარემოზე და შემდგომში კოლონიების იდენტიფიკაციაზე კულტურული და ბიოქიმიური მახასიათებლებით.

წყლის შესწავლის ტიტრირების მეთოდი. მეთოდი ეფუძნება ბაქტერიების დაგროვებას წყლის განსაზღვრული მოცულობის თხევად საკვებ გარემოში ინოკულაციის შემდეგ, რასაც მოჰყვება ხელახალი ინოკულაცია დიფერენციალურ სადიაგნოსტიკო გარემოზე და კოლონიების იდენტიფიცირება კულტურული და ბიოქიმიური ტესტებით.
"კოლიფორმული ორგანიზმები" მიეკუთვნება გრამუარყოფითი, ღეროს ფორმის ბაქტერიების კლასს, რომლებიც ცხოვრობენ და მრავლდებიან ადამიანის ქვედა საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში და ბევრ თბილსისხლიან ცხოველში, როგორიცაა პირუტყვი და წყლის ფრინველი, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილი 35-37 0C ტემპერატურამდე. ქმნის მჟავას, გაზს და ალდეჰიდს. ფეკალური გამონადენით წყალში მოხვედრის შემდეგ მათ შეუძლიათ გადარჩენა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, თუმცა მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია გამრავლების უნარი.

ბოლო კვლევების თანახმად, ბაქტერიებთან ერთად Escherichia (E.Coli), Citrobacter, Enterobacter და Klebsiela ჩვეულებრივ ამ კლასს მიეკუთვნება ბაქტერიები Enterobacter cloasae და Citrobadter freundii, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილიც. ეს ბაქტერიები გვხვდება არა მარტო განავალში, არამედ გარემოშიც და სასმელ წყალშიც კი, საკვები ნივთიერებების შედარებით მაღალი კონცენტრაციით. გარდა ამისა, ეს მოიცავს სახეობებს, რომლებიც იშვიათად ან არ გვხვდება განავალში და შეუძლიათ გამრავლდნენ საკმაოდ კარგი ხარისხის წყალში.

TKB - თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერია. TCB-ის რაოდენობა ახასიათებს წყლის ფეკალური დაბინძურების ხარისხს წყლის ობიექტებში და ირიბად განსაზღვრავს ეპიდემიურ საფრთხეს ნაწლავური ინფექციების პათოგენებთან მიმართებაში. TKB განისაზღვრება იგივე მეთოდებით, როგორც BGKP (OKB).
სინჯის აღება სანიტარიულ და მიკრობიოლოგიურ კვლევებზე უნდა განხორციელდეს სტერილობის წესებისა და თითოეული შესასწავლი ობიექტისთვის შესაბამისი მარეგულირებელი დოკუმენტებით რეგულირებული ყველა აუცილებელი პირობის დაცვით.

შერჩევის შეცდომები იწვევს არასწორ შედეგებს. ნიმუშების შეფუთვისა და ტრანსპორტირებისას აუცილებელია შეიქმნას პირობები, რომელიც გამორიცხავს ორიგინალური მიკრობიოტის სიკვდილს ან რეპროდუქციას შესასწავლ ობიექტში. ამიტომ, შეგროვებული ნიმუშები უნდა გადაეცეს ლაბორატორიას ანალიზისთვის რაც შეიძლება მალე.


სასმელი და საყოფაცხოვრებო საჭიროებისთვის წყლის ხარისხის ჰიგიენური მოთხოვნები ეფუძნება პრინციპს, რომელიც აქცენტს აკეთებს წყლის ხარისხზე, რაზეც დამოკიდებულია ადამიანის ჯანმრთელობა და საცხოვრებელი პირობები. თანამედროვე სანიტარული კანონმდებლობის შესაბამისად, სასმელი წყალი უნდა იყოს უსაფრთხო ეპიდემიური და რადიაციული თვალსაზრისით, ქიმიური შემადგენლობით უვნებელი და ჰქონდეს ხელსაყრელი ორგანოლეპტიკური თვისებები.

სასმელი წყლის უსაფრთხოება ეპიდემიური თვალსაზრისით განისაზღვრება მისი შესაბამისობით მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების სტანდარტებთან. სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური შემადგენლობა მისი ხარისხისა და მოხმარებისთვის ვარგისობის მთავარი მაჩვენებელია. ეს ითვალისწინებს როგორც ბაქტერიულ, ასევე ვირუსულ დაბინძურებას.

SanPiN-ში სასმელი წყლის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოება ფასდება რამდენიმე ინდიკატორით. მათ შორის დიდი როლი ენიჭება თერმოტოლერანტ კოლიფორმებს, როგორც ფეკალური დაბინძურების და მთლიანი კოლიფორმების ნამდვილ მაჩვენებლებს.

საერთო კოლიფორმული ბაქტერიები (CBC) არის გრამუარყოფითი, ოქსიდაზა-უარყოფითი, სპორის წარმომქმნელი ღეროები, რომლებიც შეიძლება გაიზარდოს დიფერენციალურ ლაქტოზაზე, დუღილის ლაქტოზას მჟავად და გაზად +37 ტემპერატურაზე 24-48 საათის განმავლობაში.

თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიები (TCB) OKB-ის ნაწილია და აქვთ ყველა მათი მახასიათებელი, მაგრამ მათგან განსხვავებით, მათ შეუძლიათ ლაქტოზას მჟავა, ალდეჰიდი და აირის დუღილი +44 ტემპერატურაზე 24 საათის განმავლობაში. ამრიგად, TKB განსხვავდება OKB-სგან ლაქტოზას მჟავასა და აირამდე დუღილის უნარით მაღალ ტემპერატურაზე. თერმოტოლერანტული და ჩვეულებრივი კოლიფორმები უნდა არ იყოს 100 მლ სასმელ წყალში (ნებისმიერ ნიმუშში ანალიზის სამჯერ გამეორებით).

დიდი ცენტრალიზებული სასმელი წყალმომარაგების სისტემების სადისტრიბუციო ქსელში (შესწავლილი ნიმუშების რაოდენობა წელიწადში მინიმუმ 100) დასაშვებია არასტანდარტული ნიმუშების 5% ჩვეულებრივი კოლიფორმებისთვის, მაგრამ არა ერთ წერტილში აღებული ზედიზედ ორ სინჯში.

მიკროორგანიზმების მთლიანი რაოდენობა (მიკრობული საერთო რაოდენობა - TMC) განისაზღვრება ხორც-პეპტონ აგარზე ზრდით ინკუბაციურ ტემპერატურაზე 37. ეს მაჩვენებელი გამოიყენება სასმელი წყლის გაწმენდის ეფექტურობის დასახასიათებლად, ის გასათვალისწინებელია წყლის ხარისხის მონიტორინგის დროს. დინამიკა. TMF-ის მკვეთრი გადახრა სტანდარტული მნიშვნელობის ფარგლებშიც კი (მაგრამ არაუმეტეს 50 1 მლ-ში) ემსახურება წყლის დამუშავების ტექნოლოგიაში დარღვევის სიგნალს. გამანაწილებელი ქსელის წყალში TMP–ის ზრდა შეიძლება მიუთითებდეს მის არახელსაყრელ სანიტარიულ მდგომარეობაზე, რაც ხელს უწყობს მიკროორგანიზმების რეპროდუქციას ორგანული ნივთიერებების დაგროვების ან გაჟონვის გამო, რაც იწვევს დაბინძურებული მიწისქვეშა წყლების შეწოვას.

აერობული საპროფიტები შეადგენენ წყალში მიკრობების მთლიანი რაოდენობის მხოლოდ ნაწილს, მაგრამ ისინი წყლის ხარისხის მნიშვნელოვანი სანიტარული მაჩვენებელია, რადგან არსებობს პირდაპირი კავშირი ორგანული ნივთიერებებით დაბინძურების ხარისხსა და მიკრობული რაოდენობას შორის. გარდა ამისა, ითვლება, რომ რაც უფრო მაღალია მიკრობების საერთო რაოდენობა, მით მეტია პათოგენური მიკროორგანიზმების არსებობა წყალში. ონკანის წყალში მიკრობების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 100-ს.

სასმელი წყლის უსაფრთხოება ეპიდემიური გაგებით განისაზღვრება მისი შესაბამისობით მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების სტანდარტებთან (ცხრილი 1).

ცხრილი 1. სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები

სანიტარული ინდიკატორი მიკროორგანიზმების კონცეფცია

ძირითადი მოთხოვნები სანიტარულ-საჩვენებელი მიკროორგანიზმების მიმართ: 1. მათ უნდა ჰქონდეთ საერთო ბუნებრივი ჰაბიტატი პათოგენურ მიკროორგანიზმებთან და დიდი რაოდენობით გათავისუფლდნენ გარე გარემოში; 2. გარე ჰაბიტატში სანიტარულ-საჩვენებელი მიკროორგანიზმები მაქსიმალურად თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული და პათოგენებთან შედარებით უფრო მდგრადი. ისინი უფრო დიდხანს უნდა დარჩეს წყალში, პრაქტიკულად არ მრავლდებოდნენ, იყვნენ უფრო მდგრადი სხვადასხვა მავნე ფაქტორების მიმართ, უნდა გამოავლინონ თვისებებითა და მახასიათებლებით ნაკლები ცვალებადობა; 3. სანიტარული ინდიკატური მიკროორგანიზმების განსაზღვრის მეთოდები უნდა იყოს მარტივი და ჰქონდეს სანდოობის საკმარისი ხარისხი.

სანიტარული მიკრობიოლოგიის თვალსაზრისით, წყლის ხარისხის შეფასება ტარდება მისი სანიტარული და ეპიდემიოლოგიური საფრთხის ან უსაფრთხოების დასადგენად. ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. წყალი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მრავალი ინფექციის პათოგენების გადაცემაში, ძირითადად ნაწლავური.

წყლის ხარისხის კონტროლისთვის ყველა ინფექციის პირდაპირი რაოდენობრივი განსაზღვრა შეუძლებელია მათი ტიპების მრავალფეროვნებისა და ანალიზის სირთულის გამო.

მხოლოდ ერთი წყლის ნიმუშის ანალიზი მასში ტიფური ცხელების, პარატიფოიდური A, პარატიფოიდი B, დიზენტერიის, ინფექციური სიყვითლის, წყლის ცხელების და ტულარემიის პათოგენების შესაძლო არსებობისთვის სრულად დატვირთავს თუნდაც დიდი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიის მთელ პერსონალს. ამასთან, პასუხი ამ შემთხვევაში მხოლოდ 2-3 კვირის შემდეგ იქნებოდა, ე.ი. როდესაც მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია სვამს შესწავლილ წყალს.

წყლის უსაფრთხოების დეტალური განმარტების აშკარა მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს, ცდილობდნენ ყველა წყლის პათოგენური მიკრობების ძიების შეცვლას ერთი მიკრობით, თუმცა არაპათოგენური, მაგრამ მუდმივად არსებული. ადამიანის განავალში. მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ თუკი შესწავლილი წყალი მართლაც დაბინძურებულია განავლით, მაშინ ის შეიძლება იყოს სახიფათო სასმელად, ვინაიდან ჯანმრთელ მოსახლეობაში გვხვდება როგორც ავადმყოფი, ასევე ბაცილის მატარებლები. ფეკალური დაბინძურების ასეთი ბაქტერიოლოგიური მაჩვენებლების ძიება წარმატებით დასრულდა. აღმოჩნდა, რომ შემდეგი მიკრობებიდან სამი მუდმივად იმყოფება ადამიანის განავალში: 1) Escherichia coli; 2) ენტეროკოკები; 3) ანაერობული სპორის წარმომქმნელი ბაქტერიები, ძირითადად Bac. perfingens.

ამრიგად, საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლებში E. coli ჭარბობს. მაგრამ ეს არ ეხება მხოლოდ შინაარსს. ფეკალური დაბინძურების ბაქტერიული ინდიკატორის მთავარი მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი პათოგენური მიკრობების უმეტესობაა. მხოლოდ ამ პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ადამიანის განავალში მუდმივად არსებული მიკრობი იქნება ფეკალური დაბინძურების მაჩვენებელი.

თუ ამ კუთხით მივუდგებით ნაწლავის აღმოჩენილ მუდმივ ბინადრებს, აღმოვაჩენთ შემდეგს: ბაკ ჯგუფის მიკრობებს. perfingens წყალში ნარჩუნდება ბევრად უფრო დიდხანს, ვიდრე პათოგენური მიკრობები; ენტეროკოკები, პირიქით, გაცილებით ადრე კვდებიან; რაც შეეხება Escherichia coli-ს, მისი წყალში შენარჩუნების დრო დაახლოებით შეესაბამება პათოგენური მიკრობების გადარჩენის პერიოდს.

ამიტომ წყლის ძირითადი სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური მაჩვენებელია ეშერიხია კოლი. მხოლოდ რუსეთში, მსოფლიოში ერთადერთ ქვეყანაში, წყლის ხარისხს აკონტროლებს Escherichia coli ჯგუფის ბაქტერია (BGKP ინდექსი). ამ ჯგუფში შედის ნაწლავის ბაქტერიების ჯგუფის ყველა წარმომადგენელი და ოპორტუნისტი წარმომადგენლები.

GOST 2874-73 და GOST 18963-73 შესაბამისად, Escherichia coli ჯგუფის ბაქტერიები (ECG) მოიცავს გრამუარყოფით, არასპორის წარმომქმნელ ბაცილებს, რომლებიც ფერმენტირებენ ლაქტოზას ან გლუკოზას მჟავად და გაზად 37o 24 საათში და არ აქვს ოქსიდაზას აქტივობა. CGB-ებში შედიან სხვადასხვა გვარის წარმომადგენლები - Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, მაგრამ ისინი ყველა გამოიყოფა გარემოში ადამიანისა და ცხოველის ნაწლავებიდან. ამასთან დაკავშირებით, მათი აღმოჩენა გარემოში უნდა ჩაითვალოს ფეკალური დაბინძურების ინდიკატორად.

BGKP-ში შემავალი გვარებიდან ყველაზე სანიტარული და ინდიკატური მნიშვნელობა აქვს Escherichia-ს გვარს. ყველა ამ ბაქტერიის გარემოში არსებობა განიხილება როგორც ახალი ფეკალური დაბინძურება.

ეშერიხია - ადამიანისა და ცხოველის ნაწლავების ერთ-ერთი ფონური სახეობაა. გვარი Escherichia, მათ შორის E. coli ტიპის სახეობა, არის ახალი ფეკალური დაბინძურების მაჩვენებელი, ტოქსიკური ინფექციების შესაძლო მიზეზი. წყალში გვარის წარმომადგენლები განიხილება როგორც თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიები.

ციტრობაქტერია - ცხოვრობს ჩამდინარე წყლებში, ნიადაგში და სხვა გარემოსდაცვით ობიექტებში, ასევე ჯანმრთელი და AII პაციენტების განავალში. ისინი მიეკუთვნებიან ოპორტუნისტული ბაქტერიების ჯგუფს. (მიკრობიოლოგიური ლექსიკონი-საცნობარო წიგნი, 1999 წ.)

ციტრობაქტერიის, როგორც SPMO-ს უარყოფითი მხარეები მოიცავს შემდეგს:

1. ანალოგების სიმრავლე გარე გარემოში.

2. ცვალებადობა გარე გარემოში.

3. არასაკმარისი წინააღმდეგობა არასასურველი ეფექტების მიმართ.

4. წყალში გამრავლების უნარი.

5. ბუნდოვანი მაჩვენებელი სალმონელას არსებობისთვისაც კი.

ბოლო კვლევებმა გამოავლინა პირდაპირი კორელაციის არარსებობა პათოგენური ბაქტერიების არსებობასა და წყალში მაჩვენებლებს შორის. წყლის ობიექტებზე ინტენსიური ანთროპოგენური წნეხის მქონე რეგიონებში აღინიშნა ინდიკატორი მიკროორგანიზმების შემცველობის შემცირება მათი ბიოლოგიური და კულტურული თვისებების ცვლილებით, პოტენციური პათოგენური და პათოგენური ბაქტერიების რაოდენობრივი დომინირების ფონზე.

ენტერობაქტერია - ცხოვრობს ადამიანის და სხვა ცხოველების ნაწლავებში, გვხვდება ნიადაგში, წყალში, საკვებ პროდუქტებში, იწვევენ ნაწლავის, უროგენიტალური, რესპირატორული, ჩირქოვან-ანთებითი ადამიანის დაავადებებს.

კლებსიელა - ცხოვრობს წყალში, ნიადაგში, საკვებში, ადამიანის, ძუძუმწოვრების, ფრინველების ნაწლავებსა და სასუნთქ გზებში.

1910 წელს ენტეროკოკები (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium) შემოთავაზებულია SPMO-ს როლისთვის.

ენტეროკოკები არის ფაკულტატური ანაერობული ასპოგენური ქიმიოორგანოტროფული გრამ + ბაქტერიების გვარი. უჯრედები პოლიმორფულია. ფართოდ არის გავრცელებული ბუნებაში. ისინი ადამიანის, ძუძუმწოვრების, ფრინველების ნაწლავების ერთ-ერთი ფონური სახეობაა. ხშირად გვხვდება პერინეუმის და სასქესო ტრაქტის კანის ფლორაში, ცხვირის ღრუში, ფარინქსი, ცხვირი. დიდხანს გადარჩება ნიადაგში, საკვებ პროდუქტებში.

Enterococcus-ის, როგორც SPMO-ს სარგებელი:

1. მუდმივად იმყოფება ადამიანის ნაწლავში და მუდმივად გამოიყოფა გარე გარემოში. ამასთან, Enterococcus faecalis ძირითადად ადამიანის ნაწლავში ცხოვრობს, ამიტომ მისი აღმოჩენა ადამიანის განავლით დაბინძურებაზე მიუთითებს. უფრო მცირე რაოდენობით, Enterococcus faecium გვხვდება ადამიანებში. ეს უკანასკნელი ძირითადად ცხოველების ნაწლავებში გვხვდება, თუმცა Enterococcus faecalis ასევე შედარებით იშვიათია.

2. არ შეუძლია გამრავლება გარე გარემოში, Enterococcus faecium ძირითადად მრავლდება, მაგრამ აქვს ნაკლები ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობა.

3. არ ცვლის თავის თვისებებს გარე გარემოში.

4. არ აქვს ანალოგი გარე გარემოში.

5. მდგრადია გარემოზე უარყოფითი გავლენის მიმართ. ენტეროკოკი 4-ჯერ უფრო მდგრადია ქლორის მიმართ, ვიდრე Escherichia coli. ეს მისი მთავარი დამსახურებაა. ამ მახასიათებლის გამო ენტეროკოკი გამოიყენება წყლის ქლორირების ხარისხის შესამოწმებლად, ასევე დეზინფექციის ხარისხის ინდიკატორად. გაუძლებს 60°C ტემპერატურას, რაც საშუალებას იძლევა გამოიყენოს როგორც პასტერიზაციის ხარისხის მაჩვენებელი. მდგრადია 6,5-17% მარილის საერთო კონცენტრაციის მიმართ. მდგრადია pH-ის მიმართ 3-12 დიაპაზონში.

6. შემუშავებულია მაღალი შერჩევითი საშუალებები ენტეროკოკების აღსანიშნავად. წყალში ენტეროკოკუსის გადარჩენის მაჩვენებელი უახლოვდება პათოგენურ ენტერობაქტერიას. Enterococcus სამართლიანად არის მეორე სანიტარულ-ინდიკატური ტესტი E. coli-ს შემდეგ სასმელი წყლის შესწავლაში.

ამჟამად ენტეროკოკომეტრია დაკანონებულია წყლის საერთაშორისო სტანდარტში, როგორც ახალი ფეკალური დაბინძურების მაჩვენებელი. როდესაც ატიპიური Escherichia coli წყალში აღმოჩენილია, ენტეროკოკის არსებობა ხდება ახალი ფეკალური დაბინძურების მთავარი მაჩვენებელი. სამწუხაროდ, SanPiN 2.1.4.1074-01 სასმელი წყლისთვის, ენტეროკოკის განმარტება არ არის მოწოდებული.

პროტეუსის ჯგუფი განიხილება, როგორც ბუნებაში გაფუჭებული პროცესების დამნაშავე და, შესაბამისად, წყალსაცავების წყალში ორგანული ნივთიერებების არსებობის ინდიკატორი. ეს ძირითადად ერთ სახეობას ეხება - Pr.vulgaris; მეორე სახეობა - Pr.mirabilis - ადამიანის და ცხოველის ნაწლავების ბინადარია. ამ ეკოლოგიურმა განსხვავებამ შესაძლებელი გახადა ვიმსჯელოთ წყლის დაბინძურების ბუნებაზე და მისი ეპიდემიური უსაფრთხოების ხარისხზე. Pr.vulgaris შეიძლება იყოს ფეკალური დაბინძურების მაჩვენებელი, Pr.vulgaris - ზოგადად ორგანული ნივთიერებების კონცენტრაციის გაზრდის მაჩვენებელი. ამ ინდიკატორის სუსტი მხარეა Pr.mirabilis-ის წყვეტილი არსებობა ადამიანის ნაწლავში და ორივე სახეობის უნარი საკმაოდ ინტენსიურად გამრავლდეს წყალში. ასევე არ არსებობს კვლევის მეთოდი, რომელიც საშუალებას მისცემს განსხვავებულად გავითვალისწინოთ ორივე სახეობა, როდესაც ისინი ერთდროულად იმყოფებიან ტესტის ნიმუშში. შემოთავაზებული მეთოდი არ ასრულებს ამ ამოცანას.

ახლა უკვე ნაჩვენებია, რომ Proteus-ის გვარის ბაქტერიები 98%-ში გვხვდება ადამიანებისა და ცხოველების ნაწლავების სეკრეტში, რომელთაგან 82% არის Pr.mirabilis. წყალში პროტეუსის აღმოჩენა მიუთითებს ობიექტის დაბინძურებაზე დაშლილი სუბსტრატებით და მიუთითებს უკიდურეს სანიტარიულ პრობლემებზე. პროტეომეტრია ოფიციალურად არის აღიარებული აშშ-ში.

სულფიდ-აღმდგენი კლოსტრიდიების სპორების იდენტიფიცირება ხორციელდება ზედაპირული წყაროებიდან წყლის მილებზე წყლის ტექნოლოგიური დამუშავების ეფექტურობის შესაფასებლად. სულფიდის შემამცირებელი ბაქტერიების სპორები არ უნდა იყოს 20 მლ სასმელ წყალში წყლის დამუშავების დასრულების შემდეგ.

როგორც სასმელი წყლის ვირუსული დაბინძურების მაჩვენებელი, SanPiN მოიცავს კოლიფაგებს, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან ნაწლავის ვირუსებთან მათი ბიოლოგიური წარმოშობით, ზომით, თვისებებით და გარემო ფაქტორებისადმი გამძლეობით. კოლიფაგები არ უნდა გამოვლინდეს 100 მლ დამუშავებულ სასმელ წყალში.



ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები

სუნიბუნებრივი წყალი გამოწვეულია აქროლადი სუნიანი ნივთიერებებით, რომლებიც შედიან წყალში ბუნებრივად ან კანალიზაციასთან ერთად. წყაროებიდან, რომლებიც შეიცავს მხოლოდ არაორგანულ ნივთიერებებს, შეიძლება წყალბადის სულფიდის სუნი იყოს. სუნის ინტენსივობა შეფასებულია წერტილებით ხუთბალიანი შკალაზე, რომელიც განისაზღვრება წყლის ტემპერატურაზე 20°C. GOST-ის მიხედვით, სასმელ წყალს შეუძლია 2 ქულამდე სუნი.

შესწავლილ წყაროებში ძირითადი სუნი წყალბადის სულფიდია. წყალბადის სულფიდის წყარო ბუნებრივ წყლებში არის აღდგენის პროცესები, რომლებიც წარმოიქმნება ბუნებრივი წარმოშობის ორგანული ნივთიერებების ბაქტერიული დაშლისა და ბიოქიმიური დაჟანგვის დროს და წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებით შემავალი ნივთიერებები. წყალბადის სულფიდი გვხვდება წყაროების წყლებში არადაკავშირებული H2S მოლეკულების და ჰიდროსულფატის HS იონების სახით. წყალბადის სულფიდის არსებობა წყალში მისი მძიმე დაბინძურებისა და ანაერობული პირობების მაჩვენებელია. ეს არის მისი მოხმარების შეუძლებლობის მიზეზი, ვინაიდან წყალბადის სულფიდს აქვს მაღალი ტოქსიკურობა, უსიამოვნო სუნი, რაც მკვეთრად აუარესებს წყლის ორგანოლეპტიკურ თვისებებს, რაც მას უვარგისს ხდის სასმელი წყლით მომარაგებისთვის, ტექნიკური და ეკონომიკური მიზნებისთვის.

ქრომაწყალში ფერადი ორგანული ნაერთების შემცველობის, ჰუმუსური ნაერთების არსებობის, რკინის რკინის შემცველობის, ნიადაგიდან სხვადასხვა ნივთიერებების გამორეცხვისა და დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების შეღწევის გამო. ჰუმუსური ნივთიერებები - მცენარეული ნარჩენების დაშლის შედეგი - ღებავს წყალს, კონცენტრაციის მიხედვით, ყვითელ ან ყავისფერს. ფერის ხარისხი გამოიხატება პლატინა-კობალტის მასშტაბით. მაღალი ან გაზრდილი ფერი უარყოფითად მოქმედებს ცოცხალი ორგანიზმების განვითარებაზე, აუარესებს წყალში გახსნილი რკინის დაჟანგვის პირობებს.

ფერის სტანდარტი SanPiN-ის მიხედვით არის 30 გრადუსი.

სიმღვრივე SanPiN სტანდარტების მიხედვით, არ უნდა აღემატებოდეს 1,5 მგ/ლ. წყაროებში წყლის სიბნელე ყველაზე ხშირად დამოკიდებულია სილის, წვრილი თიხის შეჩერებული ნაწილაკების არსებობაზე, მთლიანი რკინის მაღალ შემცველობაზე და რიგი სხვა ნივთიერებების არსებობაზე, რომლებიც ხშირად ასოცირდება განუვითარებელ ან ცუდად აღჭურვილ ადგილებთან, სადაც წყაროები გამოდის და წყლის შესანახი ავზები. წყაროების დაბალი ნაკადი.

წყალბადის ინდექსი (pH)არის მნიშვნელობა, რომელიც ახასიათებს წყალბადის იონების კონცენტრაციის აქტივობას ხსნარებში და რიცხობრივად უდრის ამ აქტივობის ან კონცენტრაციის უარყოფით ათობითი ლოგარითმს, გამოხატული mol/dm3:

თუ წყალი 22°C-ზე შეიცავს 10-7,2 მოლ/დმ3 წყალბადის იონებს (H+), მაშინ მას ექნება ნეიტრალური რეაქცია; H+-ის დაბალი შემცველობით რეაქცია იქნება ტუტე, უფრო მაღალი შემცველობით კი მჟავე. ამრიგად, pH = 7,2-ზე წყლის რეაქცია ნეიტრალურია, pH 7,2-ზე ის ტუტეა.

pH მნიშვნელობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს წყლის ხარისხის განსაზღვრაში. მდინარის და წყაროს წყლებში მისი ღირებულება 6-დან 8,5-მდე მერყეობს. კონცენტრაცია ექვემდებარება სეზონურ რყევებს - ზამთარში ჩვეულებრივ 6,8 - 7,4, ზაფხულში - 7,4 - 8,2.

წყალბადის იონების კონცენტრაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივ წყლებში მიმდინარე ქიმიურ და ბიოლოგიურ პროცესებში. იგი განსაზღვრავს წყლის მცენარეების განვითარებას და სასიცოცხლო აქტივობას, ელემენტების მიგრაციის სხვადასხვა ფორმის სტაბილურობას, წყლის აგრესიულობის ხარისხს ლითონებთან, ბეტონთან და ა.შ.

ადამიანისთვის ოდნავ მჟავე წყლები (pH - 6,7 - 6,8) თითქოს უფრო გემრიელია, ვიდრე ტუტე, ამიტომ ცივი ზამთრის წყლები უფრო "გემრიელია", ვიდრე თბილი ზაფხულის წყლები.

განზოგადებული ინდიკატორები

სიხისტე- ბუნებრივი წყლის თვისება, რომელიც განისაზღვრება მასში ტუტე მიწის ლითონების გახსნილი მარილების - კალციუმის, მაგნიუმის და სხვათა არსებობით. ძირითადი მახასიათებლები, რომლებიც განსაზღვრავს წყლის სიმტკიცეს, არის კალციუმის და მაგნიუმის იონების არსებობა წყალში. წყალმომარაგების სისტემებში სასმელი წყლის სიხისტის ზედა ზღვარი, მოქმედი სანიტარული სტანდარტების მიხედვით, არ უნდა აღემატებოდეს 7-10 მგ*ეკვ/ლ. სიხისტის ერთი მილიექვივალენტი შეესაბამება 20,04 მგ/ლ Ca2+ ან 12,16 მგ/ლ Mg2+. წყლის დიდი ხნით დუღილის დროს მისგან გამოიყოფა ნახშირორჟანგი და კალციუმის კარბონატისგან შემდგარი ნალექი ილექება, ხოლო წყლის სიხისტე იკლებს. ამიტომ გამოიყენება ტერმინი „წყლის დროებითი ან მოსახსნელი სიხისტე“ წყალში ჰიდროკარბონატული მარილების არსებობის გაგებისას, რომელთა ამოღება შესაძლებელია წყლიდან ერთი საათის განმავლობაში ადუღებით. ადუღების შემდეგ დარჩენილი წყლის სიმტკიცეს მუდმივი ეწოდება.

ბუნებრივი წყლის სიხისტე ძალიან განსხვავდება. იმავე წყლის ობიექტში მისი მნიშვნელობები იცვლება დროის მიხედვით.

ბუნებრივი წყლები მთლიანი სიმკვრივის მიხედვით იყოფა შემდეგნაირად:

ძალიან რბილი - 1,5 მმოლ/დმ3-მდე

რბილი - 1,5 - 3,0 მმოლ / დმ3

ზომიერად მძიმე -3,0 - 6,0 მმოლ/დმ3

ხისტი - 6.0 - 9.0 მმოლ/დმ3

ძალიან მძიმე > 9.0 მმოლ/დმ3.

მოქმედი სტანდარტის მიხედვით, სასმელი წყლის სიხისტე არ უნდა აღემატებოდეს 7 მმოლ/დმ3. დასალევად დასაშვებია შედარებით მყარი წყლის გამოყენება, ვინაიდან კალციუმის და მაგნიუმის მარილების არსებობა არ არის მავნე ჯანმრთელობისთვის და არ აზიანებს წყლის გემოს.

ბოლოდროინდელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მძიმე წყალი, რომელიც შეიცავს კალციუმსა და მაგნიუმს, დამატებით სტრესს აყენებს თირკმელებს და შეიძლება გამოიწვიოს თირკმლის ქვების წარმოქმნა. ადამიანის ორგანიზმისთვის ყველაზე ხელსაყრელი წყალია 3-4,5 მმოლ/დმ3 სიხისტით. დაბალი სიხისტის წყალი ორგანიზმიდან ასუფთავებს მარილებს და შემდეგ არის ოსტეოპოროზის საფრთხე. მეორე მხრივ, არსებობს კვლევები, რომლებიც აჩვენებენ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შემცირებას მაღალი სიხისტის წყლის მუდმივი მოხმარებით.

მშრალი ნარჩენიარის წყლის ყველა მინარევების ჯამი, რომელიც განისაზღვრება ნიმუშის აორთქლებით. მშრალი ნარჩენი ახასიათებს წყლის ზოგად მინერალიზაციას. წყალმომარაგებისთვის ვარგის წყალს არ უნდა ჰქონდეს 1000 მგ/დმ3-ზე მაღალი მარილიანობა. წყლის მინერალიზაციის ხარისხის მიხედვით, ჩვეულებრივ იყოფა ოთხ ჯგუფად: ულტრა სუფთა მარილის შემცველობით 200 მგ/დმ3-მდე, ახალი - 200-დან 500-მდე, გაზრდილი მინერალიზაცია - 500-დან 1000-მდე და მაღალი მარილიანობით. - 1000 მგ/დმ3 ზემოთ.

მარილის მთლიანი შემცველობის გაზრდით, წყლის ელექტრული გამტარობა იზრდება და ეს იწვევს კოროზიის პროცესების დაჩქარებას. მარილის კონცენტრაციის გაზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს მცენარეულობის და ჟანგბადის შემცირება.

არაორგანული ნივთიერებები

ნიტრიტები (NO2-)ბუნებრივ წყლებში ისინი გვხვდება ორგანული ნივთიერებების დაშლასა და მათ ნიტრიფიკაციასთან დაკავშირებით. ნიტრიტები ბუნებრივი წყლების არასტაბილური კომპონენტებია. მათი ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია (10-20 მგ/დმ3 აზოტი) შეინიშნება ზაფხულის სტაგნაციის დროს. ჟანგბადის საკმარისი კონცენტრაციით, ჟანგვის პროცესი შემდგომში მიმდინარეობს ბაქტერიების მოქმედებით და ნიტრიტები იჟანგება ნიტრატებად.

ნიტრიტების გაზრდილი შემცველობა მიუთითებს ორგანული ნივთიერებების დაშლის პროცესების არსებობაზე NO2--დან NO3--მდე ნელი დაჟანგვის პირობებში, რაც მიუთითებს წყლის სხეულის დაბინძურებაზე ორგანული ნივთიერებებით, ე.ი. ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია.

სასმელ წყალში ნიტრიტების MPC არის 3.0 მგ/დმ3.

ნიტრატები (NO3-)- აზოტის მჟავას ნაერთები. ნიტრატების იონების არსებობა ბუნებრივ წყლებში დაკავშირებულია ამონიუმის იონების ნიტრიფიკაციის წყალშიდა პროცესებთან ჟანგბადის თანდასწრებით ნიტრიფიკაციული ბაქტერიების მოქმედებით.ნიტრატების შემცველობა შემოდგომაზე იზრდება და მაქსიმუმს აღწევს ზამთარში. ნიტრატების გაზრდილი შემცველობა მიუთითებს წყლის სხეულის სანიტარული მდგომარეობის გაუარესებაზე. ამავდროულად, ნიტრატები ყველაზე ნაკლებად ტოქსიკური ფორმაა ყველა აზოტის ნაერთებიდან (ნიტრიტები, ამონიუმი) და შეიძლება იყოს მავნე ჯანმრთელობისთვის მხოლოდ ძალიან მაღალი კონცენტრაციით.

სასმელ წყალში ნიტრატების MPC არის 45 მგ/დმ3.

ქლორიდები- ქლორიდის იონები ბუნებრივი წყლების ქიმიური შემადგენლობის ძირითადი იონებია. ქლორიდების კონცენტრაცია წყაროებში მერყეობს მილიგრამის ფრაქციებიდან ასობით და ათასამდე 1 დმ3-ზე.

ბუნებრივ წყლებში ქლორიდების პირველადი წყაროა ცეცხლოვანი ქანები, რომლებიც მოიცავს ქლორის შემცველ მინერალებს (სოდალიტი, ქლორაპატიტი და სხვ.). ქლორიდების მნიშვნელოვანი რაოდენობა ბუნებრივ წყლებში შედის ოკეანედან ატმოსფეროს გავლით. ქლორიდებს აქვთ მაღალი მიგრაციის უნარი, სუსტი უნარი შეწოვის სუსპენდიაზე და წყლის ორგანიზმების მიერ მოხმარების.

ქლორიდების გაზრდილი შემცველობა აუარესებს წყლის გემოს და სასმელ წყალს უვარგისს ხდის. ზედაპირულ წყლებში ქლორიდების კონცენტრაცია ექვემდებარება შესამჩნევ სეზონურ რყევებს, რაც დაკავშირებულია წყლის მარილიანობის ცვლილებებთან. ქლორიდების MPC არის 350 მგ/დმ3.

სულფატები- სულფატების ბუნებრივი შემცველობა მიწისქვეშა წყლებში განპირობებულია ქანების ამინდობით და წყალშემცველებში მიმდინარე ბიოქიმიური პროცესებით. ზოგიერთი მათგანი ორგანიზმების სიკვდილისა და მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ნივთიერებების დაჟანგვის პროცესში მოდის. სულფატების გაზრდილი შემცველობა აუარესებს წყლის ორგანოლეპტიკურ თვისებებს და უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე.

აერობულ პირობებში სულფატები არ იცვლება, ხოლო ანაერობულ პირობებში სულფატები მცირდება ობლიგატური სულფატის აღმდგენი ბაქტერიების მიერ სულფიდებად, რომლებიც შემდეგ ძირითადად რკინის სულფიდის სახით გროვდება. ეს პროცესი შეინიშნება წყაროს წყლის შესანახ ავზებსა და ჭებში, თუ ისინი ნაკლებად გამოიყენება და მათში წყალი ჩერდება.

MPC სასმელ წყალში 500 მგ/დმ3-მდე.

რკინის ნაერთებითითქმის ყოველთვის გვხვდება ბუნებრივ წყლებში. წყალში რკინის არსებობის ფორმები მრავალფეროვანია. ორვალენტიან მდგომარეობაში რკინა წყალში შეიძლება იყოს მხოლოდ დაბალი pH და Eh მნიშვნელობებით. უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ შავი რკინას შეუძლია შეიწოვოს ორგანიზმი და არა მისი ყველაზე გავრცელებული სამვალენტიანი ფორმა.

რკინის ნაერთები წყალშია გახსნილი, კოლოიდური და გაუხსნელი სახით.

სასმელ წყალში 1 მგ/დმ3-ზე მეტი რკინის შემცველობა აუარესებს წყლის ხარისხს და მისი კვების მიზნით გამოყენების შესაძლებლობას. რაციონში ჭარბმა რკინამ შეიძლება გამოიწვიოს მრავალი უარყოფითი გავლენა სხეულზე.

წყლის ანალიზი ჩვეულებრივ ტარდება შემდეგი პარამეტრების მიხედვით:

Პარამეტრი

ერთეულები

ქრომა

სიმღვრივე

FMU / მგ/ლ

ჟანგვის პერმანგანატი

მშრალი ნარჩენი

გამტარობა

ზოგადი სიმტკიცე

ტუტეობა

ბიკარბონატები

სულფატები

ამონიუმის მარილები (NH4)

ნიტრიტები (NO2-ით)

ნიტრატები (NO3-ის მიხედვით)

ალუმინის

ბერილიუმი

რკინა (სულ)

რკინის Fe++

სილიკონი (Si-ში)

მანგანუმი

მოლიბდენი

ნავთობპროდუქტები

გოგირდწყალბადის

სტრონციუმი

Ნახშირორჟანგი

ქლორის ნარჩენებისგან თავისუფალი

ნარჩენი ქლორი შეკრული

ფოსფატები (PO4-ში)


მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები

OKB- საერთო კოლიფორმული ბაქტერიების შემცველობა წყალში სასმელი წყლის ხარისხის მაჩვენებელია. მათი გამოვლენა და რაოდენობრივი დადგენა მარტივია, ამიტომ მრავალი წლის განმავლობაში ისინი გამოიყენება როგორც წყლის ხარისხის ერთგვარი მაჩვენებელი.

OKB არის საერთაშორისო კვალიფიკაცია და ისინი BGKP-ის (Escherichia coli ჯგუფის ბაქტერიები) დიდი ჯგუფის ნაწილია. წყალში OKB-ის შემცველობა შეიძლება განისაზღვროს ორი მეთოდით: მემბრანული ფილტრების მეთოდით და ტიტრირების (ფერმენტაციის) მეთოდით.

წყლის გამოკვლევა მემბრანული ფილტრების მეთოდით. მეთოდი ემყარება წყლის განსაზღვრული მოცულობის გაფილტვრას მემბრანული ფილტრების მეშვეობით, კულტურების მოყვანას დიფერენციალურ დიაგნოსტიკურ გარემოზე და შემდგომში კოლონიების იდენტიფიკაციაზე კულტურული და ბიოქიმიური მახასიათებლებით.

წყლის შესწავლის ტიტრირების მეთოდი. მეთოდი ეფუძნება ბაქტერიების დაგროვებას წყლის განსაზღვრული მოცულობის თხევად საკვებ გარემოში ინოკულაციის შემდეგ, რასაც მოჰყვება ხელახალი ინოკულაცია დიფერენციალურ სადიაგნოსტიკო გარემოზე და კოლონიების იდენტიფიცირება კულტურული და ბიოქიმიური ტესტებით.

"კოლიფორმული ორგანიზმები" მიეკუთვნება გრამუარყოფითი, ღეროს ფორმის ბაქტერიების კლასს, რომლებიც ცხოვრობენ და მრავლდებიან ადამიანის ქვედა საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში და ბევრ თბილსისხლიან ცხოველში, როგორიცაა პირუტყვი და წყლის ფრინველი, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილი 35-37 C ტემპერატურამდე. ქმნის მჟავას, გაზს და ალდეჰიდს. ფეკალური გამონადენით წყალში მოხვედრის შემდეგ მათ შეუძლიათ გადარჩენა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, თუმცა მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია გამრავლების უნარი.

ბოლო კვლევების თანახმად, ბაქტერიებთან ერთად Escherichia (E.Coli), Citrobacter, Enterobacter და Klebsiela ჩვეულებრივ ამ კლასს მიეკუთვნება ბაქტერიები Enterobacter cloasae და Citrobadter freundii, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილიც. ეს ბაქტერიები გვხვდება არა მარტო განავალში, არამედ გარემოშიც და სასმელ წყალშიც კი, საკვები ნივთიერებების შედარებით მაღალი კონცენტრაციით. გარდა ამისა, ეს მოიცავს სახეობებს, რომლებიც იშვიათად ან არ გვხვდება განავალში და შეუძლიათ გამრავლდნენ საკმაოდ კარგი ხარისხის წყალში.

TKB- თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიები. TCB-ის რაოდენობა ახასიათებს წყლის ფეკალური დაბინძურების ხარისხს წყლის ობიექტებში და ირიბად განსაზღვრავს ეპიდემიურ საფრთხეს ნაწლავური ინფექციების პათოგენებთან მიმართებაში. TKB განისაზღვრება იგივე მეთოდებით, როგორც BGKP (OKB).

OMC 37- მიკრობების საერთო რაოდენობა. წყლის ბიოლოგიურ ანალიზში პათოგენური ბაქტერიების რაოდენობის დადგენა რთული და შრომატევადი ამოცანაა; ბაქტერიოლოგიური დაბინძურების კრიტერიუმად გამოიყენება კოლონიების წარმომქმნელი ბაქტერიების მთლიანი რაოდენობა (Colony Forming Units - CFU) 1 მლ წყალში. .

No p/p ინდიკატორი, საზომი ერთეულები სტანდარტები*, მეტი არა კომენტარი
SanPiN 2.1.4.1175-02 GN
2.1.5.1315-03
SanPiN 2.1.4.1116-02 ჯანმო ევროპა აშშ
პირველი კატეგორია. უფრო მაღალი კატეგორია
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 სუნი, ქულები
20°C-ზე
3 0 0 0 მისაღებია მომხმარებლისთვის ანომალიური ცვლილებების გარეშე სუნის ინტენსივობა შეფასებულია 5-ბალიანი სკალით:
0 - სუნი არ არის,
1 - ძალიან სუსტი (გამოვლენილი გამოცდილი სპეციალისტის მიერ),
2 - სუსტი (გამოვლენილია თუ ყურადღებას მიაქცევთ),
3 - შესამჩნევი (ადვილად შესამჩნევი),
4 - განსხვავებული (იქცევს ყურადღებას და წყალს უსიამოვნო სასმელად ხდის),
5 - ძალიან ძლიერი (არასასმელი)
2 60°C-ზე 1 0
3 გემო (20°C-ზე), ქულები 3 0 0 0 გემოვნების ინტენსივობა ფასდება 5-ბალიანი სკალით (იხ. ინდიკატორი No1 „სუნი“)
4 pH 6-9-ის ფარგლებში ფარგლებში
6,5-8,5
6,5-8,5 6,5-9,5 6,5-8,5 PH-დან გამომდინარე, ბუნებრივი წყლები იყოფა ჯგუფებად:
ძლიერ მჟავე (pH<3), кислые (3–5), слабокислые (5–6,5), нейтральные (6,5–7,5), слабощелочные (7,5–8,5), щелочные (8,5-9,5), сильнощелочные (>9,5).
5 ეჰ, mV რედოქსის პოტენციალი ასახავს გეოქიმიური გარემოს ტიპს. მიწისქვეშა წყლების შემდეგი ვერტიკალური ზონალობაა: ჟანგბადის წყალი (Eh>200 მვ), უჟანგბადო და სულფიდური წყალი (Eh=200–100 მვ), სულფიდური წყალი (Eh<100 мВ, а чаще менее 0 мВ).
Eh-დან და pH-დან დამოკიდებულია სხვადასხვა ელემენტების წყალში მიგრაციის ხსნადობაზე და ფორმებზე, მიკროორგანიზმების სასიცოცხლო აქტივობაზე. ორივე ეს მაჩვენებელი უნდა განისაზღვროს სინჯის აღებისთანავე.
6 ელექტრული გამტარობა 25°С-ზე, μS/სმ 2500 ელექტრული გამტარობის მიხედვით, დაახლოებით შეიძლება ვიმსჯელოთ წყალში გახსნილი მინერალური მარილების საერთო შემცველობაზე.
7 ქრომატულობა, ° 30 5 5 15 20 15 ეს მაჩვენებელი ახასიათებს წყლის ფერის ინტენსივობას და გამოიხატება გრადუსით ქრომო-კობალტის მასშტაბით. ბუნებრივ წყლებში ფერის არსებობა ჩვეულებრივ გამოწვეულია ჰუმუსური ნივთიერებებით ან მათში გახსნილი რკინის მარილებით.
წყალმომარაგების წყაროების წყლები ფერის მიხედვით იყოფა დაბალფერად (35°-მდე), საშუალო ფერად (35-დან 120°-მდე), მაღალ ფერად (> 120°).
8 სიმღვრივე
"ფორმაზინის მიხედვით", EMF
3,5 1,0 0,5 4,9 4,0 5 წყლის სიმღვრივე გამოწვეულია 100 ნმ-ზე მეტი ზომის შეჩერებული ნაწილაკებით.
9 სიხისტე
გენერალური,
მგ-ეკვ/ლ
10 7 1.5-7.0 ფარგლებში 10 ვადა სიმტკიცეგანსაზღვრავს თვისებებს, რასაც წყალს ანიჭებს მასში გახსნილი კალციუმი და მაგნიუმის ნაერთები.
სიხისტის მიხედვით წყალი იყოფა ძალიან რბილებად (<1,5 мг-экв/л), мягкие (1,5–3), умеренно жесткие (3–5,4), жесткие (5,4–10,7), очень жесткие (>10,7).
საყოფაცხოვრებო ასპექტში გაზრდილი სიხისტის წყალი (> 8 მგ-ეკვ/ლ) არასახარბიელოა სასწორის წარმოქმნის, სარეცხი საშუალებების გაზრდილი მოხმარებისა და ხორცისა და ბოსტნეულის ცუდად მომზადების გამო.
სასმელი წყლის ფიზიოლოგიური სარგებლობის სტანდარტი მარილების სიმკვრივის თვალსაზრისით არის 1,5-დან 7,0 მგ-ეკვ/ლ-მდე.
ძირითადი იონები:
10 ბიკარბონატები
(HCO3-), მგ/ლ
400 30-400-ის ფარგლებში ბიკარბონატების თვალსაზრისით სასმელი წყლის ფიზიოლოგიური სარგებლობის სტანდარტი არის 30-დან 400 მგ/ლ-მდე.
11 სულფატები
(SO42-), მგ/ლ
500 500
(LPV - ორგ., საშიშროების კლასი 4)
250 150 250 250 250 წყალში დიდი რაოდენობით სულფატების არსებობა არასასურველია, რადგან ისინი 1) აუარესებენ მის გემოს (სულფატების თანდასწრებით MgSO4-ის სახით, ჩნდება მწარე გემო, CaSO4-ის სახით - შემკვრელი),
2) აქვს ამოსახველებელი თვისებები (სულფატების თანდასწრებით Na2SO4-ის სახით),
3) გამოიწვიოს წყლის ზედაპირზე ქაფის წარმოქმნა.
12 ქლორიდები
(Сl-), მგ/ლ
350 350
(ორგ., 4)
250 150 250 250 250 ქლორიდების მომატებული კონცენტრაცია აუარესებს წყლის გემოს (ნატრიუმის იონების თანდასწრებით ისინი აძლევენ მარილიან გემოს).
13 კალციუმი
(Ca2+), მგ/ლ
130 25-80-ის ფარგლებში 100 კალციუმის ფიზიოლოგიური სარგებლობის სტანდარტი არის 25-დან 130 მგ/ლ-მდე.
14 მაგნიუმი
(მგ2+), მგ/ლ
50
(ორგ., 3)
65 ფარგლებში
5-50
50 მაგნიუმის კონცენტრაცია მიღებულ იქნა სიხისტისა და კალციუმის განსაზღვრის შედეგების გაანგარიშებით.
მაგნიუმის ფიზიოლოგიური სარგებლობის სტანდარტი არის 5-დან 65 მგ/ლ-მდე.
15 ნატრიუმი
(Na+), მგ/ლ
200
(s-t, 2)
200 20 200 200
16 მთლიანი რკინა, მგ/ლ 0,3
(ორგ., 3)
0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 როდესაც მთლიანი რკინის შემცველობა წყალში 1-2 მგ/ლ-ზე მეტია (შავი რკინა - 0,3 მგ/ლ-ზე მეტი), ის იწყებს წყალს უსიამოვნო შემკვრელი გემოს მიცემას. რკინის კოლოიდური ნაერთები წყალს აძლევს ფერს (მოყვითალოდან მომწვანო ფერებამდე). ატმოსფერულ ჟანგბადთან შეხებისას, რკინის მაღალი შემცველობის წყალი მოღრუბლული ხდება Fe (OH) 3 მყარი ნაწილაკების ნალექის გამო.
რკინის მაღალი შემცველობის მქონე წყლის ხანგრძლივმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ღვიძლის დაავადება (ჰემოსიდერიტი), ალერგიული რეაქციები, თირკმელებში კენჭების წარმოქმნა, ასევე გაზრდის გულის შეტევის და ძვლოვანი სისტემის დაავადებების რისკს.
17 მანგანუმი, მგ/ლ 0,1
(ორგ., 3)
0,05 0,05 0,5 0,05 0,05 შავი რკინაც და მანგანუმიც აუარესებს წყლის გემოს მათი დაბალი შემცველობითაც კი. როცა მანგანუმის შემცველობა 0,5 მგ/ლ-ზე მეტია, წყალი უსიამოვნო გემოს იძენს. ჭარბი მანგანუმი ჯანმრთელობისთვის საშიშია: ორგანიზმში მისმა დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს პარკინსონის დაავადება. ჩვეულებრივ მიღებულია, რომ სასმელ წყალში რკინისა და მანგანუმის მთლიანი შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,5–1,0 მგ/ლ.
18 ფტორი, მგ/ლ 1,5
(ს-ტ., 2)
1,5 0,6–1,2 დიაპაზონში 1,5 0,7–1,5 დიაპაზონში 4,0 ფიზიოლოგიური სარგებლობის სტანდარტი არის 0,5–1,5 მგ/ლ დიაპაზონში. 1,5 მგ/ლ-ზე მეტი კონცენტრაციის დროს შეიძლება გამოიწვიოს სტომატოლოგიური ფლუოროზი, ხოლო 4 მგ/ლ-ზე მეტი - ძვლის სერიოზული დაავადება.
19 ამონიუმი
(N–NH4+), მგ/ლ
1,5
ამიაკის (NH3) და ამონიუმის (NH4) ჯამისთვის
(ორგ., 4)
0,1 0,05 1,5 0,5 აზოტის შემცველი ნივთიერებები (ამონიუმის იონები, ნიტრიტი და ნიტრატის იონები) წარმოიქმნება წყალში ძირითადად ცილის ნაერთების დაშლის შედეგად, რომლებიც თითქმის ყოველთვის შედიან მასში საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლებთან ან პირუტყვის ჩამდინარე წყლებთან ერთად. ამონიუმის იონი, ისევე როგორც ნიტრიტის იონი, წყლის ორგანული დაბინძურების კარგი მაჩვენებელია. ჭაობის წყლები ასევე შეიძლება იყოს აზოტის ნაერთების წყარო. მათში ამონიუმის იონი წარმოიქმნება ჰუმუსური ნაერთებით ნიტრატების შემცირების გამო.
20 ნიტრიტები
(NO2-), მგ/ლ
3,3
(ს-ტ., 2)
0,5 0,005 3,0 0,5 3,3 ნიტრიტი შუალედური საფეხურია ამონიუმის ნიტრატამდე ბაქტერიული დაჟანგვისას (აერობულ პირობებში) ან, პირიქით, ნიტრატის ამონიუმად გადაქცევაში (ანაერობულ პირობებში). ნიტრიტის იონების არსებობა ჩვეულებრივ მიუთითებს წყლის არსებულ ორგანულ დაბინძურებაზე.
21 ნიტრატები
(NO32-), მგ/ლ
45 45
(ს-ტ., 3)
20 5 50 50 44 მიწისქვეშა წყლებში ნიტრატების წარმოშობა ან არაორგანულია - აზოტის შემცველი მინერალების (მაგ. მარილიანი) გამორეცხვის გამო - ან ორგანული, როდესაც ნიტრატები ორგანული ნივთიერებების მინერალიზაციის საბოლოო პროდუქტია. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, ნიტრატის იონის არსებობა მიუთითებს წყლის ყოფილ დაბინძურებაზე ორგანული ნარჩენებით, ხოლო თუ ნიტრიტებთან და ამონიუმთან ერთად არის, ეს მიუთითებს დაბინძურებაზე, რომელიც ამჟამად არსებობს. თუ საჭიროა ასეთი წყლის გამოყენება სასმელი საჭიროებისთვის, საჭიროა ბაქტერიოლოგიური ანალიზი.
წყალში 50 მგ/ლ-ზე მეტი ნიტრატების არსებობისას აღინიშნება სისხლის ჟანგვითი ფუნქციის დარღვევა - მეტემოგლობინემია.
22 ფოსფატები,
(PO43-), მგ/ლ
3,5
პოლიფოსფატებისთვის (ორგ., 3)
3,5 3,5 მიწისქვეშა წყლებში ფოსფატების შემცველობა ჩვეულებრივ დაბალია.
ფოსფატების მაღალი შემცველობით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სასუქების წყალში არის მინარევები, საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების კომპონენტები (ძირითადად სარეცხი საშუალებები) და დაშლის ბიომასი.
23 ზოგადი მინერალიზაცია, მგ/ლ 1500 1000 წინასწარ შემთხვევებში 200-500 500 ფიზიოლოგიური სარგებლობის სტანდარტი არის 100-დან 1000 მგ/ლ-მდე.
მინერალიზაციის ღირებულება ახასიათებს წყალში მთლიან შემცველობას მინერალურინივთიერებები. ამ შემთხვევაში მთლიანი მინერალიზაცია მიიღება საცდელ წყალში შემავალი ყველა იონის რაოდენობის არითმეტიკული ჯამის სახით.
1000 მგ/ლ-ზე მეტი მინერალიზაციის მქონე წყლები კლასიფიცირდება როგორც მინერალიზებული. მინერალიზაციის ქვედა ზღვარი, რომლის დროსაც არ ხდება მარილების გამორეცხვა ორგანიზმიდან, შეესაბამება 100 მგ/ლ მნიშვნელობას. სასმელი წყლის მინერალიზაციის ოპტიმალური დონე 200–500 მგ/ლ ფარგლებშია.
24 მშრალი ნარჩენი, მგ/ლ 1500 1000 200-500-ის ფარგლებში 500 მშრალი ნარჩენი არის პირობითი მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს წყლის აორთქლების დროს დარჩენილი გახსნილი და კოლოიდური მინარევების შემცველობას. იგი მიიღება წყლის აორთქლებით, გაფილტრული მემბრანული ფილტრის მეშვეობით ფორების ზომით 0,45 მკმ.
25 პერმანგანატის დაჟანგვისუნარიანობა, მგ О2/ლ 7 3 2 5 ჟანგვიდობა წყალში შემავალი რაოდენობის ერთ-ერთი არაპირდაპირი მაჩვენებელია ორგანულინივთიერებები. კალიუმის პერმანგანატი ჩვეულებრივ ჟანგავს წყალში შემავალი ორგანული ნივთიერებების 25-50%-ს.
26 ნავთობპროდუქტები 0,3 0,05 0,01 ნავთობპროდუქტები წყლის ანალიზში პირობითად განიხილება მხოლოდ არაპოლარული და დაბალპოლარული ნახშირწყალბადები, ხსნადი ჰექსანში, რომლებიც შეადგენენ ნავთობის ძირითად ნაწილს. ნავთობპროდუქტები განისაზღვრა ფლუორიმეტრიული მეთოდით Fluorat-02 სითხის ანალიზატორზე.

OKB არის საერთაშორისო კვალიფიკაცია და ისინი BGKP-ის (Escherichia coli ჯგუფის ბაქტერიები) დიდი ჯგუფის ნაწილია. წყალში OKB-ის შემცველობა შეიძლება განისაზღვროს ორი მეთოდით: მემბრანული ფილტრების მეთოდით და ტიტრირების (ფერმენტაციის) მეთოდით.

წყლის გამოკვლევა მემბრანული ფილტრების მეთოდით. მეთოდი ემყარება წყლის განსაზღვრული მოცულობის გაფილტვრას მემბრანული ფილტრების მეშვეობით, კულტურების მოყვანას დიფერენციალურ დიაგნოსტიკურ გარემოზე და შემდგომში კოლონიების იდენტიფიკაციაზე კულტურული და ბიოქიმიური მახასიათებლებით.

წყლის შესწავლის ტიტრირების მეთოდი. მეთოდი ეფუძნება ბაქტერიების დაგროვებას წყლის განსაზღვრული მოცულობის თხევად საკვებ გარემოში ინოკულაციის შემდეგ, რასაც მოჰყვება ხელახალი ინოკულაცია დიფერენციალურ სადიაგნოსტიკო გარემოზე და კოლონიების იდენტიფიცირება კულტურული და ბიოქიმიური ტესტებით.
"კოლიფორმული ორგანიზმები" მიეკუთვნება გრამუარყოფითი, ღეროს ფორმის ბაქტერიების კლასს, რომლებიც ცხოვრობენ და მრავლდებიან ადამიანის ქვედა საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში და ბევრ თბილსისხლიან ცხოველში, როგორიცაა პირუტყვი და წყლის ფრინველი, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილი 35-37 0C ტემპერატურამდე. ქმნის მჟავას, გაზს და ალდეჰიდს. ფეკალური გამონადენით წყალში მოხვედრის შემდეგ მათ შეუძლიათ გადარჩენა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, თუმცა მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია გამრავლების უნარი.

ბოლო კვლევების თანახმად, ბაქტერიებთან ერთად Escherichia (E.Coli), Citrobacter, Enterobacter და Klebsiela ჩვეულებრივ ამ კლასს მიეკუთვნება ბაქტერიები Enterobacter cloasae და Citrobadter freundii, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილიც. ეს ბაქტერიები გვხვდება არა მარტო განავალში, არამედ გარემოშიც და სასმელ წყალშიც კი, საკვები ნივთიერებების შედარებით მაღალი კონცენტრაციით. გარდა ამისა, ეს მოიცავს სახეობებს, რომლებიც იშვიათად ან არ გვხვდება განავალში და შეუძლიათ გამრავლდნენ საკმაოდ კარგი ხარისხის წყალში.

TKB - თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერია. TCB-ის რაოდენობა ახასიათებს წყლის ფეკალური დაბინძურების ხარისხს წყლის ობიექტებში და ირიბად განსაზღვრავს ეპიდემიურ საფრთხეს ნაწლავური ინფექციების პათოგენებთან მიმართებაში. TKB განისაზღვრება იგივე მეთოდებით, როგორც BGKP (OKB).
სინჯის აღება სანიტარიულ და მიკრობიოლოგიურ კვლევებზე უნდა განხორციელდეს სტერილობის წესებისა და თითოეული შესასწავლი ობიექტისთვის შესაბამისი მარეგულირებელი დოკუმენტებით რეგულირებული ყველა აუცილებელი პირობის დაცვით.

შერჩევის შეცდომები იწვევს არასწორ შედეგებს. ნიმუშების შეფუთვისა და ტრანსპორტირებისას აუცილებელია შეიქმნას პირობები, რომელიც გამორიცხავს ორიგინალური მიკრობიოტის სიკვდილს ან რეპროდუქციას შესასწავლ ობიექტში. ამიტომ, შეგროვებული ნიმუშები უნდა გადაეცეს ლაბორატორიას ანალიზისთვის რაც შეიძლება მალე.