Нормативы воды скважины из скважины: Анализ воды для лицензирования скважин

Нормативы воды скважины из скважины: Анализ воды для лицензирования скважин

Содержание

Нормативы допустимого загрязнения питьевой воды

Обустройство скважины в СНТ Северный, городской округ Серпухов, Московская область

Бурение скважины было закончено глубиной 112 метров с производительностью/дебит скважины до 3…

Подробнее

Бурение скважины в Раменском городском округе, деревня Сидорово, садоводческое некоммерческое товарищество Гжель

Завершили бурение артезианской скважины на дачном участке…

Подробнее

Бурение скважины в Орехово-Зуевском городском округе, садовое товарищество Экспериментатор

В компанию АкваБур™ обратился заказчик за комплексом работ по бурению и обустройству скважины на…

Подробнее

Бурение скважины в Волоколамском городском округе, деревня Федцово

За комплексом работ по бурению, обустройству и установке септика обратился заказчик, необходимо было сделать всё в…

Подробнее

Бурение скважины в Можайском городском округе, дачное некоммерческое товарищество Лукоморье

По рекомендации в компанию АкваБур за комплексом работ по бурению и обустройству скважины обратился…

Подробнее

Обустройство скважины в Раменском городском округе, деревня Холуденево, коттеджный посёлок Софьино

Первым этапом обустройства скважины — смонтирован бронзовый адаптер марки WWSYSTEM производства Тайвань,…

Подробнее

Обустройство скважины в деревне Федцово, Волоколамского городского округа

Выполнили обустройство скважины на дачном участке заказчика с применением бронзового адаптере марки WWSYSTEM…

Подробнее

Обустройство скважины в Богородском городско округе, Ногинск, СНТ Сирень

Успешно завершен второй этап работ на дачном участке…

Подробнее

Бурение скважины в Орехово-Зуевском городском округе, садовое товарищество Лето

В этот раз в компанию АкваБур за помощью по бурению и обустройству скважины обратился…

Подробнее

Бурение скважины в Орехово-Зуевском городском округе, деревня Минино

Бывает так, что проблемы с водой во всем населенном пункте, в этот раз к буровым мастерам обратились сразу…

Подробнее

Обустройство скважины в Раменском городском округе, дачный посёлок Кратово

Успешно завершен второй этап работ на дачном участке…

Подробнее

Бурение скважины в Орехово-Зуевском городском округе, деревня Минино

В компанию АкваБур обратился заказчик за бурением и обустройством скважины в под…

Подробнее

Обустройство скважины в деревне Софьино, поселение Краснопахорское, Москва

Заказчики приобрели дачный участок в Новой Москве, первым этапом осуществлено бурение скважины глубиной 37…

Подробнее

Бурение скважины в Богородском городско округе, Ногинск, СНТ Сирень

В компанию АкваБур для подпитки частного дома водой обратился заказчик за комплексом работ по бурению и…

Подробнее

Бурение скважины в Раменском городском округе, деревня Торопово

В компанию АкваБур обратился заказчик за комплексом работ по бурению и обустройству индивидуальной…

Подробнее

Бурение скважины в городском округе Шаховская, деревня Степаньково

В компанию АкваБур обратился заказчик за работами по бурению скважины. Задача данного объекта состояла в…

Подробнее

Обустройство скважины в садовом некоммерческом товариществе Мираж, городской округ Домодедово, Московская область

Перед началом строительства жилого дома на дачном участке, заказчик принял решение бурить скважину и обустроить с…

Подробнее

Обустройство индивидуальной скважины в посёлке Красный Октябрь, города Раменское

Согласно задаче заказчика выполнили обустройство скважины через…

Подробнее

Бурение скважины в Раменском городском округе, посёлок Спартак

По рекомендации от товарища, которому уже пробурили и обустроили скважину обратился заказчик за таким же…

Подробнее

Обустройство скважины в садовом некоммерческом товариществе Крот, Сергиево-Посадский городской округ

В компанию АкваБур™ обратился клиент с задачей осуществить обустройство пробуренной сторонней компанией…

Подробнее

Вода: живая и мёртвая — Уральский государственный экономический университет

Опубликовано: 26.09.2018

Специалисты Единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета провели уникальную акцию для сотрудников вуза по исследованию воды, которую они пьют дома и используют на дачах.

Откуда водица?

Поскольку коллектив университета довольно большой и сотрудники проживают не только в границах Екатеринбурга, то и пробы воды в лабораторию поступили из разных мест. Напомним, воду на анализ можно было брать как из водопровода, так и из водозаборной скважины. Таким образом, эксперты получили для проведения исследований 143 пробы воды из разных районов Екатеринбурга, посёлков Горный Щит и Верхнее Макарово, из Верхней Пышмы и поселков Верхнепышминского района, из Среднеуральска и Серова, из садовых товариществ, расположенных в направлении города Каменска-Уральского и в Белоярском районе.

Результаты удивили даже экспертов, не раз проводивших подобные исследования.

Директор Единого лабораторного комплекса (ЕЛК) Уральского государственного экономического университета, ведущий научный сотрудник Евразийской академии научно-исследовательского института человека УрГЭУ–УрО РАН, канд. ветеринар. наук, доцент Наталья Кольберг рассказала, что пробы отбирались по установленным правилам, в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» и СапПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Эксперты ЕЛК УрГЭУ Сергей Новопашин, Людмила Алёшина и Ольга Щеглова использовали для исследования проб воды имеющиеся в лаборатории анализаторы «Роса-1101» и «ИВА-5».

Соли тяжелых металлов

С помощью вольтамперометрического анализатора солей тяжёлых металлов «ИВА-5» и существующих методик определяли содержание в воде меди, свинца, кадмия и цинка.

Самое высокое содержание солей тяжёлых металлов оказалось в водопроводной воде. Причиной тому могут быть общее санитарное состояние труб, их изношенность и засорённость.

В несколько раз содержание меди и цинка выше нормы в воде из водопроводов Верхней Пышмы и Среднеуральска. В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга при нормативе содержания меди 0,5 мкг/дм3 реальное содержание составило 110,5 мкг/дм³.

Воду из скважин тоже благоприятной в этом смысле не назовёшь. В пробах, доставленных из Верхней Пышмы и Среднеуральска, превышение содержания меди и цинка составило 2,5 раза, вода из Серовской скважины показала превышение норматива по данным показателям в 1,5 раза.

Также нормативное превышение меди и цинка зафиксировано в скважинах Белоярского района и в водопроводной воде с ул. Электриков в Орджоникидзевском районе. При этом на ул. Старых Большевиков в этом же районе показатели солей тяжёлых металлов были в норме.

Эксперты проверили несколько проб из садоводческих товариществ села Калюткино, расположенных по дороге в Каменск-Уральский. При норме свинца 0,7 мкг/дм3 содержание в пробах равнялось 10,4−14,9 и даже 200 мкг/дм3.

Превышением в 500 раз содержания цинка отличилась проба из водопровода, отобранная практически в центре Екатеринбурга, на ул. Степана Разина. 

Кислород и рH

«Для питьевой воды очень важны показатель водородной активности ионов рH, удельная электропроводимость и концентрация растворённого кислорода. От этого зависит, насколько структурированную, живую, а значит, полезную воду мы пьём», – пояснила Наталья Кольберг.

По результатам исследований, которые производили анализатором жидкости «Роса-1101», уровень рH оказался выше нормы практически во всех пробах, отобранных в водозаборных скважинах. Например, в Белоярском районе – 10,0–11,3 мкг/дм3 при норме от 6,0 до 9,0. Очень кислая вода – рH 4,8–5,3 – в направлении Каменска-Уральского, в Серове и в пос. Красный под Верхней Пышмой. При этом рH водопроводной воды в исследованных пробах – в норме.

Плотная вода правильнее структурирована и электропроводимость её ниже. Очень хороший показатель электропроводимости – 0,13 – в садоводческих товариществах близ посёлка Верхнее Макарово. По электропроводимости вода из скважин укладывается в норматив (от 0 до 2 мкСм/см).

Что касается водопроводной воды из-под крана, то ситуация обратная. Во всех районах, пробы воды из которых попали в лабораторию, показатели электропроводимости зашкаливали – 200, 950, 980 мкСм/см. То есть это, по сути, мёртвая вода.

Эксперты говорят, что это результат очистки воды: она не становится опасной, но и пользы не несёт никакой, не насыщает организм человека кислородом. По насыщению кислородом, конечно, выигрывает вода из скважин. Еще одна причина «омертвления» воды – ее застаивание.

По концентрации растворимого кислорода анализы воды хорошие во всех скважинах и очень плохие в водопроводных трубах. Это оттого, что в трубах вода застаивается. Перед употреблением такую воду нужно пропускать 5−10 минут. При учёте воды как коммунального ресурса – это немалые деньги для потребителя.

Исследования показали, что лучше всего, а значит, наиболее качественная и безопасная по всем показателям вода взята из скважин дачных участков, расположенных в направлении поселков Верхнее Макарово и Горный Щит.

Хорошие показатели воды на ул. Планетная в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (это рядом с коллективным садом № 25 УЗТМ). Там в пробе из скважины эксперты обнаружили небольшое количество серебра – очень полезная составляющая питьевой воды, известная, кроме прочего, антисептическими свойствами.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание, что результаты данных исследований не дают общей и объективной картины о состоянии водоисточников питьевой воды. Чтобы сделать вывод, что вода плохая во всем населенном пункте или в данном конкретном доме, нужно брать несколько проб из разных квартир и домов, следовательно, проводить более глубокие и точные исследования.

Что делать?

Кстати, чтобы в лабораторных условиях исследовать одну пробу воды, много времени не требуется. Уже через час эксперт может составить акт-заключение и вручить его заказчику.

Поскольку результаты исследования проб воды в основном были неблагоприятными, то первое, что при знакомстве с заключительным актом спрашивали сотрудники университета: что делать?

Обеспокоенность людей понятна. Ведь, как поясняет Наталья Кольберг, превышение содержания солей тяжёлых металлов ведёт, можно сказать, к микроотравлению организма, плохо влияет на состояние внутренних органов; провоцирует образование песка и камней в почках и желчном пузыре; окислительно-восстановительный дисбаланс приводит к гормональному сбою желез внутренней секреции, лишнему весу, отечности. Употребляя мёртвую воду, мы становимся раздражительными и хронически уставшими. Соли тяжелых металлов забирают калий и кальций, магний, из-за чего происходит вымывание их из организма, что влечёт заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.  

Специалисты дают несколько рекомендаций, следование которым поможет улучшить качество воды и обезопасить свои семьи.

На домашние водопроводы нужно ставить фильтры дополнительной очистки. «Мы в лаборатории проверяли фильтр одной из известных марок. Сравнивали результаты анализа воды до и после использования фильтра. Действительно, фильтр приводит воду в норму, – привела пример Наталья Кольберг. – Но при использовании фильтров живость обменных процессов в воде всё равно нарушается. В пищу лучше употреблять привозную хорошо структурированную воду из аккредитованных источников».

Вода, которую многие покупают в больших бутылях, тоже далека по показателям от того, чтобы называться живой и структурированной. Да, эта вода не имеет в составе солей тяжёлых металлов, вредных веществ, но не соответствует по активности рH, так как является многократно очищенной и искусственно обогащенной. Вреда она человеку не принесет, но и особой пользы тоже.

Более того, эксперты ЕЛК УрГЭУ сделали анализ образцов воды, где на этикетке значилось «негазированная», в ходе исследования данная маркировка подтверждения не нашла. Вода оказалась-таки газированной. Соответственно, и пользы от такой водицы тоже не будет.

Неблагоприятную воду из скважин лучше использовать для бытовых нужд и для полива. К тому же в Уральском регионе скважины следует бурить более глубокие – более 50 метров. Как говорится, глубокая вода не мутится.

Тщательно нужно подходить и к выбору места для скважины. На поверхности не должно быть плывуна – это признак того, что в скважину могут попадать подземные воды. Поверхность почвы лучше выбирать плотную и скальную.

Наталья Кольберг отметила, что акции по исследованию проб воды для сотрудников УрГЭУ планируются и в будущем. Эксперты ЕЛК готовы на договорной основе делать анализы воды и для сторонних заказчиков.

Специалисты Единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета провели уникальную акцию для сотрудников вуза по исследованию воды, которую они пьют дома и используют на дачах.

Фотогалерея:

Пресс-служба УрГЭУ

Просмотров: 2244

Поделиться:

Химический анализ воды из скважины и колодца


п/п
Определяемые показатели,
(ед. измерений)
Фактическое
значение
показателей
Предельно допустимая концентрация, нормативы
САНПиН
Питьевая вода
2.1.4.1074-01
Европейское
Экономическое
Сообщество
Всемирная
организация
здравоохранения,
Женева
1Температура воды на момент анализа, (оС)21,9не норм.не норм.не норм.
2Водородный показатель /pH/, (ед.)7,2296,0-9,06,2-8,56,5-8,5
3Цветность, (град.)24202015
4Запах, /20oC/60oС/, (баллы)322/3отсутствие
5Привкус, (баллы)522отсутствие
6Мутность, (ЕМФ)1112,61,02,0
7Общая жесткость, (мг-экв/л)7,37,02,92,5
8Общее солесодержание /по NaCl/, (мг/л)4071000не норм.не норм.
9Нитраты, (мг/л)0,645,050,050,0
10Фториды, (мг/л)0,591,2-1,50,7-1,51,5
11Хлориды, (мг/л)не опред.350не норм.250
12Сульфаты, (мг/л)не опред.500250250
13Железо общее, (мг/л)6,600,30,20,3
14Железо растворенное, (мг/л)0,20не норм.не нормне норм.
15Марганец, (мг/л)0,1090,10,050,1
16Медь, (мг/л)не опред.1,0не норм.1,0
17Окисляемость перманганатная, ,(мг О2/л)0,65,05,0не норм.
18Щелочность общая, (мг-экв/л)5,2не норм.не норм.не норм.
19Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л)3201000не менее 30не норм.
20Сульфиды, (мг/л)0,1060,003не норм.не норм.
21Аммоний, (мг/л)не опред.2,5не норм.1,5

Расстояние от скважины до дома

Содержание статьи

  1. Для чего нужно соблюдать расстояние
  2. Таблица с расстояниями
  3. Какое пространство требуется для размещения буровой установки
  4. Что делать, если нет места для крупной буровой техники?
  5. Согласование скважины
  6. Как выбрать место для бурения?

Бурение на воду начинается с проектирования. Выбор места для источника — это один из самых главных вопросов, которые нужно решить до начала работы. При выборе нужно учитывать СНиП и СанПиН, СП и ГОСТ, особенности планировки территории. Мы расскажем, как выбирать удобное место для скважины и не нарушить установленные требования.


Объект на местности

Минимальное расстояние до скважины (м)

Деревья (плодовые или лесные)

3

Сад, огород или теплица, которым требуются удобрения

20

Граница территории (забор)

3-4

Стена главного здания (дача или коттедж)

4

Стена хозяйственной постройки (гараж, летняя кухня и т.д.)

14

Септик, выгребная яма, компостная яма

30-50

Крупное водохранилище

30

Маленький водоем: озеро, пруд, речка

10

Проселочная (грунтовая) дорога

5

Автомобильная или железная дорога

300

В связи с поступлением обращений о правомерности начисления платы за воду от жителей района, имеющих собственные скважины для водоснабжения и одновременно подключённых к муниципальным централизованным системам холодного водоснабжения, МУП «Водоканал» разъясняет следующее.
В соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги с момента возникновения права собственности на жилое помещение.


Условия или близлежащие виды деятельности: Тест для:
Рецидивирующие желудочно-кишечные заболевания Колиформные бактерии
Бытовая сантехника или трубопроводы, содержащие свинец pH, свинец, медь
Радон в воздухе помещений или в регионах богат радоном Радон
Коррозия труб, сантехники Коррозия, pH, свинец
Ближайшие районы интенсивного сельского хозяйства Нитраты, нитриты, пестициды, бактерии группы кишечной палочки
Уголь или другие горнодобывающие предприятия около Металлы, pH, коррозия
Газовое бурение около Хлорид натрия, бария, стронция
Свалка, свалка, свалка, завод, заправочная станция или химчистка поблизости Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфаты, хлориды, металлы
Запах бензина или мазута, а также вблизи АЗС или закопанных топливных баков Летучие органические соединения
Неприятный вкус или запах Сероводород, коррозия, металлы
Витражная сантехника, прачечная Железо, медь, марганец
Соленый привкус и морская вода, или проезжая часть с сильным содержанием соли рядом Хлорид, общее содержание растворенных твердых веществ, натрий
Чешуйчатые остатки, мыло не пенится Твердость
Быстрый износ водоочистного оборудования pH, коррозия
Смягчитель воды, необходимый для снижения жесткости Марганец, железо
Вода кажется мутной, пенистой или окрашенной Цвет, моющие средства




Свинец Рекомендуется каждые 3-5 лет, если домашняя сантехника была установлена ​​до середины 1990-х годов, особенно если вода вызывает коррозию.
Медь Рекомендуется каждые 3-5 лет, если в бытовой сантехнике есть медь, а вода вызывает коррозию, особенно если ваша вода имеет металлический привкус и / или вы заметили сине-зеленые пятна.
Другие параметры для рассмотрения Мышьяк, медь, фторид и уран были обнаружены выше пороговых значений в Галлатинском и / или 1+ соседнем округе.
Специальное местное руководство Эти дополнительные испытания также рекомендуются не реже одного раза, а в идеале каждые 3-5 лет:
Жители к западу от реки Западный Галлатин должны проверять содержание мышьяка, урана и фторида.
Жители района хребта Бриджер должны пройти тест на фторид.
Жители к востоку от хребта Бриджер и в районе Трэйл-Крик должны проверить на селен.
Жителям любого горного или предгорного района следует рассмотреть возможность более широкой проверки на другие металлы.



2008-2009 2018-2019
Параметр NC Стандарт грунтовых вод Количество отобранных проб на скважине Количество проб, превышающих стандарт NC по подземным водам * Процент проб, превышающих стандарт NC по подземным водам * Количество отобранных проб на скважине Количество проб, превышающих стандарт NC по подземным водам * Процент проб, превышающих стандарт NC по подземным водам * Разница в процентах (2018-19 — 2008-09)
мышьяк 10 частей на миллиард 3935 79 2.00% 10289 233 2,26% 0,26%
Барий 700 частей на миллиард 3197 0 0,00% 10280 11 0,11% 0,11%
Кадмий 2 частей на миллиард 3197 0 0,00% 10281 13 0,13% 0,13%
Хлорид 250 частей на миллион 2064 13 0.60% 10202 52 0,51% -0,09%
Хром 10 частей на миллиард 3197 37 1,20% 10280 174 1,69% 0,49%
Медь 1000 частей на миллиард 3930 4 0,10% 10290 43 0,42% 0,32%
Фторид 2 стр / мин 3933 69 1.80% 10686 124 1,16% -0,64%
Утюг 300 частей на миллиард 3934 1383 35,20% 10291 1743 16,94% -18,26%
Свинец 15 частей на миллиард 3944 131 3,30% 10391 129 1,24% -2,06%
Марганец 50 частей на миллиард 3933 989 25.10% 10288 2880 27,99% 2,89%
Меркурий 1 частей на миллиард 3195 0 0,00% 10272 3 0,03% 0,03%
Никель 100 частей на миллиард 3257 0 0,00% 45 0 0,00% 0,00%
Нитрат 10 частей на миллион 3091 28 0.90% 8490 50 0,59% -0,31%
Нитриты 1 стр / мин 3092 2 0,10% 8490 4 0,05% -0,05%
pH 6,5-8,5 3931 923 23,50% 10203 1263 12,38% -11,12%
Селен 20 частей на миллиард 3197 2 0.10% 10280 22 0,21% 0,11%
Серебро 20 частей на миллиард 3197 0 0,00% 10238 0 0,00% 0,00%