Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.
KSO 4 - 3,99E-03 4,19E-03 HUO 4 - 2,25E-12 Mg сум 0,067 0,030 UO 2 + 1,57E-14 g + 2,75E-02 2,49E-02 HUO3- 6,44E-06 MgOH+ 2,29E-04 1,05E-04 U2O 2 7,88E-04 MgCO 3 7,69E-03 2,34E-03 UO 3 1,91E-13 Mg(HCO3)+ 2,53E-04 3,51E-04 Li сум 0,0013 MgCl+ 2,64E-06 1,70E-06 Li+ 8,58E-06 MgF+ 1,90E-05 - LiOH 1,95E-09 MgSO 4 1,02E-03 1,31E-03 Ce сум 0,00042 MgHSiO3+ 3,59E-05 1,71E-05 Ce3+ 5,30E-06 Mn сум 3,5E-05 0,0012 CeF2+ 8,60E-07 Mn2+ 3,29E-05 1,16E-03 CeF 2 + 2,40E-08 MnOH+ 2,57E-06 4,45E-05 CeF 3 1,53E-10 MnO 1,57E-08 1,43E-07 CeF4- 7,45E-13 HMnO2- 2,36E-11 6,85E-11 CeHCO32+ 1,18E-07 MnSO 4 2,90E-07 1,59E-05 CeO2H 1,35E-04 MnF+ 5,68E-09 CeSO 4 + 1,03E-06 MnCl+ 1,22E-09 4,66E-08 CeOH2+ 2,47E-05 CO 3 2- 8,12 2,23 La сум 0,00032 HCO 3 - 44,5 33 ,6 La +3 3,39E-08 HCO 3 - 16,0 25 ,3 LaCO3+ 1,01E-04 HCO 2 - 6,25E-06 LaF2+ 2,12E-09 H 2 CO 2 2,18E-12 LaO+ 4,19E-08 HNO 3 3,41E-12 LaO2H 1,18E-08 NO3- 2,6 2,60 0,495 0,495 LaOH2+ 9,42E-08 Na сум 19,0 19,0 16,0 16,0 LaSO4+ 6,59E-09 NaOH 5,98E-04 2,30E-04 Ag сум 2,5E-06 NaAlO 2 1,77E-04 1,38E-04 Ag(HS) 2 - 4,01E-06 NaCl 3,91E-04 2,64E-04 AgNO3 2,56E-08 NaF 5,20E-05 Pb сум 2,8E-04 0,0001 NaSO4- 2,59E-02 2,90E-02 Pb2+ 2,58E-08 8,08E-08 NaHSiO 3 0,180 5,14E-02 PbOH+ 3,01E-04 1,06E-04 O 2 7,05 PbO 4,36E-06 2,01E-06 2O C 2,16E-03 2,11E-02 Hg сум 7,0E-06 Ba сум 1,81E-04 Hg 2 2+ 7,04E-06 Ba2+ 1,75E-04 HgO 2,08E-10 BaCO 3 7,43E-06 BaCl+ 2,57E-09 BaOH+ 6,47E-09 Воды водозабора "Центральный" разбавляются водами "Болотного" и подвергаются УФ-обеззараживанию. Сопоставление результатов вод из скважины и из крана (табл. 2) показывает, что водоподготовка была минимальной и выражалась в добавлении кислородсодержащих вод, что отразилось на появлении кислорода в воде потребителя и не повлияло на концентрации таких элементов, как натрий, кальций, магний и калий. Содержание кислорода в водопроводной воде соответствует содержанию кислорода в расфасованной воде, которое должно быть не менее 5 мг/л - для воды первой категории и 9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при температуре 20-22 °С) - для воды высшей категории18. В 2018 г. с помощью ПК "Селектор" нами была разработана модель среды желудка и исследован качественный и количественный состав системы раствор - кристаллическое вещество с учетом условий окружающей среды и физиологии человека, где раствор - природные питьевые воды и желудочный сок, а кристаллическое вещество - новые образующиеся фазы. Показано, что взаимодействие желудочного сока с водой происходит подобно возникновению геохимического барьера, т. е. таких физико-химических условий, когда происходит изменение валентности элементов, концентрации и их форм миграции (Мазухина и др., 2020а). На основе анализа химического состава вод из скважин и крана можно констатировать, что в организме человека будет возникать геохимический барьер и произойдет изменение степени окисления поливалентных элементов (Fe, Cu, Zr, U, La, Ce и др.), форм миграции канцерогенных или токсичных 18СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. М., 2002. 21 с.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz