okb და tkb-ის განსაზღვრა წყალში. რძის და რძის პროდუქტების შესწავლა

ეშერიხია კოლი (Escherichia coli)არის პირველი სანიტარულ-საჩვენებელი მიკროორგანიზმი, რომელმაც თავისი მნიშვნელობა დღემდე შეინარჩუნა. ჯერ კიდევ 1888 წელს ფრანგმა ექიმმა ე.მასემ შემოგვთავაზა ამ ბაქტერიის გამოყენება ფეკალური წყლის დაბინძურების ინდიკატორად. WHO-ს სახელმძღვანელო სასმელი წყლის ხარისხის მონიტორინგის მესამე გამოცემა რეკომენდაციას უწევს E. coli ინდექსს (ინდექსი), როგორც არჩევის ინდექსს ახალი ფეკალური დაბინძურების შესაფასებლად. როგორც ფეკალური დაბინძურების ალტერნატიული ინდიკატორი (გარკვეულ გარემოებებში), რეკომენდებულია ინდიკატორი თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერია (TCB) (ინდექსი). ინდიკატორი კოლიფორმული ბაქტერია (CB) რეკომენდებულია, როგორც ტექნოლოგიური ინდიკატორი წყლის დამუშავების ხარისხის შესაფასებლად (ინდიკატორი). შიდა მარეგულირებელი ბაზის მიხედვით, კოლიფორმული ბაქტერიები (CB) WHO-ს ტერმინოლოგიაში შეესაბამება მთლიანი კოლიფორმული ბაქტერიების (TCB) ინდიკატორს.


მემბრანული დათესვის მეთოდი ფართოდ გამოიყენება კოლიფორმული პარამეტრების დასადგენად, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ტიტრირების მეთოდი. ამ ინდიკატორების განსაზღვრის მეთოდები მნიშვნელოვნად განსხვავდება შესასწავლი ობიექტისა და მარეგულირებელი და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების მიხედვით. მთავარი მკვრივი დიფერენციალური გარემო კოლიფორმული ინდიკატორების დასადგენად შიდა მეთოდებში არის ენდო გარემო, თუმცა, ISO 9308-1:2000 სტანდარტის უახლეს გამოცემაში, ენდო გარემო შეიცვალა სხვა ლაქტოზას საშუალებით - ტერგიტოლი 7. ამ ჩანაცვლების მიზეზი იყო ფუქსინის, ანილინის საღებავის პოტენციური კანცეროგენობა, რომელიც არის ენდო საშუალების ნაწილი. MPN მეთოდისთვის გამოიყენება თხევადი გამდიდრების საშუალებები. პოტენციურად სუფთა ობიექტებისთვის გამოიყენება ლაქტოზა-პეპტონის წყალი, პოტენციურად დაბინძურებული ობიექტებისთვის გამოიყენება კესლერის საშუალო ან მისი ანალოგები.

აუცილებელია აღინიშნოს ახალი თაობის მკვებავი საშუალებები, რომლებსაც ხშირად „ქრომოგენურს“ უწოდებენ. ტრადიციული მედიისგან განსხვავებით, ისინი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს არა ნიშანი, მაგალითად, ლაქტოზას გამოყენება, არამედ უშუალოდ ცალკეული ფერმენტები, რომელთა არსებობა დამახასიათებელია სასურველი მიკროორგანიზმებისთვის. ქრომოგენური მედია E. coli იდენტიფიკაციისთვის, მაგ. ქრომოკულტი®ან Coli ID, საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ფერმენტი β-გლუკურონიდაზა, რომელიც ძალიან სპეციფიკურია ეშერიხიისთვის. ამ ფერმენტის არსებობა და ინდოლის წარმოქმნის უნარი 95%-იანი ალბათობით მიუთითებს იმაზე, რომ ენტერობაქტერიები მიეკუთვნება E. coli-ს სახეობას. იგივე მედია საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ფერმენტ β-გალაქტოზიდაზა, რომელიც დამახასიათებელია OTB-სთვის, მაგრამ ამ დიაგნოსტიკური ტესტის მნიშვნელობა საეჭვოა: აერომონადებს, თავისუფლად მცხოვრები ოქსიდაზადადებითი ღეროები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული OTB-თან, ასევე ფლობენ ამას. ფერმენტი. მერკი ცდილობდა ქრომოგენული გარემოს გაუმჯობესებას ქრომოკულტი ECდა შეიტანეს მასში შერჩევითი დანამატი, რომელიც აფერხებს აერომონადების ზრდას.

წყლის სანიტარული ბაქტერიოლოგიის სფეროში ინოვაციური ტექნოლოგიებიდან უნდა აღინიშნოს სატესტო სისტემები, რომლებიც იყენებენ მშრალ მედიას სპეციალურ პლასტმასის სუბსტრატებზე. ასეთი სატესტო სისტემების მაგალითია სუბსტრატები. Petrifilm™მმართველები აკვადა კერძოდ პროდუქტი Aqua Coliform Count Plate (AQCC, 3M™ Petrifilm™), რომელიც შექმნილია წყალში OKB და TKB-ის დასადგენად. პეტრიფილმების უნიკალურობა (სუბსტრატებზე არსებული საშუალებები) მდგომარეობს მათ მარტივად გამოყენებაში. აღმოფხვრილია საკვები ნივთიერებების მომზადების შრომატევადი ეტაპი, გაადვილებულია მათი შენახვა და განკარგვა. თუმცა, ძირითადი უპირატესობა სხვა მწარმოებლების სუბსტრატებზე ტრადიციულ მედიასთან და მედიასთან შედარებით არის ის, რომ უკვე პირველადი ინოკულაციის ეტაპზე, როდესაც მიიღება იზოლირებული კოლონიები, პეტრიფილები საშუალებას იძლევა განისაზღვროს არა მხოლოდ ბაქტერიების უნარი, გამოიყენონ ლაქტოზა მჟავად. არამედ გაზის წარმოქმნის აღმოსაჩენად. ეს საშუალებას იძლევა უმეტეს შემთხვევაში შემცირდეს ანალიზი 1-2 დღემდე. გარდა ამისა, AQCC პეტრიფილმები (ენდოს მედიუმისგან განსხვავებით) შეიძლება ინკუბირებული იყოს 44°C-ზე, რაც საშუალებას იძლევა სრულად გამოიყენოს მაღალი ტემპერატურის სელექციური ფაქტორი უკვე საწყის ინოკულაციის ეტაპზე, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს დროსა და შრომის ინტენსივობას TKB ანალიზისას.

სელექციურ პეტრიფილმებზე Aqua Coliform Count Plate (AQCC,3M™ Petrifilm™) TKB და TKB კოლონიები ინტენსიურად წითლდება კოლონიის გარშემო გაზის ბუშტების წარმოქმნით.


Წყლის დალევა

წყლის, ისევე როგორც ქიმიური ნივთიერების შეუსაბამობა მას სასმელად უვარგისს ხდის. თუ თქვენი წყლის წყარო არ არის დაცული გარემოს პირდაპირი ზემოქმედებისგან ან კომუნალური სისტემები მოძველებულია ან დიდი ხნის განმავლობაში არ არის გაწმენდილი, მაშინ მიკრობიოლოგიური ტესტირება აუცილებელია. თქვენი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება დამოკიდებულია მასზე! ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ჭას იყენებს. - დაფქული, ის უშუალოდ ეკონტაქტება ნიადაგს, რაც ნიშნავს, რომ ის გემუქრებათ „დალევთ“ ნიტრატებით, მძიმე ლითონებით, ამიაკით და, რა თქმა უნდა, მავნე ორგანული ნივთიერებებით, რომლებიც მიწაში შედიან სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობების ან მიწების საქმიანობის შედეგად.

ცხრილი 1 გვიჩვენებს სასმელი წყლის ამჟამინდელი სტანდარტის SanPiN 2.1.4.1074-01 მიკრობიოლოგიურ მაჩვენებლებს:

ცხრილი 1. სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური სტანდარტები

სტანდარტული მიკრობიოლოგიური ანალიზი

მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასმელი წყლის სტანდარტული მიკრობიოლოგიური ანალიზი მოიცავს სამი ინდიკატორის განსაზღვრას: მთლიანი მიკრობული რაოდენობა, საერთო კოლიფორმული და თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიების რაოდენობა.

გაფართოებული მიკრობიოლოგიური ანალიზი

წყლის გაფართოებული მიკრობიოლოგიური ანალიზი მოიცავს ხუთი ინდიკატორის ანალიზს: მთლიანი მიკრობების რაოდენობა, საერთო კოლიფორმული ბაქტერიების რაოდენობა, თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიების რაოდენობა, კოლიფაგის ტიტრი და სულფიტის შემამცირებელი ბაქტერიების სპორების შემცველობა.

ზედაპირული წყლის ობიექტების მიკრობიოლოგიური ანალიზი (ტბორები, მდინარეები, აუზები)

ხშირად ჩვენს ადგილებში ან მის მახლობლად არის წყლის ობიექტები, სადაც ჩვენ და ჩვენს შვილებს გვიყვარს დროის სიამოვნებით გატარება. რა თქმა უნდა, ამ რეზერვუარებში წყალი არ არის სასმელი, მაგრამ მისი უსაფრთხოება ადამიანისთვის, ისევე როგორც სასმელი, რეგულირდება. ცხრილში 2 წარმოდგენილია ზედაპირული წყლების დაცვის ჰიგიენური მოთხოვნების მოქმედი სტანდარტის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები (SanPiN 2.1.5.980-00)

ცხრილი 2. წყლის რეკრეაციული გამოყენების მიკრობიოლოგიური სტანდარტები, აგრეთვე დასახლებული პუნქტების საზღვრებში

სტანდარტული მიკრობიოლოგიური ანალიზი (ზედაპირული წყლები)

სასმელად არამიზნობრივი წყლის მიკრობიოლოგიური ანალიზი მოიცავს ორი ინდიკატორის რაოდენობის განსაზღვრას: მთლიანი კოლიფორმული და კოლიფორმული თერმოტოლერანტული ბაქტერიები.

გაფართოებული მიკრობიოლოგიური ანალიზი (ზედაპირული წყლები):

ორი ძირითადი ინდიკატორის გარდა, ჩვენ ვთავაზობთ დამატებით ანალიზს: კოლიფაგების, ოპორტუნისტული საფუარების და მიკრომიცეტების (ოპორტუნისტული დაავადებების ხშირი თანამგზავრები) და წყალსაცავის თვითგაწმენდის ინდექსის შემცველობაზე.

Salmonella და Enterococcus გვარის ბაქტერიების განსაზღვრა

SanPiN 2.1.5.980-00 სტანდარტების მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით, ისევე როგორც წყალსაცავის შესაძლო ფეკალური დაბინძურებით, ჩვენ ვთავაზობთ ნაწლავური ინფექციების პათოგენების (გვარის Salmonella და Enterococcus) არსებობის ანალიზს.

ლექსიკონი

მთლიანი მიკრობული სიმრავლე (TMC)

მეთოდი განსაზღვრავს სასმელ წყალში მეზოფილური აერობული და ფაკულტატური ანაერობული მიკროორგანიზმების (FMC) საერთო რაოდენობას, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან კოლონიები მკვებავ აგარს 37 ° C ტემპერატურაზე 24 საათის განმავლობაში, ხილული 2-ჯერ გაზრდით. ეს მაჩვენებელი განსაზღვრავს პოტენციურ ბაქტერიებს, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ ადამიანის ჯანმრთელობას.

საერთო კოლიფორმული ბაქტერია (TCB)

საერთო კოლიფორმული ბაქტერიები (CBC) არის გრამუარყოფითი, ოქსიდაზა-უარყოფითი, სპორის წარმომქმნელი ღეროები, რომლებიც შეიძლება გაიზარდოს დიფერენციალურ ლაქტოზაზე, ლაქტოზას დუღილის მჟავად, ალდეჰიდამდე და გაზად (37 + 1) ° C ტემპერატურაზე 24-48) საათი. ამ ჯგუფის მრავალი წარმომადგენელი კუჭის ნორმალური მიკროფლორის მიკროორგანიზმებია, ამიტომ ამ ჯგუფის მიკროორგანიზმების სიჭარბე შეიძლება მიუთითებდეს წყლის შესაძლო ანთროპოგენურ (მათ შორის ფეკალურ) დაბინძურებაზე.

თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერია (TCB)

თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიები (TCB) არის საერთო კოლიფორმულ ბაქტერიებს შორის, აქვთ ყველა მათი მახასიათებელი და, გარდა ამისა, შეუძლიათ ლაქტოზის დუღილის მჟავა, ალდეჰიდი და აირი (44 ± 0,5) ° C ტემპერატურაზე 24 საათის განმავლობაში. ისევე როგორც OKB, ისინი წარმოადგენენ ინდიკატორ ჯგუფს, მაგრამ უფრო სტაბილურია გარემოში: სწორედ ამიტომ, წყალში მიკროორგანიზმების ამ ჯგუფის აღმოჩენამ შეიძლება მიუთითოს მისი ცალსახა დაბინძურება ადამიანის ნარჩენების პროდუქტებით.

კოლიფაგები

სტანდარტული მეთოდით განსაზღვრული კოლიფაგები (MUK 4.2.1018-01) არის Escherichia coli ვირუსები და ეპიდემიოლოგების მიერ განიხილება, როგორც დამატებითი და ზოგჯერ უფრო მგრძნობიარე მეთოდი Escherichia coli ჯგუფის მიკროორგანიზმებით წყლის დაბინძურების დასადგენად. ვირუსის ნაწილაკები და განსაკუთრებით კოლიფაგები უფრო მდგრადია გარემოს მიმართ, ვიდრე მათი მასპინძელი ბაქტერიები. ამასთან დაკავშირებით, კოლიფაგების არსებობა შეიძლება გახდეს წყლის წყაროს ძველი ფეკალური დაბინძურების საიმედო მარკერი. ნაჩვენები იყო პირდაპირი კორელაცია წყალში კოლიფაგების შემცველობასა და ადამიანისთვის საშიშ ენტეროვირუსებს შორის, ამიტომ წყალში კოლიფაგების არსებობა შეიძლება მიუთითებდეს წყაროს ვირუსულ ინფექციაზე. მიმდინარე მარეგულირებელი დოკუმენტი (SanPiN 2.1.4.1074-01) გულისხმობს კოლიფაგების არარსებობას 100 მლ წყალში.

სულფიტის შემამცირებელი კლოსტრიდიების სპორები

სულფით-აღმდგენი კლოსტრიდიები არის სპორის წარმომქმნელი ანაერობული ღეროს ფორმის მიკროორგანიზმები, რომლებიც წარმოადგენს წყალსაცავის ფეკალური დაბინძურების დამატებით მიკრობიოლოგიურ ინდიკატორს. შედარებით არასტაბილური კოლიფორმული და თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერიებისგან განსხვავებით, კლოსტრიდიუმის სპორები შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს წყლის ობიექტებში. კლოსტრიდიები გვხვდება ადამიანისა და შინაური ცხოველების ნაწლავებში, თუმცა დიდი რაოდენობით წყალთან ერთად მიღების შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს კვებითი მოწამვლა. სულფიტის შემამცირებელი კლოსტრიდიები მოიცავს ადამიანისთვის საშიშ კლოსტრიდიუმს (Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium tetani), რომლებიც იწვევენ მძიმე დაავადებებს. ამჟამინდელი სტანდარტის მიხედვით (SanPiN 2.1.4.1074-01), კლოსტრიდიის სპორები არ უნდა იყოს 20 მლ წყალში.

ოპორტუნისტული საფუარები და მიკრომიცეტები

პირობითად პათოგენური საფუარები და მიკრომიცეტები (ყალიბები) მოიცავს სოკოვანი ორგანიზმების დიდ ჰეტეროგენულ ჯგუფს, რომლებსაც შეუძლიათ საპროტროფულად გამრავლება 37 °C ტემპერატურაზე. მასში შედის ისეთი წარმომადგენლები, როგორიცაა Candida albicans და Cryptococcus neoformans, რომლებიც ხშირი ფაქტორია ადამიანის ოპორტუნისტული დაავადებების გამომწვევი კანდიდოზის (კანის სოკოვანი დაავადებების), შაშვი და ა.შ. სხვა მიკრომიცეტების ორგანიზმები (Cladosporium cladosporioides, Aspergillusniger) შეიძლება იყვნენ ალერგიული რეაქციების აქტიური სენსიბილიზატორები და ზოგჯერ თავად ალერგენები. რუსეთის ფედერაციაში წყალი არ არის სტანდარტიზებული ობისა და საფუარის ორგანიზმებისთვის წყალში.

თვითწმენდის ინდექსის განსაზღვრა (MUK 4.2.1884-04-დან)

მიკროორგანიზმების მთლიანი რაოდენობა არ არის სტანდარტიზებული რეკრეაციულ ადგილებში რეზერვუარების წყალში, რადგან მიკროორგანიზმების ამ ჯგუფის დონე დიდწილად დამოკიდებულია თითოეული ობიექტის ბუნებრივ მახასიათებლებზე, სეზონზე და ა.შ.

ამასთან, წყალმომარაგების ახალი წყაროს ან რეკრეაციული ადგილის არჩევისას რეზერვუარების წყალში, დამატებით საჭიროა განისაზღვროს მთლიანი მიკრობული პოპულაცია, რომელიც იზრდება:

  • 37 ° C ტემპერატურაზე 24 საათის განმავლობაში;
  • 22°C-ზე 72 საათის განმავლობაში.

ვარაუდობენ, რომ:

  1. TMP 37 °C-ზე უმეტესად წარმოდგენილია ალოქთონური მიკროფლორით (რეზერვუარში შეყვანილი ანთროპოგენური დაბინძურების, მათ შორის ფეკალური დაბინძურების შედეგად);
  2. TMP 20-22 °C-ზე წარმოდგენილია ალოქტონური, აბორიგენული მიკროფლორის გარდა (ბუნებრივი, ამ წყალსაცავის დამახასიათებელი).

მიკროორგანიზმების ამ ჯგუფების რიცხვების თანაფარდობა საშუალებას იძლევა ვიმსჯელოთ თვითგანწმენდის პროცესის ინტენსივობაზე. თვითგაწმენდის პროცესის დასასრულს, OMC კოეფიციენტი არის 22 ° C / OMC 37 ° C. საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის მიერ დაბინძურების ადგილებში, ორივე ჯგუფის რიცხვითი მნიშვნელობები ახლოსაა.

ინდიკატორი იძლევა დამატებით ინფორმაციას წყლის ობიექტების სანიტარული მდგომარეობის, დაბინძურების წყაროების და თვითგაწმენდის პროცესების შესახებ.

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 იყო 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 მრავალი სხვა 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.
წყლის ანალიზის ამ მეთოდით წყლის გარკვეული რაოდენობა გადის სპეციალურ მემბრანაში, რომლის პორების ზომა დაახლოებით 0,45 მიკრონია. შედეგად, წყალში არსებული ყველა ბაქტერია რჩება მემბრანის ზედაპირზე. ამის შემდეგ, მემბრანა ბაქტერიებით მოთავსებულია გარკვეული დროით სპეციალურ საკვებ გარემოში 30-37 ° C ტემპერატურაზე. ამ პერიოდში, რომელსაც ეწოდება ინკუბაციური პერიოდი, ბაქტერიები იღებენ შესაძლებლობას გამრავლდნენ და ჩამოაყალიბონ კარგად განსაზღვრული კოლონიები. რომლებიც უკვე ადვილი დასათვლელია. შედეგად, შეგიძლიათ დააკვირდეთ ამას: ან თუნდაც ამ სურათს: ვინაიდან წყლის ანალიზის ეს მეთოდი გულისხმობს მხოლოდ სხვადასხვა ტიპის კოლონიების ფორმირების ბაქტერიების საერთო რაოდენობის განსაზღვრას, მის შედეგებს არ შეუძლია ცალსახად განსაჯოს წყალში პათოგენური მიკრობების არსებობა. თუმცა, მიკრობების მაღალი რაოდენობა მიუთითებს წყლის ზოგად ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებაზე და პათოგენური ორგანიზმების არსებობის მაღალ ალბათობაზე.

წყლის გაანალიზებისას საჭიროა არა მხოლოდ ტოქსიკური ქიმიკატების შემცველობის კონტროლი, არამედ მიკროორგანიზმების რაოდენობა, რომლებიც ახასიათებენ სასმელი წყლის ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებას. TMF არის მთლიანი მიკრობული რიცხვი. ცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყალში ეს რიცხვი უნდა იყოს. არაუმეტეს 50 CFU/მლ, ხოლო ჭაბურღილებში, ჭებში - არაუმეტეს 100 cfu/ml

წყლის სანიტარული და მიკრობიოლოგიური კვლევა ტარდება გეგმურად
ბრძანება მიმდინარე მეთვალყურეობის მიზნით, ასევე სპეციალური ეპიდემიოლოგიური
კიმ ჩვენება. ასეთი კვლევის ძირითადი ობიექტებია:

ცენტრალური წყალმომარაგების სასმელი წყალი (ონკანის წყალი);

არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების სასმელი წყალი;

წყალი ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის წყაროებიდან;

ჩამდინარე წყლები;

ზღვების სანაპირო ზონების წყალი;

საცურაო აუზის წყალი.

სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ძირითადი ინდიკატორები მოქმედი მარეგულირებელი დოკუმენტების შესაბამისად არის:

1. მიკრობების საერთო რაოდენობა (TMC) - მეზოფილური ბაქტერიების რაოდენობა 1 მლ წყალში.

თუ ტიტრი- წყლის ყველაზე მცირე მოცულობა (მლ-ში), რომელშიც სულ მცირე ერთი ცოცხალია
BGKP-თან დაკავშირებული მიკრობული უჯრედი.
BGKP ინდექსი- BGKP-ის რაოდენობა 1 ლიტრ წყალში.

3. 20 მლ წყალში სულფიტშემმცირებელი კლოსტრიდიების სპორების რაოდენობა.

4. კოლიფაგების რაოდენობა 100 მლ წყალში.

TMC-ის განსაზღვრა შესაძლებელს ხდის სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური დაბინძურების დონის შეფასებას. ეს მაჩვენებელი შეუცვლელია მასიური მიკრობული დაბინძურების სასწრაფო გამოვლენისთვის.

მიკრობების საერთო რაოდენობა- ეს არის მეზოფილური აერობული და ფაკულტატური ანაერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან კოლონიები მკვებავ აგარზე 37 ° C ტემპერატურაზე და 24 საათის განმავლობაში, ხილული ორჯერ გაზრდით.

მიკრობული მთლიანი რაოდენობის განსაზღვრისას სტერილურ პეტრის ჭურჭელს უმატებენ 1 მლ საცდელ წყალს და ასხამენ 10-12 მლ თბილი (44°C) მდნარი მკვებავი აგარი. საშუალო ნაზად შერეულია წყალში, თანაბრად და
ჭიქის ფსკერზე განაწილებული ჰაერის ბუშტების გარეშე, შემდეგ დააფარეთ თავსახური და დატოვეთ გასამაგრებლად. ნათესები ინკუბირებულია თერმოსტატში 37 °C ტემპერატურაზე 24 საათის განმავლობაში. დათვალეთ ორივე კერძში მოყვანილი კოლონიების საერთო რაოდენობა და დაადგინეთ საშუალო ღირებულება. საბოლოო შედეგი გამოიხატება როგორც კოლონიების ფორმირების ერთეულების რაოდენობა (CFU) 1 მლ ტესტის წყალში. 1 მლ სასმელი წყალი უნდა შეიცავდეს არაუმეტეს 50 CFU

BGKP-ის განმარტება
პარალელურად დგინდება საერთო კოლიფორმული ბაქტერია – OKB და თერმოტოლერანტული კოლიფორმული ბაქტერია – TKB.

GKB არის გრამუარყოფითი, სპორის წარმომქმნელი ღეროები, რომლებიც დუღენ ლაქტოზას მჟავად და გაზად 37°C ტემპერატურაზე 24-48 საათის განმავლობაში. TKB არის OKB-ს შორის, მათ აქვთ თავიანთი ნიშნები, მაგრამ მე ვადუღებ 44 ° C-ზე. ენტერობაქტერიების დასადგენად - მემბრანული ფილტრების ან ტიტრირების მეთოდი.

მიკრობული რიცხვი - სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ძირითადი კრიტერიუმი,მიმდინარე მარეგულირებელ დოკუმენტებზე დაყრდნობით არის TMC (ტოტალური მიკრობული რიცხვი), რომელიც ახასიათებს აერობული და ანაერობული ბაქტერიების რაოდენობას ერთ მილილიტრ წყალში, რომელიც იქმნება დღეში 37 გრადუს ტემპერატურაზე, მკვებავ გარემოში. ეს მაჩვენებელი პრაქტიკულად შეუცვლელია მასიური მიკრობული დაბინძურების სწრაფი გამოვლენისთვის.

ამისთვის მთლიანი მიკრობული რაოდენობის განსაზღვრაერთი მილილიტრი ტესტის წყალი ემატება სტერილურ პეტრის ჭურჭელს, შემდეგ 10-15 მლ თბილი (დაახლოებით 44 ° C) მკვებავი აგარი ასხამენ გამდნარ ფორმაში. გარემო საგულდაგულოდ ურევენ წყალს, ნაწილდება თანაბრად და ჰაერის ბუშტუკების გარეშე ჭურჭლის ძირზე, შემდეგ იხურება თავსახური და ტოვებს პეტრის ჭურჭელში გამაგრებამდე. იგივე კეთდება მეორე ჭიქაშიც. თესვა თერმოსტატში ინკუბირებულია 37°C ტემპერატურაზე დღის განმავლობაში. შემდეგ მიკროსკოპის ქვეშ ორმაგი გადიდებისას ითვლიან ორ ჭიქაში გაზრდილი კოლონიების საერთო რაოდენობას და ადგენენ საშუალო მნიშვნელობას. 1 მლ სასმელ წყალში არ უნდა იყოს 50 CFU-ზე მეტი.

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 ნივთიერებებისა და ჩამდინარე წყლებით წყლის ობიექტებში შემავალი ნივთიერებების ბაქტერიული დაშლისა და ბიოქიმიური დაჟანგვის დროს. 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, ცუდი 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 იშლება. 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, რომლებიც ჩვეულებრივ მიეკუთვნებიან ამ კლასს, ამ კლასს მიეკუთვნება ბაქტერიები Enterobacter cloasae და Citrobadter freundii, რომლებსაც შეუძლიათ ლაქტოზას დუღილი. 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) არახელსაყრელია მაწონის 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 წარმოიქმნება 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 და 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 ჰუმუსის 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 არის შუალედური საფეხური 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 მიიღეს მემბრანული ფილტრის მეშვეობით გაფილტრული წყლის აორთქლებით, რომლის პორების ზომაა 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 ანალიზისას პირობითად განიხილება მხოლოდ არაპოლარული და დაბალპოლარული ნახშირწყალბადები, ხსნადი ჰექსანში, რომლებიც შეადგენენ ნავთობის ძირითად ნაწილს. ნავთობპროდუქტები განისაზღვრა ფლუორიმეტრიული მეთოდით Fluorat-02 სითხის ანალიზატორზე.