L. Matoušová, M. Váňa, J. Hubáčková, J. Fuksa. Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak



Podobné dokumenty
M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Pokrok v projektu LIFE2Water - role ALS - sledování pesticidních látek a léčiv

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

Složení a vlastnosti přírodních vod

Vodohospodářské stavby BS01 Zásobování vodou. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

Monitoring moderních polutantů v různých složkách ŽP

Pesticidy, léčiva a možnosti jejich eliminace z ŽP

Membránové procesy a jejich využití

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017

TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ. Biologické dočišťovací nádrže (rybníky) TECHNOLOGIE TERCIÁRNÍHO ČIŠTĚNÍ. = obvykle vypouštění do vod povrchových bez užitku

Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová. Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání

Sada 3 Inženýrské stavby

KONCENTRACE PESTICIDŮ PODÉL TECHNOLOGICKÉ LINKY ÚPRAVNY S OZONIZACÍ A FILTRACÍ AKTIVNÍM UHLÍM

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Technický list BUBLA 25V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

Odstraňování mikropolutantů a biologického znečištění z vltavské vody na rekonstruované úpravně vody Trnová

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Technický list FUKA 5V. Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy Rev.

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

VYŠETŘENÍ LIDSKÉHO SÉRA JAKO NÁSTROJ KE SLEDOVÁNÍ EXPOZICE KRYPTOSPORIDIÍ VE VZTAHU K PITNÉ VODĚ

Význam ozonizace při odstraňování mikroznečištění z pitné a odpadní vody

Aktivní uhlí a možnosti odstraňování mikropolutantů

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

Mikrobiální kontaminace sedimentů. Dana Baudišová

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Nezákonné drogy v odpadních vodách. Věra Očenášková, Petr Tušil, Danica Pospíchalová, Alena Svobodová, Petra Kolářová

Membránové technologie pro úpravu pitných vod - příklad ÚV Méry sur Oise (Francie)

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61/2003 Sb. VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 229/2007 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 23/2011 Sb. V UKAZATELI TRITIA

TZB Městské stavitelství

Monitoring cizorodých látek

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Distribuční systém v Praze. Želivka (nádrž Švihov, řeka Želivka) povrchová voda

Ing. Dagmar Sirotková. Přístupy k hodnocení BRO

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ TECHNOLOGIE SONOLÝZY OZONU

Použití vysokorychlostního čiření na odstraňování pesticidů

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ TECHNOLOGIE MIKROSÍTOVÉ FILTRACE S UV ZÁŘENÍM A DÁVKOVÁNÍM PEROXIDU VODÍKU

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Struktura databáze Kompletní popis. Svazek:

MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ CYANOTOXINŮ VODÁRENSKÝMI TECHNOLOGIEMI

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY

PROVOZNÍ EVIDENCE - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

Zkušenosti provozovatelů vodovodů a kanalizací s projevy sucha v roce 2015

Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika

Farmaka našich vod. Marek Liška Povodí Vltavy, státní podnik

Martin Hynouš gsm:

Dana Baudišová. Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě

VLIV OZONIZACE NA MNOŽSTVÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK V UPRAVENÉ VODĚ Z ÚV ŽELIVKA

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MAJETKOVÁ EVIDENCE - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV

ZÁPIS Z KONFERENCE ANALYTIKA ODPADŮ IV 2015

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Dezinfekce. MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

K PROBLEMATICE MÍCHÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z EDU V PODÉLNÉM PROFILU MORAVY

ZÁPIS Z KONFERENCE HYDROANALYTIKA 2015

Ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod v MOPO

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, Praha 6,

SOUČASNÁ SITUACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ČSPŽP seminář září 2015 VODNÍCH ZDROJŮ V EVROPĚ

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce?

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

6) Zátěž české populace POPs

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 401/2015 Sb., RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Tušil, P., Vyskoč, P., Kodeš, V., Borovec, J. a kol. Doporučení pro optimalizaci procesu hodnocení stavu povrchových vod pro 3.

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

VÝSLEDKY TESTŮ MIKROFILTRACE PROVEDENÝCH NA TŘECH ÚPRAVNÁCH VODY V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMACE O APROXIMACI LEGISLATIVY ČR K EU A DOPAD NA PROVOZY Ing. Jana Hubáčková, CSc. VÚV TGM Praha

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období

Transkript:

L. Matoušová, M. Váňa, J. Hubáčková, J. Fuksa Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak

Specifické polutanty - zdroje Z výrob lze kontrolovat řešit Z finální spotřeby součást odpadních vod, především splaškových Přísun specifických polutantů do odpadních vod regulovat např.: obecným zákazem pouţívání (PCB, Hg) zákazem nebo omezením na lokální úrovni kontrolou potravin Pro léky a obecně farmaka to neplatí

Specifické polutanty - zdroje Z výrob lze kontrolovat řešit Z finální spotřeby součást odpadních vod, především splaškových Přísun specifických polutantů do odpadních vod regulovat např.: obecným zákazem pouţívání (PCB, Hg) zákazem nebo omezením na lokální úrovni kontrolou potravin Pro léky a obecně farmaka to neplatí

O jakých látkách se bavíme? Diklofenak Kys. salicylová Kys klofibrová / Mecoprop Ibuprofen Karbamazepin Důležitý poznatek: Farmaka jsou látky podobné z hlediska pouţití, NE z hlediska vlastností!!!

Odstraňování farmak na ČOV

Labe podélný profil Klášterská Lhota Hřensko /Schmilka, podle Řkm

Návrat k loňské přednášce RNDr. Fuksy, CSc. Otázka: Mohou se farmaka objevit v surové vodě? Odpověď: Ano, uţ to bylo prokázáno, i kdyţ studií není zatím příliš mnoho. Otázka: Mohou se dostat do upravené vody? Odpověď: Ano.

Jaké látky byly v podzemních vodách nalezeny? 1. Analgetika (diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, phenazon, propyphenazon a metabolit kyseliny salicylové). 2. Antibiotika (trimethoprim, sulfadiazin, sulfadimidin, sulfamethoxazol, sulfamethazin, ronidazol, dapson, anhydroerythromycin, roxithromycin a ciprofloxacin). 3. Regulátory krevních tuků (fenofibrát, gemfibrozil, kyselina klofibrová).

Jaké látky byly v podzemních vodách nalezeny? 1. Analgetika (diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, phenazon, propyphenazon a metabolit kyseliny salicylové). 2. Antibiotika (trimethoprim, sulfadiazin, sulfadimidin, sulfamethoxazol, sulfamethazin, ronidazol, dapson, anhydroerythromycin, roxithromycin a ciprofloxacin). 3. Regulátory krevních tuků (fenofibrát, gemfibrozil, kyselina klofibrová).

Na čem závisí účinnost odstraňování farmak? 1. kvalitě surové vody, 2. typu jednotlivých procesních stupňů úpravy a jejich provozních podmínkách, 3. na fyzikálně chemických vlastnostech odstraňovaných látek.

Mohou odstranit farmaka z vody konvenční způsoby úpravy vody? Koagulace, flokulace, usazování, filtrace. Literatura říká: ne v dostatečné míře. Která část úpravy můţe odstraňovat farmaka? Dezinfekce ( oxidační procesy )!!! chlorem oxidem chloričitým ozonem

Která dezinfekční činidla odstraňují jaké látky? Chlor účinně eliminovány: sloučeniny obsahující primární nebo sekundární funkční aminové skupiny (např. diklofenak, sulfamethoxazol, trimethoprim) a fenolové skupiny (estron, 17ß-estradiol a 17α-ethynylestradiol) neúčinné: ibuprofen a kontrastní látku iopromid

Která dezinfekční činidla odstraňují jaké látky? Oxid chloričitý (silnější oxidační činidlo než volný chlor) účinně eliminovány: sulfamethazin, estron, 17β-estradiol, 17α-ethynylestradiol, roxithromycin, erythromycin, diklofenak neúčinné: kofein, kyselina klofibrová, gemfibrozil, ketoprofen, naproxen a iopromid

Která dezinfekční činidla odstraňují jaké látky? Ozon (silné oxidační činidlo) účinně eliminovány: mnoho farmaceutických látek (např. sulfamethoxazol, roxithromycin, diklofenak a naproxen) a steroidů (estron, 17β-estradiol, 17α-ethynylestradiol), které mohou být oxidovány z více neţ 90% jiţ při dávkách ozonu 2 mg/l. Kontrastní látky (iopromid) jsou při ozonizaci oxidovány jen částečně. Ultrafialové záření při obvyklých dávkách při hygienickém zabezpečení pitné vody (5-30 mj/cm 2 ) není pro odstraňování farmaceutických látek účinné.

Obecné nebezpečí oxidačních procesů vzniká nebezpečí transformace farmaceutických látek na produkty (např. chlorované deriváty), které mohou být toxičtější neţ původní látky nebo se mohou v distribučním systému transformovat zpět na původní látky. Co adsorpce na aktivním uhlí? účinně odstraňuje velké mnoţství organických polutantů, s výjimkou některých velmi polárních látek jako jsou např. jodované kontrastní látky nebo některá antibiotika (sulfamethoxazol) V případě použití ozonizace se vždy zařazuje adsorpce na aktivním uhlí.

Mikrofiltrace a ultrafiltrace (filtrace za nízkého tlaku) nejsou k odstraňování farmaceutických látek vhodné 1. velká velikost pórů, 2. některé hydrofobní látky se mohou adsorbovat na povrch mikro- nebo ultramembrán, docházet ke krátkodobému sníţení koncentrace látky ve vodě. Reversní osmóza a nanofiltrace mnohem účinnější, dochází k odstraňování širokého spektra farmak na principu fyzikální separace. Problematické je pouţití těchto technologií pro látky s nízkou molekulovou hmotností (např. acetaminofen).

Jaká je situace v ČR? pro zásobování vodou se pouţívají podzemní a povrchové zdroje vody, a to v poměru cca 45 : 55 % (hodnoceno podle celkového odebraného mnoţství vody). Kategorie podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných sloţek provzdušováním běţná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce (konečné chlorování), jednostupňové či dvoustupňové odţelezňování a odmanganování. intensivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce, např. chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), dezinfekce (ozon, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně-chemické a mikrobiologické a biologické úpravy Povrchové zdroje (%) 2. kategorie - většina našich velkých úpraven např. Ţelivka, Hradiště, Meziboří, Bedřichov, Podhradí, Plav, Březová Karlovy Vary, Mostiště aj. - jen částečně odstraňují farmaceutické látky. 3. kategorie - např. úpravny Plzeň Homolka, Hosov, Vír, Švařec aj. Podzemní zdroje (%) 7,4 76,5 54,1 11,6 38,5 11,9

Jaké látky byly nalezeny v pitných vodách? identifikováno 17 farmaceutických přípravků 5 jejich transformačních produktů v koncentracích 1,4 aţ 1250 ng/l Evropa analgetika antikonvulziva (Německo, Francie, Finsko) kyselina klofibrová aţ 270 ng/l (Německo) Spojené státy americké kofein analgetika antikonvulziva kontrastní látky regulátory tuku antibiotika a jejich metabolity metabolity nikotinu látky regulující hypertenzi

Jaké látky byly nalezeny v pitných vodách? Spojené státy americké - další látky, které byly jiţ identifikovány nebo se jejich přítomnost předpokládá: syntetické vůně, některé sloţky plastů, polycyklické aromatické uhlovodíky, rostlinné steroly, insekticidy, některé degradační produkty neionogenních surfaktantů, fixativa pouţívaná při výrobě mýdel a přípravků pro osobní hygienu, zpomalovače hoření.

Jaké látky byly nalezeny v pitných vodách? Česká republika: nikdo to nesleduje (pokud víme), poloha ČR - většina řek u nás pramení, - vodárenské nádrţe na horních tocích, velké objemy, velké doby zdrţení, odběry z povrchových zdrojů horní toky zasakování z řek horní toky.

Závěry Vliv stopových koncentrací farmaceutických látek v pitné vodě na lidské zdraví je předmětem současných výzkumů. nebylo prokázáno ţe by stopové koncentrace farmaceutických látek v pitné vodě negativně ovlivňovaly zdraví člověka, přítomnost ve zdrojích podzemních i povrchových je zřejmá K potvrzení (vyvrácení) vlivu kontaminace pitné vody na lidské zdraví při dlouhodobé expozici, je třeba zavést mj. i systematický monitoring surových i pitných vod, není moţné nebezpečí kontaminace pitné vody farmaceutickými přípravky podceňovat. Při současném vývoji spotřeby léků nelze jejich přísun do vodního prostředí zastavit a je třeba hledat a vyvíjet postupy, kterými se při výrobě pitné vody budou farmaka odstraňovat.

L. Matoušová, M. Váňa, J. Hubáčková, J. Fuksa Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole +420 541 126 311 info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava Macharova 5, 702 00 Ostrava +420 596 134 181 info_ostrava@vuv.cz