جودة المياه

تشير جودة المياه إلى خصائصها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية بناءً على معايير استخدامها. [ 1 ] [ 2 ] ويُستخدم هذا المصطلح غالبًا للإشارة إلى مجموعة من المعايير التي يُقاس مدى الالتزام بها، والذي يتحقق عادةً من خلال معالجة المياه . وتشمل المعايير الأكثر شيوعًا المستخدمة لرصد جودة المياه وتقييمها: صحة النظم البيئية ، وسلامة ملامسة المياه للإنسان، ومدى تلوث المياه ، وحالة مياه الشرب . ولجودة المياه تأثير كبير على إمدادات المياه ، وغالبًا ما تحدد خيارات الإمداد. [ 3 ]
التأثيرات على الصحة العامة
بمرور الوقت، ازداد الاعتراف بأهمية جودة مياه الشرب وتأثيرها على الصحة العامة . وقد أدى ذلك إلى زيادة حماية وإدارة جودة المياه. [ 4 ]
يتزايد فهمنا للروابط بين جودة المياه والصحة، مما يُسلط الضوء على أزمات صحية محتملة جديدة: بدءًا من الآثار المزمنة للأمراض المعدية على نمو الأطفال من خلال التقزم، وصولًا إلى أدلة جديدة على أضرار الملوثات المعروفة، مثل المنغنيز ، مع تزايد الأدلة على سميته العصبية لدى الأطفال. [ 4 ] إضافةً إلى ذلك، هناك العديد من المشكلات الناشئة المتعلقة بجودة المياه، مثل الجزيئات البلاستيكية الدقيقة ، ومركبات البيرفلوروكربون ، ومقاومة المضادات الحيوية . [ 4 ]
فئات جودة المياه
تُحدد معايير جودة المياه بناءً على الاستخدام المقصود. ويركز العمل في مجال جودة المياه عادةً على المياه المعالجة لأغراض الشرب، أو الاستخدام الصناعي/المنزلي، أو ترميم البيئة/النظام البيئي، بشكل عام من أجل صحة الإنسان/الكائنات المائية. [ 5 ]
الاستهلاك البشري

Contaminants that may be in untreated water include microorganisms such as viruses, protozoa and bacteria; inorganic contaminants such as salts and metals; organic chemical contaminants from industrial processes and petroleum use; pesticides and herbicides; and radioactive contaminants. Water quality depends on the local geology and ecosystem, as well as human uses such as sewage dispersion, industrial pollution, use of water bodies as a heat sink, and overuse (which may lower the level of the water).[6]
The United States Environmental Protection Agency (EPA) limits the amounts of certain contaminants in tap water provided by US public water systems. The Safe Drinking Water Act authorizes EPA to issue two types of standards:
- primary standards regulate substances that potentially affect human health;[7][8]
- secondary standards prescribe aesthetic qualities, those that affect taste, odor, or appearance.[9]
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations establish limits for contaminants in bottled water.[10] Drinking water, including bottled water, may reasonably be expected to contain at least small amounts of some contaminants. The presence of these contaminants does not necessarily indicate that the water poses a health risk.
In urbanized areas around the world, water purification technology is used in municipal water systems to remove contaminants from the source water (surface water or groundwater) before it is distributed to homes, businesses, schools and other recipients. Water drawn directly from a stream, lake, or aquifer and that has no treatment will be of uncertain quality in terms of potability.[3]
يُؤثر عبء تلوث مياه الشرب بشكل غير متناسب على الفئات السكانية المهمشة والضعيفة. [ 11 ] وتتعرض المجتمعات التي تفتقر إلى خدمات مياه الشرب النظيفة لخطر الإصابة بأمراض منقولة بالمياه وأمراض مرتبطة بالتلوث، مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبائي أ والتيفوئيد وشلل الأطفال. [ 12 ] وغالبًا ما تقع هذه المجتمعات في مناطق منخفضة الدخل، حيث تُصرف مياه الصرف الصحي في قناة تصريف قريبة أو مصرف مياه سطحية دون معالجة كافية، أو تُستخدم في الري الزراعي.
الاستخدام الصناعي والمنزلي
قد تؤثر الأيونات الذائبة على صلاحية الماء لمجموعة من الأغراض الصناعية والمنزلية. ولعلّ أشهرها وجود الكالسيوم (Ca²⁺ ) والمغنيسيوم ( Mg²⁺ ) اللذين يعيقان فعالية الصابون في التنظيف ، ويمكن أن يُشكّلا رواسب كبريتات صلبة وكربونات لينة في سخانات المياه أو الغلايات . [ 13 ] يمكن تليين الماء العسر لإزالة هذه الأيونات، وغالبًا ما تستبدل عملية التليين كاتيونات الصوديوم . [ 14 ] بالنسبة لبعض الفئات السكانية، قد يكون الماء العسر أفضل من الماء اليسر نظرًا لارتباط مشاكل صحية بنقص الكالسيوم وزيادة الصوديوم. [ 15 ] وتعتمد الحاجة إلى إضافة الكالسيوم والمغنيسيوم إلى الماء على الفئة السكانية المعنية، لأن الناس عمومًا يحصلون على الكميات الموصى بها من خلال الطعام. [ 3 ] : 99، 115، 377
جودة المياه البيئية
تُعنى جودة المياه البيئية ، أو جودة المياه المحيطة، بالمسطحات المائية كالبحيرات والأنهار والمحيطات . [ 16 ] وتختلف معايير جودة المياه السطحية اختلافًا كبيرًا تبعًا لاختلاف الظروف البيئية والنظم الإيكولوجية والاستخدامات البشرية المقصودة. وقد تُشكل المواد السامة وكثرة بعض الكائنات الدقيقة خطرًا على الصحة [17] في الاستخدامات غير الشربية كالري والسباحة وصيد الأسماك والتجديف وركوب القوارب والاستخدامات الصناعية. وقد تؤثر هذه الظروف أيضًا على الحياة البرية التي تستخدم المياه للشرب أو كموئل. ووفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، تنص قوانين جودة المياه عمومًا على حماية مصائد الأسماك والاستخدام الترفيهي، وتشترط، كحد أدنى، الحفاظ على معايير الجودة الحالية. [ 18 ] وفي بعض المواقع، تشمل شروط جودة المياه المرغوبة ارتفاع تركيز الأكسجين المذاب ، وانخفاض تركيز الكلوروفيل-أ ، ووضوح المياه العالي ، [ 19 ] وانخفاض درجة حرارة المياه. [ 20 ]
هناك رغبة لدى بعض الناس في إعادة المسطحات المائية إلى حالتها الأصلية، أو ما قبل الثورة الصناعية. [ 21 ] تركز معظم القوانين البيئية الحالية على تحديد استخدامات معينة للمسطحات المائية. في بعض البلدان، تسمح هذه التحديدات ببعض التلوث المائي طالما أن نوع التلوث لا يضر بالاستخدامات المحددة. ونظرًا للتغيرات التي طرأت على تضاريس العديد من المسطحات المائية العذبة (مثل تطوير الأراضي ، والتوسع العمراني ، وإزالة الغابات) ، فإن العودة إلى الحالة الأصلية ستكون تحديًا كبيرًا. في هذه الحالات، يركز علماء البيئة على تحقيق أهداف الحفاظ على النظم البيئية الصحية، وقد يركزون على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وحماية صحة الإنسان.
تشمل الأنظمة التنظيمية أو التصنيفية المتعلقة بجودة المياه للاستحمام لوائح مياه الاستحمام البريطانية لعام 2013 ، وتوجيه مياه الاستحمام الأوروبي لعام 2006، وبرنامج العلم الأزرق الدولي للشواطئ .
أخذ العينات والقياس
مجموعة العينات

تتجلى تعقيدات موضوع جودة المياه في تعدد أنواع قياسات مؤشرات جودة المياه. وتُجرى بعض قياسات جودة المياه بدقة عالية في الموقع نفسه، لأن الماء يكون في حالة توازن مع محيطه . وتشمل القياسات الشائعة التي تُجرى في الموقع وبالتلامس المباشر مع مصدر المياه المعني: درجة الحرارة ، ودرجة الحموضة ، والأكسجين المذاب ، والتوصيل الكهربائي ، وجهد اختزال الأكسجين ، والعكارة ، وعمق قرص سيكي .
يمكن أخذ عينات المياه لإجراء الاختبارات الفيزيائية أو الكيميائية بعدة طرق، وذلك بحسب الدقة المطلوبة وخصائص الملوث. تشمل طرق أخذ العينات، على سبيل المثال، أخذ العينات العشوائية البسيطة، وأخذ العينات الطبقية ، وأخذ العينات المنتظمة والشبكية، وأخذ العينات العنقودية التكيفية ، وعينات المسح، والمراقبة شبه المستمرة والمستمرة، وأخذ العينات السلبية ، والمراقبة عن بُعد، والاستشعار عن بُعد ، والرصد البيولوجي . يُسهم استخدام أجهزة أخذ العينات السلبية بشكل كبير في خفض التكلفة وتقليل الحاجة إلى البنية التحتية في موقع أخذ العينات.
تتسم العديد من حوادث التلوث بضيق زمني كبير، وغالبًا ما ترتبط بهطول الأمطار. ولهذا السبب، غالبًا ما تكون العينات العشوائية غير كافية لتحديد مستويات الملوثات بدقة. [ 22 ] ويستخدم العلماء الذين يجمعون هذا النوع من البيانات عادةً أجهزة أخذ عينات آلية تضخ كميات متزايدة من الماء على فترات زمنية محددة أو فترات تصريف معينة .
غالباً ما تُجرى القياسات الأكثر تعقيداً في المختبر ، مما يتطلب جمع عينة من الماء وحفظها ونقلها وتحليلها في موقع آخر.
مشاكل
تُثير عملية أخذ عينات المياه مشكلتين هامتين:
- تتمثل المشكلة الأولى في مدى تمثيل العينة لمصدر المياه محل الاهتمام. تتغير مصادر المياه بتغير الزمان والمكان. وقد يختلف القياس محل الاهتمام موسميًا، أو بين الليل والنهار، أو استجابةً لنشاط بشري أو لتغيرات في التجمعات الطبيعية للنباتات والحيوانات المائية . [ 23 ] كما قد يختلف القياس محل الاهتمام باختلاف المسافة من حدود المياه مع الغلاف الجوي العلوي والتربة السفلية أو المحيطة . يجب على جامع العينات تحديد ما إذا كان وقت وموقع واحد يلبيان احتياجات الدراسة، أو ما إذا كان من الممكن تقييم استخدام المياه محل الاهتمام بشكل مُرضٍ من خلال متوسط قيم العينات المأخوذة عبر الزمان والمكان، أو ما إذا كانت القيم القصوى والدنيا الحرجة تتطلب قياسات فردية على مدى نطاق من الأوقات أو المواقع أو الأحداث. يجب أن يضمن إجراء جمع العينات الترجيح الصحيح لأوقات ومواقع أخذ العينات الفردية حيثما يكون حساب المتوسط مناسبًا. [ 24 ] : 39-40. في حال وجود قيم قصوى أو دنيا حرجة، يجب تطبيق الأساليب الإحصائية على التباين الملحوظ لتحديد عدد كافٍ من العينات لتقييم احتمالية تجاوز تلك القيم الحرجة. [ 25 ]
- تظهر المشكلة الثانية عند إخراج العينة من مصدر الماء وبدء وصولها إلى حالة التوازن الكيميائي مع بيئتها الجديدة - وعاء العينة. يجب أن تُصنع أوعية العينات من مواد ذات تفاعل ضئيل مع المواد المراد قياسها؛ لذا يُعدّ تنظيفها مسبقًا أمرًا بالغ الأهمية. قد تُذيب عينة الماء جزءًا من وعاء العينة وأي بقايا عالقة به، وقد تلتصق المواد الكيميائية المذابة في عينة الماء بجدار الوعاء وتبقى عليه عند سكب الماء للتحليل. [ 24 ] : 4 قد تحدث تفاعلات فيزيائية وكيميائية مماثلة مع أي مضخات أو أنابيب أو أجهزة وسيطة تُستخدم لنقل عينة الماء إلى وعاء العينة. عادةً ما يُحفظ الماء المأخوذ من أعماق تحت السطح تحت ضغط منخفض يُعادل الضغط الجوي؛ لذا يتجمع الغاز المذاب في الماء في أعلى الوعاء. كما قد يذوب الغاز الجوي الموجود فوق الماء في عينة الماء. وقد تتغير توازنات التفاعلات الكيميائية الأخرى إذا تغيرت درجة حرارة عينة الماء. قد تترسب الجسيمات الصلبة الدقيقة، التي كانت معلقة سابقًا بفعل اضطراب الماء، في قاع وعاء العينة، أو قد تتشكل مادة صلبة نتيجة للنمو البيولوجي أو الترسيب الكيميائي . قد تُغير الكائنات الدقيقة الموجودة في عينة الماء، بيوكيميائيًا ، تركيزات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والمركبات العضوية . وقد يؤدي تغير تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى تغيير درجة الحموضة (pH) وذوبانية المواد الكيميائية المراد قياسها. وتُعد هذه المشكلات مصدر قلق خاص عند قياس المواد الكيميائية التي يُفترض أن تكون ذات أهمية حتى عند التركيزات المنخفضة جدًا. [ 23 ]
قد يساهم حفظ العينات جزئيًا في حل المشكلة الثانية. يتمثل أحد الإجراءات الشائعة في تبريد العينات لإبطاء معدل التفاعلات الكيميائية وتغيرات الحالة، وتحليل العينة في أسرع وقت ممكن؛ إلا أن هذا يقلل التغيرات فقط ولا يمنعها. [ 24 ] : 43-45. يتضمن إجراء مفيد لتحديد تأثير حاويات العينات خلال فترة التأخير بين جمع العينة وتحليلها تحضير عينتين اصطناعيتين مسبقًا. تُملأ إحدى حاويات العينات بماء معروف من تحليل سابق أنه لا يحتوي على أي كمية قابلة للكشف من المادة الكيميائية المراد تحليلها. تُفتح هذه العينة، المسماة "عينة مرجعية"، لتعريضها للهواء عند جمع العينة المراد تحليلها، ثم تُغلق بإحكام وتُنقل إلى المختبر مع العينة المراد تحليلها لتحديد ما إذا كانت إجراءات جمع العينة أو حفظها قد أدخلت أي كمية قابلة للقياس من المادة الكيميائية المراد تحليلها. تُجمع العينة الاصطناعية الثانية مع العينة المراد تحليلها، ولكن تُضاف إليها كمية إضافية مُقاسة من المادة الكيميائية المراد تحليلها وقت الجمع. يتم حمل العينة الفارغة ( الضابط السلبي ) والعينة المدعمة ( الضابط الإيجابي ) مع العينة محل الاهتمام، ويتم تحليلهما بنفس الطرق وفي نفس الأوقات لتحديد أي تغييرات تشير إلى مكاسب أو خسائر خلال الفترة الزمنية المنقضية بين جمع العينة وتحليلها. [ 26 ]
الاختبارات استجابةً للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى

بعد أحداث مثل الزلازل والتسونامي ، تستجيب منظمات الإغاثة فورًا، حيث تبدأ عمليات الإغاثة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء والتعافي اللاحق. [ 27 ] ويزداد خطر انتشار الأمراض بشكل كبير نتيجةً لتكدس أعداد كبيرة من الناس، غالبًا في ظروف مزرية، ودون مرافق صحية مناسبة. [ 28 ]
بعد وقوع كارثة طبيعية ، وفيما يتعلق باختبار جودة المياه، تتعدد الآراء حول أفضل مسار للعمل، ويمكن استخدام طرق متنوعة. تشمل أهم معايير جودة المياه الأساسية التي يجب مراعاتها في حالات الطوارئ: المؤشرات البكتريولوجية للتلوث البرازي، والكلور الحر المتبقي، ودرجة الحموضة ، والعكارة ، وربما الموصلية / إجمالي المواد الصلبة الذائبة . توجد العديد من طرق التطهير. [ 29 ] [ 30 ]
بعد الكوارث الطبيعية الكبرى، قد يمر وقت طويل قبل أن تعود جودة المياه إلى مستوياتها قبل الكارثة. فعلى سبيل المثال، عقب تسونامي المحيط الهندي عام 2004، رصد المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) في كولومبو آثار المياه المالحة، وخلص إلى أن الآبار استعادت جودة مياه الشرب التي كانت عليها قبل التسونامي بعد عام ونصف من وقوعه. [ 31 ] وقد وضع المعهد بروتوكولات لتنظيف الآبار الملوثة بالمياه المالحة، والتي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لاحقًا رسميًا ضمن سلسلة إرشاداتها للطوارئ. [ 32 ]
التحليل الكيميائي

أبسط طرق التحليل الكيميائي هي تلك التي تقيس العناصر الكيميائية دون النظر إلى شكلها. فعلى سبيل المثال، يُشير التحليل العنصري للأكسجين إلى تركيز 890 غ/ل ( غرام لكل لتر ) في عينة الماء، لأن كتلة الأكسجين (O) تُشكل 89% من كتلة جزيء الماء (H₂O ) . يجب أن تُميز الطريقة المُختارة لقياس الأكسجين المُذاب بين الأكسجين ثنائي الذرة والأكسجين المُتحد مع عناصر أخرى. وقد أدى بساطة التحليل العنصري نسبيًا إلى توفير كمية كبيرة من بيانات العينات ومعايير جودة المياه للعناصر التي تُصنف أحيانًا على أنها معادن ثقيلة . يجب أن يأخذ تحليل المياه للمعادن الثقيلة في الاعتبار جزيئات التربة العالقة في عينة الماء، إذ قد تحتوي هذه الجزيئات على كميات قابلة للقياس من المعادن. ورغم أن هذه الجزيئات غير مُذابة في الماء، إلا أنه يُمكن أن يستهلكها الأشخاص الذين يشربون الماء. قد تُؤدي إضافة حمض إلى عينة الماء لمنع فقدان المعادن المُذابة في وعاء العينة إلى إذابة المزيد من المعادن من جزيئات التربة العالقة. ومع ذلك، فإن ترشيح جزيئات التربة من عينة الماء قبل إضافة الحمض قد يُؤدي إلى فقدان المعادن المُذابة على المرشح. [ 33 ] إن تعقيدات التمييز بين الجزيئات العضوية المتشابهة أكثر صعوبة.

قد تكون هذه القياسات المعقدة مكلفة. ونظرًا لارتفاع تكلفة القياسات المباشرة لجودة المياه، تُجرى عادةً برامج رصد مستمرة وتُنشر نتائجها من قِبل الجهات الحكومية . ومع ذلك، تتوفر برامج وموارد محلية للمتطوعين لإجراء بعض التقييمات العامة. [ 34 ] تشمل الأدوات المتاحة للجمهور أدوات اختبار منزلية، تُستخدم عادةً لأحواض أسماك الزينة ، وإجراءات التقييم البيولوجي.
أجهزة الاستشعار البيولوجية
تتمتع أجهزة الاستشعار الحيوية بإمكانية تحقيق "حساسية عالية، وانتقائية، وموثوقية، وبساطة، وتكلفة منخفضة، واستجابة فورية". [ 35 ] على سبيل المثال، أفاد علماء تقنية النانو الحيوية بتطوير جهاز ROSALIND 2.0 ، القادر على الكشف عن مستويات ملوثات المياه المتنوعة. [ 36 ] [ 37 ]
المراقبة في الوقت الفعلي
على الرغم من أن جودة المياه تُؤخذ عينات منها وتُحلل عادةً في المختبرات، إلا أن الاهتمام العام بجودة مياه الشرب التي توفرها الشبكات البلدية قد ازداد منذ أواخر القرن العشرين. وقد طورت العديد من شركات المياه أنظمة لجمع بيانات آنية حول جودة المياه المصدرية. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، نُشرت مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة عن بُعد لقياس درجة حموضة المياه، وعكارتها، والأكسجين المذاب، وغيرها من المعايير. [ 38 ] كما طُوّرت بعض أنظمة الاستشعار عن بُعد لمراقبة جودة المياه المحيطة في الأنهار والمصبات والمسطحات المائية الساحلية. [ 39 ] [ 40 ]

فيما يلي قائمة بالمؤشرات التي غالباً ما يتم قياسها حسب الفئة الظرفية:
- القلوية
- لون الماء
- الرقم الهيدروجيني
- الطعم والرائحة ( جيوسمين ، 2-ميثيل إيزوبورنيول (MIB)، إلخ).
- المعادن والأملاح المذابة ( الصوديوم ، الكلوريد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، المنغنيز ، المغنيسيوم )
- الكائنات الدقيقة مثل بكتيريا القولون البرازية ( الإشريكية القولونية )، والكريبتوسبوريديوم ، والجيارديا اللمبلية ؛ انظر التحليل البكتيري للمياه
- المعادن وأشباه المعادن المذابة ( الرصاص ، الزئبق ، الزرنيخ ، إلخ).
- المواد العضوية الذائبة: المواد العضوية الذائبة الملونة (CDOM)، الكربون العضوي الذائب (DOC)
- رادون
- المعادن الثقيلة
- المستحضرات الصيدلانية
- نظائر الهرمونات
المؤشرات البيئية
المؤشرات المادية
|
|
المؤشرات الكيميائية
المؤشرات البيولوجية
|
طُوِّرت مقاييس الرصد البيولوجي في العديد من المناطق، ومن بين أكثر المقاييس استخدامًا في المياه العذبة، وجود ووفرة أفراد رتب الحشرات Ephemeroptera و Plecoptera و Trichoptera (EPT) (وهي لافقاريات قاعية كبيرة تُعرف على التوالي باسم ذبابة مايو، وذبابة الحجر، وذبابة القمص). تختلف مؤشرات EPT بطبيعة الحال من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، كلما زاد عدد الأنواع من هذه الرتب داخل المنطقة الواحدة، كان ذلك مؤشرًا على جودة مياه أفضل. تقدم منظمات في الولايات المتحدة، مثل وكالة حماية البيئة (EPA)، إرشادات حول تطوير برامج الرصد وتحديد أفراد هذه الرتب وغيرها من رتب الحشرات المائية. يُطلب من العديد من الجهات التي تُصرِّف مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة (مثل المصانع، ومحطات توليد الطاقة، ومصافي النفط ، والمناجم، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية ) إجراء اختبارات دورية لسمية مياه الصرف الصحي (WET). [ 41 ] [ 42 ]
يمكن للأفراد المهتمين برصد جودة المياه، والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف أو إدارة التحليلات المخبرية، استخدام المؤشرات البيولوجية للحصول على قراءة عامة لجودة المياه. ومن الأمثلة على ذلك برنامج IOWATER التطوعي لرصد المياه في ولاية أيوا ، والذي يتضمن مفتاحًا لمؤشرات EPT. [ 43 ]
تُستخدم الرخويات ثنائية الصدفة على نطاق واسع كمؤشرات حيوية لرصد صحة البيئات المائية، سواء في المياه العذبة أو البحرية. إذ يُمكن أن يُشير وضعها السكاني أو تركيبها، ووظائفها الحيوية، وسلوكها، أو مستوى تلوثها بالعناصر أو المركبات، إلى حالة تلوث النظام البيئي. وتكتسب هذه الرخويات أهمية خاصة لكونها كائنات ثابتة، مما يجعلها ممثلة للبيئة التي تُؤخذ منها العينات أو تُوضع فيها. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك برنامج مراقبة بلح البحر الأمريكي [ 44 ] ، ولكن استخدامها اليوم يُطبق على نطاق عالمي.
نظام التقييم في جنوب أفريقيا (SASS) هو نظام لرصد جودة المياه بيولوجيًا يعتمد على وجود اللافقاريات القاعية الكبيرة. وقد تم تطوير أداة الرصد البيولوجي المائي SASS على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وهي الآن في نسختها الخامسة (SASS5) التي عُدّلت خصيصًا وفقًا للمعايير الدولية، وتحديدًا بروتوكول ISO/IEC 17025. [ 45 ] وتستخدم وزارة شؤون المياه في جنوب أفريقيا طريقة SASS5 كطريقة قياسية لتقييم صحة الأنهار، والتي تُغذي البرنامج الوطني لصحة الأنهار وقاعدة بيانات الأنهار الوطنية.
تأثيرات تغير المناخ
يمكن أن يؤثر الطقس وما يرتبط به من تقلبات على جودة المياه بعدة طرق، وذلك تبعًا للمناخ والظروف المحلية. [ 46 ] تشمل هذه التقلبات نقص المياه، والأمطار الغزيرة، والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة. وقد تُلحق هذه التقلبات أضرارًا بالبنية التحتية للمياه من خلال التعرية الناتجة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات، وتؤدي إلى فقدان مصادر المياه في حالات الجفاف، وتدهور جودة المياه. [ 46 ]
يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض جودة المياه بعدة طرق: [ 47 ] : 582
- يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى انخفاض سريع في جودة المياه في الأنهار والمياه الجوفية الضحلة. كما يمكن أن تؤثر على جودة المياه في الخزانات، وإن كان هذا التأثير بطيئًا. [ 48 ] وتؤثر الأمطار الغزيرة أيضًا على المياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية العميقة غير المتصدعة، ولكن هذه التأثيرات أقل وضوحًا. وقد تزيد الأمطار من تلوث مصادر المياه بالبراز. [ 46 ]
- قد تؤدي الفيضانات التي تعقب الأمطار الغزيرة إلى اختلاط مياه الفيضانات بمياه الصرف الصحي . كما يمكن أن تصل الملوثات إلى المسطحات المائية نتيجة زيادة الجريان السطحي .
- قد تتدهور جودة المياه الجوفية بسبب الجفاف. ويصبح التلوث في الأنهار التي تغذي المياه الجوفية أقل تخفيفاً. ومع انخفاض مستويات المياه الجوفية، قد تفقد الأنهار اتصالها المباشر بالمياه الجوفية. [ 49 ]
- في المناطق الساحلية، قد يختلط المزيد من المياه المالحة بطبقات المياه الجوفية العذبة نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر واشتداد العواصف. [ 50 ] : 16 [ 51 ] تُسمى هذه العملية بتداخل المياه المالحة .
- قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه في البحيرات والمحيطات والخزانات والأنهار إلى زيادة ظاهرة التخثث ، مما ينتج عنه تكاثر الطحالب الضارة بشكل متكرر . [ 47 ] : 140 وتُسبب درجات الحرارة المرتفعة مشاكل للمسطحات المائية والنظم البيئية المائية لأن المياه الدافئة تحتوي على نسبة أقل من الأكسجين. [ 52 ]
- يؤدي ذوبان التربة الصقيعية إلى زيادة تدفق الملوثات. [ 53 ]
- قد يؤدي ازدياد ذوبان الأنهار الجليدية إلى إطلاق ملوثات. [ 54 ] ومع تقلص الأنهار الجليدية أو اختفائها، يتلاشى التأثير الإيجابي لذوبان المياه الموسمي على جودة المياه في المصب من خلال التخفيف. [ 55 ]
المعايير والتقارير
عند وضع المعايير، تتخذ الهيئات قرارات سياسية وفنية/علمية بناءً على كيفية استخدام المياه. [ 56 ] وفي حالة المسطحات المائية الطبيعية ، تُجري الهيئات أيضًا تقديرًا معقولًا لحالتها الأصلية. وتختلف المسطحات المائية الطبيعية تبعًا للظروف البيئية للمنطقة، حيث يتأثر تركيب المياه بالخصائص الجيولوجية المحيطة، والرواسب، وأنواع الصخور، والتضاريس ، والهيدرولوجيا ، والمناخ. [ 57 ] ويعمل علماء البيئة وعلماء الكيمياء الجيولوجية المائية على تفسير المعايير والظروف البيئية التي تؤثر على جودة المياه في منطقة ما، مما يساعد بدوره على تحديد مصادر الملوثات ومصائرها . ويعمل المحامون البيئيون وصناع السياسات على صياغة التشريعات بهدف الحفاظ على جودة المياه مناسبة للاستخدام المحدد لها.
هناك تصور شائع آخر لجودة المياه ، وهو أنها خاصية بسيطة تُحدد ما إذا كانت المياه ملوثة أم لا. في الواقع، تُعد جودة المياه موضوعًا معقدًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى كون المياه وسطًا معقدًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة والجيولوجيا والأنشطة البشرية في المنطقة. تُعد الأنشطة الصناعية والتجارية (مثل التصنيع والتعدين والبناء والنقل ) سببًا رئيسيًا لتلوث المياه ، وكذلك جريان المياه السطحية من المناطق الزراعية، وجريان المياه السطحية من المناطق الحضرية ، وتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة .
دولي
- نشرت منظمة الصحة العالمية ( WHO) إرشادات محدثة لجودة مياه الشرب (GDWQ) في عام 2017. [ 3 ]
- نشرت المنظمة الدولية للمقاييس (ISO) لوائح جودة المياه في القسم 13.060 من المواصفة القياسية الدولية ICS، [ 58 ] والتي تشمل أخذ عينات المياه، ومياه الشرب، والمياه الصناعية، ومياه الصرف الصحي، وفحص المياه من حيث خصائصها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية. أما القسم 91.140.60 من المواصفة القياسية الدولية ICS فيغطي معايير أنظمة إمداد المياه. [ 59 ]
المواصفات الوطنية للمياه المحيطة ومياه الشرب
الاتحاد الأوروبي
تُدوّن سياسة المياه في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي في ثلاثة توجيهات :
- التوجيه بشأن معالجة مياه الصرف الصحي الحضرية (91/271/EEC) الصادر في 21 مايو 1991 بشأن تصريف مياه الصرف الصحي البلدية وبعض مياه الصرف الصحي الصناعية ؛
- توجيه مياه الشرب (98/83/EC) الصادر في 3 نوفمبر 1998 بشأن جودة المياه الصالحة للشرب؛
- التوجيه الإطاري للمياه (2000/60/EC) الصادر في 23 أكتوبر 2000 بشأن إدارة موارد المياه .
الهند
- معايير المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) لمياه الشرب.
جنوب أفريقيا
تُصنَّف إرشادات جودة المياه في جنوب أفريقيا وفقًا لأنواع المستخدمين المحتملين (مثل الاستخدام المنزلي والصناعي) في إرشادات جودة المياه لعام 1996. [ 60 ] وتخضع جودة مياه الشرب للمعيار الوطني الجنوب أفريقي (SANS) 241 الخاص بمواصفات مياه الشرب. [ 61 ]
المملكة المتحدة
في إنجلترا وويلز، تم إدراج المستويات المقبولة لإمدادات مياه الشرب في "لوائح إمدادات المياه (جودة المياه) لعام 2000". [ 62 ]
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تُحدد معايير جودة المياه من قِبل وكالات الولايات لمختلف المسطحات المائية، استنادًا إلى الاستخدامات المرغوبة لهذه المسطحات (مثل موائل الأسماك، وإمدادات مياه الشرب، والاستخدامات الترفيهية). [ 63 ] يُلزم قانون المياه النظيفة (CWA) كل جهة حكومية (الولايات، والأقاليم، والكيانات القبلية المشمولة) بتقديم مجموعة من التقارير كل سنتين حول جودة المياه في منطقتها. تُعرف هذه التقارير بتقارير 303(د) و305(ب)، نسبةً إلى أحكام قانون المياه النظيفة الخاصة بها، ويتم تقديمها إلى وكالة حماية البيئة (EPA) للموافقة عليها. [ 64 ] تُعدّ هذه التقارير من قِبل الجهة الحكومية، وعادةً ما تكون وكالة بيئية تابعة للولاية . توصي وكالة حماية البيئة كل ولاية بتقديم "تقرير متكامل" واحد يتضمن قائمة المياه المتضررة وحالة جميع المسطحات المائية في الولاية. [ 65 ] يُعدّ تقرير الجرد الوطني لجودة المياه المُقدّم إلى الكونغرس تقريرًا عامًا عن جودة المياه، يُقدّم معلومات شاملة حول عدد أميال الجداول والأنهار وحالتها الإجمالية. [ 66 ] يُلزم قانون المياه النظيفة الولاياتَ بوضع معايير لكل استخدام من الاستخدامات المحددة التي تُخصصها لمياهها. إذا أشارت الأدلة أو وثّقت أن مجرى مائيًا أو نهرًا أو بحيرة لم يستوفِ معايير جودة المياه لواحد أو أكثر من استخداماته المحددة، يُدرج في قائمة المياه الملوثة. بمجرد إدراج ولاية ما لمسطح مائي في هذه القائمة، يجب عليها وضع خطة إدارة تحدد إجمالي الأحمال اليومية القصوى (TMDLs) للملوثات التي تُعيق استخدام المياه. تُحدد هذه الأحمال اليومية القصوى التخفيضات اللازمة لدعم الاستخدامات المحددة بشكل كامل. [ 67 ]
يتم إصدار معايير مياه الشرب، التي تنطبق على أنظمة المياه العامة ، من قبل وكالة حماية البيئة بموجب قانون مياه الشرب الآمنة . [ 8 ]
انظر أيضاً
- علم السموم المائية – دراسة تأثير المنتجات المصنعة على الكائنات المائية
- مؤشر البرمنجنات – تقييم جودة المياه
- مخطط صلب
- صفاء الماء - مدى عمق اختراق الضوء المرئي للماء
- نمذجة جودة المياه – التنبؤ بتلوث المياه باستخدام تقنيات المحاكاة الرياضية
- اختبار المياه – الإجراءات المستخدمة لتحليل جودة المياه
- معالجة المياه – عملية لتحسين جودة المياه
مراجع
- ↑ كوردي، غيل إي. (مارس 2001). "مقدمة في جودة المياه" . ريستون، فيرجينيا: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). FS-027-01.
- ↑Johnson, D. L.; Ambrose, S. H.; Bassett, T. J.; Bowen, M. L.; Crummey, D. E.; Isaacson, J. S.; Johnson, D. N.; Lamb, P.; Saul, M.; Winter-Nelson, A. E. (1997). "Meanings of Environmental Terms". Journal of Environmental Quality. 26 (3): 581–589. Bibcode:1997JEnvQ..26..581J. doi:10.2134/jeq1997.00472425002600030002x.
- 1234Guidelines for Drinking-water Quality: Fourth edition incorporating the first addendum (Report). Geneva: World Health Organization (WHO). 2017. hdl:10665/254637. ISBN 978-92-4-154995-0.
- 123Khan, Nameerah; Charles, Katrina J. (2023). "When Water Quality Crises Drive Change: A Comparative Analysis of the Policy Processes Behind Major Water Contamination Events". Exposure and Health. 15 (3): 519–537. Bibcode:2023ExpHe..15..519K. doi:10.1007/s12403-022-00505-0. ISSN 2451-9766. PMC 9522453. PMID 36196073.
Text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License - ↑"Other Uses and Types of Water". Atlanta, GA: US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 10 August 2021.
- ↑"Common Considerations". US EPA. Retrieved 8 April 2026.
Source water quality can be impacted by the local geology, topography, land use, and activities within and outside the watershed or wellhead capture zone.
- ↑U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Washington, D.C. "National Primary Drinking Water Regulations." Code of Federal Regulations,40 CFR141.
- 12"Drinking Water Regulations". Drinking Water Requirements for States and Public Water Systems. EPA. 10 December 2024.
- ↑"Secondary Drinking Water Standards: Guidance for Nuisance Chemicals". EPA. 2 June 2025.
- ↑ «إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنظم سلامة مشروبات المياه المعبأة، بما في ذلك المياه المنكهة ومشروبات المياه المدعمة بالمغذيات» . حقائق غذائية للمستهلكين . سيلفر سبرينغ، ماريلاند: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 22 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2013.
- ↑ كاتنر، أ. ل.؛ براون، ك.؛ بايبر، ك.؛ إدواردز، م.؛ لامبرينيدو، ي.؛ سوبرا، و. (2018). "مسار أمريكا نحو عدم المساواة في البنية التحتية لمياه الشرب والظلم البيئي: حالة فلينت، ميشيغان". في: برينكمان، ر.؛ غارين، س. (محرران). دليل بالغراف للاستدامة . لندن: بالغراف ماكميلان. ص 79-97 . doi : 10.1007/978-3-319-71389-2_5 . ISBN 978-3-319-71388-5.
- ↑ "مياه الشرب" . منظمة الصحة العالمية. 21 مارس 2022. صحيفة وقائع.
- ↑ بابيت، هارولد إي.؛ دولاند، جيمس جيه. (1949). هندسة إمدادات المياه . نيويورك: ماكجرو هيل. ص 388. ASIN B000OORYE2 .
- ↑ لينسلي، راي ك؛ فرانزيني، جوزيف ب. (1972). هندسة موارد المياه . ماكجرو هيل. ص 454-456 . ISBN 0-07-037959-9.
- ↑ منظمة الصحة العالمية (2004). "إجماع الاجتماع: المعادن المغذية في مياه الشرب والآثار الصحية المحتملة للاستهلاك طويل الأمد لمياه الشرب منزوعة المعادن ومعاد تمعدنها ومياه الشرب ذات المحتوى المعدني المتغير." المراجعة الدورية لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب (مسودة). من 11 إلى 13 نوفمبر 2003، اجتماع عُقد في روما، إيطاليا، في المركز الأوروبي للبيئة والصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية.
- ↑ "وحدة تكميلية: معايير جودة المياه المحيطة لصحة الإنسان" . وكالة حماية البيئة. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2015.
- ↑ أدليش، جون آي.؛ كوستا، دافيد؛ ميناردي، إنريكو؛ نيوهولد، بييرو؛ سورينتي، ريكاردو؛ تاجليابيترا، لوكا جيه. (31 أكتوبر 2020). "تحديد البولي إيثيلين في عينات مياه المحيط باستخدام حزمة إلكترونية بطاقة 50 كيلو إلكترون فولت" . الأدوات . 4 (4): 32. arXiv : 2009.03763 . doi : 10.3390/instruments4040032 .
يُعد البلاستيك أكثر أنواع المخلفات البحرية شيوعًا في المحيطات، وهو المشكلة الأكثر انتشارًا التي تؤثر على البيئة البحرية. كما أنه يُهدد صحة المحيطات، وسلامة وجودة الغذاء، وصحة الإنسان، والسياحة الساحلية، ويُساهم في تغير المناخ.
- ↑ دليل معايير جودة المياه، الفصل 3: معايير جودة المياه (ملف PDF) . وكالة حماية البيئة الأمريكية. 2017. EPA 823-B-17-001.
- ↑ تانغو، بيتر جيه؛ باتيوك، ريتشارد أ. (4 سبتمبر 2013). "استنباط معايير جودة المياه في خليج تشيسابيك". مجلة الجمعية الأمريكية لموارد المياه (JAWRA ). 49 (5). وايلي: 1007-1024 . Bibcode : 2013JAWRA..49.1007T . doi : 10.1111/jawr.12108 . ISSN 1093-474X . S2CID 102492027 .
- ↑ عبدي، رضا؛ روجرز، جينيفر ب.؛ راست، آشلي؛ وولفاند، جوردين م.؛ فيليبوس، دانيال؛ تانيغوتشي-كوان، كريستين؛ إيرفينغ، كاتي؛ شتاين، إريك د.؛ هوغ، تيري س. (1 يوليو 2021). "محاكاة التأثير الحراري لدرجة حرارة الركيزة على الترميم البيئي في الأنهار الحضرية الضحلة". مجلة الإدارة البيئية . 289 112560. doi : 10.1016/j.jenvman.2021.112560 .
- ↑ "برنامج استعادة مستجمعات المياه" . واشنطن العاصمة: دائرة الغابات الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2022 .
- ↑ "أخذ العينات - مدرسة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الطبيعة هي نحن - المنتديات - جيل تونزا البيئي" . tunza.eco-generation.org . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 19 سبتمبر 2021 .
- 1 2 غولدمان، تشارلز ر.؛ هورن، ألكسندر ج. (1983). "6. المواد الكيميائية وعوامل النمو". علم البحيرات . ماكجرو هيل. ISBN 0-07-023651-8.
- 1 2 3 فرانسون، ماري آن (1975). الطرق القياسية لفحص المياه ومياه الصرف الصحي . الطبعة الرابعة عشرة. واشنطن العاصمة: الجمعية الأمريكية للصحة العامة، والجمعية الأمريكية لأعمال المياه، واتحاد مكافحة تلوث المياه. ISBN 0-87553-078-8
- ↑ "الفصل الثامن: تحليل البيانات" . دليل مراقبة مياه الصرف الصناعي (تقرير). وكالة حماية البيئة الأمريكية. أغسطس 1973. EPA 625/6-73/002.
- ↑ "تعريفات بيانات ضمان الجودة" . دنفر، كولورادو: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فرع أنظمة الجودة. 28 أغسطس 2009. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2022 .
- ↑ الكوارث الطبيعية والطقس القاسي (13 أغسطس 2014). "تسونامي: جودة المياه" . مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
- ↑ فوروساوا، تاكورو؛ ماكي، نوريو؛ سوزوكي، شينغو (1 يناير 2008). "التلوث البكتيري لمياه الشرب والقيمة الغذائية للنظام الغذائي في مناطق غرب جزر سليمان التي دمرها زلزال/تسونامي 2 أبريل 2007" . الطب الاستوائي والصحة . 36 (2): 65-74 . doi : 10.2149/tmh.2007-63 .
- ↑ هاناور، دوريان أ.هـ؛ سوريل، تشارلز س. (2014). "محفزات ضوئية من ثاني أكسيد التيتانيوم متعدد الأطوار مدعومة بالرمل لتطبيقات تنقية المياه". مواد هندسية متقدمة . 16 (2): 248-254 . arXiv : 1404.2652 . Bibcode : 2014AdvEM..16..248H . doi : 10.1002/adem.201300259 . S2CID 118571942 .
- ↑ الطريقة 1680: بكتيريا القولون البرازية في حمأة الصرف الصحي (المواد الصلبة الحيوية) عن طريق التخمر متعدد الأنابيب باستخدام مرق لوريل تريبتوز (LTB) ووسط EC (تقرير). وكالة حماية البيئة الأمريكية. أبريل 2010. EPA 821-R-10-003.
- ↑ المعهد الدولي لإدارة المياه، كولومبو، سريلانكا (2010). "المساعدة في استعادة جودة مياه الشرب بعد التسونامي". قصص نجاح. العدد 7. doi : 10.5337/2011.0030
- ↑ منظمة الصحة العالمية (2011). "ملاحظات منظمة الصحة العالمية الفنية لحالات الطوارئ". مؤرشف في 12 فبراير 2016 في Wayback Machine مركز تطوير هندسة المياه، جامعة لوبورو، ليسترشاير، المملكة المتحدة.
- ↑ وكالة حماية البيئة بولاية كاليفورنيا، أخذ عينات تمثيلية من المياه الجوفية للمواد الخطرة (1994)، الصفحات 23-24
- ↑ مثال على برنامج مراقبة تطوعي برعاية الحكومة المحلية: "مراقبة مياهنا" . استعادة مستجمعات المياه . روكفيل، ماريلاند: إدارة حماية البيئة بمقاطعة مونتغمري . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2018 ..
- ↑Ejeian, Fatemeh; Etedali, Parisa; Mansouri-Tehrani, Hajar-Alsadat; Soozanipour, Asieh; Low, Ze-Xian; Asadnia, Mohsen; Taheri-Kafrani, Asghar; Razmjou, Amir (30 October 2018). "Biosensors for wastewater monitoring: A review". Biosensors & Bioelectronics. 118: 66–79. Bibcode:2018BioBi.118...66E. doi:10.1016/j.bios.2018.07.019. ISSN 1873-4235. PMID 30056302. S2CID 51889142.
- ↑"DNA computer could tell you if your drinking water is contaminated". New Scientist. Retrieved 16 March 2022.
- ↑Jung, Jaeyoung K.; Archuleta, Chloé M.; Alam, Khalid K.; Lucks, Julius B. (17 February 2022). "Programming cell-free biosensors with DNA strand displacement circuits". Nature Chemical Biology. 18 (4): 385–393. doi:10.1038/s41589-021-00962-9. ISSN 1552-4469. PMC 8964419. PMID 35177837.
- ↑Distribution System Water Quality Monitoring: Sensor Technology Evaluation Methodology and Results (Report). EPA. October 2009. EPA 600/R-09/076.
- ↑"Water Quality Monitoring". Lyndhurst, New Jersey: Meadowlands Environmental Research Institute. 6 August 2018. Archived from the original on 7 March 2023. Retrieved 6 December 2018.
- ↑"Eyes on the Bay". Annapolis, MD: Maryland Department of Natural Resources. Chesapeake Bay. Retrieved 5 December 2018.
- ↑"Whole Effluent Toxicity Methods". Clean Water Act Analytical Methods. EPA. 1 August 2020.
- ↑Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms (Report). EPA. October 2002. EPA-821-R-02-012.
- ↑IOWATER (Iowa Department of Natural Resources). Iowa City, IA (2005). "Benthic Macroinvertebrate Key."
- ↑"Center for Coastal Monitoring and Assessment: Mussel Watch Contaminant Monitoring". Ccma.nos.noaa.gov. 14 January 2014. Archived from the original on 7 September 2015. Retrieved 4 September 2015.
- ↑ ديكنز سي دبليو إس وغراهام بي إم. 2002. نظام تسجيل النقاط في جنوب إفريقيا (SASS) الإصدار 5 التقييم البيولوجي السريع للأنهار "المجلة الأفريقية للعلوم المائية"، 27:1-10.
- 1 2 3 تشارلز، كاترينا جيه؛ هوارد، جاي؛ فيلالوبوس براتس، إيلينا؛ غروبر، جوشوا؛ علم، صادقول؛ علمغير، إيه إس إم؛ بايديا، مانيش؛ فلورا، ميرجادي سابرينا؛ حق، فرحانة؛ حسن، إس إم قمرول؛ إسلام، سيفول (2022). "لا يمكن للبنية التحتية وحدها ضمان مرونة إمدادات مياه الشرب في مواجهة الظواهر الجوية" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 813 151876. Bibcode : 2022ScTEn.81351876C . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.151876 . hdl : 1983/92cc5791-168b-457a-93c7-458890f1bf26 . PMID 34826465 .
- 1 2 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) (22 يونيو 2023). تغير المناخ 2022 - الآثار والتكيف والضعف: مساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( الطبعة الأولى). مطبعة جامعة كامبريدج. doi : 10.1017/9781009325844.006 . ISBN 978-1-009-32584-4.
- ↑ بروكس، جاستن د.؛ أنتينوتشي، جيسون؛ هيبسي، ماثيو؛ بيرش، مايكل د.؛ أشولت، نيكولاس ج.؛ فيرغسون، كريستوبيل (1 يوليو 2004). "مصير وانتقال مسببات الأمراض في البحيرات والخزانات". البيئة الدولية . 30 (5): 741-759 . Bibcode : 2004EnInt..30..741B . doi : 10.1016/j.envint.2003.11.006 . PMID 15051248 .
- ^ كلوف، بيورن؛ علاء أهو، بيرتي؛ برتراند، غيوم. جورداك، جايسون ج. كوبفرسبرجر، هانز؛ كفيرنر، ينس؛ موتكا، تيمو؛ ميكرا، هيكي؛ بريدا، إيلينا؛ روسي، بيكا؛ أوفو، سينتيا بيرتاشي؛ فيلاسكو، إلزي؛ بوليدو فيلاسكيز، مانويل (2014). "تأثيرات تغير المناخ على المياه الجوفية والنظم الإيكولوجية التابعة لها" . مجلة الهيدرولوجيا . تأثير تغير المناخ على المياه: التغلب على فجوات البيانات والعلوم. 518 : 250– 266. بيب كود : 2014JHyd..518..250K . دوى : 10.1016/j.jhydrol.2013.06.037 . hdl : 10251/45180 . ISSN 0022-1694 .
- ↑ الأمم المتحدة للمياه (2013) الأمن المائي وجدول أعمال المياه العالمي - موجز تحليلي من الأمم المتحدة للمياه ، رقم ISBN 978-92-808-6038-2جامعة الأمم المتحدة
- ↑Hoekstra, Arjen Y; Buurman, Joost; van Ginkel, Kees C H (2018). "Urban water security: A review". Environmental Research Letters. 13 (5): 053002. doi:10.1088/1748-9326/aaba52.
Text was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License - ↑Chapra, Steven C.; Camacho, Luis A.; McBride, Graham B. (January 2021). "Impact of Global Warming on Dissolved Oxygen and BOD Assimilative Capacity of the World's Rivers: Modeling Analysis". Water. 13 (17): 2408. Bibcode:2021Water..13.2408C. doi:10.3390/w13172408. ISSN 2073-4441.
- ↑Miner, Kimberley R.; D'Andrilli, Juliana; Mackelprang, Rachel; Edwards, Arwyn; Malaska, Michael J.; Waldrop, Mark P.; Miller, Charles E. (2021). "Emergent biogeochemical risks from Arctic permafrost degradation". Nature Climate Change. 11 (10): 809–819. Bibcode:2021NatCC..11..809M. doi:10.1038/s41558-021-01162-y. ISSN 1758-678X. S2CID 238234156.
- ↑Milner, Alexander M.; Khamis, Kieran; Battin, Tom J.; Brittain, John E.; Barrand, Nicholas E.; Füreder, Leopold; Cauvy-Fraunié, Sophie; Gíslason, Gísli Már; Jacobsen, Dean; Hannah, David M.; Hodson, Andrew J.; Hood, Eran; Lencioni, Valeria; Ólafsson, Jón S.; Robinson, Christopher T. (2017). "Glacier shrinkage driving global changes in downstream systems". Proceedings of the National Academy of Sciences. 114 (37): 9770–9778. Bibcode:2017PNAS..114.9770M. doi:10.1073/pnas.1619807114. ISSN 0027-8424. PMC 5603989. PMID 28874558.
- ↑Yapiyev, Vadim; Wade, Andrew J.; Shahgedanova, Maria; Saidaliyeva, Zarina; Madibekov, Azamat; Severskiy, Igor (1 December 2021). "The hydrochemistry and water quality of glacierized catchments in Central Asia: A review of the current status". Journal of Hydrology: Regional Studies. 38 100960. doi:10.1016/j.ejrh.2021.100960. S2CID 243980977.
- ↑"What Are Water Quality Standards?". Standards for Water Body Health. EPA. 14 April 2022.
- ↑Daniels, Mike; Scott, Thad; Haggard, Brian; Sharpley, Andrew; Daniel, Tommy (2009). "What is Water Quality?"(PDF). University of Arkansas Division of Agriculture. Archived from the original(PDF) on 1 December 2020. Retrieved 2 December 2020.
- ↑International Organization for Standardization (ISO). "13.060: Water quality". Geneva. Retrieved 4 July 2011.
- ↑ISO. "91.140.60: Water supply systems". Retrieved 4 July 2011.
- ↑Republic of South Africa, Department of Water Affairs, Pretoria (1996). "Water quality guidelines for South Africa: First Edition 1996."
- ↑Hodgson K, Manus L. A drinking water quality framework for South Africa. Water SA. 2006;32(5):673–678 .
- ↑National Archives, London, UK. "The Water Supply (Water Quality) Regulations 2000." 2000 No. 3184. 2000-12-08.
- ↑U.S. Clean Water Act, Section 303, 33 U.S.C. § 1313.
- ↑U.S. Clean Water Act, Section 303(d), 33 U.S.C. § 1313; Section 305(b), 33 U.S.C. § 1315(b).
- ↑"Overview of Listing Impaired Waters under CWA Section 303(d)". Impaired Waters and TMDLs. EPA. 31 August 2022.
- ↑"National Water Quality Inventory Report to Congress". Water Data and Tools. EPA. 7 December 2021.
- ↑More information about water quality in the United States is available on EPA's "How's My Waterway" website.
External links
- Global Freshwater Quality Database (GEMStat) – United Nations environment program
- Water policy in the European Union
- U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Drinking water quality and testing (United States)
- U.S. Environmental Protection Agency – Water Data and Tools of the USEPA
- U.S. Geological Survey – National Water Quality Assessment Program of the USGS
Archived 24 March 2018 at the Wayback Machine – Professional association
- Environmental science
- Water
- Water management
- Water pollution
- Water supply
- Water quality indicators
