Problemas de água limpa. Problemas da água potável no mundo e problemas atuais da hidroecologia Ensaio sobre o problema da pureza da água potável

Sem água potável: o principal problema das águas altas da Ucrânia

2313 0

Nos últimos 100 anos, o consumo de água no mundo aumentou várias vezes. E, segundo os cientistas, existe o risco de esgotamento gradual dos recursos hídricos do planeta. 22 de março - Dia Mundial da Água - um lembrete disso para a humanidade.

Existem mais de 14 mil rios na Ucrânia / pennsylvaniafrack.com

O esgotamento gradual dos recursos hídricos do planeta obrigou o mundo a atender seriamente a esse problema. Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Proteção Ambiental, no Rio de Janeiro, foi anunciada a ideia de realizar o Dia Mundial da Água. No ano seguinte, por uma resolução especial da Assembleia Geral da ONU, a data de 22 de março foi aprovada como tal dia.

Em particular, no texto da resolução, os estados foram convidados a realizar eventos neste dia dedicados à conservação e desenvolvimento dos recursos hídricos. E, desde 1994, as atividades da ONU no campo da proteção da água têm se dedicado a um tópico específico. Por exemplo, em 1997 o mundo discutia se há água suficiente no planeta, em 2001 falava-se de recursos hídricos para a saúde, e o período de 2005 a 2015 foi declarado pela Assembleia Geral da ONU como a Década Internacional de Ação “ Água para a Vida”. Ao mesmo tempo, segundo especialistas, até 2030, cerca de metade da população mundial poderá enfrentar escassez de água.

A Ucrânia, que tem mais de 14 mil rios, entre médios e pequenos, ainda não está ameaçada. No entanto, a situação dos recursos hídricos, que se formou ao longo de um longo período e se caracterizou pelo descaso com os fatores objetivos de uso da água, deixa muito a desejar. Apesar do grande número de corpos d'água, quase todos estão significativamente poluídos. Como resultado, as reservas de recursos hídricos (o escoamento do rio por ucraniano é de cerca de 1,8 mil metros cúbicos por ano, que é um dos mais baixos da Europa.

Indústria suja

O fato é que a economia da Ucrânia é caracterizada por uma alta proporção de tecnologias que contêm água e energia intensiva. E sua introdução e construção foi realizada da maneira mais "barata" - sem a construção de instalações de tratamento adequadas. Agora a população do país está colhendo os frutos das deformações estruturais da economia nacional do passado.

O problema mais urgente no campo do uso da água é a deterioração da qualidade da água. Assim, de acordo com várias estimativas, cerca de 10 bilhões de metros cúbicos de águas residuais são despejados anualmente nas bacias dos rios ucranianos, incluindo 6,5 bilhões de metros cúbicos de águas residuais limpas e tratadas de maneira padronizada e 3,5 bilhões de metros cúbicos de águas poluídas. Mesmo uma estimativa aproximada dos dados de contabilidade de água do estado nos últimos anos mostra que as empresas industriais em todo o país despejaram cerca de 55% das águas residuais poluídas em corpos d'água na Ucrânia. Além disso, a participação dos serviços públicos neles é de 41%.

A degradação da qualidade da água continua sendo um problema urgente no campo do uso da água / Foto da UNIAN

De acordo com as observações do Observatório Geofísico Central, uma situação particularmente difícil é observada nas bacias dos rios Dnieper, Seversky Donets, Azov, afluentes individuais do Dniester, Bug Ocidental e parte noroeste do Mar Negro. Uma situação ecológica tensa também se desenvolveu na bacia do Dnieper - a principal fonte de abastecimento de água do país (70%), onde se concentra o maior número de indústrias industriais e agrícolas, grandes centros industriais, usinas nucleares e sistemas de irrigação.

Além disso, as empresas mais perigosas para o meio ambiente que afetam a poluição dos corpos d'água na Ucrânia (antes do início do conflito militar em Donbass) estão localizadas nas regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk, Luhansk, Zaporozhye e Odessa. Na verdade, no final do ano passado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) declarou que mais de 1 milhão de moradores do leste da Ucrânia estão enfrentando uma grave escassez de água potável. “De acordo com nossas estimativas, cerca de 1,3 milhão de pessoas têm acesso limitado a água potável nas áreas afetadas por conflitos nas regiões de Donetsk e Luhansk”, observou o fundo.

Sem água potável

Ao mesmo tempo, não há, de fato, água potável em outras regiões da Ucrânia. O Observatório Geofísico Central divide o estado das águas superficiais externas em quatro categorias. Basicamente, a qualidade dos recursos hídricos atraídos para uso pelos setores da economia corresponde às classes 2 e 3, mas às vezes até 4. “Os pontos da categoria 4 estão localizados nos trechos mais poluídos dos rios”, explicam os especialistas.

E isso afeta diretamente a qualidade da água potável. Os corpos d'água da Ucrânia contêm derivados de petróleo, sulfatos, nitratos, fenóis, compostos de nitrogênio e metais pesados, substâncias biogênicas e orgânicas e assim por diante. “Atualmente, em quase todas as massas de água de superfície na Ucrânia e em algumas regiões - nas águas subterrâneas, o nível de poluição aumentou. Uma parte significativa das reservas de águas subterrâneas perdeu sua importância como fontes de água potável. Infelizmente, tal situação na Ucrânia se desenvolveu devido à negligência por um longo período de tempo das leis de desenvolvimento e reprodução do potencial de recursos hídricos”, disse a vice-ministra de Ecologia e Recursos Naturais da Ucrânia Svetlana Kolomiets.

Além disso, segundo ela, na última década, a eficiência de quase todas as instalações de tratamento diminuiu significativamente, devido à depreciação dos equipamentos. “Além disso, a atividade econômica muito ativa e descontrolada nas bacias hidrográficas dos rios, associada ao desenvolvimento de terras de fundo de água, mesmo em cinturões e zonas de proteção costeira, dá seus resultados. O problema é que um número significativo de usuários de água utiliza os recursos hídricos sem licenças especiais para uso do subsolo e uso especial da água. Portanto, hoje a capacidade de autocura das fontes de recursos hídricos na Ucrânia não é mais suficiente para superar os impactos negativos e reproduzir o equilíbrio ecológico. 45% (de acordo com o Ministério da Saúde) da população da Ucrânia consome água que não atende aos padrões estaduais”, afirma.

O principal problema com o complexo hídrico da Ucrânia é a falta de controle adequado / kp.ua

“Na Ucrânia, praticamente não há fontes de abastecimento de água de 1ª categoria de qualidade”, diz Tatyana Tymochko, chefe da Liga Ecológica de Toda a Ucrânia. “Praticamente todos os corpos d’água, em termos de nível de poluição, se aproximaram da 3ª categoria.”

“Mesmo que tudo seja bem feito nas estações de tratamento por muito dinheiro, ainda não poderemos trocar todas as tubulações de água. Mas quando chega lá, a água limpa volta a ser água suja”, enfatiza Maksym Tkachenko, ativista do movimento Ecodnepr.

O co-presidente da Associação dos Verdes da Ucrânia, ecologista Yaroslaa Zadesents, concorda com ele, segundo o qual, mesmo após um longo sistema de filtragem e purificação de vários níveis, a água na Ucrânia pode ser usada principalmente como água técnica. Uma vez que, mesmo após a limpeza, de acordo com os indicadores sanitários e químicos, a água não atende aos padrões.

Reforma necessária

Assim, com um sistema de tratamento de águas residuais imperfeito, falta de controle da poluição ambiental por empresas localizadas, inclusive na zona de conflito armado, poluição das principais artérias hídricas do país, obter água de primeira qualidade na Ucrânia é algo da categoria de fantasia.

“O principal problema com o complexo hídrico da Ucrânia é a falta de controle adequado sobre o estado dos corpos d’água”, observa Svetlana Kolomiets.

No entanto, segundo ela, a Ucrânia já iniciou uma reforma nesta área: "A prioridade desta reforma é a transição para o princípio da bacia de gestão da água".

Esta abordagem pressupõe que a principal unidade de gestão deve ser o território da bacia hidrográfica. “Isso criará um mecanismo financeiro que garantirá uma ligação direta entre o pagamento pelo uso da água e o financiamento de medidas prioritárias de proteção hídrica na bacia”, disse ela.

O Ministério da Ecologia e Recursos Naturais prevê que isso reduzirá gradualmente a poluição das águas superficiais e subterrâneas, reduzirá os riscos de emergências, recriará ecossistemas e melhorará a saúde da população que vive na bacia. Mas esta não é uma história de um ano.

Tatiana Stezhar

Se você notar um erro, selecione-o com o mouse e pressione Ctrl+Enter

Ainda há muita água no planeta, mas a proporção de água potável está diminuindo rapidamente.

Em cinco anos, a água potável será mais cara do que o petróleo e o gás. Já hoje, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a água limpa e de alta qualidade. No processo de influências antrópicas, as fontes de água em muitos estados estão poluídas com metais pesados, pesticidas, herbicidas, dióxidos, microflora patogênica e perderam a capacidade de autopurificação.

É por isso que a água potável não pode ser encontrada com tanta frequência. E com o passar dos anos, o problema só vai piorar. De acordo com o relatório da ONU, o número de territórios com escassez de água potável vai mais que dobrar.

Mas a água potável de alta qualidade e segura não é apenas o fator mais importante na qualidade de vida da população, mas também o principal fator que afeta a saúde das pessoas.

A Rússia está entre os dez maiores do mundo em termos de reservas de água doce. É a Rússia que tem 22% do suprimento mundial de umidade vital. Ao mesmo tempo, um dos problemas mais prementes do país é a má qualidade da água potável, causada, principalmente, pela extrema deterioração das redes de distribuição de água nos assentamentos. Além disso, 90% das descargas de águas residuais na Rússia não são tratadas no nível necessário, e aproximadamente 60% desse valor é “fornecido” por habitação e serviços comunitários (HCS).

A questão da água potável está diretamente relacionada ao problema demográfico, que não é apenas o aumento da taxa de natalidade, mas também a diminuição da mortalidade, o aumento da expectativa de vida dos russos.

Devido ao uso de água potável de má qualidade, doenças perigosas como disenteria, febre tifóide, hepatite, meningite. Você pode ficar doente através da água icterícia, tularemia, febre da água, brucelose, poliomielite. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% de todas as doenças são causadas pelo uso de água potável de má qualidade.

Existem regiões na Rússia onde até metade de todas as doenças estão associadas ao uso de água de má qualidade. O custo do risco e perda de saúde pública do consumo de água potável de baixa qualidade na Rússia como um todo é estimado em cerca de 33,7 bilhões de rublos por ano.

Isso também está relacionado ao atraso do país em relação a outros países industrializados em termos de expectativa média de vida da população. De acordo com especialistas, apenas melhorar a qualidade da água potável aumentará a expectativa média de vida em 5-7 anos.

O projeto partidário da "Rússia Unida" - "Água Limpa" estabeleceu como objetivo mudanças fundamentais no campo dos serviços de abastecimento de água. E concordo plenamente com as palavras do chefe de nossa facção, B. V. Gryzlov, de que “a implementação deste projeto é de grande importância para manter a saúde, melhorar as condições de trabalho e melhorar a qualidade de vida dos russos”. Hoje, todas as condições estão criadas para que esse projeto partidário seja transformado em programa estadual, que pode começar a funcionar já em 2010.

O projeto de programa estadual “Água Limpa” tem sido repetidamente submetido à discussão no âmbito de reuniões conjuntas com representantes de ministérios e departamentos. Prevê-se que o programa (já finalizado tendo em conta os comentários do Governo) seja apresentado a 1 de Outubro deste ano.

A essa altura, três regulamentos técnicos (sobre a qualidade da água potável da tubulação, águas residuais e água engarrafada), que estão sendo elaborados pelos deputados da Duma do Estado, também devem ser adotados.

Uma das principais tarefas do projeto Água Limpa é dinamizar e melhorar o quadro regulamentar no domínio do abastecimento de água potável. A este respeito, o regulamento técnico especial "Sobre água potável e abastecimento de água potável" e o regulamento técnico geral "Sobre descarte de água" foram incluídos na lista de contas prioritárias da facção Rússia Unida.

Atualmente, as normas da legislação vigente sobre água potável são muito contraditórias, vagas e dispersas em vários documentos. Todo um conjunto de artigos está completamente desatualizado e não corresponde às realidades existentes. Mas mesmo normas legislativas ideais não poderão mudar a situação no campo do abastecimento de água sem reequipamento técnico. Desde que a água entre nas casas após a “viagem” por canos enferrujados, não há necessidade de falar sobre sua alta qualidade e pureza.

Até o momento, cerca de 15% da água potável é completamente imprópria para consumo e apenas 12% da água da torneira atende aos critérios geralmente aceitos. Estes números demonstram claramente a importância da adopção de legislação no domínio do abastecimento de água potável e da organização do abastecimento de água potável.

Obviamente, a água deve atender a todas as características sanitárias e epidemiológicas, não apenas no ponto de entrada, mas também na saída da torneira. Caso contrário, todas as tentativas de limpá-lo são em vão. Ao mesmo tempo, nem todas as regiões russas, por razões econômicas, podem pagar comunicações de engenharia modernas.

Em uma situação em que há doadores e súditos subsidiados da Federação no país, não se pode transferir toda a responsabilidade apenas para as autoridades locais. Sem financiamento federal, a disparidade econômica, em particular no campo da renovação das comunicações de água potável, não pode ser superada. Portanto, é vital a criação de um programa-alvo federal “Água Limpa” para o período até 2020.

A implementação de tal programa federal não apenas terá um impacto positivo na saúde dos russos, mas também poderá trazer benefícios econômicos bastante tangíveis, pois nos permitirá considerar a questão da exportação de água potável pela Rússia no futuro. Um projeto à parte poderia ser o abastecimento de água ao continente africano, onde, de fato, não existem fontes puras de umidade vital, já que todos os recursos disponíveis são caracterizados por uma alta concentração de arsênico. O fornecimento de água para a África usando a frota de navios-tanque é um projeto econômico específico, anunciado pelo presidente da Duma do Estado da Assembleia Federal da Federação Russa B. V. Gryzlov. Assim, a indústria da água na Rússia pode se tornar um projeto econômico de sucesso, parte das receitas do orçamento federal

Sabe-se que a quantidade de água na natureza permanece praticamente inalterada. O problema é que o suprimento de água potável do planeta está em constante declínio. E isso acontece com um volume crescente de consumo de água.

Principalmente a água doce é adequada para uso na indústria, agricultura e vida cotidiana.

As principais fontes de água doce (potável) - rios e lagos frescos - estão distribuídas de forma extremamente desigual nos continentes. Na Europa e na Ásia, onde vivem 70% da população, concentram-se apenas 39% das reservas mundiais de água fluvial. Na Europa, onde vive quase 20% da população mundial, o abastecimento de água doce representa apenas 7% do abastecimento total de água do mundo.

Existem áreas no planeta onde há uma falta catastrófica de água potável. Então, em uma das tribos africanas, as mulheres varrem a areia molhada por dias a fio, pegando o líquido marrom com colheres. Apenas um ou dois litros são ganhos por dia (foi feito um filme sobre isso).

Nas ilhas dos Mares do Sul, você só pode contar com água da chuva e leite de coco para matar a sede. Muitas vezes, as crianças não podem brincar ao ar livre, porque isso faz a criança suar e ela quer beber mais.

Por um longo período histórico em regiões com reservas naturais de água doce limpa, uma pessoa satisfazia plenamente suas necessidades de água doce, sem sentir falta dela. No entanto, devido ao intenso crescimento da população e suas atividades industriais, a necessidade de água tem aumentado constantemente. Atualmente, atingiu tais proporções que em muitos lugares do planeta, e especialmente em áreas industriais desenvolvidas, há um problema agudo de falta de água doce.

A falta de água doce já é notada em muitos países do mundo, é vivenciada por 1/3 da população mundial. Assim, Hong Kong, com uma população de cerca de 4 milhões de pessoas, recebe água por meio de uma tubulação especial da China. Além disso, é entregue por navios-tanque. A "fome de água" crônica está experimentando Tóquio. A água importada é parcialmente fornecida pelo estado da Argélia. A água limpa foi transportada para a Arábia Saudita de avião da Nova Zelândia. Lojas na Holanda e no Japão vendem água pura trazida da Noruega.

Juntamente com o problema da escassez de água doce em muitas regiões do mundo, existe um problema agudo de água doce limpa. Há relatos de que 1,5 bilhão de pessoas não têm água potável. Segundo dados da OMS, quase 3 bilhões de habitantes do planeta utilizam água potável de má qualidade. Por esta razão, cerca de 25% da população mundial corre o risco de adoecer todos os anos, aproximadamente um em cada dez habitantes do planeta está doente, cerca de 4 milhões de crianças e 18 milhões de adultos morrem. Cerca de 80% de todas as doenças nos países em desenvolvimento estão relacionadas à falta de água potável. Além disso, a água é uma matéria-prima inestimável que não pode ser substituída por outra.



Por todas as razões acima expostas, o problema do abastecimento de água tornou-se um dos mais importantes na vida e no desenvolvimento da sociedade humana.

As razões para a falta de água doce no mundo são as seguintes: aumento intensivo da demanda de água devido ao crescimento da população mundial e ao desenvolvimento de atividades econômicas que demandam grandes dispêndios de recursos hídricos; perdas de água doce devido à redução do fluxo do rio e outros motivos; poluição de reservatórios por esgoto.

As perdas de água doce devido à redução do fluxo dos rios são principalmente devido ao desmatamento, lavoura de prados, drenagem de pântanos de várzea, etc. Isso leva, em primeiro lugar, a um aumento do escoamento superficial e a um aumento do volume de água que flui para os mares e, em segundo lugar, a uma diminuição do nível das águas subterrâneas que alimentam os rios e mantêm o seu teor de água. As perdas de água doce em muitos países do mundo reduzem os recursos hídricos subterrâneos.

Para designar esse fenômeno, existe um conceito - esgotamento da água.

Esgotamento de água- redução do escoamento mínimo permitido de águas superficiais ou redução das reservas de águas subterrâneas. O escoamento mínimo permitido é o escoamento no qual o bem-estar ecológico do corpo hídrico e as condições de uso da água são assegurados.
Além disso, grandes perdas de água doce ocorrem como resultado de:

filtração de água pelas paredes dos canais;

· violações da integridade (rajadas) de adutoras principais que abastecem os assentamentos a partir de fontes de abastecimento de água e tubulações da rede de abastecimento de água, por meio das quais a água é diluída pelo território dos assentamentos;

· vazamento irracional de água em edifícios residenciais e públicos como resultado de torneiras de água defeituosas e dispositivos de esgoto de vertedouro.

O mundo deve esperar um aumento ainda maior no consumo de água doce para várias necessidades da sociedade humana.

A escassez de água doce limpa também se deve à poluição das águas naturais.

Poluição da água- introdução na água (corpos d'água) ou formação (síntese, reprodução, etc.) nela de agentes físicos, químicos ou biológicos que afetem negativamente o meio ambiente ou danifiquem os valores materiais. A poluição dos corpos d'água geralmente ocorre como resultado do lançamento de esgoto neles.

Águas Residuais- são águas que foram de uso industrial e doméstico ou agrícola, bem como passaram por algum tipo de território contaminado, inclusive o território de um assentamento (industrial, agrícola, doméstico e pluviais). Estas são águas descarregadas após o uso em atividades domésticas e industriais de uma pessoa.

As principais substâncias nocivas que entram nos corpos d'água (fontes de água superficiais e subterrâneas) com águas residuais são petróleo e derivados, fenol, tensoativos específicos para detergentes (tensoativos), amônia, pesticidas, metais pesados, compostos químicos complexos e outros. Patógenos de doenças infecciosas podem entrar em fontes de água com águas residuais domésticas.

Como resultado, as águas superficiais e subterrâneas tornam-se impróprias para o abastecimento de água potável, para fins domésticos e industriais.

Arquivado pelo Instituto de Pesquisa de Higiene de Moscou. F.F. Erisman, na Rússia, ferro, turbidez, poluição orgânica total em termos de oxidabilidade de permanganato, fenóis, manganês, surfactantes e derivados de petróleo, alumínio residual, formaldeído, caprolactama, ciclohexanol são mais frequentemente encontrados na água potável acima dos valores regulamentados. Em algumas amostras de água potável, é registrado um aumento do teor de arsênico e chumbo. A presença de mercúrio, cádmio, molibdênio, níquel e cromo na água de algumas tubulações representa um risco para a saúde pública. O aparecimento dessas substâncias na água pode ser explicado por causas antrópicas.

Na Rússia, em termos de intensidade máxima e área de poluição das águas subterrâneas por produtos químicos perigosos, a situação mais tensa se desenvolveu nas áreas de grandes empresas industriais - nas cidades de Cherepovets (fenóis, clorobenzeno, butanol, tolueno), Lipetsk (cianetos, tiocianatos), Tula (tiocianatos), Voronezh ( Surfactantes, cádmio), Togliatti (fenóis, alumínio), Volgograd (fenóis, molibdênio), Stavropol (cádmio, níquel), Chelyabinsk e Novorossiysk (fenóis, chumbo, ferro), Novokuznetsk (fenóis, fluoretos), etc.

Na Ucrânia, derivados de petróleo, fenol, estireno, clorobenzeno, dicloroetano, cianetos, acetona, cádmio, chumbo, cobre, zinco, compostos de mercúrio e outras substâncias podem entrar em corpos d'água com águas residuais. Ao mesmo tempo, o risco de sua penetração na água potável permanece.

As concentrações de vários elementos químicos na água potável dependem de fatores naturais e tecnogênicos (antropogênicos). As causas naturais são determinadas pelo nível de conteúdo natural de elementos em corpos d'água abertos, águas subterrâneas, solos e rochas, e as causadas pelo homem são determinadas pela entrada de elementos químicos no meio ambiente como resultado da atividade econômica humana.

De acordo com dados publicados, os elementos químicos cujo conteúdo na água potável é amplamente determinado pelas características específicas das províncias biogeoquímicas incluem flúor, ferro, bário, titânio, zircônio, vanádio, molibdênio, lítio, estrôncio e cobalto.

Província biogeoquímica- uma área separada da superfície da Terra, que difere de outras áreas semelhantes em termos de conteúdo (excesso ou deficiência) e composição de elementos químicos e substâncias encontradas em solos, águas, plantas e animais.

O teor de metais pesados ​​(chumbo, cobre, níquel, zinco), além de manganês e cromo, na água potável depende tanto das características geohidroquímicas do território quanto das especificidades do impacto tecnogênico no meio ambiente. Especialistas descobriram que, se as concentrações de vários metais na água potável excederem o nível de fundo, isso é uma confirmação de sua origem tecnogênica e não natural.

Os metais pesados ​​nas fontes de água potável e, consequentemente, na água potável em diferentes territórios são distribuídos de forma extremamente desigual. Assim, nos assentamentos da região de Donetsk, foram encontradas concentrações de chumbo na água potável: o máximo de 3,6 GTDK (distrito de Shakhtersky) e o mínimo de 0,4 MPC (Mariupol), níquel - o máximo de 2,7 MPC (distrito de Starobeshevsky) e nenhum foi detectado. em uma amostra de água em seis áreas rurais, cromo - 3,4 MPC (distrito de Pervomaisky) e não foi encontrado em nenhuma amostra de água em 4 distritos. A concentração máxima de manganês atingiu 8,6 MPC (distrito de Pervomaisky), enquanto na água potável da maioria das cidades da região esse metal é encontrado em baixas concentrações e geralmente não ultrapassa o padrão higiênico.

Segundo cientistas americanos, o uso de agrotóxicos na agricultura pode levar à contaminação local e regional de fontes de água potável. O teor de pesticidas na água de reservatórios abertos e águas subterrâneas varia muito dependendo das estações do ano e das características geológicas locais. As maiores concentrações dessas substâncias são observadas nas águas na primavera e início do verão após fortes chuvas. Os pesticidas são encontrados em quase 50% das amostras de águas subterrâneas estudadas colhidas nos Estados Unidos.

No total, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency - EPA) e outras organizações dos EUA, mais de 160 ingredientes ativos de pesticidas são conhecidos como cancerígenos ou suspeitos de serem cancerígenos.

Casos de poluição extremamente alta da água potável com substâncias nocivas de origem tecnogênica representam um perigo significativo para a população. Isso geralmente acontece durante vários acidentes.

Como resultado do acidente na usina nuclear de Chernobyl, ocorrido na noite de 25 para 26 de abril de 1986, um território de 2.712 km2 na Ucrânia foi perigosamente afetado pela radiação, que é completamente excluída do uso econômico nacional. O período de decaimento de alguns isótopos chega a 130 anos. Um subproduto do desastre de Chernobyl foi a contaminação das fontes de água e, como resultado, a água potável com isótopos radioativos. Isso levou a uma deficiência da zona de desastre de iodo natural puro R.

A contaminação de substâncias nocivas com água potável de abastecimento de água centralizado pode ocorrer em violação da lei - no caso de conexão por responsáveis ​​de redes de abastecimento de água de abastecimento de água potável com redes de abastecimento de água não potável, ou seja, água técnica ou industrial fornecer. Por exemplo, em 20 de junho de 1987, na cidade de Kommunarsk (agora cidade de Alchevsk, região de Luhansk), na vila de Gorky, houve uma contaminação significativa da água potável da torneira com derivados de petróleo. De manhã cedo, um líquido, uma mistura de água e substâncias oleosas, derramou das torneiras abertas dos habitantes. Como resultado da investigação, foi constatado o fato de conectar as redes de abastecimento de água potável da vila com o sistema de abastecimento de água circulante da seção de laminação da loja de bens de consumo da metalúrgica. Para alimentar o sistema de processo com água potável, os trabalhadores desta oficina diretamente (“sem quebrar o jato”) conectaram a conduta de água potável à unidade de abastecimento de água do ciclo reverso do sistema de refrigeração para fornos de aquecimento e rolos de laminação moinhos. Ao mesmo tempo, a água do cárter, que acumulava grande quantidade de derivados de petróleo, era utilizada para resfriar essas unidades. Foi estabelecida a identidade dos produtos petrolíferos selecionados na fossa da oficina e contidos na água do sistema de abastecimento de água potável. Sobre o fato desta violação da SES da cidade, os autores foram multados e o material pertinente foi encaminhado ao Ministério Público da cidade. O abastecimento normal de água da aldeia foi restabelecido.

Cientistas em muitos países estão ocupados com os problemas de limpeza de águas poluídas, dessalinização da água salgada do mar e a busca de novas fontes de umidade vital. Existem projetos para rebocar icebergs antárticos para as margens da Califórnia, Arábia Saudita e outros países.

Especialistas americanos fizeram cálculos segundo os quais seis rebocadores podem transportar um iceberg pesando cerca de 10 bilhões de toneladas. Essa montanha de gelo pode fornecer água doce a uma grande região ao longo do ano.

Ainda há muita água no planeta, mas a proporção de água potável está diminuindo rapidamente.

NodentroUma negação na província de Darfur, no sul do Sudão, em 2005, causou uma grave escassez de água potávelagua. E isso é comdentroIsso não é surpreendente: embora a água seja abundante, não é adequada para beber. Foto: OMS

Entre os compostos químicos com os quais uma pessoa tem que lidar em sua vida diária, a água é talvez o mais familiar e ao mesmo tempo o mais estranho. Suas incríveis propriedades sempre atraíram a atenção dos cientistas e, nos últimos anos, tornaram-se, além disso, um pretexto para várias especulações quase científicas. A água não é um solvente passivo, como comumente se acredita, é um agente ativo em biologia molecular; quando congela, expande em vez de encolher como a maioria dos líquidos, atingindo sua densidade mais alta a 4°C. Até agora, nenhum dos teóricos que trabalham na teoria geral dos fluidos chegou perto de descrever suas estranhas propriedades.

As ligações de hidrogênio fracas merecem menção especial, graças às quais as moléculas de água formam estruturas bastante complexas por um curto período de tempo. Um artigo da Science de 2004 de Lars Pettersson e seus colegas da Universidade de Estocolmo fez muito barulho. Nele, em particular, foi afirmado que cada molécula de água está conectada por pontes de hidrogênio com exatamente duas outras. Por causa disso, surgem cadeias e anéis, com comprimento da ordem de centenas de moléculas. É por esse caminho que os pesquisadores esperam encontrar uma explicação racional para a estranheza da água.

Mas para os habitantes do nosso planeta, a água é principalmente interessante não para isso: sem água potável, todos eles simplesmente morrerão, e sua disponibilidade se torna cada vez mais problemática ao longo dos anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente 1,2 bilhão de pessoas não a possuem na quantidade necessária, milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças causadas por substâncias dissolvidas na água. Em janeiro de 2008, na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial da ONU 2008, realizada na Suíça, argumentou-se que em 2025 a população de mais da metade dos países do mundo não terá água potável e em 2050 - 75%.

O problema da água limpa vem de todos os lados: por exemplo, os cientistas sugerem que nos próximos 30 anos, o derretimento das geleiras (uma das principais reservas de água doce da Terra) levará a fortes saltos no nível de muitos grandes rios , como o Brahmaputra, Ganges, Huang He, que colocará um bilhão e meio de pessoas do Sudeste Asiático em risco de escassez de água potável. Ao mesmo tempo, mesmo agora o fluxo de água, por exemplo, do Rio Amarelo é tão grande que periodicamente não chega ao mar.

Estados Unidos, Condado de Cherokeedentrodurante a seca de 2007. Foto (licença Creative Commons): Mark N aka mjn9

Para evitar uma crise hídrica, estão sendo desenvolvidas novas tecnologias para purificação e desinfecção da água, sua dessalinização, bem como métodos para sua reutilização. No entanto, além da pesquisa científica, são necessários métodos eficazes para organizar o controle sobre os recursos hídricos dos países: infelizmente, na maioria dos estados, várias organizações estão envolvidas no uso e planejamento dos recursos hídricos (por exemplo, nos EUA mais de vinte diferentes agências federais estão envolvidas nisso). Este tema tornou-se o tema principal da edição de 19 de março deste ano da revista científica Nature. Em particular, Mark Shannon e seus colegas da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign (EUA) revisaram novos desenvolvimentos científicos e sistemas de última geração nas seguintes áreas: desinfecção da água e remoção de patógenos sem o uso de quantidades excessivas de produtos químicos e a formação de de subprodutos tóxicos. detecção e remoção de poluentes em baixa concentração; reutilização da água, bem como dessalinização do mar e das águas interiores. É importante ressaltar que essas tecnologias devem ser relativamente baratas e adequadas para uso em países em desenvolvimento.

Infecção sutil

A desinfecção é especialmente importante nos países em desenvolvimento do Sudeste Asiático e da África Subsaariana, onde os patógenos transmitidos pela água são mais propensos a causar doenças em massa. Junto com patógenos - como helmintos (vermes), protozoários, fungos e bactérias, vírus e príons representam um perigo maior. O cloro livre - o desinfetante mais comum do mundo (e também o mais barato e um dos mais eficazes) - faz um excelente trabalho com vírus intestinais, mas é impotente contra Cryptosporidium C. parvum ou micobactérias causadoras de diarréia. A situação é complicada pelo fato de que muitos patógenos vivem em finos biofilmes nas paredes dos canos de água.

Novos métodos eficazes de desinfecção devem consistir em várias barreiras: remoção usando reações físico-químicas (por exemplo, coagulação, sedimentação ou filtração por membrana) e neutralização usando radiação ultravioleta e reagentes químicos. Relativamente recentemente, a luz do espectro visível foi novamente usada para neutralização fotoquímica de patógenos e, em alguns casos, a combinação de UV com cloro ou ozônio é eficaz. É verdade que essa abordagem às vezes causa o aparecimento de subprodutos nocivos: por exemplo, a ação do ozônio na água contendo íons brometo pode causar o bromato cancerígeno.

NOÍndia, onde a necessidade de desinfecçãoaguasentiu atédentroMuito picante, a água de seiva é usada para esses fins. Foto: OMS

Nos países em desenvolvimento, é utilizada uma tecnologia para desinfetar a água em garrafas de polietileno tereftalato (PET) usando, em primeiro lugar, luz solar e, em segundo lugar, hipoclorito de sódio (esse método é usado principalmente em áreas rurais). Graças ao cloro, foi possível reduzir a incidência de doenças gastrointestinais, no entanto, em áreas onde a amônia e o nitrogênio orgânico estão contidos na água, o método não funciona: o cloro forma compostos com essas substâncias e fica inativo.

Supõe-se que no futuro os métodos de desinfecção incluirão a ação do ultravioleta e das nanoestruturas. A radiação ultravioleta é eficaz no combate às bactérias que vivem na água, com cistos de protozoários, mas não atua sobre os vírus. No entanto, a luz ultravioleta pode ativar compostos fotocatalisadores como o titânio (TiO2), que por sua vez pode matar vírus. Além disso, novos compostos como o TiO2 com nitrogênio (TiON) ou com nitrogênio e alguns metais (paládio) podem ser ativados pela luz visível, exigindo menos energia do que a ultravioleta ou mesmo a luz solar. É verdade que essas instalações para desinfecção têm uma produtividade extremamente baixa.

Outra tarefa importante na purificação da água é a remoção de substâncias nocivas. Existe uma enorme quantidade de substâncias e compostos tóxicos (como arsênico, metais pesados, compostos aromáticos halogenados, nitrosaminas, nitratos, fosfatos e muitos outros). A lista de substâncias supostamente prejudiciais à saúde está em constante crescimento, e muitas delas são tóxicas mesmo em pequenas quantidades. É difícil e caro detectar essas substâncias na água e removê-las na presença de outras impurezas não tóxicas, cujo teor pode ser uma ordem de grandeza maior. E, sobretudo, essa busca por uma toxina pode interferir na detecção de outra, mais perigosa. Os métodos de monitoramento de poluentes envolvem inevitavelmente o uso de equipamentos de laboratório sofisticados e o envolvimento de pessoal qualificado, por isso é muito importante, sempre que possível, encontrar maneiras baratas e relativamente simples de identificar a poluição.

Um tipo de “especialização” também é importante aqui: por exemplo, o trióxido de arsênio (As-III) é 50 vezes mais tóxico que o pentóxido (As-V), e por isso é necessário medir seu conteúdo tanto em conjunto quanto separadamente, para posterior neutralização ou remoção. Os métodos de medição existentes têm um limite de precisão baixo ou exigem especialistas qualificados.

Os cientistas acreditam que uma direção promissora no desenvolvimento de métodos para detecção de substâncias nocivas é o método de reconhecimento molecular (motivo de reconhecimento molecular), baseado no uso de reagentes sensoriais (como o papel de tornassol familiar da escola), juntamente com o controle micro ou nanofluídico (manipulação micro/nanofluídica) e telemetria. Métodos de biossensores semelhantes podem ser aplicados a patógenos que vivem na água. No entanto, neste caso, é necessário monitorar a presença de ânions na água: sua presença pode neutralizar métodos bastante eficazes - sob outras condições. Assim, quando a água é tratada com ozônio, as bactérias morrem, mas se houver Br- na água, ocorre a oxidação a BrO3-, ou seja, um tipo de poluição muda para outro.
Sistema de osmose reversa usado nos EUA: a pressão da água no lado da membrana sintética, onde estão localizados os contaminantes, supera a pressão da água pura no lado oposto. De acordo com as leis da hidrostática, a água penetra através da membrana, limpando a estrada. Foto (licença Creative Commons): Fred aka fhemerick

Em geral, existem duas maneiras de lidar com substâncias nocivas - o impacto no micropoluente com a ajuda de reagentes químicos ou bioquímicos até que ele passe para uma forma não perigosa ou sua remoção da água. Esta questão é decidida dependendo da área. Por exemplo, poços em Bangladesh usam a tecnologia de filtragem Sono e fábricas nos Estados Unidos usam osmose reversa para resolver o mesmo problema - remover o arsênico da água.

Sistema de osmose reversa aplicadodentroEUA: pressãoaguano lado da membrana sintética onde estão localizados os contaminantes,dentroa pressão diminuilimpar aguacontradentrolado oposto. De acordo com as leis da hidrostática, a água penetra através da membrana, limpando a estrada. Foto (licença Creative Commons): Fred aka fhemerick

Atualmente, substâncias orgânicas nocivas na água estão tentando transformá-las em nitrogênio, dióxido de carbono e água inofensivos por meio de reações. Contaminantes aniônicos graves, como nitratos e percloratos, são removidos usando resinas de troca iônica e osmose reversa, enquanto salmouras tóxicas são despejadas em instalações de armazenamento. No futuro, provavelmente, serão utilizados catalisadores bimetálicos para a mineralização dessas salmouras, bem como nanocatalisadores ativos em membranas para a transformação de ânions.

Por dentro usar agua

Os conservacionistas agora sonham em reutilizar águas residuais industriais e municipais que foram tratadas com qualidade de água potável. Mas, neste caso, você precisa lidar com um grande número de todos os tipos de poluentes e patógenos, além de substâncias orgânicas que devem ser removidas ou transformadas em compostos inofensivos. Consequentemente, todas as operações se tornam mais caras e mais complicadas.

Os efluentes urbanos geralmente são tratados em estações de tratamento de efluentes, nas quais os micróbios são suspensos, removendo matéria orgânica e resíduos de alimentos, e depois em tanques de decantação, onde são separadas as frações sólidas e líquidas. A água após esse tratamento pode ser descarregada em corpos d'água superficiais, bem como usada para irrigação limitada e para algumas necessidades da fábrica. Atualmente, uma das tecnologias ativamente introduzidas são os biorreatores de membrana (Membrane Bioreactor). Essa tecnologia combina o uso de biomassa suspensa na água (como nas estações convencionais de tratamento de efluentes) e membranas aquosas micro e ultrafinas em vez de tanques de sedimentação. A água após o MBR pode ser usada livremente para irrigação e para as necessidades da fábrica.

Os MBRs também podem ser de grande benefício em países em desenvolvimento com saneamento precário, especialmente em megacidades de rápido crescimento, permitindo que as águas residuais sejam tratadas diretamente, separando substâncias úteis, água limpa, nitrogênio e fósforo. O MBR também é usado como pré-tratamento de água por osmose reversa; se você tratá-lo com UV (ou fotocatalisadores que reagem à luz visível), ele será adequado para beber. No futuro, é possível que os sistemas de "reuso de água" sejam constituídos por apenas duas etapas: um MBR com membrana de nanofiltração (que eliminará a necessidade de uma etapa de osmose reversa) e um reator fotocatalítico, que servirá como barreira a patógenos e destruir poluentes orgânicos de baixo peso molecular. É verdade que um dos sérios obstáculos é o rápido entupimento da membrana, e o sucesso do desenvolvimento desta área de purificação de água depende em grande parte de novas modificações e propriedades das membranas.

As leis ambientais também representam uma barreira significativa: em muitos países é estritamente proibido reutilizar a água para uso público. No entanto, devido à falta de recursos hídricos, isso também está mudando: por exemplo, nos Estados Unidos, o reúso de água está aumentando 15% ao ano.

Sem sal

Aumentar a oferta de água doce por dessalinização das águas dos mares, oceanos e águas interiores salinas é uma meta muito tentadora, pois essas reservas representam 97,5% de toda a água da Terra. As tecnologias de dessalinização percorreram um longo caminho, especialmente na última década, mas ainda exigem muita energia e investimento de capital, o que está impedindo sua disseminação. Muito provavelmente, a proporção de grandes usinas de dessalinização convencionais (térmicas) diminuirá: elas consomem muita energia e sofrem muito com a corrosão. Supõe-se que o futuro pertence a pequenos sistemas de dessalinização projetados para uma ou várias famílias (isso se aplica principalmente aos países em desenvolvimento).

Estação de dessalinização. Edifícios como este são raros.dentrostretish - eles são muito caros. Mas não há dúvida: com o tempo, haverá cada vez mais deles. Foto (licença Creative Commons): Tom Arthur

As tecnologias modernas de dessalinização usam separação por membrana de osmose reversa e destilação térmica. Os fatores limitantes para o desenvolvimento da dessalinização são, como já mencionado, o alto consumo de energia e custos operacionais, a rápida incrustação das membranas das plantas, bem como o problema de descarte de salmoura e a presença de resíduos poluentes de baixo peso molecular, como o boro, em a água.

As perspectivas de pesquisas nesse sentido são determinadas principalmente pela redução dos custos específicos de energia, e aqui há alguns avanços: se na década de 1980 eram em média 10 kWh/m3, agora caíram para 4 kWh/m3. Mas há outros sucessos importantes: a criação de novos materiais para membranas (por exemplo, a partir de nanotubos de carbono), bem como a criação de novas biotecnologias de purificação.

Resta esperar que nos próximos anos a ciência e a tecnologia realmente dêem um grande passo à frente - afinal, mesmo permanecendo quase invisível para muitos, o espectro da crise da água há muito assombra não apenas a Europa, mas o mundo inteiro .


Strukova Valéria

Hoje as pessoas enfrentam problemas globais. O não resolvido deles ameaça a própria existência da humanidade. O problema da água potável já veio à tona. As pessoas são obrigadas a usar água que não atende aos requisitos de higiene para beber, o que representa uma séria ameaça à sua saúde.

Muita atenção é dada às questões de escassez de água potável. O homem tem um impacto muito negativo sobre o meio ambiente. Apesar de haver cada vez menos água doce na Terra, as pessoas a utilizam de forma imprudente, perturbando o equilíbrio ecológico, sem pensar nas gerações futuras. A poluição da água por resíduos industriais e agrícolas tem um efeito prejudicial ao meio ambiente, levando ao acúmulo de metais pesados ​​(elementos vestigiais) e elementos tóxicos neles; é perigoso para animais e seres humanos. Hoje, as consequências da deterioração do estado da água já se expressam em uma série de problemas ambientais globais, regionais e locais relacionados ao estado da atmosfera, hidrosfera e saúde humana. O tema que escolhi é muito relevante em nosso tempo.

Download:

Visualização:

Departamento Ocidental do Ministério da Educação e Ciência da Região de Samara

Concurso distrital de projetos de pesquisa para crianças em idade escolar "Gulliver"

Seção

Ecologia

CARGO

Realizado:

Strukova Valéria

alunos da 3ª turma "B"

Escola secundária GBOU №10

Syzran

Gerente de obra:

Kosterina Elena Gennadievna

professor de escola primária

Syzran, 2014

Introdução

Parte principal

  1. A água é a fonte da vida.

Parte prática

  1. Resultados da pesquisa
  2. Resultados do experimento

Conclusão

Recursos usados

Inscrição

INTRODUÇÃO

Relevância

Hoje as pessoas enfrentam problemas globais. O não resolvido deles ameaça a própria existência da humanidade. O problema da água potável já veio à tona. As pessoas são obrigadas a usar água que não atende aos requisitos de higiene para beber, o que representa uma séria ameaça à sua saúde.

Muita atenção é dada às questões de escassez de água potável. O homem tem um impacto muito negativo sobre o meio ambiente. Apesar de haver cada vez menos água doce na Terra, as pessoas a utilizam de forma imprudente, perturbando o equilíbrio ecológico, sem pensar nas gerações futuras. A poluição da água por resíduos industriais e agrícolas tem um efeito prejudicial ao meio ambiente, levando ao acúmulo de metais pesados ​​(elementos vestigiais) e elementos tóxicos neles; é perigoso para animais e seres humanos. Hoje, as consequências da deterioração do estado da água já se expressam em uma série de problemas ambientais globais, regionais e locais relacionados ao estado da atmosfera, hidrosfera e saúde humana.O tema que escolhi é muito relevante em nosso tempo.

Hipótese:

Vamos supor que a água da torneira é realmente limpa.

Objetivo do projeto:

Comparação de água da torneira e água engarrafada.

Tarefas:

  • Encontre e resuma fatos conhecidos da ciência sobre a água;
  • Determinar de forma acessível quais substâncias estão contidas na água que bebemos;
  • Descubra se as substâncias nele contidas trazem danos ou benefícios à saúde humana.

Métodos de pesquisa:

  • estudo de fontes teóricas;
  • questionamento;
  • observação;
  • análise de material experimental;
  • comparação;
  • generalização.

Objeto de estudo:

Água da torneira e água engarrafada

Objeto de estudo:

A composição da água.

PARTE PRINCIPAL

  1. A água é a fonte da vida.

“Não podemos dizer que a água é necessária para a vida:

Ela é vida."

Assim disse Saint-Exupéry

sobre este líquido que usamos,

sem pensar muito.

Desde os tempos antigos, o homem tratou a água como um dos milagres mais importantes. Acreditava-se que os deuses ofereciam água às pessoas.

Os antigos eslavos rezavam nas margens de rios, lagos e outras fontes, acreditando que as orações salvariam suas terras da seca e causariam chuva.

A água existia no Universo na forma de gelo ou vapor muito antes da formação do nosso planeta. Ela se estabeleceu em partículas de poeira e pedaços de partículas cósmicas. A partir da combinação desses materiais, a Terra foi formada e a água formou um oceano subterrâneo bem no centro do planeta. Vulcões e gêiseres moldaram nosso jovem planeta por milênios. Eles vomitaram fontes de água quente das entranhas da Terra, uma grande quantidade de vapor e gases. Este vapor envolveu nosso planeta como um cobertor.

Outro parte da água veio até nós do espaço na forma de enormes blocos de gelo que forama cauda de enormes cometas que bombardearam nosso jovem planeta.

A superfície da Terra esfriou gradualmente. O vapor de água começou a se transformar em líquido. As chuvas atingiram nosso planeta, enchendo os futuros oceanos com água suja fervente. Demorou muitos anos paraos oceanos esfriaram, limparam e tornaram-secomo os conhecemos hoje:águas azuis salgadase cobrem a maior parte da superfície da Terra.Portanto, a Terra é chamada de PLANETA AZUL.

O único planeta do sistema solar onde a vida se originou é a nossa Terra. Existem muitas opiniões sobre a origem da vida na Terra, mas todas concordam queA água foi a base para a origem da vida.

A maioria dos vulcões foi inundada pelas águas do primeiro oceano. Mas os vulcões continuaram a entrar em erupção debaixo d'água, fornecendo água aquecida e minerais dissolvidos nela das entranhas da Terra. E lá,em profundidades incríveis, perto de vulcõesSegundo muitos cientistas, e a vida nasceu.

pelo mais As bactérias foram os primeiros organismos vivose algas verde-azuladas. Eles não precisam de luz solar para vivereles existiam graças ao calor vulcânico e minerais dissolvidos na água. Mas como eles resistiram a temperaturas tão altas emanadas de vulcões?

Atualmente, nas profundezas do oceano, como há muitos séculos, existem incríveis fontes termais que fumam com vapor branco e preto, são chamadas de defumadores subaquáticos. Perto deles vivem muitas espécies de animais marinhos que se adaptaram a esse ambiente e, claro, bactérias.

Mas como surgiram os primeiros organismos vivos?

Os cientistas descobriram no espaço um grande número de moléculas (estes são os “tijolos” de que são compostos todos os seres vivos e não vivos) a partir das quais os primeiros organismos vivos poderiam se formar. Em nosso planeta, eles poderiam se dar bem com a água. Ou talvez não moléculas, mas bactérias vieram até nós do espaço sideral?

Eles constantemente surpreendem as pessoas com sua capacidade de passar pelo fogo e pela água.

Eles foram encontrados em múmias egípcias e no nariz de um mamute. Em um poço de petróleo e no gelo da Antártida a uma profundidade de quatro quilômetros. Eles foram encontrados em uma usina nuclear na água. Todos eles estavam vivos, saudáveis ​​e continuaram a se multiplicar.

Ou talvez a vida na Terra tenha se originado simultaneamente de maneiras diferentes? Até o final, esse mistério da natureza não é divulgado.

Exatamente um: A Terra tinha tudo o que era necessário para a origem da vida,

apenas as condições para sua conexão eram necessárias. A água do mar tornou-se essas condições favoráveis ​​para a origem da vida e seu desenvolvimento. E os vulcões submarinos forneciam calor e comida.

Aproximadamente 400 milhões de anos atrás, os mares começaram a ficar rasos, as baías a secar. Em seu lugar havia lagos e pântanos secos. Para sustentar seus corpos em terra, esses animais precisavam de membros fortes e uma coluna forte.

Mas como memória do lugar onde a vida se originou, os embriões de animais, pássaros e humanos guardaram sinais de um embrião de peixe.Afinal, temos um berço comum da origem da vida- oceano . A natureza cuidou para que não a esquecêssemos. E a Terra preservou para nós amostras de plantas e animais que viveram naqueles tempos distantes. Ela escreveu sua história com estampas de ossos e folhas, conchas, areia e lodo.

Desde os tempos antigos, as pessoas se estabeleceram ao longo das margens dos rios. O rio regou, alimentou, lavou. Nos rios você pode nadar até o mar, chegar a outros países. Aldeias ao longo dos rios se transformaram em cidades.

Das colinas distantes, onde fontes frias brotavam do solo, canais se estendiam até a Roma antiga. Altos arcos de pedra os sustentavam. Água limpa espalhada para casas, fontes, banhos romanos e água suja deixada por canais subterrâneos.

Na Babilônia, bem acima da terra, cresciam jardins exuberantes. Essa beleza parecia um milagre sob o sol quente. Só aqui o principal milagre foi a água. Ela divergiu através dos canais para cada árvore.

O trabalho que as pessoas encontravam na água tornou-se cada vez mais complicado. O mundo inteiro aqueceu o chá em bules e, assim que a água ferveu, a tampa começou a pular. Mas e se você aquecer muita água e fizer o vapor fazer um trabalho útil? Afinal, é o vapor que levanta a tampa. Assim nasceram os motores a vapor. Agora era a água na forma de vapor que movia barcos a vapor e locomotivas a vapor. Ela forçou as máquinas a trabalhar em fábricas e fábricas.

Os motores a vapor foram substituídos pelos elétricos. Mas a eletricidade também nos ajuda a obter água. Para isso, as pessoas construíram usinas hidrelétricas em grandes rios.

Desde os tempos antigos até hoje, a cada segundo, a água trabalha em benefício do homem.

  1. A água é a causa dos desastres globais.

Chuva na hora é sempre bom. O mesmo não pode ser dito para chuvas fortes. Inundações causadas por chuvas fortes são um desastre eterno que assombra as pessoas.

Ondas de tempestade - tsunamis - trazem mais problemas para as pessoas.

Desastres naturais são emergências quase impossíveis de evitar, pois muitas vezes são causadas por fenômenos naturais incontroláveis. No entanto, a previsão oportuna pode salvar vidas e não levar a perdas globais.

Os desastres hídricos são duplamente perigosos. Uma enchente é terrível em sua escala, que prejudica a saúde das pessoas, leva à morte e causa danos materiais.

De acordo com as causas de ocorrência, distinguem-se os seguintes tipos de inundações:

A maré alta é um fenômeno de aumento sistematicamente repetido do nível da água em rios, lagos e mares. A causa das inundações pode ser chuvas fortes, neve derretida;

Uma inundação é um aumento de água nos rios de curto prazo, mas intenso e acentuado;

O entupimento do leito do rio como resultado de pilhas de blocos de gelo pode levar ao congestionamento ou bloqueio (se o gelo estiver solto);

As ondas de vento de grandes quantidades de água ocorrem como resultado do aumento dos níveis de água nas costas marítimas;

Os derramamentos de água podem ocorrer como resultado de uma descarga emergencial de água de reservatórios e no caso de um rompimento de estruturas hidráulicas na forma de barragens e barragens.

A história conhece inundações de vários tipos. Uma terrível inundação ocorreu em 1278 na Holanda, quando centenas de assentamentos estavam submersos. Em 1887 na China, o transbordamento do Rio Amarelo levou mais de 1 milhão de pessoas, e em 1931 na China, uma enchente inundou 4 milhões de casas! Em 1889, como resultado de fortes chuvas, uma barragem rompeu perto da cidade americana de Johnstone, o fluxo de água correu a uma velocidade de 60 km / he destruiu mais de 10.000 edifícios.

PARTE PRÁTICA

  1. Problema ambiental da água potável

As reservas de água doce limpa estão diminuindo rapidamente como resultado da poluição global da hidrosfera com águas residuais contendo componentes tóxicos.

Centenas de empresas emitem substâncias nocivas na atmosfera e nos corpos d'água, como resultado da morte de animais e plantas e da poluição dos corpos d'água.

Esgotos domésticos, efluentes industriais e agrícolas poluem os rios e pioram as condições de abastecimento de água.

A escala de poluição e esgotamento dos recursos hídricos é agora galopante. Cálculos de ecologistas mostraram que, mantendo essas taxas de consumo de água doce até 2100, a humanidade pode ficar sem água!

Ele é projetado para chamar a atenção do público para o estado dos corpos d'água, para pensar sobre o papel da água na vida de cada pessoa na Terra; chamar a atenção para os problemas de falta de água potável.

Ao beber água de má qualidade, uma pessoa não pode ser saudável, todos deveriam poder avaliar a qualidade da água potável.

  1. Resultados da pesquisa

Eu estava interessado em saber o que as outras crianças pensam sobre a água que sai da torneira. Eu completei e completei o questionário. (Anexo 1)

35 crianças participaram da pesquisa.

Pelos resultados do questionário, aprendi que a opinião dos colegas não coincide com a minha hipótese de que a água da torneira é limpa.

Assim, a maioria dos alunos inquiridos compreende o problema da qualidade da água potável e cuida da sua saúde purificando a água de forma acessível, mas a saúde de um aluno que utiliza regularmente água da torneira suscita preocupações.

  1. Resultados do experimento

Comparação da qualidade da torneira e da água engarrafada.

(Anexo 2)

  1. Determinação da transparência da água.

(despejando água em um copo, ela olhou para ver se o texto impresso estava visível)

Torneira e água engarrafada permitem que você leia o texto na marca máxima.

Conclusão: ambas as amostras são transparentes.

  1. Determinação da intensidade do cheiro da água.

Intensidade

pontuação

Odor característico

Nenhum

O cheiro não é sentido

Muito fraco

O cheiro é detectável apenas por um observador experiente

Fraco

O cheiro só é detectado quando alguém presta atenção nele.

Perceptível

Um cheiro que é imediatamente perceptível

Distinto

O cheiro que chama a atenção

Muito forte

O cheiro é tão forte que a água não é potável.

Conclusão: De acordo com a tabela de intensidade de odor, obtivemos os resultados: água da torneira - 1 ponto, engarrafada - 0 pontos.

  1. Determinação da dureza da água.

O que é água dura

A dureza é uma propriedade da água devido à presença de

sais solúveis de cálcio e magnésio. O grau de dureza depende

da presença de sais de cálcio e magnésio (sais de dureza) na água e é medido em miligramas - o equivalente por litro (mg-eq / l). De acordo com os padrões GOST, a água - mais de 7 mg - eq. l - é considerado rígido. A rigidez pode criar problemas. Ao tomar banho, lavar a louça, lavar, cozinhar, a água dura é muito menos eficaz do que a água macia.

Cátions Ca e Mg interagem com ânions, formando compostos (sais de dureza) capazes de precipitar. (Ca 2+ interage com HCO 3-, Mg 2+ com SO 42.

Acontece que quanto mais dura a água, pior ela afeta o corpo. 1. A dureza da água afeta negativamente a pele, causando seu envelhecimento prematuro. Quando os sais de dureza interagem com os detergentes, ocorre a precipitação na forma de espuma, que, após a secagem, permanece na forma de uma crosta microscópica na pele e nos cabelos humanos. O principal impacto negativo dessas precipitações nos seres humanos é que elas destroem o filme gorduroso natural (protegendo a pele do envelhecimento e das influências climáticas adversas), que está sempre recoberto de pele normal.

Por causa disso, os poros ficam entupidos, ressecamento, descamação, caspa aparecem.

A pele não só envelhece cedo, mas torna-se alérgica e sensível a irritações. 2. A alta rigidez tem um efeito negativo nos órgãos digestivos. Os sais de dureza, combinados com proteínas animais encontradas em nossa alimentação, se instalam nas paredes do esôfago, estômago, intestinos, interferindo no peristaltismo, causando disbacteriose, desregulando enzimas e envenenando o corpo.

A ingestão constante de água com maior dureza leva a uma diminuição da motilidade gástrica, ao acúmulo de sais no corpo. 3. Acima de tudo, o sistema cardiovascular sofre com o transbordamento de água com íons de cálcio e magnésio. (Ca controla o ritmo do coração, é necessário para contração e relaxamento, incluindo o músculo cardíaco) 4. A ingestão constante de água com dureza aumentada leva a doenças articulares (artrite, poliartrite). No corpo humano, podem ser distinguidos sete tipos principais de conexão óssea, proporcionando graus variados de sua mobilidade. Entre os elementos conectados está um fluido amarelo transparente, chamado sinovial na medicina. Ele desempenha o papel de um lubrificante, permitindo que os ossos girem facilmente um em relação ao outro na junção. Se, em vez de tal líquido, houver minerais inorgânicos que vieram com água potável e cristais venenosos, cada movimento será dado a uma pessoa com dificuldade, causando dor. 5. Há uma opinião de que a dureza da água leva à formação de pedras nos rins e nas vias biliares. Um fato interessante é que as pedras nos rins são formadas devido à falta de cálcio nos alimentos. Experimentos científicos provam que as pedras não são formadas a partir do cálcio absorvido dos alimentos. Experimentos foram realizados usando rótulos radioativos em cálcio em alimentos. Quando as pedras nos rins e as esporas foram examinadas mais tarde, elas não continham um único pedaço de cálcio radioativo. Assim, foi comprovado que 100% das pedras nos rins e esporões ósseos são construídos a partir de cálcio lixiviado dos ossos para neutralizar a acidez dos fluidos corporais. Por outro lado, o Mg é um antagonista do Ca em processos metabólicos. Com um excesso de Mg, a excreção de Ca do corpo aumenta, ou seja, o Mg começa a deslocar Ca dos tecidos e ossos, o que leva à interrupção da formação óssea normal.

Para determinar a dureza da água, uma solução de sabão foi preparada e aquecida. Agite o tubo de ensaio. Nós estamos observando. Continuamos a derramar a solução de sabão em porções, agitando o conteúdo do tubo a cada vez.

Como resultado da pesquisa, foi revelado que o sabão não espuma bem na água da torneira, formou-se um precipitado branco, mas não existe tal precipitado na água engarrafada e o sabão espuma bem.

Conclusão: A água da torneira é dura

A água dura tem um impacto negativo na saúde humana (com base na literatura estudada). A rigidez pode ter um efeito negativo no equilíbrio de minerais no corpo humano, afetando negativamente os órgãos digestivos. Afeta negativamente as articulações.

CONCLUSÃO

Os resultados do estudo não suportam a hipótese inicial de que a água da torneira é de fato pura. Todos nós usamos água da torneira e precisamos saber o que ela contém. É necessário um monitoramento mais detalhado da qualidade da água potável.

Não há nada mais precioso no mundo do que a água pura comum.

Sem ela, não há e não pode haver vida. A água deve ser conservada. Isso deve ser entendido e lembrado por todos, não importa o caminho que ele trace para si mesmo no futuro.

Antes que seja tarde demais, precisamos fazer todo o necessário para salvar corpos d'água e salvar nosso planeta azul, e isso significa nós mesmos.

Lista de fontes de informação usadas

  1. http://nowa.cc/showthread.php?p=3834400
  2. http://www.rodnik35.ru/index.php?id=rodniki
  3. http://club.itdrom.com/gallery/gal_photo/scenery/421.html
  4. http://www.nnews.nnov.ru/news/2006/04/28/
  5. http://newsreaders.ru/showthread.php?t=2572
  6. http://altai-photo.ru/publ/istorija_altaja/15-2-11
  7. http://fabulae.ru/prose_b.php?id=11476
  8. ANEXO 1

    Questionário

    ____________________________________________________

    ____________________________________________________

    ____________________________________________________

    ____________________________________________________

    Questionário

    1. Você acha que a água da torneira é limpa?

    ____________________________________________________

    1. Você bebe água da torneira?

    ____________________________________________________

    1. A qualidade da água potável afeta nossa saúde?

    ____________________________________________________

    1. A água deve ser filtrada?

    ____________________________________________________

    1. É possível purificar a água de substâncias nocivas fervendo?

    ____________________________________________________

    Questionário

    1. Você acha que a água da torneira é limpa?

    ____________________________________________________

    1. Você bebe água da torneira?

    ____________________________________________________

    1. A qualidade da água potável afeta nossa saúde?

    ____________________________________________________

    1. A água deve ser filtrada?

    ____________________________________________________

    1. É possível purificar a água de substâncias nocivas fervendo?

    ____________________________________________________

    APÊNDICE 2