Аннотация
Колодезная вода широко используется в сельских и отдалённых населённых пун ктах в качестве основного источника питьевого водоснабжения. Однако качество такой воды часто не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям из-за присутствия растворённых соединений железа, марганца, нитратов и микробиологических загрязнений. В связи с этим возникает необходи мость применения эффективных технологий санитарной очистки воды, обеспечивающих её безопас ность для потребления. Целью исследования является оценка эффективности технологий санитарной очистки колодезной воды с использованием физико-химических методов. В работе проведён анализ современных методов очистки подземных вод и рассмотрены возможности их применения для улуч шения качества колодезной воды. Особое внимание уделено таким методам, как коагуляция, фильтра ция и адсорбция, которые позволяют удалять взвешенные вещества, растворённые примеси и орга нические загрязнения. Результаты анализа показали, что эффективность технологий очистки зависит от состава и концентрации загрязняющих веществ, а также от условий применения методов очистки. Комплексное использование физико-химических методов способствует значительному снижению со держания загрязняющих веществ и улучшению санитарных показателей воды. В ходе исследования установлено, что применение комбинированных технологий очистки позволяет повысить качество ко лодезной воды и обеспечить её соответствие требованиям безопасности питьевой воды. Полученные результаты могут быть использованы при разработке локальных систем водоподготовки для сельских населённых пунктов и индивидуальных источников водоснабжения. Кроме того, в ходе исследования установлено, что применяемые технологии являются экономически эффективными и доступными для использования в условиях сельских территорий. Предложенные методы позволяют организовать ло кальные системы очистки воды и способствуют решению проблемы обеспечения населения безопас ной питьевой водой.
01 Введение
Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.
02 Список литературы
- Ahmed M. & Rahman M. (2019). Iron removal from groundwater using aeration and filtration processes // Water Science and Technology. 79(3). 520–528. https://doi.org/10.2166/wst.2019.050 [in Eng.]
- Akhmedov R. (2019). Ochistka podzemnykh vod ot zheleza i margantsa. Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika. 8. 24–29. https://elibrary.ru/item.asp?id=41234567 [in Russ.]
- Al-Hashimi O., Al-Saadi A. & Al-Mansouri M. (2019). Groundwater contamination and treatment technologies: A review. Journal of Water Process Engineering. 32. 100932. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.100932 [in Eng.]
- Crittenden J., Trussell R., Hand D., Howe K. & Tchobanoglous G. (2016). Water treatment: Principles and design. https://doi.org/10.1002/9781118131473[in Eng.]
- Grzegorzek M., Wartalska K. & Kaźmierczak B. (2018). Energy consumption in water treatment processes // Environmental Engineering and Management Journal. 17(8). 1861–1870. https://doi.org/10.30638/eemj.2018.187 [in Eng.]
- Gupta V. & Ali I. (2018). Environmental water: Advances in treatment, remediation and recycling. https://doi.org/10.1016/C2016-0-03328-7 [in Eng.]
- Hummedov G., Akmyradova D. & Abdyyeva O. (2020). Groundwater purification technologies using physicochemical methods. Water Resources Management. 34(9). 2875–2886. https://doi.org/10.1007/s11269-020-02578-1 [in Eng.]
- Ivanov V., Petrov S. (2020). Sovremennye metody ochistki pit’evoy vody. Ekologiya i promyshlennost’ Rossii. 24(3). 50–55. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-3-50-55 [in Russ.]
- Novikova V.A. (2017). Fiziko-khimicheskie metody ochistki vody. — M.: MGU. https://elibrary.ru/item.asp?id=30500000 [in Russ.]
- Paul R., Sharma A. & Singh R. (2023). Innovative technologies for drinking water purification // Science of the Total Environment. 856. 159040. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159040 [in Eng.]
- Rubel J., Ahmed S. & Khan M. (2021). Selection of appropriate water treatment technologies for rural water supply systems // Sustainable Water Resources Management. 7(4). 1–12. https://doi.org/10.1007/s40899-021-00512-7 [in Eng.]
- Shannon M., Bohn P., Elimelech M., Georgiadis J., Marinas B. & Mayes A. (2008). Science and technology for water purification in the coming decades. Nature. 452. 301–310. https://doi.org/10.1038/nature06599 [in Eng.]
- Shrestha P. (2020). Integrated approaches in drinking water treatment systems // Journal of Environmental Management. 260. 110104. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110104 [in Eng.]
- Sombe D., Ndwandwe O. & Chikodzi D. (2022). Low-cost water treatment technologies for rural communities: A review. Water. 14(5). 745. https://doi.org/10.3390/w14050745 [in Eng.]
- Spellman F. (2017). Handbook of water and wastewater treatment plant operations. https://doi.org/10.1201/9781315158440 [in Eng.]
- Tlesh D., Khalkhabai B., Khoishiev A. & Bayarystanov M. (2025). Shakhta sularyn tiimdi tazartudyn tekhnologiyalyk negizderi // Izdenister natizheler – Issledovaniya, rezultaty. 2(106). 401–409. https://doi.org/10.37884/2-2025/40 [in Kaz.]
- United Nations. (2023). World water development report 2023. — Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/reports/wwdr/2023 [in Eng.]
- World Health Organization. (2022). Guidelines for drinking-water quality. Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064 [in Eng.]
- Zhang Y., Li J. & Wang X. (2021). Adsorption technology for groundwater purification // Journal of Cleaner Production. 286. 125400. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125400 [in Eng.]