Carte des eaux russes. Plomb dans l'eau Villes avec des niveaux élevés de plomb dans l'eau

💖 Vous aimez ça ? Partagez le lien avec vos amis

Sommes-nous toujours conscients de ce que l'eau représente pour nous, ce liquide incolore, inodore et insipide ? Les scientifiques ont découvert depuis longtemps un lien direct entre la qualité de l’eau potable et l’espérance de vie humaine. Avez-vous déjà pensé au type d’eau que vous buvez chaque jour ? La plupart d'entre nous, malgré les avertissements des médecins, préfèrent l'eau du robinet - qui a subi plusieurs niveaux de purification et s'écoule par des tuyaux jusqu'au robinet.
Selon le laboratoire d'approvisionnement en eau potable de l'Institut de recherche sur l'écologie humaine et l'environnement de l'Académie russe des sciences médicales, 90 % des réseaux d'approvisionnement en eau alimentent les habitations en eau qui ne répond pas aux normes sanitaires. La principale raison de la présence de nitrates, de pesticides, de produits pétroliers et de sels de métaux lourds nocifs pour la santé dans l’eau du robinet est l’état catastrophique des systèmes d’approvisionnement en eau.
Selon le Service national de surveillance sanitaire et épidémiologique, la qualité de l'eau potable est très mauvaise en Bouriatie, dans le territoire de Primorsky et dans les régions d'Arkhangelsk, Kaliningrad, Tomsk, Kemerovo, Kurgan et Yaroslavl.
Avec l'approvisionnement en eau centralisé, il est légalement déterminé que l'eau fournie au consommateur doit être sans danger pour la santé ; il est entendu que la teneur en substances nocives dans l'eau ne doit pas dépasser les concentrations maximales admissibles. Les composés de plomb restent l’un des facteurs les plus importants de contamination de l’eau du robinet. La principale source provient des conduites d’eau et de la soudure au plomb lors de l’assemblage des tuyaux. Bien que de nombreux pays interdisent depuis longtemps la production industrielle de tuyaux contenant du plomb. En fait, les fabricants utilisent encore aujourd’hui la soudure au plomb. Suite à la consommation de ces matières, du plomb apparaît dans l’eau potable.
Le plomb n’a ni goût ni odeur ; vous pouvez déterminer s’il est présent dans l’eau potable en effectuant une analyse chimique. Pourtant, visuellement, vous pouvez vous en passer : en regardant vos conduites d'eau, vous pouvez déterminer vous-même, sans difficulté, si vous devez craindre pour votre santé. Si les tuyaux sont d'apparence grise et peuvent être facilement rayés avec un objet pointu, il s'agit du plomb, et la corrosion naturelle qui se produit dans l'approvisionnement en eau le conduira certainement à pénétrer dans l'eau potable. L'eau à forte teneur en plomb peut provoquer une intoxication aiguë ou chronique chez l'homme.
À cet égard, les recherches sur la qualité de l’eau du robinet, qui peuvent avoir des effets non seulement positifs mais aussi négatifs sur la santé humaine, sont pertinentes. Nous trouvons le sujet intéressant car l’eau que nous buvons a un grand impact sur notre santé. Et nous voulions être sûrs que l’eau potable ne nuirait pas à la santé de nos familles et de nos amis.
Il existe une quantité importante de littérature consacrée à ce sujet. Les informations les plus détaillées sur les exigences de qualité de l'eau potable du robinet et l'effet de sa composition sur la santé humaine sont présentées dans le livre d'Itskova A.I. "Notre vie à travers les yeux d'un médecin." Une étude sérieuse consacrée au problème de la qualité de l’eau potable se reflète dans les documents du livre de Mikhaïl Akhmanov « L’eau que nous buvons ». L'auteur accorde une attention particulière aux méthodes de purification de l'eau à la maison et évalue l'efficacité et l'utilité des filtres proposés par des entreprises nationales et étrangères. Tout en travaillant sur le livre, le chercheur a collecté des informations sur la qualité de l'eau potable dans différentes régions de Russie et a reçu les conseils d'experts de premier plan. Nous considérons ce matériel particulièrement intéressant et informatif, et nous le recommandons à tous ceux qui se soucient de leur propre santé.

Nouveauté: Identification des caractéristiques de la teneur en plomb de l'eau potable du robinet sur la santé humaine

Cible: Etude de l'influence du plomb dans l'eau du robinet sur la santé humaine.

Tâches:
trouver des sources d'information et analyser les données sur l'impact du plomb dans l'eau du robinet sur la santé humaine ;
Après avoir étudié les sources littéraires, sélectionner une méthode de détection du plomb dans l'eau du robinet et mener des recherches ;
mener une enquête auprès de camarades de classe et d'amis sur leurs connaissances de la composition de l'eau potable et de son impact sur notre santé ;
élaborer des recommandations pour améliorer l'eau à la maison de manière accessible, informer les amis et les camarades de classe.

Objet d'étude : eau du robinet du service des eaux du district central de la ville de Kiselevsk.

Sujet d'étude: teneur en plomb de l'eau du robinet.

Hypothèse: Supposons que l'étude de l'impact du plomb dans l'eau du robinet sur la santé soit efficace si nous étudions les sources littéraires et Internet modernes consacrées à ce problème, sélectionnons une méthode accessible de recherche pour identifier le plomb dans l'eau du robinet, élaborons des recommandations pour améliorer l'eau à la maison, et informer les camarades de classe.

Méthodes de recherche: analyse de sources littéraires et informationnelles, enquête sociologique, observation, analyse, expérimentation (recherche de la composition de l'eau potable selon des méthodes sélectionnées), entretiens, auto-analyse.

Importance pratique: Les résultats de nos activités fourniront des informations sur l'état de la qualité de l'eau du robinet en ce qui concerne la teneur en impuretés de plomb. Le matériel et les résultats des travaux peuvent être utilisés dans les cours périscolaires d'écologie, ainsi que pour informer les élèves et leurs parents.

Localisation de l'étude : Quartier central de Kisselevsk

Revue de littérature
Au cours des travaux de recherche, une revue de la littérature a été réalisée sur le sujet de recherche, l'influence de la qualité de l'eau potable sur la santé et les normes de qualité de l'eau potable ont été étudiées.
Nous avons constaté que les composés de plomb présents dans l’eau du robinet restent l’un des facteurs nocifs les plus importants pour la santé humaine. Les vieilles conduites d’eau constituent l’une des principales sources. Le plomb est un métal lourd qui peut s'accumuler dans le corps humain et entraîner de graves intoxications, dont la valeur maximale admissible dans l'eau ne doit pas dépasser 0,01 à 0,03 mg/l. Dans la nature, le plomb se présente sous la forme de divers composés, dont le plus important est le plomb brillant PbS. L'abondance de plomb dans la croûte terrestre est de 0,0016 en poids. %.
Le plomb est un métal lourd blanc bleuâtre d’une densité de 11,344 g/cm3. Il est très doux et se coupe facilement avec un couteau. Le point de fusion du plomb est de 327,3 °C. Dans l’air, le plomb se recouvre rapidement d’une fine couche d’oxyde, le protégeant d’une oxydation ultérieure.
Le ministère de la Protection de l'Environnement a fixé le niveau maximum autorisé de plomb dans l'eau potable à 15 parties par milliard.
C'est particulièrement dangereux pour les enfants. Selon les statistiques, environ 4 millions d'enfants dans le monde souffrent des conséquences du saturnisme. Son effet toxique est associé à la suppression de la reproduction de l'hémoglobine et à la désactivation des enzymes du cerveau et du système nerveux. Selon la concentration de plomb dans l'organisme, cela conduit à des pathologies de gravité variable.
Sources de plomb (Pb) dans l'eau du robinet :
- les anciennes canalisations d'eau ;
- plomb contenu dans les adaptateurs de conduite d'eau
- les soudures au plomb pour les tuyaux ;
- des soudures « tendres » (la plus connue est « tertiaire » - un alliage de plomb et d'étain) - une méthode de raccordement des tuyaux entre eux ;
- du plomb dissous dans l'eau naturelle ; les polluants plombés qui pénètrent dans les eaux naturelles de diverses manières (par exemple, l'essence) ;
L'ingestion constante de petites doses de plomb dans l'organisme est dangereuse, car ce métal a tendance à s'accumuler dans les organes et les tissus, provoquant une intoxication chronique. Il n'existe pratiquement aucun organe dans lequel le plomb ne s'accumule pas, mais il se dépose surtout dans les ongles, les cheveux et les gencives. Des traces d'empoisonnement commencent à apparaître lorsque la quantité de plomb dépasse 40-60 mg/100 ml. Cela affecte le système nerveux périphérique, le foie et les reins.
Le plomb a un effet néfaste sur les globules rouges, de sorte que la consommation d'eau à long terme, même avec de petites doses de plomb, peut entraîner une anémie au fil du temps, car les globules rouges perdent leur capacité à transporter l'oxygène.
De plus, le plomb bloque l’apport de vitamine D par l’organisme, ce qui favorise l’accumulation de calcium dans les os. Boire de l’eau contenant du plomb est particulièrement dangereux pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. Ces dernières peuvent être exposées à un risque d'accouchement prématuré ou de malformations fœtales.
Pour détecter le plomb, nous recherchions une technique basée sur une réaction colorée – analyse qualitative. Le principal critère de sélection était que la technique soit facile à mettre en œuvre et puisse être réalisée dans un laboratoire scolaire.

Méthodologie de recherche
La plupart des maisons modernes sont équipées de tuyaux non métalliques, mais il existe encore de nombreuses maisons dotées de vieux tuyaux qui entraînent des niveaux plus élevés de plomb dans l'eau. Les activités menées ces dernières années par différentes structures ont permis de réduire significativement la teneur en plomb des eaux. Mais les robinets et tuyaux métalliques reliant les maisons à la conduite d’eau principale et aux robinets domestiques aggravent parfois encore ce problème. L'eau qui persiste dans les tuyaux et les robinets pendant plusieurs heures absorbe les particules de plomb formées à la suite de la corrosion du tuyau lui-même ou de ses joints.
Il n’existe pas de moyen plus précis de déterminer le niveau de plomb dans votre eau potable que de tester sa composition chimique.
Sur la base des données de la littérature, la méthode la plus pratique et la plus optimale pour déterminer le plomb dans l'eau du robinet a été sélectionnée.
Nous avons utilisé la méthodologie de travail en laboratoire, disponible pour mener des expériences dans le laboratoire de l'école (la méthodologie a été empruntée à l'expérience étrangère dans l'enseignement de la chimie).
La méthode proposée pour détecter le plomb repose sur une réaction colorée qui aboutit à la formation d’un précipité d’iodure de plomb.
Si aucun sédiment ne se forme et que l’eau ne change pas de couleur, cela signifie que l’eau du robinet ne contient pas de plomb en quantité appréciable. La sensibilité de la méthode est de 0,1 mg dans 5 ml de solution.
Évaluation des résultats : les sédiments d'eau sont caractérisés : quantitativement - par l'épaisseur de la couche ; par rapport au volume de l'échantillon d'eau - insignifiant, insignifiant, perceptible, grand ; qualitativement - en composition : amorphe, cristallin, floculent, limoneux, sableux.
Réactifs et équipements :
- nettoyer les tubes à essai ;
- solution d'iodure de potassium ;
- acide acétique;
- lampe à alcool ou brûleur à gaz ;
- de la glace ou un récipient rempli d'eau froide ;
- acide sulfurique;
- éprouvette graduée d'une capacité de 10 ml ;
- verres millilitres (la verrerie est lavée à l'eau distillée).

Mode opératoire:
Objectif : Détermination de la teneur en plomb dans des échantillons d'eau du robinet provenant de trois sources de locaux d'habitation dans la zone centrale de la ville, en tenant compte des conduites d'eau installées. Nous avons examiné des échantillons d'eau provenant de trois sources d'approvisionnement en eau : l'eau a été collectée à l'école secondaire n° 14 de l'établissement d'enseignement budgétaire municipal, établissement d'enseignement budgétaire municipal DO TsDT ; immeuble résidentiel sur st. Unzhakova, 16 ans. Il est nécessaire de déterminer si l'eau contient des composés de plomb solubles.
Il existe une réaction très caractéristique et très sensible, qui peut à juste titre être considérée comme l'une des plus belles de la chimie. Il repose sur la capacité du plomb à interagir avec l’iode, formant le composé peu soluble PbI2.
Partie expérimentale :
Progrès:
1) verser des échantillons d'eau dans des tubes à essai numérotés ;
2) préparation de la solution réactive ;
3) mener l'expérience.

Expérience n°1. Détermination des composés du plomb dans l'eau à l'aide d'une solution d'iodure de potassium - KI.
1. Transférer 10 ml d'échantillon d'eau du flacon n°1 dans un tube à essai propre en verre réfractaire ;
2. Ajout de 1 ml de solution réactive (solution d'iodure de potassium - KI, acidifiée avec quelques gouttes d'acide acétique, pour une meilleure réaction).3
3. Etude des changements dans l'échantillon d'eau. Agiter le contenu du tube à essai. Si l’eau contient des composés de plomb solubles, un précipité jaune d’iodure de plomb se formera. Il est d'apparence banale. Mais si vous chauffez bien le tube à essai sur la flamme d'une lampe à alcool ou d'un brûleur à gaz (le précipité doit se dissoudre), puis le refroidissez rapidement, par exemple en le plaçant dans de la glace ou dans un récipient rempli d'eau froide, alors le précipité de PbI2 retombera, seulement maintenant sous la forme de magnifiques cristaux dorés.

L'eau dans le tube à essai n° 1 a légèrement changé de couleur, la couleur est jaune clair-clair, il y a une légère turbidité perceptible, ce qui indique des impuretés de plomb insignifiantes dans l'eau, correspondant à la concentration maximale admissible ;

L'eau de l'éprouvette n°3 n'a pas changé ses qualités, aucune turbidité, changement de couleur ou sédiment n'a été détecté ;

Expérience n°2. Détermination des composés du plomb à l'aide de l'acide sulfurique.
Ajoutez 10 ml de l'eau à tester dans un tube à essai et ajoutez 2-3 gouttes d'acide sulfurique.
1. Lors de l'interaction avec l'ion plomb Pb^2+, une réaction du type se produit : K2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + 2KNO3.
2. Le sulfate de plomb obtenu précipite sous la forme d'un précipité blanc dense.
3. Réaction de contrôle.
Il convient de noter que la formation d’un précipité de même apparence est une réaction caractéristique à l’ion baryum. Comment être sûr qu'il ne s'agit pas de sulfate de baryum ? Pour ce faire, vous devez effectuer une réaction de contrôle : ajouter une solution alcaline forte au précipité, puis chauffer le tube à essai. S'il s'agit de sulfate de plomb, le précipité disparaîtra progressivement en raison de la formation d'un sel complexe soluble. La réaction se déroule selon le schéma suivant : PbSO4 + 4NaOH = Na2 + Na2SO4. Le sulfate de baryum restera sous forme de précipité lors du même test de contrôle.
L'expérience a été réalisée avec chacun des échantillons d'eau du robinet prélevés. À la fin, les conclusions suivantes ont été tirées :
Dans l'eau de l'éprouvette n°1, une légère turbidité a été observée, aucun sédiment n'a été détecté ;
L'eau de l'éprouvette n°2 n'a pas changé ses qualités, aucune turbidité, changement de couleur ou sédiment n'a été détecté ;
L'eau de l'éprouvette n°3 n'a pas changé ses qualités ; aucune turbidité, changement de couleur ou sédiment n'a été détecté.
Évaluation des résultats : en fonction de la nature des sédiments tombés et de la couleur de l'eau, nous avons déterminé la teneur approximative en ions plomb : en l'absence de sédiments, la concentration en ions plomb est inférieure à 0,01 mg/l ; avec des sédiments faiblement exprimés, ou un changement de couleur de l'eau qui apparaît après quelques minutes - jusqu'à 0,3 mg/l ; un sédiment prononcé indique une teneur assez élevée en ions plomb (plus de 0,3 mg/l).
La concentration maximale admissible de plomb dans l'eau du robinet ne doit pas dépasser 0,01-0,03 mg/l.
Conclusion : L'expérience montre que lors des observations de trois échantillons d'eau testés, l'hypothèse selon laquelle l'eau du robinet peut contenir des impuretés de plomb a été confirmée ; il est positif que les impuretés détectées ne dépassent pas les normes maximales autorisées. Vous devez faire attention à la qualité et au matériau des conduites d'eau où la prise d'eau du tube à essai n°1 a été prélevée.

Résultats des entretiens avec des spécialistes de JSC PA Vodokanal
Pour obtenir des informations détaillées sur l'existence de ce problème dans notre ville, nous avons préparé une conversation avec des spécialistes du service qui nous fournit l'eau. Une liste de questions a été élaborée et des entretiens ont été menés avec les principaux spécialistes du Kiselevsky Vodokanal :
Pavel Aleksandrovich Saprykin - Directeur adjoint de la production de la branche Kiselevsky d'OJSC PA Vodokanal et Viktor Viktorovich Gaivoronsky - Chef des travaux de réparation d'urgence d'OJSC PA Vodokanal.
Conclusion : D'après les réponses des experts, il est devenu clair que ce problème ne vient pas de la partie urbaine des canalisations, ce qui signifie que du plomb se dégage dans les canalisations situées dans votre maison. La principale source de plomb dans l'eau du robinet est la destruction des éléments plombés des réseaux d'adduction d'eau (soudures, alliages de laiton).

Méthodologie et résultats de l'enquête
Lors de la réalisation de travaux de recherche, nous avons mené une enquête auprès des élèves de ma classe, suivie d'un traitement statistique et d'une analyse des données obtenues. 22 personnes ont participé à l'enquête.
La procédure à suivre pour réaliser l'enquête :
1.Élaboration de questionnaires ;
2. En effectuant des tests, chacun des répondants a rempli le questionnaire indépendamment pour éviter toute influence extérieure ;
3. Traitement et analyse des résultats obtenus.
Résultats du sondage:
Afin de déterminer la sensibilisation à la sécurité de l'eau du robinet et aux méthodes de purification, nous avons élaboré des questions d'enquête et mené une enquête auprès d'amis et de camarades de classe, ce qui nous a permis d'identifier :
1,73 % des camarades de classe interrogés boivent de l’eau brute du robinet ;
2.Seulement 59 % des étudiants savent quelles conduites d'eau sont installées dans les appartements ;
3,59% des personnes interrogées ont des soupçons sur la qualité et la sécurité de l'eau du robinet qu'elles boivent ;
4. Ils ne connaissent pas les impuretés de métaux lourds nocives pour la santé, qui peuvent être contenues dans l'eau du robinet - 73 % des répondants ;
5. 95 % des personnes interrogées connaissent les méthodes de purification de l'eau du robinet
6.Les méthodes de purification de l'eau les plus populaires dans les familles des camarades de classe sont la filtration et l'ébullition, 95 % préfèrent l'ébullition. La méthode de décantation de l’eau n’est pas utilisée.
Conclusion : Plus de 70 % des personnes interrogées ne savent pas quelles impuretés nocives peuvent être contenues dans l'eau du robinet ni les méthodes efficaces de purification de l'eau à la maison.

23.11.2015 23.11.2015

Le projet environnemental indépendant « Russian Water Map » a prélevé 19 échantillons d’eau en Crimée pour tester son aptitude à la consommation humaine.

Le facteur le plus défavorable était la présence de plomb dans l'eau potable.: 13 échantillons prélevés dans différentes villes de Crimée ont montré une approche dépassant les concentrations maximales admissibles (MPC) pour cet indicateur.

Selon les experts, la source de plomb dans l’eau potable pourrait provenir d’anciens systèmes de plomberie utilisant des soudures au plomb ou même des canalisations elles-mêmes contenant du plomb. Au 20ème siècle, les tuyaux en plomb étaient utilisés dans la construction des conduites d'eau. Et, bien qu'ils aient ensuite tenté de les remplacer par des en acier, des traces de la présence de plomb subsistent. En plus des tuyaux et des soudures, le plomb peut être contenu dans les appareils de plomberie en laiton ou dans leurs parties. Le plomb pénètre dans l'eau qui a stagné pendant plusieurs heures dans l'approvisionnement en eau et est particulièrement stable dans l'eau dure.

Moyens de minimiser les effets du plomb dans l’eau potable :

  1. Avant de boire de l’eau potable, laissez s’écouler l’eau stagnante pendant un certain temps.
  2. N'utilisez pas l'eau chaude du robinet pour boire ou cuisiner - le plomb se dissout beaucoup mieux dans l'eau chaude.
  3. L'eau bouillante n'en élimine pas le plomb.
  4. Testez l'eau de votre maison pour déterminer la teneur en plomb ; si du plomb est présent, utilisez des filtres ménagers ou buvez de l'eau en bouteille pour préparer l'eau potable.

Le deuxième indicateur auquel les experts ont prêté attention était la couleur de l'eau.

La couleur est une propriété naturelle de l’eau naturelle due à la présence de substances humiques et/ou de composés complexes de fer. Certaines eaux usées peuvent également créer une coloration assez intense dans l’eau.

Des échantillons ont également été prélevés dans 3 sources naturelles : à la source de la cascade Dzhur-Dzhur, à la source Sainte-Anne et à la source près de la réserve de Karadag. Les sources naturelles sont unies par une minéralisation élevée et une dureté de l'eau très élevée.

L'analyse détaillée de chaque échantillon et leur affichage sont visibles sur la « Carte de l'eau ».

À propos du projet « Carte de l'eau de la Russie ».

« Russian Water Map » est un projet environnemental indépendant. La mission du projet est de fournir à tous un accès libre à des informations complètes sur la qualité de l'eau des rivières et des lacs, des sources et robinets, des puits et sources souterraines, ainsi que de tout autre plan d'eau de notre pays.

Les résultats des analyses d'eau sont affichés sur une carte interactive de la Russie. Tout utilisateur peut prendre connaissance d'informations sur l'emplacement de la source et la qualité de l'eau qu'elle contient. Les données des différentes régions du pays sont constamment complétées et mises à jour. Sur le site Web du projet, vous trouverez également les dernières nouvelles sur la qualité de l'eau potable du monde entier.

Les éruptions cutanées et les taches sur les dents sont les choses les plus innocentes que puisse nous causer une mauvaise eau du robinet. Dans chaque région de Russie, l'eau du robinet présente ses propres inconvénients : cela ne fait pas de mal aux citoyens d'en apprendre davantage sur elle.

Texte : Rouslan Bajenov

AVEC sulfates

Le dépassement de la concentration maximale admissible (ci-après dénommée MPC) de sulfates dans l'eau potable entraîne une diminution de l'acidité du suc gastrique et de la diarrhée. Lorsque la norme est cinq fois plus élevée (MPC - jusqu'à 500 mg/l), elles s'accélèrent considérablement. C'est cet excès qui est typique de l'eau du robinet dans les régions de Rostov, Samara, Kurgan et dans le territoire de l'Altaï.

Dans les régions avec même un double excès de sulfates (par exemple en Asie centrale), la population locale s'y habitue, tandis que les visiteurs subissent immédiatement des « interruptions » du fonctionnement du tractus gastro-intestinal.

Nitrates et nitrites

Dans le corps humain, les nitrates sont réduits en nitrites et interagissent à leur tour avec l'hémoglobine pour former un composé stable - la méthémoglobine. Comme vous le savez, l’hémoglobine transporte l’oxygène, mais la méthémoglobine n’a pas cette capacité. En conséquence, les tissus commencent à manquer d'oxygène et une maladie se développe - la méthémoglobinémie aux nitrates. Des épidémies de cette maladie, principalement chez les enfants, ont été signalées partout dans le monde dans des régions présentant des niveaux élevés de nitrates dans l'eau. Tous les enfants malades ont bu de l'eau contenant des nitrates entre 18 et 257 mg/l (en Russie, la concentration maximale autorisée pour les nitrates est de 45 mg/l). La teneur en nitrates de l'eau potable, trois fois ou plus supérieure à la norme, se produit dans les régions de Rostov, Lipetsk, Briansk, Toula et Voronej.

F torides

Pour la Russie, le problème est exactement le contraire : un excès de fluor. Des études ont montré que lorsque la teneur en fluor de l'eau est de 5 à 7 mg/l, une ostéosclérose prononcée (épaississement du tissu osseux) se développe et qu'à 10-20 mg/l, les enfants présentent des symptômes importants.

La fluorose est causée par les résidents qui boivent de l'eau contenant 2 mg/l de fluorure, alors que le niveau de fluorure recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans l'eau potable est de 1,5 mg/l. Un certain nombre de villes et de districts des régions de Moscou, Tver, Penza et Vladimir, de la République du Bachkortostan, de Mordovie et du territoire de Krasnodar, où la teneur en fluorure de l'eau dépasse la norme, entrent dans la zone à risque. Par exemple, dans des villes de la région de Moscou telles que Vidnoye, Podolsk, Yegoryevsk, Odintsovo, Krasnogorsk, la fluorose a été détectée chez 25 pour cent de la population.

La presse, les fabricants d'eau en bouteille et de dentifrices contenant du fluor exagèrent volontiers le prétendu problème du manque de fluorure dans l'eau du robinet russe. Mais en réalité, la quantité de fluor (0,01 mg/l), qui, étant insuffisante, entraîne des caries, est pratiquement introuvable dans les sources d'eau de notre pays. Ceci est démontré par les données de recherche de l'Université d'État du Gorno-Altaï. Pour être honnête, nous aimerions ajouter que sur la question de savoir quelle quantité de fluorure est nécessaire pour prévenir les caries, la communauté scientifique n'est pas encore parvenue à un consensus.

Fer

Le fer à une concentration trois fois supérieure à la norme (MPC - 0,3 mg/l) est présent dans les systèmes d'approvisionnement en eau des régions de Tomsk, Vologda, Tambov, Arkhangelsk, Chelyabinsk, Tver et Novossibirsk. Cet excès entraîne des démangeaisons, une sécheresse et des éruptions cutanées ; la probabilité de développement augmente.

Le fer d'origine naturelle pénètre dans l'eau potable à partir de sources souterraines dans les régions centrales et méridionales de la Russie, ainsi que dans la région sibérienne. De plus, une concentration accrue de fer se produit lors de l'utilisation de conduites d'eau en acier et en fonte, qui sont détruites par la corrosion. Saint-Pétersbourg est particulièrement défavorable à cet égard, où l'eau douce augmente la corrosion.

Iode

Triste réalité : 65 % de la population russe boit de l’eau dont la teneur en iode est insuffisante. La consommation moyenne d'iode dans notre pays est de 40 à 80 microgrammes par jour et par personne, soit la moitié des besoins physiologiques. Le manque d'iode entraîne le développement de la maladie de Basedow, des retards dans la santé physique et mentale. L’iodation de l’eau, qu’ils ont tenté de proposer comme contre-mesure, s’est révélée inefficace, tout comme l’iodation du sel.

Rhum B

La teneur en brome dans les sources souterraines du Trans-Oural oriental dépasse les normes de 40 fois (MPC - 0,2 mg/l) - à de telles concentrations, elle contribue au développement de pathologies du système cardiovasculaire. L'analyse des données statistiques a révélé une relation directe entre le taux de mortalité global de la population et la teneur en brome de l'eau potable dans cette région.

Arganèse

Le manganèse se trouve à une concentration trois fois supérieure à la norme (MPC - 0,1 mg/l) dans l'eau du robinet des régions de Tomsk, Vologda, Tambov, Arkhangelsk, Chelyabinsk, Tver et Novossibirsk. Un certain nombre d'études scientifiques ont montré qu'une telle quantité de manganèse a un effet négatif, un effet toxique et mutagène sur le corps humain. La teneur en manganèse de l'eau potable dépend directement des activités des entreprises industrielles voisines.

S'accumulant dans les tissus cérébraux, le mercure entraîne de graves lésions nerveuses et contribue à perturber le système cardiovasculaire. Même de petites doses sont dangereuses : les limites inférieures de teneur en mercure dans l'eau potable, auxquelles il ne s'accumulerait pas dans l'organisme, n'ont pas encore été établies. L'une des principales sources (85 %) de mercure dans l'environnement est l'activité des entreprises industrielles. Des dépassements des normes d'hygiène ont été constatés dans les régions de Belgorod et de Vologda. Cependant, la teneur naturelle élevée en mercure de l'eau de certaines régions, par exemple dans les montagnes de l'Altaï, joue également un rôle.

Plomb

Le plomb est le plus dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. Chez les enfants, il réduit le QI et provoque le développement de malformations cardiaques. Chez les femmes, cela augmente la toxicose et la naissance d'enfants présentant des défauts de développement et conduit en outre à l'infertilité.

Un dépassement de la concentration maximale admissible (norme - 0,03 mg/l) de plomb est observé dans l'eau potable des régions de Kaluga et de Riazan. La principale source de plomb dans l'eau du robinet est la destruction des éléments plombés des réseaux d'adduction d'eau (soudures, alliages de laiton).

Et l'aluminium

A un effet neurotoxique important provoquant une apparition précoce. De plus, l’aluminium élimine le calcium du corps, ce qui est particulièrement dangereux pour un corps en pleine croissance. Un dépassement du MPC de l'aluminium (norme - 0,5 mg/l) a été enregistré dans l'eau potable des régions d'Arkhangelsk, Samara et Omsk. La principale source d'aluminium dans l'eau du robinet provient des substances utilisées lors du traitement de l'eau dans les stations d'épuration - les coagulants.

X loroforme

Des chercheurs américains ont établi une relation directe entre la teneur en chloroforme de l'eau potable et l'augmentation du nombre de maladies cancéreuses.

Lors de la chloration de l’eau du robinet, du chloroforme se forme, et ce à des concentrations assez élevées. L'OMS fixe la concentration maximale admissible de chloroforme à 0,03 mg/l, ce qui, selon de nombreux chercheurs, constitue une sous-estimation scandaleuse du danger de cette substance. Mais la situation est encore pire en Russie, où la concentration maximale autorisée de chloroforme est plusieurs fois supérieure aux normes de l'OMS - 0,2 mg/l !

Un dépassement de la concentration maximale admissible de composés organochlorés a été enregistré dans l'eau potable des régions de Kemerovo, Nijni Novgorod, Perm, Sverdlovsk et Saint-Pétersbourg.

P tensioactifs (tensioactifs)

Ils ont beaucoup de qualités négatives : provenant de métaux lourds ; dissoudre les polluants liquides et solides qui, sans les tensioactifs, se déposeraient sur les filtres ; servir de terrain fertile pour des micro-organismes dangereux. Une augmentation du niveau de teneur en tensioactifs a été constatée dans les rivières : Volga, Oka, Kama, Irtysh, Don, Northern Dvina, Ob, Tom, Tobol, Neva.

- 1.2900 mg/l qui est 4,30 fois supérieure à la normale. (Normale : 0,3000 mg/l)

Description de l'élément chimique

Fer (Fe)- élément chimique du groupe VIII du tableau périodique, numéro atomique 26. C'est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Le fer est généralement appelé ses alliages à faible teneur en impuretés : acier, fonte et acier inoxydable.

Fonctions du fer

  • La principale source de synthèse de l'hémoglobine, qui est le transporteur des molécules d'oxygène dans le sang.
  • Participe à la synthèse du collagène, qui constitue la base des tissus conjonctifs du corps humain : tendons, os et cartilage. Le fer les rend forts.
  • Participe aux processus oxydatifs dans les cellules. Sans fer, la formation de globules rouges, qui régulent les mécanismes redox dès le stade embryonnaire du développement cérébral, est impossible. Si ce processus échoue, l’enfant peut naître avec une déficience.

Normes d'apport en fer

  • Besoin physiologique pour l'adulte par jour : pour l'homme 10 mg ; pour les femmes – 15 mg.
  • Le besoin physiologique des enfants par jour est de 4 à 18 mg.
  • La dose quotidienne maximale autorisée est de 45 mg.

Des doses dangereuses de fer

  • Dose toxique – 200 mg.
  • Dose mortelle – 7-35 g.

Concentration maximale admissible (MPC) de fer dans l'eau – 0,3 mg/l

Classe de risque fer – 3 (dangereux)

Haute concentration

Dans cette zone, il y a une teneur élevée en fer dans l'eau, ce qui détériore considérablement ses propriétés, donne un goût astringent désagréable et rend l'eau peu utile. Le dépassement de la concentration maximale admissible de fer dans l'eau entraîne les risques suivants pour la santé :

  • réactions allergiques;
  • maladies du sang et du foie (hémochromatose);
  • impact négatif sur la fonction reproductrice du corps (infertilité);
  • athérosclérose et crise cardiaque;
  • effets toxiques avec un complexe de symptômes : diarrhée, vomissements, forte diminution de la tension artérielle, inflammation des reins et paralysie du système nerveux.

Un dépassement de la concentration de cet élément entraîne des risques : , ,


La présence de ces éléments dans l’eau augmente les risques pour la santé :


L'eau de cette zone ne dépasse pas la teneur en éléments chimiques :

Description de l'élément chimique

Chrome (Cr)- élément chimique du groupe VI du tableau périodique, numéro atomique 24. C'est un métal solide de couleur blanc bleuâtre. Est un microélément.

Peut être présent dans l'eau sous forme de Cr3+ et de chrome toxique sous forme de dichromates et de chromates.

Fonctions Chrome

  • Régule le métabolisme des glucides : avec l'insuline, il participe au métabolisme du sucre.
  • Transport de protéines.
  • Favorise la croissance.
  • Prévient et réduit l'hypertension artérielle.
  • Empêche le développement du diabète.

Normes de consommation de chrome

  • Pour les hommes et les femmes adultes, la dose quotidienne requise de chrome est de 50 mg.
  • La dose quotidienne requise de chrome pour les enfants de 1 an à 3 ans est de 11 mg ;
    • de 3 à 11 ans – 15 mg ;
    • de 11 à 14 ans – 25 mg.

Il n'existe pas de données officielles sur l'apport quotidien maximal autorisé en chrome.

Concentration maximale admissible (MPC) de chrome dans l'eau – 0,05 mg/l

Classe de danger pour le chrome – 3 (dangereux)

Faible concentration

Dans cette zone, la teneur en chrome ne dépasse pas la concentration maximale admissible dans l'eau. Une carence en chrome consommé dans l'eau et les aliments peut entraîner le développement des pathologies suivantes :

  • changements dans la glycémie ;
  • peut contribuer au développement de l’athérosclérose et du diabète.

Description de l'élément chimique

Cadmium (Cd)- élément chimique du groupe II du tableau périodique, numéro atomique 48. C'est un métal mou, malléable et malléable de couleur blanc argenté.

Dans l’eau, le cadmium est présent sous forme d’ions Cd2+ et appartient à la classe des métaux lourds toxiques.

Dans l’organisme, le cadmium se trouve dans une protéine spéciale appelée métallothionéine.

Fonctions du cadmium

  • La fonction du cadmium dans la thionéine est de lier et de transporter les métaux lourds et de les détoxifier.
  • Active plusieurs enzymes dépendantes du zinc : tryptophane oxygénase, DALK déshydratase, carboxypeptidase.

Normes de consommation de cadmium

Les doses suivantes de composés d'aluminium sont considérées comme toxiques pour l'homme (mg/kg de poids corporel) :

  • Le corps d’un adulte reçoit 10 à 20 mcg de cadmium par jour. Cependant, on pense que l'intensité optimale de l'apport en cadmium devrait être de 1 à 5 mcg.

Concentration maximale admissible (MPC) de cadmium dans l'eau – 0,001 mg/l

Classe de danger pour le cadmium – 2 (très dangereux)

Faible concentration

Dans cette zone, la teneur en cadmium ne dépasse pas la concentration maximale admissible dans l'eau. Une carence en cadmium dans l'organisme peut se développer en cas d'apport insuffisant (0,5 mcg/jour ou moins), ce qui peut entraîner un retard de croissance.

Risques pour la santé

  • risque de développer des maladies du système nerveux
  • risque de développer une maladie rénale
  • risque de développer des maladies cardiaques et vasculaires
  • risque de développer des maladies du sang
  • risque de développer des maladies dentaires et osseuses
  • risque de développer des maladies de peau et une perte de cheveux

Description de l'élément chimique

Plomb (Pb)- élément chimique du groupe IV du tableau périodique, numéro atomique 82. C'est un métal gris malléable à point de fusion relativement bas.

Le plomb est présent dans l’eau sous forme de cations Pb2+ et appartient à la classe des métaux lourds toxiques.

Fonctions principales

  • Affecte la croissance.
  • Participe aux processus métaboliques du tissu osseux.
  • Participe au métabolisme du fer.
  • Affecte la concentration d'hémoglobine.
  • Modifie les actions de certaines enzymes.

Normes de consommation de plomb

On pense que le taux optimal d’apport de plomb dans le corps humain est de 10 à 20 mcg/jour.

Des doses dangereuses de plomb

  • Dose toxique – 1 mg.
  • Dose mortelle – 10 g.

Concentration maximale admissible (MPC) de plomb dans l'eau – 0,03 mg/l

Classe de danger du plomb – 2 (très dangereux)

Faible concentration

Dans cette zone, la teneur en plomb ne dépasse pas la concentration maximale admissible dans l'eau. Une carence en plomb dans l'organisme peut se développer en cas d'apport insuffisant de cet élément (1 mcg/jour ou moins). Il n’existe actuellement aucune donnée sur les symptômes d’une carence en plomb dans le corps humain.

Description de l'élément chimique

Fluor (F)- élément chimique du groupe VII du tableau périodique, numéro atomique 9. C'est un non-métal chimiquement actif et l'agent oxydant le plus puissant, et c'est l'élément le plus léger du groupe halogène. Très toxique.

Dans l’organisme, le fluor est lié, généralement sous forme de sels peu solubles avec le calcium, le magnésium et le fer. Le fluor est le composant principal du métabolisme minéral ; les composés fluorés se trouvent dans tous les tissus du corps humain. La teneur en fluorure la plus élevée se trouve dans les os et les dents.

Fonctions du fluor

  • Dépend du fluor :
    • état du tissu osseux, sa résistance et sa dureté ;
    • formation adéquate des os du squelette;
    • état et croissance des cheveux, des ongles et des dents.
  • Le fluor, associé au calcium et au phosphore, prévient le développement des caries - il pénètre dans les microfissures de l'émail des dents et les lisse.
  • Participe au processus d'hématopoïèse.
  • Soutient l'immunité.
  • Assure la prévention de l'ostéoporose et, en cas de fractures, accélère la cicatrisation osseuse.
  • Grâce au fluor, l'organisme absorbe mieux le fer et se débarrasse des sels de métaux lourds et des radionucléides.

Normes de consommation de fluorure

  • Pour les hommes et les femmes adultes, la dose quotidienne de fluorure est de 4 mg.
  • Dose quotidienne de fluorure pour les enfants :
    • de 0 à 6 mois – 1 mg ;
    • de 6 mois à 1 an – 1,2 mg ;
    • de 1 an à 3 ans – 1,4 mg ;
    • de 3 à 7 ans – 3 mg ;
    • de 7 à 11 ans – 3 mg ;
    • de 11 à 14 ans – 4 mg.
  • La dose quotidienne maximale autorisée est de 10 mg

Des doses dangereuses de fluor

  • Dose toxique – 20 mg.
  • Dose mortelle – 2 g.

Concentration maximale admissible (MAC) de fluor dans l'eau :

  • Fluor pour la région climatique I-II – 1,5 mg/l ;
  • Fluor pour la région climatique III – 1,2 mg/l ;
  • Le fluor pour la région climatique IV est de 0,7 mg/l.

Classe de danger du fluor – 2 (très dangereux)

Faible concentration

Dans cette zone, la teneur en fluor ne dépasse pas la concentration maximale admissible. Il ne faut pas oublier qu'une carence en fluorure consommé dans l'eau et les aliments peut entraîner les maladies et affections suivantes :

  • l'apparition de caries dentaires (lorsque la teneur en fluor de l'eau est inférieure à 0,5 mg/l, le phénomène de carence en fluor se développe et des caries apparaissent) ;
  • lésions osseuses (ostéoporose);
  • sous-développement du corps, en particulier du squelette et des dents.

Description de l'élément chimique

Bore (B)- élément chimique du groupe III du système périodique, numéro atomique 5. C'est une substance cristalline incolore, grise ou rouge ou amorphe foncée.

Fonctions du bore

  • Participe au métabolisme du calcium, du magnésium, du phosphore.
  • Favorise la croissance et la régénération du tissu osseux.
  • Il possède des propriétés antiseptiques et antitumorales.

Normes de consommation de bore

L'apport quotidien en bore est de 2 mg.

L’apport supérieur acceptable est de 13 mg.

Doses dangereuses

  • Dose toxique – à partir de 4 g.

Concentration maximale admissible (MAC) de bore dans l'eau – 0,5 mg/l

Classe de danger du bore – 2 (très dangereux)

Faible concentration

Dans cette zone, la teneur en bore ne dépasse pas la concentration maximale admissible dans l'eau. L'eau ne présente aucun risque pour la santé. Cependant, un manque de bore consommé par l’eau et l’alimentation peut entraîner :

  • à la détérioration du métabolisme minéral du tissu osseux ;
  • retard de croissance;
  • l'ostéoporose;
  • lithiase urinaire;
  • diminution de l'intelligence;
  • dystrophie rétinienne.

Russie, District fédéral de l'Oural, région de Tcheliabinsk, Kopeysk

Ces échantillons dépassaient la concentration maximale admissible :


Cela entraîne les risques pour la santé suivants.

Dans la région de Riazan, 20 des 25 districts existants ont été repérés où la concentration maximale admissible d'éléments chimiques nocifs a été dépassée. L'eau la plus propre, selon les auteurs de la carte, coule dans le sud de notre région - dans les districts d'Alexandre Nevski, Sapozhkovsky, Sarajevo, Ukholovsky et Pronsky.

"De fer" des habitants de Riazan

À Riazan, des échantillons d'eau ont montré la présence de microbes pouvant provoquer des infections intestinales aiguës.

Cela peut être dû à une contamination fécale, telle que le rejet des eaux usées dans l'eau, ou à d'autres raisons conduisant à la contamination de l'eau par des microbes, notent les chercheurs.

La concentration de fer dans l’eau de Riazan est également presque 5 fois plus élevée (1,4350 mg/l). L'eau « ferrée » augmente le risque de développer des maladies du système digestif, du sang et de la peau chez les habitants de Riazan, une diminution de l'immunité et une perte de cheveux.

Pour désinfecter l'eau des germes, les experts recommandent de ne boire que de l'eau bouillie. Pour le nettoyage, il est également recommandé d'utiliser une carafe filtrante avec une cartouche spéciale pour éliminer les bactéries (avec une protection à 100%), un système de filtration avec un robinet séparé basé sur l'osmose inverse ou l'ultrafiltration. Il est important que l'emballage du filtre ou de la cartouche de remplacement porte une marque spéciale « Protection à 100 % contre les bactéries », ou « Filtre à osmose inverse » ou « Le filtre utilise la méthode d'ultrafiltration ».

Bore, fluor, plomb...

Dans le district de Zakharovsky, l'eau contient également des concentrations de fer 3,5 fois supérieures à la normale. Dans le district de Kasimovsky, outre la contamination microbienne, la concentration de plomb dans l'eau est presque 4 fois plus élevée. À Kasimov même, l'eau peut provoquer des infections intestinales aiguës en raison de tests bactériologiques insatisfaisants. La présence de bactéries nocives dans l’eau augmente également le risque de développer des maladies du système digestif. Les échantillons d'eau bactériologique dans la région de Miloslavsky ont été largement dépassés. La pollution microbienne de l'eau est également présente dans le district de Pitelinsky.

Dans le district de Rybnovsky, en plus de la pollution microbienne de l'eau, un excès des concentrations maximales admissibles de fer a été constaté de 4 fois, de fluor de 2 fois, de plomb de 1,5 fois et de bore de 1,16 fois. De plus, la dureté de l’eau est supérieure à 10 mg/eq/l avec une valeur standard de 7 mg/eq/l. Tout cela menace l'infertilité et les malformations intra-utérines du fœtus, le cancer, le développement de maladies du système digestif, du sang, des systèmes nerveux et endocrinien, des reins, des dents et des os, de la peau, réduit l'immunité et favorise la chute des cheveux.

Dans la région de Riazan, outre la pollution microbienne, la teneur en fer de l'eau était 5 fois plus élevée et la teneur en fluor était 2 fois plus élevée.

À Skopin, outre la contamination microbienne, l’eau contient près de 5 fois plus de fer et 1,15 fois plus de plomb. Des concentrations de plomb également 5 fois supérieures à la normale ont été trouvées dans l'eau du district de Starozhilovsky. Un peu moins de plomb a été trouvé dans l'eau du district de Skopinsky (1,11 fois), où les microbes et le fer étaient également plus élevés que la normale (1,16 fois plus que la normale).

Dans la région de Spassky, la concentration maximale admissible de bore et de fluor dans l'eau est presque 2 fois supérieure à la norme. Les mêmes éléments sont dépassés dans l'eau des districts de Chuchkovsky et Shilovsky, et l'humidité vitale y est contaminée par des microbes. La teneur en bore dans l'eau de la région de Shatsk est 4 fois plus élevée et la teneur en fluor est 3 fois plus élevée. La teneur en bore dans l'eau du district de Sasovo est 2 fois supérieure à la norme, qui est également contaminée par des microbes. Également 2 fois supérieur à la norme de bore dans l'eau de la région de Riazhsky. Dans le district de Putyatinsky, la teneur en fer de l'eau était 1,03 fois plus élevée. Une contamination microbienne a été détectée dans l'eau du district de Mikhaïlovski et la concentration maximale admissible de fer a été dépassée de 2,5 fois. Dans le district de Korablinsky, la concentration maximale admissible de fer (4 fois supérieure à la normale) et de plomb (1,5 fois) est dépassée dans l'eau.

En plus de la contamination microbienne, l'eau du district d'Ermishinsky contient des niveaux de bore 3,5 fois plus élevés, des niveaux de fluor 2 fois plus élevés et des niveaux de fer 1,61 fois plus élevés. Dans le district de Klepikovsky, l'eau est également polluée par des microbes et la concentration maximale admissible de fluor est dépassée de 2 fois, de fer de 0,5 fois, de bore de près de 2 fois et de plomb de 1,33 fois supérieure à la norme. De plus, l’eau de cette zone est très dure. Dans la région de Kadoma, outre la contamination microbienne, la teneur en eau était 4,5 fois supérieure à la teneur en bore et 3 fois supérieure à la teneur en fer et en fluor.

D'AILLEURS

Un système de filtration avec un robinet séparé basé sur l'osmose inverse contribuera à réduire la concentration de bore dans l'eau. Pour réduire le plomb dans l'eau, des carafes filtrantes, des buses et un système avec un robinet séparé sont utilisés. L'emballage du filtre doit comporter une mention spéciale « Purification de l'eau des métaux lourds », ou « Le filtre utilise une résine échangeuse d'ions », ou « Filtre basé sur l'échange d'ions ».

Pour adoucir l'eau, on utilise des carafes filtrantes dotées d'une cartouche spéciale pour purifier l'eau dure, ainsi qu'un système de filtration avec un robinet séparé équipé pour réduire la dureté de l'eau. L'emballage du filtre doit porter une marque spéciale « Pour purifier l'eau dure » ou « Réduire la dureté de l'eau ».

dire aux amis