Поиск по сайту:


Применение прямого метода к изучению микрофлоры питьевой воды

Число сапрофитных бактерий в питьевой водопроводной воде ежедневно контролируется в соответствии с ГОСТ 2874-73. Обычно в питьевой воде содержатся единичные клетки (не более нескольких десятков в 1 мл). По данным А. С. Разумова (1962), в хлорированной водопроводной воде число сапрофитных бактерий составляет лишь 0,1—0,001% от всего ее микронаселения, определяемого прямым микроскопическим методом, т. е. основная часть микрофлоры водопроводной воды состоит из микроорганизмов, не учитываемых на питательном агаре и не изученных ни в количественном, ни в качественном отношении.[ ...]

В Институте общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Сысина АМН СССР совместно с лабораториями водопроводных станций проведено исследование микронаселения питьевой поды в разные сезоны 1-ода, в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения и технологии очистки воды. Исследования были выполнены на 2 водопроводных станциях, первая из которых забирает воду из пйгпг загрязняемой счищс;;;;;,;:,;;: сточными видами, вторая — из водохранилища с хорошо организованной зоной санитарной охраны. Качество воды определяли в водоисточнике, на каждом этапе обработки, в резервуарах и в распределительной сети.[ ...]

Общее число микроорганизмов устанавливали методом прямого микроскопического подсчета по Разумову (1932) в сравнении с общепринятыми санитарно-бактериологическими показателями. Взвесь из воды, задержанную мембранным фильтром № 2, видимую при уве.[ ...]

Выявлена прямая зависимость между числом микроорганизмов в исходной и полностью очищенной воде, что особенно наглядно для питьевой воды, забираемой из вояохранилиш (рис. 7). Летний подъем обшего числа микроорганизмов, характерный для водохранилищ и связанный с повышением температуры воды, увеличением количества питательных веществ, цветением, приводит к увеличению содержания микроорганизмов в питьевой воде. Существенного увеличения численности микроорганизмов в паводок в воде водохранилищ и соответственно в питьевой воде, как правило, не отмечается (Л. Е. Корш, 1962; Т. 3. Артемова, 1968). Несколько отличная динамика общей численности микроорганизмов наблюдается в питьевой воде водопровода, забирающего воду из реки.[ ...]

Летнее увеличение числа микроорганизмов в этом случае менее выражено и растянуто во времени.[ ...]

Установленная закономерность зависимости общего числа микроорганизмов в питьевой воде от такового в воде водоисточника, несомненно, изменяется за счет технологических приемов обработки воды, в процессе чего устраняется от 20 до 98% микробной взвеси. Так, в паводок, при огромном бактериальном загрязнении исходной воды до 4,5 млн. микробных тел в 1 мл), число микробов в полностью очищенной воде по сравнению с виепаводко-вым периодом не только не увеличивается, но даже несколько уменьшается в процессе интенсивной очистки большими, чем обычно, дозами коагулянта.[ ...]

Степень освобождения воды от микробной взвеси на водопроводных сооружениях (по сравнению с исходной) на двух станциях составляет в среднем после коагулирования, предварительного хлорирования и отстаивания 45%. после фильтрации скорыми фильтрами 59%, после вторичного хлорирования в контактных резервах 62%.[ ...]

Посторонние частицы в воде составляли около половины всей видимой при данном увеличении взвеси (40% в очищенной воде и 47% в исходной). Довольно многочисленной была фракция частиц (70%), сходных с микроорганизмами по размеру и сродству к красителю. Мик-роподобная фракция представляет основную помеху для разработки методов определения общего числа микроорганизмов как с использованием красителей и флуоро-хромов, так и основанных на размерах клеток, их физических и химических свойствах. Частиц, которые окрашиваются иначе, чем микроорганизмы (темно-коричневые, черные, зеленые, бесцветные), немного — около 18%.[ ...]

Когда ведется коагулирование в воде отстойников, вся взвесь (микроорганизмы и частицы) адсорбирована хлопьями коагулянта, что хорошо видно под микроскопом, так как коагулянт эритрозипом не окрашивается. Адсорбированные микроорганизмы трудно учесть при любом способе подсчета и тем более в автоматических приборах.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Количество микроорганизмов в исходной (1), фильтрованной (2) и очищенной (3) воде. Количество микроорганизмов в исходной (1), фильтрованной (2) и очищенной (3) воде.
Динамика количества сапрофитных бактерий (20“С) в воде по этапам ее очистки на водопроводной станции. Динамика количества сапрофитных бактерий (20“С) в воде по этапам ее очистки на водопроводной станции.
П. Динамика общего количества микроорганизмов и различных физиологических групп сапрофнтов в очищенной водопроводной воде. 1 — общее количество микроорганизмов; 2 — сапрофиты (при 20°С); 3 — сапро-фиты (при 37°С); 4 — споровые микроорганизмы; 5 — факультативные анаэробы; 6 — доза коагулянта; 7 — остаточный хлор. П. Динамика общего количества микроорганизмов и различных физиологических групп сапрофнтов в очищенной водопроводной воде. 1 — общее количество микроорганизмов; 2 — сапрофиты (при 20°С); 3 — сапро-фиты (при 37°С); 4 — споровые микроорганизмы; 5 — факультативные анаэробы; 6 — доза коагулянта; 7 — остаточный хлор.
Вернуться к оглавлению