Научная статья на тему 'ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОРТАТИВНОГО ИОНООБМЕННОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ '

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОРТАТИВНОГО ИОНООБМЕННОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»

CC BY
32
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по промышленным биотехнологиям , автор научной работы — Г.И. Панасенко, Н.И. Омельянец

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОРТАТИВНОГО ИОНООБМЕННОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ »

серебра в размере 1 мг (в пересчете на металлическое серебро) на 1 г угля. Исследования профильтрованной воды, пропущенной через фильтр с посеребренным углем, позволили установить, что фильтрат во всех случаях отвечал требованиям ГОСТ «Вода питьевая» по бактериологическим показателям.

Выводы

Опытами показано, что возможно улучшение органолептических свойств питьевой воды при помощи малогабаритных фильтров, которые могут быть использованы на предприятиях общественного питания, в детских учреждениях и непосредственно в бытовых условиях.

Поступила 30/Х1 г.

УДК 614.31:623. 16.067.1

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОРТАТИВНОГО ИОНООБМЕННОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Г. И. Панасенко, канд. мед. наук Н. И. Омельянец

Научно-исследовательский институт общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Марзеева,

Киев

Для очистки питьевой воды в полевых условиях разработаны и испытаны портативные ионообменные фильтры (ПИФ), куда, кроме ионообменных смол, загружаются и биологически активные волокна для обеззараживания обрабатываемой воды, одновременно играющие роль дренажных устройств.

ПИФ (см. рисунок) представляет собой 4 последовательно соединенные с помощью резиновых трубок колонки, заключенные в общий корпус. Обе половины корпуса соединяются между собой 4 капроновыми болтами, каждая из колонок помещается в гнезде и может легко заменяться. В транспортном положении колонка снабжается 2 полиэтиленовыми колпаками, одетыми на штуцера.

Выпускаемые опытные образцы ПИФ предназначены для применения в домашних условиях; в этом случае вода подается в фильтр посредством подключения его к водопроводной сети с помощью резинового шланга. На корпусе фильтра имеются специальные гнезда для крепления его к стене. Для получения питьевой воды непосредственно из водоема в полевых условиях ПИФ должен быть снабжен устройством, обеспечивающим забор и фильтрацию воды (сильфон и др.).

В собранном виде портативный ионообменный фильтр имеет высоту 215 мм, ширину 145 мм и толщину 48 мм. В каждую из 4 колонок его загружается 60 мл ионита. Производительность аппарата в целом составляет 300—400 л. При работе его создается скорость фильтрации от 10 до 25 м/кас.

По ходу движения воды колонки заполнены в следующем порядке: 2 первые — анио-нитом ИА-1р, 3-я — анионитом АВ-22 и 4-я — анионитом АВ-172. В качестве обеззараживающего вещества в портативном ионообменном фильтре применено дегидратированное поливинилспиртовое волокно с четвертичным аммониевым основанием. Фильтровальные колонки ПИФ изготовлены из полиэтилена марки 10702 (МРТУ 6-05-1086-69), который разрешено использовать в пищевой промышленности. Мы установили, что он также не изменяет качеств соприкасающейся с ним воды и может быть применен для изготовления фильтровальных колонок ПИФ.

С целью изучения влияния портативного ионообменного фильтра на качество обрабатываемой воды проведен в лабораторных условиях эксперимент. Суть его заключалась в том, что ежедневно в течение 5 месяцев проводили фильтрование водопроводной воды через ПИФ со скоростью фильтрования 5—7 м!час. В течение эксперимента через П ИФ профильтрованы 528 л водопроводной воды, т. е. через 1 объем ионитов профильтровано 2200 объемов воды.

В результате установлено, что профильтрованная вода не приобретает посторонних привкусов и запахов за счет контакта с ионообменными смолами, прозрачность и окисляе-

мость ее по сравнению с контролем снижаются в 2—3 раза. Солевой состав обработанной воды не изменяется, и мономеры в ней не обнаруживаются (Г. И. Панасенко и соавт.). Изучалась также общая микробная обсемененность профильтрованной через ПИФ воды. Оказалось, что биологически активное волокно, используемое в фильтре, не обеспечивает обеззараживающего эффекта; наоборот, микробная обсемененность фильтрата увеличивается с.15 до 140 раз (Г. И. Панасенко). Аналогичный результат получен при фильтровании водопроводной воды Архангельска (цветность 60—90°).

Таким образом, биологически активное волокно с четвертичным аммониевым основанием, которое в статических условиях обладает бактерицидными свойствами, в динамических условиях (при фильтровании воды) не вызывает бактерицидного эффекта, по-видимому, в связи с небольшой (около 1 мин.) продолжительностью контакта воды с волокном и отщеплением от полимера в процессе длительного фильтрования воды активных групп, обеспечивающих бактерицидный эффект.

Так как из ионообменных смол могут выделяться химические вещества, нередко оказывающие биологическое действие на теплокровных животных, для окончательного решения вопроса о возможности применения ПИФ для получения питьевой воды проведен хронический санитарно-токсикологический эксперимент на лабораторных животных. В эксперимент, длившийся 5 месяцев, были взяты 3 группы белых крыс-самцов весом 130—150 г. Для питья каждая группа получала воду из автопоилок: контрольная — дехлорированную водопроводную воду, 1-я опытная — воду, профильтрованную через ПИФ, заполненный лишь биологически активным волокном, 2-я опытная — воду, обработанную в ПИФ, заполненном ионообменными смолами ИА-1р, АВ-22, АВ-172 и биологически активными волокнами.

В результате наблюдений установлено, что общее состояние и поведение подопытных животных, а также потребление ими воды ничем не отличались от тех, которые отмечались в контроле. Прирост веса подопытных групп был на уровне контроля и составлял в среднем 25—50 г ежемесячно.

В течение эксперимента процентное содержание гемоглобина во всех группах животных колебалось, но было в пределах физиологической нормы (12,3—14,7 г%). Не получены достоверные результаты при изучении содержания эритроцитов, лейкоцитов и ретикуло-цитов в крови всех групп животных. В пределах физиологических величин содержались форменные элементы белой крови животных. Фагоцитарная активность лейкоцитов, которую определяли по фагоцитарному числу, варьировала от 3,59 до 4,49 во всех группах.

Содержание свободных БН-групп в крови животных в течение эксперимента изменялось незначительно, а при статистической обработке достоверной разницы не установлено. Содержание сахара в крови в динамике у подопытных животных было такое же, как в контроле. При адреналиновой нагрузке показатели существенно не отличались как у контрольных, так и у подопытных животных. Те же результаты получены при изучений латентной железосвязывающен способности трансферрина крови.

Не установлено каких-либо достоверных различий в весовых коэффициентах внутренних органов и при изучении содержания аскорбиновой кислоты в надпочечниках. Изучение токсических свойств обработанной с помощью ПИФ воды на перевиваемых культурах клеток Нер-2 и КВ не обнаружило цитопатогенного действия воды. При патогистологиче-ском изучении внутренних органов забитых животных выявлены идентичные изменения как в контрольной, так и в опытных группах.

Выводы

1. Портативный ионообменный фильтр снижает цветность и окисляемость высокоцветных вод в 2—3 раза. Вода, обработанная ПИФ, не оказывает токсического действия на культуры перевиваемых клеток Нер-2 и КВ.

2. Длительное употребление животными воды, обработанной с помощью ПИФ, не оказывает отрицательного влияния на их организм.

3. ПИФ с анионитами ИА-1р, АВ-22 и АВ-172 могут быть рекомендованы для получения питьевой воды в полевых условиях, но лишь при решении вопроса о дополнительном обеззараживании обрабатываемой воды.

ЛИТЕРАТУРА. Панасенко Г. И. В кн.: Гигиеническая оценка бактерицидной ткани из поливинилепиртового волокна. Киев, 1969, с. 23. — Панасенко Г. И., В л а с о в а Л. П., М и р о п о л ь с к и й М. У. и др. В кн.: Гигиена применения полимерных материалов и изделий из них. Киев, 1969, с. 198.

Поступила 6/1 1972 г.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.