Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování



Podobné dokumenty
Riziková analýza z biologického pohledu: Od zdroje ke spotřebiteli


Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody

Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice

Stále opomíjený rizikový bod v systému zásobování pitnou vodou Vodojemy z pohledu biologických auditů

Rychlé screeningové metody hodnocení kvality vody a povrchů ve vodárenských provozech

Význam výskytu indikačních organismů v technologiích vody

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik

SLOŽENÍ NÁROSTŮ A CHARAKTER SEDIMENTŮ

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

TZB Městské stavitelství

Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Požadavky na jakost pitné vody

Kvalitu dopravované vody může do určité míry zhoršit také externí kontaminace, související především s poškozením a výměnou distribučních potrubí.

Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, Praha 6,

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

Vodárenská biologie. Organismy během procesu úpravy vody, v pitných vodách a v distribučních sítích

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VODOVODU

Oxidační účinek ferátů na autotrofní a heterotrofní mikroorganismy

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

MINIMALIZACE VZDUŠNÉHO SPADU V OBJEKTECH

Přístroje na doúpravu pitné vody z hlediska mikrobiologie MUDr. Markéta Chlupáčová Státní zdravotní ústav, Praha

INFORMACE O VYDANÉM TECHNICKÉM DOPORUČENÍ

AGRESIVITA UPRAVENÉ VODY PŘI DISTRIBUCI

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Standardy bezpečného provozu filtračních náplní a využití nanočástic pro jejich prodloužení

DESINFEKCE PITNÉ VODY CHLORDIOXIDEM NA ÚPRAVNĚ VODY V NÝRSKU

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

SLEDOVÁNÍ KOROZNÍCH ÚBYTKŮ NA OCELOVÝCH PŘIVADĚČÍCH SMVAK OSTRAVA A.S. ING. JIŘÍ KOMÍNEK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

Změny v revidované ČSN Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu

Úprava podzemních vod

POMALÉM PÍSKOVÉM. Ing. Lucie Javůrková, Ph.D. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. Jaroslav Říha

ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu ČSN EN ISO : RNDr. Jaroslav Šašek SZÚ Praha

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

Převařování pitné vody jako rychlý nástroj k prevenci infekčních onemocnění při problémech v zásobování vodou (metodické doporučení SZÚ)

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

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

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

INFORMACE O VYDANÉM TECHNICKÉM DOPORUČENÍ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK

Hodnocení vlastností depozic v dálkovém přivaděči pitné vody

integrované povolení

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

DESETILETÁ ZKUŠENOST S PROVOZEM VODOVODU PŘELOUČ ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÝM UV ZÁŘENÍM

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

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

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

SANACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ METODA POLYURETANOVÉHO NÁSTŘIKU

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šrobárova 48, Praha 10 Tel , Fax: , voda@szu.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave. PROTOKOL O SKÚŠKE č. P

ONLINE BIOSENZORY PŘI HLEDÁNÍ KONTAMINACE PITNÉ VODY

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

Kvalita pitné vody v ČR v roce 2015

Revize technických návodů z hlediska základního požadavku č. 3 za rok 2016

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A

Způsoby potlačení tvorby biofilmů event. jejich degradace. Doležalová Fehérová 2015/2016

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

Chemila, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laboratoř Za Dráhou 4386/3, Hodonín

Ing. Julie Nováková PVS a.s. Žatecká 110/2, Praha 1 Ing. Josef Drbohlav Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, Praha 4

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Řasy a sinice ve vodárenství

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

Transkript:

Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování Jana Říhová Ambrožová VŠCHT FTOP ÚTVP Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, jana.ambrozova@vscht.cz

Osnova přednášky Legislativní předpisy Biofilmy a koroze Význam odkalování Audit vodovodní sítě (zohlednění odkalování) Monitoring koroze a tvorby biofilmů (materiály, objekty) Diskuse a závěry

Legislativní předpisy Materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vykazovat shodu s vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Výrobky musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých a předvídatelných podmínek používání nedocházelo k přenosu jejich složek do vody v množství, které by mohlo být nebezpečné pro lidské zdraví, nebo způsobit nežádoucí změny ve složení vody, popř. ovlivnit její senzorické vlastnosti, a dále nesmějí obsahovat patogenní mikroorganismy a být zdrojem mikrobiálního nebo jiného znečištění vody... nad limity stanovené právním předpisem [citace z Vyhlášky]. Podíl materiálu na znečištění - výluhovou zkouškou. Výběr materiálů je řízen na základě technických požadavků a kritérií ovlivňujících kvalitu vody ve smyslu uvolnění látek a ovlivnění pachu a barvy vody. Není hodnocena případná podpora mikrobiálního růstu (a tvorby biofilmu), popř. zohledněna biologická nestabilita pitné vody ve styku s materiálem. Hygienický (mikrobiologický) problém org. látky

Biofilmy a koroze Mikroorganismy ve vodném prostředí mají snahu připojit se k povrchu pevných látek, konstrukční materiály jsou vhodným podkladem. Potenciální nárůst mikroorganismů = biofilm uvolňování do vody, přežívání v biofilmu spotřeba dezinf. prostředků. Environmentální faktory (teplota vody, přítomnost dezinfekčních činidel) umocnění.

Odkalování význam a potřeba Cílem odkalování řadů je zajištění řádného provozování přiváděcích řadů distribučního systému z hlediska kvality dopravované vody. Odkalování vyplavení korozních produktů, inkrustů a biofilmů lepší kvalita dopravované vody. Odkalení = účinný nástroj preventivního opatření před možnou zhoršenou kvalitou dopravované pitné vody. Postup odkalování lze efektivně optimalizovat na základě dlouhodobějšího sledování. Odkalování vodovodních řadů se za běžných provozních podmínek provádí s četností 1 ročně. Ve výjimečných případech (nadměrná sedimentaci při vyvločkování na trase, zvýšení koncentrace železa, manganu a zákalu, inkrusty na stěnách potrubí ) nutné častější odkalování. Kontrola účinnosti proplachů rozbory (NL, Mn, Fe, Al, zákal a biologie).

Sledování odkalování podklady pro rekonstrukci řadů Provedení hloubkového hydrobiologického auditu na základě vzorků vody odebírané při odkalování z hydrantů a šachet. Předpoklad řešeného projektu: výměna zjm. ocelových úseků, dotčených rekonstrukcí kanalizace. Hodnocení: 4 distribuční řady, 10 vytipovaných míst, 3 etapy odkalování Odběr vzorků vody (odtok z odkal.míst) - 2 podíly vzorků (v začátku odkalování po odtočení bezpečného objemu vody stagnující v potrubí, a na konci odkalení, vizuální kontrola, voda nezakalená a průzračná). Biologické hodnocení ČSN 75 7712 a 13, aktivita železitých bakterií (BART TM IRB)

Odkalovací místa hydranty, šachty

Seston vyplavený při odkalování distribuční sítě

IRB BART TM

Materiál potrubí Profil (DN) Sledování odkalování řad 1 Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Litina 80 60 Povrch. ÚV Litina 80 60 Povrch. ÚV Hydrant 2300 9000/ 2300/ Feb. /0 0 2300 0/0 0/0 0/0 CMO Hydrant 2300 49700 500/ Feb. /0 /0 2300 0/0 0/0 0/4 CMO Ocel 300 25 Povrch. ÚV Ocel 300 25 Povrch. ÚV Šachta z přivaděče Šachta z přivaděče 0/0 0/0 0/0 Feb. 0/0 0/0 0/14 CMO 0/0 500/0 0/0 Feb. 6/8 4/6 122/20 CMO Materiál: litina x ocel koroze a železité bakterie

Sledování odkalování řad 2 Materiál potrubí Profil (DN) Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Litina šedá 80 60 Povrch. ÚV Hydrant 2300 /0 9000/ 0 9000/0 Feb. 0/0 4/2 34/0 CMO Litina šedá 250 60 Povrch. ÚV Hydrant 0/0 9000/ 0 2300/ 500 Feb. 0/0 0/0 0/0 CMO Materiál, stáří nález živých organismů (sinice, vířníci, mikromycety)

Sledování odkalování řad 3 Materiál potrubí Profil (DN) Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Ocel 80 60 Povrch. ÚV Hydrant 0/0 9000/ 0 2300/ 500 Feb. 0/0 0/2 14/0 CMO Litina 80 55 Povrch. ÚV Hydrant 0/0 175/0 0/0 Feb. 2/0 0/0 0/20 CMO Ocel 80 70 Povrch. ÚV, podz. Hydrant 9000 /0 140000 /0 49700/ 9000 Feb. 2/0 0/14 2/0 CMO

Sledování odkalování řad 4 Materiál potrubí Profil (DN) Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Litina 100 45 Povrch. ÚV Hydrant 0/0 9000/ 0 9000/0 Feb. 2/0 0/0 0/0 CMO

Porovnání materiálů sítí (odkalování) K T J a k tiv n íc h ž e le z itý c h b a k te r ií p ř i o d k a lo v á n í Dotace podzemního zdroje 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 D N 1 0 0 (4 5 ) Litina D N 8 0 (60 ) D N 8 0 (60) D N 8 0 (55) D N 3 0 0 (2 5 ) D N 3 0 0 (2 5 ) Ocel D N 8 0 (60) D N 8 0 (70) D N 2 5 0 (6 0 ) Litina šedá D N 8 0 (60 ) III.e ta p a II.e ta p a I.e ta p a

Sledování odkalování shrnutí V rámci odkalování - živé mikroorganismy, hyfy a konidie mikromycet, vysoká abundance železitých bakterií. Testy biologické aktivity byla potvrzena aktivita železitých bakterií negativní účinek. Častější odkalování není řešením dané situace. Vzorky odebírané v poměrně krátkém časovém úseku odkalování (mezi 3 týdny). Vlivem tlaku vody při odkalování - uvolnění vytvořených úsad a sedimentů - původně chráněná místa se obnaží - pokračování korozních procesů. Řešení: zásadní výměna potrubí za vhodnější materiál potrubí vysokého stáří z nechráněné litiny a oceli negativně ovlivňuje jakost vody i po stránce biologické.

Hodnocení koroze korozní zkoušky Projekt QD 1003 Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti Sledování tvorby biofilmů a postupu tvorby koroze na kovových materiálech používaných ve vodárenských provozech TNV 75 7151 - osazení kupónů (a skla) a jejich expoziční zkoušky Receptář

Nález Co indikuje Co způsobuje Jak zamezit výskytu Korozní produkty Korozní procesy, narušování povrchového pláště potrubí, zvíření sedimentů. Zákal vody, organoleptické závady, lze usuzovat i na možném výskytu železitých bakterií uvnitř inkrustů. Častější odkalování, zamezení hydraulickým rázům v potrubí. Železité bakterie Korozní procesy, narušování povrchového pláště potrubí, zvíření sedimentů. Snižování koncentrace dezinfekč. činidla, zákal vody, organolept. závady. Častější odkalování, zamezení hydraulickým rázům v potrubí. Konidie Alternaria sp. Vzdušná kontaminace na přístupných objektech sítě. Větší spotřeba dezinf. činidla, snížení biologické stability pitné vody, substrát pro bakterie a další mikroorganismy. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dezinf. činidla, odkalení či mechanické vyčištění objektu.

Klíčící konidie, hyfy mikromycet Vzdušná kontaminace na přístupných objektech sítě, dlouhodobější přítomnost, nedostatečné hyg. zabezpečení. Hygienická závadnost pitné vody, větší spotřeba dez. činidla, snížení biologické stability pitné vody, substrát pro bakterie a další mikroorganismy. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dez. činidla (mikromycety jsou odolné i koncentracím chloru 3 mg l -1 ), odkalení. Sinice a řasy organismy obtížně odstranitelné vodárenskou úpravou Heterotrofní prvoci bičíkovci a nálevníci Živé indikují nedostatečné hygienické zabezpečení. Mrtvé indikují průnik vodárenskou technologickou linkou. Přísun substrátu, předpoklad možného výskytu heterotrofních bakterií. Větší spotřeba dez. činidla, snížení stability pitné vody, substrát pro bakterie a další mikroorganismy. Zdroj substrátu pro další mikroorganismy, spotřeba dez. činidla. Spotřeba dez. činidla. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dez. činidla, odkalení. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dez. činidla, odkalení.

Monitoring tvorby biofilmů, koroze Sledování tvorby biofilmu na různých konstrukčních materiálech (korozivzdorná ocel, mosaz, titan) ve vsádkových jednorázových testech (od roku 2010 do 2012 s přestávkami). Biologické hodnocení - stanovení mikroskopického obrazu, mikrobiální aktivity na základě mikrobiologického rozboru (heterotrofní mikroorganismy - kultivovatelné při 22 C a 36 C, železité bakterie, mikromycety) a pomocí ATP Bystrianský J., Říhová Ambrožová, J., 2012. Kritéria volby materiálů do výměníků tepla, pracujících v chladicích vodách. Sbor. mez. konference CHEO 9, 200-231. Kubernová, K., 2012. Studium tvorby biofilmů na materiálech používaných v energetických systémech. Diplomová práce VŠCHT ÚTVP Praha.

Aktivita mikroorganismů měření ATP

Monitoring tvorby biofilmů, koroze V průběhu expozice změny v biofilmu (heterotrofní a železité bakterie, bezbarví bičíkovci, kvasinkovité buňky a hyfy mikromycet) a ve vodě. Rozdíly mezi jednotlivými typy materiálů. Nejvhodnější povrch pro uchycení mikroorganismů (povrch s povrchovou úpravou oxidace při 600 C, tryskání a broušení)

Bodové napadení tryskaného vz. Bodové napadení mořeného vz. Bodové napadení na vnitřním povrchu korozivzdorných ocelí s povrchovou úpravou oxidace obsah chloridů ve vodě Nejméně na povrchu mosazi a titanu a korozivzdorné oceli s povrchovou úpravou moření. Nerezové oceli - dobrý kompromis pro dosažení pitné vody v síti. Bodové napadení oxidovaného vz.

Zahraničí: Simulace podmínek v distribuci Model s pitnou vodou z distribuční sítě (zohledněna teplota, tlak, rychlost proudění a složení vody), doplňováno bylo železo, vápník a hydrogenuhličitany. 2 roky testování Po 15ti měsících bylo dosaženo rovnovážného stavu Materiál má vliv! Nejnižší úroveň kontaminace zjištěna u mědi a pozinkované oceli (nebyl souvislý biofilm jen zde) Značná množství enterobakterií byla zaznamenána na cementu a polyethylenu.

Monitoring tvorby biofilmů Technické doporučení I-D-48 z roku 2008 - Projektu 1G58052 Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Typ vodojemu s cílem postihnout vlivy měnící kvalitu distribuované pitné vody v závislosti na době zdržení ve vodojemech a distribuční síti, nikoliv však na přítomné biofilmy a další případná rizika. A co materiál????? Povrchy VDJ x Nálezy na testerech

Diskuse??? Míra nárůstu mikroorganismů mezi jednotlivými vodárenskými objekty - odvíjí se od charakteru celé distribuční sítě včetně uspořádání, provozu a doby zdržení vody v systému.??? Jaká je maximální doba zdržení pitné vody v potrubí a vodojemech, kdy lze říci, že je voda ještě bezpečná a zdravotně nezávadná. (Bezchemický provoz???) S tím souvisí podíl tvorby biofilmů na materiálech přicházejících do kontaktu s vodou a předpoklad preference materiálů přisedlými mikroorganismy. Odkalování řeší problém?? Biofilm je dynamický systém s mnoha metastabilními fázemi.

Závěry V případě rekonstrukcí vodárenských objektů a distribučních sítí bychom měli přihlédnout k výběru vhodných materiálů, odpovídajících nejen požadavkům vyhl. č. 409/2005 Sb., ale i respektujících prostředí, kde jsou aplikovány. Nové materiály, technologie -???? Metody hodnocení materiálů Významné a v praxi několikrát ověřené je i sledování vlivu materiálů na možnou podporu mikrobiálního růstu. návrh normy pren 16421 Influence of materials on water for human consumption Enhancement of microbial growth (EMG) zabývá se otázkou schopnosti materiálů podporovat mikrobiální růst v pitné vodě.

Nové metody zohledňující podporu mikrobiálního růstu návrh normy pren 16421 Influence of materials on water for human consumption Enhancement of microbial growth (EMG) zabývá se otázkou schopnosti materiálů podporovat mikrobiální růst v pitné vodě. Pozornost je zaměřena na nekovové materiály, které jsou v expozičních zkouškách hodnoceny 3 metodami. 1. Měření koncentrace ATP (homogenní, nehomogenní, spojovací a obkladové materiály), legionely a silikon!!! 2. Měření tvorby biofilmu (cementované materiály, nátěry, hadice, trubky, spojovací a obkladové materiály) a 3. Hodnocení mikrobiální aktivity na základě snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku (cementované materiály, organická aditiva, adheziva, nátěry, elastomery a kompozity) K odhadu mikrobiálního nárůstu na exponovaných materiálech se využívá přírodní směsi vodních organismů. Omezení: neposkytují informace o fyzikální a chemické povaze vzorku, toxikologickém působení, rezistenci k dezinfikantům, patogenitu mikroorganismů, není k dispozici jednotná kultivační metoda pro komplex organismů

Děkuji za pozornost Vytvořeno v rámci projektů NAZV 1G58052 a MSM 6046137308