المياه المُستصلحة

تسلسل عملية الاستصلاح من اليسار: مياه الصرف الصحي الخام ، ومياه الصرف الصحي المعالجة ، وأخيراً المياه المستصلحة (بعد عدة خطوات معالجة).

إعادة تدوير المياه هي عملية تحويل مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية إلى مياه قابلة لإعادة الاستخدام لأغراض متنوعة. وتُعرف أيضًا بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ، أو إعادة استخدام المياه ، أو إعادة تدوير المياه . تتعدد أنواع إعادة الاستخدام، حيث يُمكن استخدامها في المدن أو لريّ الأراضي الزراعية. وتشمل أنواع إعادة الاستخدام الأخرى إعادة الاستخدام البيئي، وإعادة الاستخدام الصناعي، وإعادة الاستخدام لمياه الشرب، سواءً كان ذلك مُخططًا له أم لا. قد تشمل إعادة الاستخدام ري الحدائق والحقول الزراعية، أو تغذية المياه السطحية والجوفية ، وهو ما يُعرف أيضًا بتغذية المياه الجوفية . كما تُستخدم المياه المُعاد استخدامها في تلبية احتياجات متنوعة في المنازل، مثل تنظيف المراحيض ، وفي الشركات والمؤسسات الصناعية. يُمكن معالجة مياه الصرف الصحي لتصل إلى معايير مياه الشرب . ويُعرف حقن المياه المُعاد تدويرها في شبكة توزيع المياه بإعادة الاستخدام المباشر لمياه الشرب. مع ذلك، فإن شرب المياه المُعاد تدويرها ليس شائعًا. [ 1 ] تُعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية المُعالجة للري ممارسة راسخة، لا سيما في البلدان القاحلة . تتيح إعادة استخدام مياه الصرف الصحي كجزء من الإدارة المستدامة للمياه إمكانية بقاء المياه مصدراً بديلاً للأنشطة البشرية، مما يساهم في الحد من ندرتها ، ويخفف الضغط على المياه الجوفية وغيرها من المسطحات المائية الطبيعية. [ 2 ]

تُستخدم تقنيات عديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها. ويمكن لمزيج من هذه التقنيات أن يفي بمعايير المعالجة الصارمة ويضمن سلامة المياه المعالجة من الناحية الصحية، أي خلوها من مسببات الأمراض . وفيما يلي بعض التقنيات الشائعة: الأوزون ، والترشيح الفائق ، والمعالجة الهوائية ( المفاعل الحيوي الغشائيوالتناضح الأمامي ، والتناضح العكسي ، والأكسدة المتقدمة ، [ 3 ] أو الكربون المنشط . [ 4 ] بعض الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه لا تتطلب مياه عالية الجودة. في هذه الحالة، يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بمعالجة بسيطة أو بدون معالجة على الإطلاق.

تتجاوز تكلفة المياه المُعاد تدويرها تكلفة المياه الصالحة للشرب في العديد من مناطق العالم التي تتوفر فيها المياه العذبة بوفرة. ويمكن مقارنة تكاليف خيارات إعادة تدوير المياه بتكاليف الخيارات البديلة التي تحقق نتائج مماثلة في توفير المياه العذبة، مثل أنظمة إعادة استخدام المياه الرمادية ، وتجميع مياه الأمطار ، واستعادة مياه العواصف ، أو تحلية مياه البحر .

تزداد أهمية إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، ليس فقط في المناطق القاحلة، بل أيضاً في المدن والبيئات الملوثة. [ 5 ] وتُعدّ إعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية مرتفعة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وإسرائيل. [ 6 ]

تعريف

يُستخدم مصطلح "إعادة استخدام المياه" عادةً كمرادف لمصطلحات أخرى مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستصلاح المياه، وإعادة تدوير المياه. وتُعرّف وكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA) إعادة استخدام المياه بأنها: "طريقة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض مفيدة، مثل الري الزراعي وتنسيق الحدائق، والعمليات الصناعية، وشطف المراحيض، وتغذية المياه الجوفية (وكالة حماية البيئة، 2004)." [ 7 ] [ 8 ] ويُقدّم وصف مشابه: "إعادة استخدام المياه، أي استخدام المياه المستصلحة من مياه الصرف الصحي المعالجة، واقعٌ راسخٌ منذ زمن طويل في العديد من البلدان والمناطق (شبه) القاحلة. فهي تُسهم في التخفيف من ندرة المياه من خلال دعم موارد المياه العذبة المحدودة." [ 9 ]

يمكن أن تأتي المياه المستخدمة كمدخل لعمليات المعالجة وإعادة الاستخدام من مصادر متنوعة. عادةً ما تكون مياه صرف صحي ( منزلية أو بلدية، صناعية أو زراعية )، ولكنها قد تأتي أيضًا من مياه الجريان السطحي في المناطق الحضرية .

ملخص

يتم ضخ مياه الري من هذا الخزان الذي يخزن مياه الصرف الصحي الواردة من أرض رطبة تم إنشاؤها في حاران العواميد، سوريا.
لافتة تشير إلى استخدام المياه المُعاد تدويرها في مدينة دونيدين بولاية فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية.

المياه المُعاد تدويرها هي المياه التي تُستخدم أكثر من مرة قبل عودتها إلى دورة المياه الطبيعية. وقد أتاحت التطورات في تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية للمجتمعات إعادة استخدام المياه لأغراض متعددة. وتختلف طريقة معالجة المياه باختلاف مصدرها واستخدامها، فضلاً عن طريقة توصيلها.

القوى الدافعة

وقد أقرت منظمة الصحة العالمية بالقوى الدافعة الرئيسية التالية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية: [ 10 ] [ 11 ]

  1. تزايد ندرة المياه والإجهاد المائي،
  2. تزايد عدد السكان وما يرتبط به من قضايا الأمن الغذائي ،
  3. زيادة التلوث البيئي الناتج عن التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي، و
  4. تزايد الاعتراف بقيمة الموارد من مياه الصرف الصحي والفضلات والمياه الرمادية .

في بعض المناطق، يتمثل أحد العوامل الدافعة أيضاً في تطبيق معالجة متقدمة لمياه الصرف الصحي لإزالة الملوثات العضوية الدقيقة ، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه بشكل عام. [ 4 ]

تكتسب إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها أهمية متزايدة، ليس فقط في المناطق القاحلة ولكن أيضًا في المدن والبيئات الملوثة. [ 5 ]

تتعرض طبقات المياه الجوفية ، التي يستخدمها أكثر من نصف سكان العالم، للاستنزاف المفرط بالفعل . [ 12 ] وسيستمر تزايد إعادة استخدام المياه مع ازدياد تحضر سكان العالم وتركزهم بالقرب من السواحل، حيث تكون مصادر المياه العذبة المحلية محدودة أو لا تتوفر إلا باستثمارات رأسمالية ضخمة . [ 13 ] [ 14 ] ويمكن توفير كميات كبيرة من المياه العذبة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية وتدويرها، مما يقلل التلوث البيئي ويحسن البصمة الكربونية . [ 5 ] ويمكن أن تكون إعادة الاستخدام خيارًا بديلًا لإمدادات المياه .

يتطلب تحقيق إدارة أكثر استدامة للصرف الصحي ومياه الصرف التركيز على الإجراءات المرتبطة بإدارة الموارد، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي أو إعادة استخدام الفضلات، مما يحافظ على الموارد القيّمة متاحة للاستخدامات الإنتاجية. [ 2 ] وهذا بدوره يدعم رفاهية الإنسان والاستدامة على نطاق أوسع .

الفوائد المحتملة

يمكن أن توفر إعادة استخدام المياه/مياه الصرف الصحي، كمصدر بديل للمياه، فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وهي دوافع رئيسية لتنفيذ برامج إعادة الاستخدام هذه. وتشمل هذه الفوائد ما يلي: [ 15 ] [ 14 ]

  • بالنسبة للمدن والأسر: زيادة توافر المياه ( استبدال مياه الشرب - الاحتفاظ بمياه الشرب للشرب والمياه المعالجة للاستخدامات غير الشرب مثل الصناعة والتنظيف والري والاستخدامات المنزلية وشطف المراحيض).
  • بالنسبة للبيئة: انخفاض كميات المغذيات التي تصل إلى المسطحات المائية المستقبلة (مثل الأنهار والقنوات وغيرها من موارد المياه السطحية )؛ والحد من الإفراط في استخراج المياه السطحية والجوفية؛ وتعزيز الحماية البيئية من خلال استعادة الجداول والأراضي الرطبة والبرك؛ وانخفاض استهلاك الطاقة المرتبط بإنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها (من 1.2 إلى 2.1 كيلوواط ساعة/م³ ) [ 16 ] مقارنةً باستخدام موارد المياه الجوفية العميقة أو استيراد المياه أو تحليتها.
  • انخفاض تكاليف التصنيع نتيجة استخدام المياه المُعاد تدويرها عالية الجودة
  • في الزراعة: قد يُسهم الري بمياه الصرف الصحي المعالجة في تحسين غلة المحاصيل، وتقليل الأثر البيئي ، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية. [ 17 ] [ 18 ] كما قد يؤدي إلى تقليل استخدام الأسمدة (أي الحفاظ على العناصر الغذائية وتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية من خلال تغذية التربة بالعناصر الغذائية الموجودة في مياه الصرف الصحي المعالجة). [ 17 ]

يُعدّ استصلاح المياه لإعادة استخدامها بدلاً من استخدام مصادر المياه العذبة إجراءً موفراً للمياه. فعندما تُعاد المياه المُستخدَمة في نهاية المطاف إلى مصادر المياه الطبيعية، فإنها تظلّ تُفيد النظم البيئية ، إذ تُحسّن تدفق المياه في الجداول، وتُغذي الحياة النباتية، وتُعيد تغذية طبقات المياه الجوفية ، كجزء من دورة المياه الطبيعية . [ 19 ]

حجم

يُقدّر حجم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة عالميًا بنحو 40.7 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يُمثّل حوالي 11% من إجمالي مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية المُنتجة. [ 6 ] وتُعدّ إعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية مرتفعة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وإسرائيل. [ 6 ]

بالنسبة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تنص الغاية 6.3 على "خفض نسبة مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النصف وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام الآمن بشكل كبير على مستوى العالم بحلول عام 2030". [ 20 ]

الأنواع والتطبيقات

يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة (على سبيل المثال في أبراج التبريد )، وفي التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية، وفي الزراعة، وفي إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية (على سبيل المثال في الأراضي الرطبة ). فيما يلي أهم استخدامات المياه المُستصلحة في العالم: [ 21 ] [ 22 ] [ 15 ]

فئات الاستخدامالاستخدامات
الاستخدامات الحضريةري الحدائق العامة والمرافق الرياضية والحدائق الخاصة وجوانب الطرق ؛ تنظيف الشوارع؛ أنظمة الحماية من الحرائق؛ غسيل المركبات؛ تنظيف المراحيض؛ مكيفات الهواء؛ مكافحة الغبار.
الاستخدامات الزراعيةمحاصيل غذائية غير معالجة تجارياً؛ محاصيل غذائية معالجة تجارياً؛ مراعي لحيوانات الحليب؛ علف؛ ألياف؛ محاصيل بذرية؛ أزهار زينة؛ بساتين؛ زراعة مائية؛ تربية الأحياء المائية؛ بيوت زجاجية ؛ زراعة الكروم .
الاستخدامات الصناعيةمياه المعالجة؛ مياه التبريد ؛ أبراج التبريد المعاد تدويرها ؛ مياه الغسيل ؛ غسل الركام؛ صناعة الخرسانة ؛ دك التربة ؛ مكافحة الغبار .
الاستخدامات الترفيهيةري ملاعب الجولف ؛ خزانات المياه الترفيهية مع/بدون إمكانية الوصول العام (مثل الصيد، وركوب القوارب، والاستحمام)؛ خزانات المياه الجمالية بدون إمكانية الوصول العام؛ صناعة الثلج .
الاستخدامات البيئيةتغذية طبقات المياه الجوفية ؛ الأراضي الرطبة ؛ المستنقعات ؛ زيادة تدفق الجداول؛ موائل الحياة البرية ؛ زراعة الغابات .
استخدامات المشروبات الكحوليةإعادة تغذية طبقة المياه الجوفية لاستخدامها في مياه الشرب ؛ زيادة إمدادات مياه الشرب السطحية؛ المعالجة حتى تصبح مياه الشرب صالحة للشرب.

إعادة استخدام المناطق الحضرية

في حالات نادرة، تُستخدم المياه المُعالجة أيضًا لتعزيز إمدادات مياه الشرب . معظم استخدامات المياه المُعالجة غير صالحة للشرب، مثل غسل السيارات، وتنظيف المراحيض، وتبريد محطات توليد الطاقة، وخلط الخرسانة، وإنشاء البحيرات الاصطناعية، وريّ ملاعب الغولف والحدائق العامة، والتكسير الهيدروليكي . وعند الاقتضاء، تستخدم الأنظمة نظام أنابيب مزدوج لفصل المياه المُعاد تدويرها عن المياه الصالحة للشرب.

يتم تمييز أنواع الاستخدام على النحو التالي:

  • غير مقيد: استخدام المياه المستصلحة للتطبيقات غير الصالحة للشرب في البيئات البلدية، حيث لا يتم تقييد الوصول العام.
  • مقيد: استخدام المياه المعالجة لأغراض غير صالحة للشرب في الأماكن البلدية، حيث يتم التحكم في وصول الجمهور إليها أو تقييده بواسطة حواجز مادية أو مؤسسية، مثل الأسوار أو اللافتات الإرشادية أو القيود الزمنية على الوصول. [ 14 ]

إعادة استخدام المنتجات الزراعية

يمكن أن يُستخدم الري بمياه الصرف الصحي البلدية المُعاد تدويرها كسماد للنباتات إذا احتوت على عناصر غذائية، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. وتشمل فوائد استخدام المياه المُعاد تدويرها للري انخفاض تكلفتها مقارنةً ببعض المصادر الأخرى، واستمرارية إمدادها بغض النظر عن الموسم أو الظروف المناخية أو القيود المفروضة على المياه. فعند استخدام المياه المُعالجة للري في الزراعة، تُصبح العناصر الغذائية (النيتروجين والفوسفور) الموجودة في مياه الصرف الصحي المُعالجة بمثابة سماد . [ 23 ] وهذا ما يجعل إعادة استخدام الفضلات الموجودة في مياه الصرف الصحي خيارًا جذابًا. [ 10 ]

يمكن استخدام مياه الري بطرق مختلفة مع المحاصيل المختلفة، مثل المحاصيل الغذائية التي تُؤكل نيئة، أو المحاصيل المُخصصة للاستهلاك البشري والتي تُؤكل نيئة أو غير مُعالجة. أما بالنسبة للمحاصيل الغذائية المُعالجة: فهي المحاصيل المُخصصة للاستهلاك البشري والتي لا تُؤكل نيئة، بل بعد معالجتها (أي مطبوخة أو مُعالجة صناعيًا). [ 24 ] كما يمكن استخدامها أيضًا مع المحاصيل غير المُخصصة للاستهلاك البشري (مثل المراعي، والأعلاف، والألياف، ونباتات الزينة، والبذور، ومحاصيل الغابات، ومحاصيل العشب). [ 25 ]

مخاطر إعادة استخدام الأراضي الزراعية

في الدول النامية ، يتزايد استخدام مياه الصرف الصحي البلدية غير المعالجة في الزراعة للري، وغالبًا ما يكون ذلك بطريقة غير آمنة. توفر المدن أسواقًا مربحة للمنتجات الطازجة، مما يجعلها جذابة للمزارعين. ومع ذلك، نظرًا لتنافس الزراعة على موارد المياه الشحيحة مع الصناعة والمستخدمين البلديين، غالبًا ما لا يجد المزارعون بديلًا سوى استخدام المياه الملوثة بنفايات المدن مباشرةً لري محاصيلهم.

قد تنطوي استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الزراعة على مخاطر صحية جسيمة. إذ قد تحتوي مياه الصرف الصحي البلدية على مزيج من الملوثات الكيميائية والبيولوجية. وفي البلدان منخفضة الدخل، غالباً ما ترتفع مستويات مسببات الأمراض الناتجة عن الفضلات. أما في الدول النامية ، حيث يتجاوز التطور الصناعي وتيرة اللوائح البيئية، فتتزايد المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية في عام 2006 إرشادات للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، [ 10 ] داعيةً إلى اتباع نهج "الحواجز المتعددة" في استخدامها، وذلك من خلال تشجيع المزارعين على تبني سلوكيات مختلفة للحد من المخاطر. وتشمل هذه السلوكيات إيقاف الري قبل الحصاد ببضعة أيام للسماح لمسببات الأمراض بالموت تحت أشعة الشمس؛ وترشيد استخدام المياه لتجنب تلوث الأوراق التي يُحتمل تناولها نيئة؛ وتنظيف الخضراوات بالمطهرات؛ أو ترك الحمأة البرازية المستخدمة في الزراعة تجف قبل استخدامها كسماد بشري. [ 23 ]

تشمل العيوب أو المخاطر التي غالباً ما تُذكر محتوى المواد الضارة المحتملة مثل البكتيريا والمعادن الثقيلة والملوثات العضوية (بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية والمبيدات الحشرية). ويمكن أن يكون للري بمياه الصرف الصحي آثار إيجابية وسلبية على التربة والنباتات، وذلك تبعاً لتركيب مياه الصرف الصحي وخصائص التربة أو النبات. [ 26 ] [ 27 ]

إعادة الاستخدام البيئي

يُطلق على استخدام المياه المُعالجة لإنشاء أو تحسين أو استدامة أو زيادة المسطحات المائية، بما في ذلك الأراضي الرطبة والموائل المائية أو تدفق الجداول، اسم "إعادة الاستخدام البيئي". [ 14 ] على سبيل المثال، توفر الأراضي الرطبة المُنشأة التي تُغذى بمياه الصرف الصحي معالجة لمياه الصرف الصحي وموائل للنباتات والحيوانات.

إعادة الاستخدام الصناعي

يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة (على سبيل المثال في أبراج التبريد ).

إعادة استخدام مياه الشرب المخطط لها

إعادة استخدام المياه الصالحة للشرب المخطط لها مشروعٌ مُعترف به علنًا لإعادة تدوير المياه لأغراض الشرب. توجد طريقتان لتوصيل المياه الصالحة للشرب لإعادة استخدامها: "إعادة الاستخدام غير المباشر" و"إعادة الاستخدام المباشر". يُشرح كلا النوعين أدناه، ويتطلبان عادةً إجراءات عامة رسمية وبرنامجًا استشاريًا عامًا أكثر شمولًا من إعادة الاستخدام غير المُعترف بها أو التي تتم بحكم الواقع. [ 14 ] [ 28 ]

تقوم بعض هيئات المياه بإعادة استخدام المياه المعالجة بدرجة عالية من مياه الصرف الصحي البلدية أو محطات استعادة الموارد كمصدر موثوق لمياه الشرب، حتى في أوقات الجفاف. وباستخدام عمليات تنقية متطورة، تنتج هذه الهيئات مياهًا تستوفي جميع معايير مياه الشرب المعمول بها. ويُعدّ ضمان موثوقية النظام والمراقبة والاختبار المتكرر أمرًا بالغ الأهمية لامتثالها للضوابط الصارمة. [ 3 ]

تُحدد احتياجات المياه للمجتمع، ومصادرها، ولوائح الصحة العامة، والتكاليف، وأنواع البنية التحتية المائية القائمة - كشبكات التوزيع، والخزانات الاصطناعية، أو أحواض المياه الجوفية الطبيعية - إمكانية وكيفية استخدام المياه المُعالجة في إمدادات مياه الشرب. تعيد بعض المجتمعات استخدام المياه لتغذية أحواض المياه الجوفية، بينما تُخزنها مجتمعات أخرى في خزانات المياه السطحية. في هذه الحالات، تُخلط المياه المُعالجة مع مصادر مياه أخرى، أو تُخزن لفترة معينة قبل سحبها ومعالجتها مرة أخرى في محطة معالجة أو شبكة توزيع. وفي بعض المجتمعات، تُضخ المياه المُعاد استخدامها مباشرةً في أنابيب تصل إلى محطة معالجة أو شبكة توزيع.

تُستخدم التقنيات الحديثة مثل التناضح العكسي والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية بشكل شائع عند خلط المياه المُعالجة مع إمدادات مياه الشرب. [ 3 ]

يرتبط شعورٌ بالنفور لدى الكثيرين بالمياه المُعالجة، وقد أفاد 13% من المشاركين في استطلاع رأي أنهم لن يرتشفوا منها حتى رشفة. [ 29 ] ومع ذلك، فإن الخطر الصحي الرئيسي لاستخدام المياه المُعالجة للشرب هو احتمال بقاء المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية المنزلية الأخرى أو مشتقاتها ( الملوثات الصيدلانية البيئية المُستديمة ) في هذه المياه. [ 30 ] وسيكون هذا الأمر أقل إثارة للقلق إذا تم منع وصول الفضلات البشرية إلى مياه الصرف الصحي باستخدام المراحيض الجافة ، أو بدلاً من ذلك، أنظمة تعالج المياه السوداء بشكل منفصل عن المياه الرمادية .

إعادة الاستخدام غير المباشر لمياه الشرب

إعادة الاستخدام غير المباشر للمياه الصالحة للشرب تعني توصيل المياه إلى المستهلك بطريقة غير مباشرة. فبعد تنقيتها، تُخلط المياه المُعاد استخدامها مع مصادر أخرى، أو تُخزن لفترة في نوع من أنواع الخزانات، سواءً كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، قبل أن تُنقل عبر خط أنابيب إلى محطة معالجة المياه أو شبكة التوزيع. وقد يكون هذا الخزان حوضًا للمياه الجوفية أو خزانًا للمياه السطحية.

Some municipalities are using and others are investigating IPR of reclaimed water. For example, reclaimed water may be pumped into (subsurface recharge) or percolated down to (surface recharge) groundwater aquifers, pumped out, treated again, and finally used as drinking water. This technique may also be referred to as groundwater recharging. This includes slow processes of further multiple purification steps via the layers of earth/sand (absorption) and microflora in the soil (biodegradation).

IPR or even unplanned potable use of reclaimed wastewater is used in many countries, where the latter is discharged into groundwater to hold back saline intrusion in coastal aquifers. IPR has generally included some type of environmental buffer, but conditions in certain areas have created an urgent need for more direct alternatives.[31]

IPR occurs through the augmentation of drinking water supplies with municipal wastewater treated to a level suitable for IPR followed by an environmental buffer (e.g. rivers, dams, aquifers, etc.) that precedes drinking water treatment. In this case, municipal wastewater passes through a series of treatment steps that encompasses membrane filtration and separation processes (e.g. MF, UF and RO), followed by an advanced chemical oxidation process (e.g. UV, UV+H2O2, ozone).[14] In 'indirect' potable reuse applications, the reclaimed wastewater is used directly or mixed with other sources.

Direct potable reuse

Direct potable reuse (DPR) means the reused water is put directly into pipelines that go to a water treatment plant or distribution system. Direct potable reuse may occur with or without "engineered storage" such as underground or above ground tanks.[14] In other words, DPR is the introduction of reclaimed water derived from domestic wastewater after extensive treatment and monitoring to assure that strict water quality requirements are met at all times, directly into a municipal water supply system.

Reuse in space stations

تُعدّ معالجة مياه الصرف الصحي ذات أهمية بالغة، لا سيما في مجال رحلات الفضاء المأهولة . ففي عام ١٩٩٨، أعلنت وكالة ناسا عن بناء مفاعل حيوي لمعالجة النفايات البشرية ، مصمم للاستخدام في محطة الفضاء الدولية ورحلة مأهولة إلى المريخ . يُدخل البول والبراز البشريان إلى أحد طرفي المفاعل، بينما يُخرج الطرف الآخر الأكسجين النقي والماء النقي والسماد العضوي ( السماد البشري ). ويمكن استخدام التربة الناتجة لزراعة الخضراوات ، كما يُنتج المفاعل الحيوي الكهرباء . [ ٣٢ ] [ ٣٣ ]

على متن محطة الفضاء الدولية، أصبح بإمكان رواد الفضاء شرب البول المُعاد تدويره بفضل نظام دعم الحياة البيئي (ECLSS ). تبلغ تكلفة هذا النظام 250 مليون دولار أمريكي، ويعمل منذ مايو 2009. يقوم النظام بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والبول إلى مياه صالحة للشرب تُستخدم في إعداد الطعام وإنتاج الأكسجين، مما يقلل الحاجة إلى إعادة تزويد محطة الفضاء بالإمدادات بشكل متكرر. [ 34 ]

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بحكم الواقع (إعادة استخدام مياه الشرب غير المخطط لها)

يشير مصطلح إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بحكم الواقع، أو دون اعتراف رسمي أو تخطيط مسبق، إلى الحالات التي تُمارس فيها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة دون اعتراف رسمي. [ 14 ] على سبيل المثال، قد تقوم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في إحدى المدن بتصريف مياهها المعالجة إلى نهر يُستخدم كمصدر لمياه الشرب لمدينة أخرى تقع في اتجاه مجرى النهر.

يُعدّ الاستخدام غير المباشر غير المخطط له للمياه الصالحة للشرب [ 35 ] ظاهرةً قائمة منذ زمن طويل. تقوم المدن الكبيرة الواقعة على نهر التايمز ، أعلى لندن ( أكسفورد ، ريدينغ ، سويندون ، براكنيل )، بتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة (المياه غير الصالحة للشرب) في نهر التايمز، الذي يزود لندن بالمياه في اتجاه المصب. وفي الولايات المتحدة، يُستخدم نهر المسيسيبي كمصب لمياه الصرف الصحي المعالجة ومصدر للمياه الصالحة للشرب في آنٍ واحد.

اعتبارات التصميم

توزيع

أنبوب بلون الخزامى ينقل مياه غير صالحة للشرب ضمن نظام أنابيب مزدوج في ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

غالباً ما يتم توزيع المياه المعالجة غير الصالحة للشرب من خلال شبكة أنابيب مزدوجة تحافظ على أنابيب المياه المعالجة منفصلة تماماً عن أنابيب المياه الصالحة للشرب.

عمليات العلاج

تُستخدم تقنيات عديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها. ويمكن لمزيج من هذه التقنيات أن يفي بمعايير المعالجة الصارمة ويضمن سلامة المياه المعالجة من الناحية الصحية، أي خلوها من مسببات الأمراض . ومن التقنيات الشائعة: الأوزون ، والترشيح الفائق ، والمعالجة الهوائية ( المفاعل الحيوي الغشائيوالتناضح الأمامي ، والتناضح العكسي ، والأكسدة المتقدمة [ 3 ] ، أو الكربون المنشط [ 4 ] . ويستخدم مزودو المياه المُستصلحة عمليات معالجة متعددة المراحل ومراقبة مستمرة لضمان سلامة المياه المُستصلحة ومعالجتها بالشكل الأمثل للاستخدام النهائي المقصود.

لا تتطلب بعض الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مياهًا عالية الجودة. في هذه الحالة، يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي مع معالجة بسيطة أو بدون معالجة. ومن الأمثلة على ذلك البيئة المنزلية، حيث يمكن استخدام المياه الرمادية من أحواض الاستحمام والدش لتنظيف المراحيض دون معالجة تُذكر.

في حالة مياه الصرف الصحي البلدية ، يجب أن تمر مياه الصرف الصحي بالعديد من مراحل معالجة مياه الصرف الصحي قبل أن تصبح قابلة للاستخدام. قد تشمل هذه المراحل الفرز، والترسيب الأولي، والمعالجة البيولوجية، والمعالجة الثلاثية (مثل التناضح العكسي)، والتطهير.

تُعالج مياه الصرف الصحي عموماً إلى مستوى المعالجة الثانوي فقط عند استخدامها للري.

تقوم محطة الضخ بتوزيع المياه المعالجة على المستخدمين في جميع أنحاء المدينة. وقد تشمل هذه الاستخدامات ملاعب الغولف، والاستخدامات الزراعية، وأبراج التبريد، أو مكبات النفايات.

خيارات بديلة

بدلاً من معالجة مياه الصرف الصحي البلدية لإعادة استخدامها، يمكن لخيارات أخرى أن تحقق آثاراً مماثلة في توفير المياه العذبة :

التكاليف

تتجاوز تكلفة المياه المُعالجة تكلفة المياه الصالحة للشرب في العديد من مناطق العالم التي تتوفر فيها المياه العذبة بوفرة. ومع ذلك، تُباع المياه المُعالجة عادةً للمواطنين بأسعار أقل لتشجيع استخدامها. ومع محدودية إمدادات المياه العذبة نتيجةً لتكاليف التوزيع، أو ازدياد الطلب السكاني، أو تغير المناخ ، ستتغير نسب التكلفة أيضًا. ويجب أن يشمل تقييم المياه المُعالجة نظام إمدادات المياه بأكمله، إذ قد تُضفي مرونةً كبيرةً على النظام ككل. [ 36 ]

تتطلب أنظمة المياه المستصلحة عادةً شبكة أنابيب مزدوجة ، وغالبًا ما تحتوي على خزانات تخزين إضافية ، مما يزيد من تكاليف النظام.

معوقات التنفيذ

قد تشمل العوائق التي تحول دون استصلاح المياه ما يلي:

  • لا يزال التنفيذ والتشغيل الكاملان لمشاريع إعادة استخدام المياه يواجهان تحديات تنظيمية واقتصادية واجتماعية ومؤسسية. [ 37 ]
  • انخفاض الجدوى الاقتصادية لمشاريع إعادة استخدام المياه. [ 37 ] قد يُعزى ذلك جزئيًا إلى تكاليف رصد جودة المياه وتحديد الملوثات. [ 38 ] تشمل صعوبات تحديد الملوثات فصل الملوثات العضوية وغير العضوية ، والكائنات الدقيقة ، والغرويات ، وغيرها. [ 39 ] يصعب استرداد التكاليف بالكامل من مشاريع إعادة استخدام المياه. هناك نقص في أنظمة تسعير المياه المالية التي تُضاهي محطات المعالجة التقليدية المدعومة بالفعل. [ 40 ]
  • قد تشكل الحواجز النفسية، التي يُشار إليها أحيانًا باسم "عامل النفور"، عائقًا أمام التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بخطط إعادة استخدام المياه الصالحة للشرب مباشرةً. وترتبط هذه العوامل النفسية ارتباطًا وثيقًا بالاشمئزاز، وتحديدًا تجنب مسببات الأمراض . [ 41 ]

الجوانب الصحية

تُعتبر المياه المُعالجة آمنة عند استخدامها بشكل صحيح. تخضع المياه المُعالجة المُخصصة لإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية أو زيادة منسوب المياه السطحية لمعالجة كافية وموثوقة قبل مزجها بالمياه الطبيعية وخضوعها لعمليات الترميم الطبيعية. ويُصبح جزء من هذه المياه في نهاية المطاف جزءًا من مصادر مياه الشرب.

قارنت دراسة نُشرت عام ٢٠٠٩ الاختلافات في جودة المياه بين المياه المُستصلحة/المُعاد تدويرها، والمياه السطحية، والمياه الجوفية. [ ٤٢ ] أشارت النتائج إلى أن المياه المُستصلحة، والمياه السطحية، والمياه الجوفية متشابهة أكثر من كونها مختلفة فيما يتعلق بمكوناتها. اختبر الباحثون ٢٤٤ مكونًا نموذجيًا توجد عادةً في الماء. عند الكشف عنها، كانت معظم المكونات في نطاق أجزاء في المليار وأجزاء في التريليون. وُجدت مادة DEET (طارد الحشرات) والكافيين في جميع أنواع المياه وفي جميع العينات تقريبًا. وُجد التريكلوسان (الموجود في الصابون ومعجون الأسنان المضاد للبكتيريا) في جميع أنواع المياه، ولكن تم الكشف عنه بمستويات أعلى (أجزاء في التريليون) في المياه المُستصلحة مقارنةً بالمياه السطحية أو الجوفية. تم الكشف عن عدد قليل جدًا من الهرمونات/الستيرويدات في العينات، وعند الكشف عنها كانت بمستويات منخفضة جدًا. وُجدت أحماض الهالواسيتيك (منتج ثانوي للتطهير) في جميع أنواع العينات، حتى المياه الجوفية. يبدو أن أكبر فرق بين المياه المستصلحة والمياه الأخرى هو أن المياه المستصلحة قد تم تطهيرها وبالتالي تحتوي على منتجات ثانوية للتطهير (بسبب استخدام الكلور).

أظهرت دراسة أجريت عام 2005 أنه لم تكن هناك أي حالات مرضية ناتجة عن مسببات الأمراض الميكروبية أو المواد الكيميائية، وأن مخاطر استخدام المياه المعالجة للري لا تختلف بشكل ملحوظ عن مخاطر الري باستخدام مياه الشرب. [ 43 ]

أظهرت دراسة أجراها المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة عام 2012 أن خطر التعرض لبعض الملوثات الميكروبية والكيميائية من مياه الشرب المُعالجة لا يبدو أعلى من الخطر الموجود في بعض أنظمة معالجة مياه الشرب الحالية، بل قد يكون أقل بكثير. [ 44 ] يوصي هذا التقرير بإجراء تعديلات على الإطار التنظيمي الفيدرالي من شأنها تعزيز حماية الصحة العامة لكل من إعادة الاستخدام المخطط لها وغير المخطط لها (أو إعادة الاستخدام الفعلية )، وزيادة ثقة الجمهور في إعادة استخدام المياه.

الجوانب البيئية

استخدامات المياه المعاد تدويرها في كاليفورنيا ، 2011

يؤدي استخدام المياه المُعالجة لأغراض غير الشرب إلى توفير مياه الشرب، حيث سيتم استخدام كمية أقل من مياه الشرب لأغراض غير الشرب. [ 45 ]

يحتوي أحيانًا على مستويات أعلى من العناصر الغذائية مثل النيتروجين والفوسفور والأكسجين والتي قد تساعد في تخصيب نباتات الحدائق والنباتات الزراعية عند استخدامها للري .

لا تشكل المياه العذبة سوى أقل من 3% من موارد المياه في العالم، ولا يتوفر منها سوى 1% فقط بشكل مباشر. ورغم ندرة المياه العذبة، لا يُستخرج منها للاستهلاك البشري سوى 3% فقط. أما الكمية المتبقية فتُستخدم في الغالب للزراعة، التي تستهلك نحو ثلثي إجمالي المياه العذبة. [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

يمكن أن توفر المياه المُعالجة بديلاً عملياً وفعالاً للمياه العذبة في المناطق التي تعاني من ندرة مصادرها. تُستخدم هذه المياه للحفاظ على مستويات البحيرات أو زيادتها، واستصلاح الأراضي الرطبة، واستعادة تدفق الأنهار خلال فترات الحر والجفاف، مما يحمي التنوع البيولوجي. إضافةً إلى ذلك، تُستخدم المياه المُعالجة في تنظيف الشوارع، وريّ المساحات الخضراء في المدن، والعمليات الصناعية. تتميز المياه المُعالجة بكونها مصدراً ثابتاً لإمدادات المياه، لا يتأثر بالجفاف الموسمي أو التغيرات المناخية. [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

يُقلل استخدام المياه المُعاد تدويرها من التلوث الذي يُصيب البيئات الحساسة. كما يُمكنه تحسين الأراضي الرطبة ، مما يُفيد الحياة البرية التي تعتمد على هذا النظام البيئي . ويُساعد أيضًا في الحد من احتمالية حدوث الجفاف، حيث يُقلل إعادة تدوير المياه من استخدام إمدادات المياه العذبة من المصادر الجوفية. على سبيل المثال، أنشأت محطة سان خوسيه/سانتا كلارا لمكافحة تلوث المياه برنامجًا لإعادة تدوير المياه لحماية مستنقعات المياه المالحة الطبيعية في منطقة خليج سان فرانسيسكو . [ 45 ]

تتمثل المخاطر الرئيسية المحتملة المرتبطة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري عندما لا تكون المعالجة كافية فيما يلي: [ 50 ] [ 15 ]

  1. تلوث السلسلة الغذائية بالملوثات الدقيقة، أو مسببات الأمراض (مثل البكتيريا ، والفيروسات ، والبروتوزوا ، والديدان الطفيلية )، أو محددات مقاومة المضادات الحيوية ؛
  2. تملح التربة وتراكم مكونات مختلفة غير معروفة قد تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي؛
  3. توزيع المجتمعات الميكروبية الأصلية في التربة ؛
  4. تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للتربة والمساهمة في تراكم الملوثات الكيميائية/البيولوجية (مثل المعادن الثقيلة ، والمواد الكيميائية (أي البورون ، والنيتروجين ، والفوسفور ، والكلوريد ، والصوديوم ، والمبيدات الحشرية / مبيدات الأعشاب )، والمواد الكيميائية الطبيعية (مثل الهرمونات )، والملوثات الناشئة (مثل المستحضرات الصيدلانية ومستقلباتها ، ومنتجات العناية الشخصية ، والمواد الكيميائية المنزلية ، والمضافات الغذائية ومنتجات تحولها)، وما إلى ذلك) فيها وامتصاصها اللاحق من قبل النباتات والمحاصيل؛
  5. النمو المفرط للطحالب والنباتات في القنوات التي تحمل مياه الصرف الصحي (أي التخثث
  6. تدهور جودة المياه الجوفية بسبب الملوثات المختلفة للمياه المعالجة، والتي تنتقل وتتراكم في التربة والخزانات الجوفية.

المبادئ التوجيهية واللوائح

المنظمات الدولية

  • منظمة الصحة العالمية (WHO): "إرشادات الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والفضلات والمياه الرمادية" (2006). [ 10 ]
  • برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP): "المبادئ التوجيهية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (2005).
  • برنامج الأمم المتحدة لعقد المياه بشأن تنمية القدرات (UNW-DPC): وقائع مشروع الأمم المتحدة للمياه "الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي في الزراعة" (2013).

الاتحاد الأوروبي

منذ 26 يونيو 2023 [ 51 ] ، صدر قانونٌ من الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى من متطلبات إعادة استخدام المياه لأغراض الري. [ 52 ] تُقسّم متطلبات جودة المياه إلى أربع فئات بناءً على نوع المحصول المروي وكيفية الري. تشمل معايير جودة المياه: الإشريكية القولونية ، والطلب البيولوجي على الأكسجين (BOD5)، والمواد الصلبة العالقة الكلية (TSS)، والعكارة، وبكتيريا الليجيونيلا، والديدان الأسطوانية المعوية (بيض الديدان الطفيلية).

في التوجيه الإطاري للمياه ، ذُكرت إعادة استخدام المياه كأحد التدابير الممكنة لتحقيق أهداف الجودة التي ينص عليها التوجيه. ومع ذلك، يبقى هذا مجرد توصية عامة وليست شرطًا إلزاميًا: يشير الجزء (ب) من الملحق السادس إلى إعادة الاستخدام كأحد "التدابير التكميلية التي يجوز للدول الأعضاء داخل كل منطقة حوض نهري اعتمادها كجزء من برنامج التدابير المطلوبة بموجب المادة 11(4)". [ 15 ]

إلى جانب ذلك، تنص المادة 12 من توجيه معالجة مياه الصرف الصحي الحضرية بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على أنه "يجب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كلما كان ذلك مناسبًا"، وهو ما يعتبره البعض غير محدد بما فيه الكفاية لتعزيز إعادة استخدام المياه لأنه قد يترك مجالًا كبيرًا للتفسير فيما يتعلق بما يمكن اعتباره حالة "مناسبة" لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

على الرغم من عدم وجود معايير مشتركة لإعادة استخدام المياه على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد أصدرت العديد من الدول الأعضاء أطرها التشريعية أو لوائحها أو مبادئها التوجيهية الخاصة بتطبيقات إعادة استخدام المياه المختلفة (مثل قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا).

مع ذلك، خلص تقييم أجرته المفوضية الأوروبية لمعايير إعادة استخدام المياه في عدد من الدول الأعضاء إلى وجود اختلافات جوهرية بينها. وتوجد اختلافات هامة بين هذه المعايير فيما يتعلق بالاستخدامات المسموح بها، والمعايير الواجب رصدها، والقيم الحدية المسموح بها. وقد يُؤدي هذا التباين في معايير إعادة استخدام المياه إلى خلق عوائق تجارية أمام المنتجات الزراعية المروية بالمياه المُعالجة. وبمجرد طرحها في السوق المشتركة، قد لا تعتبر الدول المستوردة مستوى الأمان في الدول الأعضاء المنتجة كافيًا. [ 53 ] وفيما يلي أبرز المعايير المُمثلة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي من الدول الأعضاء الأوروبية: [ 15 ]

  • قبرص: القانون 106 (I) 2002 مكافحة تلوث المياه والتربة واللوائح المرتبطة بها (KDP 772/2003، KDP 269/2005) (المؤسسات المصدرة: وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، إدارة تنمية المياه).
  • فرنسا: Jorf رقم 0153، 4 يوليو 2014. أمر عام 2014، يتعلق باستخدام المياه من مياه الصرف الصحي الحضرية المعالجة لري المحاصيل والمساحات الخضراء (المؤسسات المصدرة: وزارة الصحة العامة، وزارة الزراعة والأغذية ومصايد الأسماك، وزارة البيئة والطاقة والاستدامة).
  • اليونان: CMD رقم 145116. التدابير والحدود والإجراءات لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (المؤسسات المصدرة: وزارة البيئة والطاقة وتغير المناخ).
  • إيطاليا: DM 185/2003. التدابير الفنية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي (المؤسسات المصدرة: وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة العامة).
  • البرتغال: NP 4434 2005. إعادة استخدام المياه الحضرية المستصلحة للري (المؤسسات المصدرة: المعهد البرتغالي للجودة).
  • إسبانيا: RD 1620/2007. الإطار القانوني لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (المؤسسات المصدرة: وزارة البيئة، وزارة الزراعة والأغذية ومصايد الأسماك، وزارة الصحة).

بحلول عام 2023، قد يؤدي قانون زراعي جديد للاتحاد الأوروبي إلى زيادة إعادة استخدام المياه ستة أضعاف، من 1.7 مليار متر مكعب إلى 6.6 مليار متر مكعب ، وخفض الإجهاد المائي بنسبة 5%. [ 46 ] [ 54 ]

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، نصّ قانون المياه النظيفة لعام 1972 على منع تصريف النفايات غير المعالجة من المصادر البلدية والصناعية لجعل المياه آمنة للصيد والاستجمام. وقدّمت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مليارات الدولارات كمنح لبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد. واشترطت معايير محددة على محطات المعالجة الحديثة، التي تستخدم عادةً الأكسدة و/أو الكلورة بالإضافة إلى المعالجة الأولية والثانوية. [ 55 ]

بدأت مناطق الصرف الصحي في مقاطعة لوس أنجلوس بتوفير مياه الصرف الصحي المعالجة لريّ الحدائق وملاعب الغولف في عام 1929. تم بناء أول منشأة لإعادة تدوير المياه في كاليفورنيا في حديقة غولدن غيت في سان فرانسيسكو في عام 1932. وكانت منطقة تجديد المياه في جنوب كاليفورنيا أول وكالة للمياه الجوفية تحصل على تصريح باستخدام المياه المعاد تدويرها لتغذية المياه الجوفية في عام 1962.

درس مشروع دنفر التجريبي لإعادة استخدام مياه الشرب مباشرةً [ 56 ] الجوانب التقنية والعلمية ومدى قبول الجمهور لهذه التقنية خلال الفترة من 1979 إلى 1993. وأُجريت دراسة حول الآثار الصحية المزمنة طويلة الأمد على الحيوانات بأكملها، باستخدام منتج محطة المعالجة المتقدمة بسعة مليون جالون يوميًا، بالتزامن مع تقييم شامل لجودة المياه الكيميائية والميكروبيولوجية. وخلصت الدراسة، التي بلغت تكلفتها 30 مليون دولار، إلى أن المياه المنتجة استوفت جميع المعايير الصحية، وكانت جودتها مماثلة لمياه الشرب عالية الجودة في دنفر. علاوة على ذلك، كانت التكلفة المتوقعة أقل من التقديرات اللازمة للحصول على مصادر مياه جديدة من مناطق بعيدة.

لا تخضع المياه المُستصلحة لتنظيم وكالة حماية البيئة الأمريكية ، إلا أن الوكالة وضعت مبادئ توجيهية لإعادة استخدام المياه، تم تحديثها مؤخرًا في عام ٢٠١٢. [ ٥٧ ] [ ٥٨ ] تمثل هذه المبادئ التوجيهية المعيار الدولي لأفضل الممارسات في مجال إعادة استخدام المياه. وقد وُضعت هذه الوثيقة بموجب اتفاقية تعاون بحثي وتطويري بين وكالة حماية البيئة الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وشركة الاستشارات العالمية CDM Smith . توفر هذه المبادئ التوجيهية إطارًا للدول لوضع لوائح تُراعي أفضل الممارسات وتُلبي المتطلبات المحلية.

يُعدّ إعادة استخدام المياه المُعالجة استجابةً شائعةً ومتزايدةً لندرة المياه في أجزاءٍ كثيرةٍ من الولايات المتحدة. وتُعاد استخدام هذه المياه مباشرةً لأغراضٍ غير صالحةٍ للشرب في الولايات المتحدة، بما في ذلك ري الحدائق العامة، وساحات المدارس، وجزر الطرق السريعة، وملاعب الغولف؛ ومكافحة الحرائق؛ والاستخدامات التجارية مثل غسيل المركبات؛ وإعادة الاستخدام الصناعي مثل مياه التبريد، ومياه الغلايات، ومياه العمليات؛ والاستخدامات البيئية والترفيهية مثل إنشاء أو استعادة الأراضي الرطبة؛ فضلاً عن الري الزراعي. [ 59 ] وفي بعض الحالات، كما هو الحال في منطقة إرفاين رانش المائية في مقاطعة أورانج ، تُستخدم أيضاً في تنظيف المراحيض. [ 60 ]

تشير التقديرات إلى أنه في عام 2002، أُعيد استخدام ما مجموعه 1.7  مليار جالون أمريكي (6,400,000  متر مكعب ) يوميًا، أي ما يقارب 3% من إمدادات المياه العامة، بشكل مباشر. وأعادت كاليفورنيا استخدام 0.6  مليار جالون أمريكي (1,900,000  متر مكعب ) يوميًا، بينما أعادت فلوريدا استخدام 0.5 مليار جالون أمريكي (1,900,000 متر مكعب) يوميًا. وكانت هناك لوائح تنظيمية في 25 ولاية أمريكية تنظم استخدام المياه المُعالجة في عام 2002. [ 59 ] وقد بدأ التخطيط لإعادة الاستخدام المباشر للمياه المُعالجة في عام 1932 مع إنشاء محطة لمعالجة المياه في حديقة غولدن غيت في سان فرانسيسكو. ويتم توزيع المياه المُعالجة عادةً عبر شبكة أنابيب مزدوجة مُرمّزة بالألوان، تفصل أنابيب المياه المُعالجة تمامًا عن أنابيب مياه الشرب. [ 61 ]

الجمعيات التجارية

  • الرابطة إعادة استخدام المياه هي رابطة تجارية في الولايات المتحدة الأمريكية تُعنى بتعزيز إعادة استخدام المياه. ووفقًا لموقعها الإلكتروني، "تُعدّ رابطة إعادة استخدام المياه الرابطة التجارية الوحيدة في البلاد المُخصصة حصريًا للنهوض بالقوانين والسياسات والتمويل، وتعزيز قبول الجمهور للمياه المُعاد تدويرها. وتمثل الرابطة تحالفًا يضمّ شركات المرافق التي تُعيد تدوير المياه، والشركات التي تدعم تطوير مشاريع إعادة تدوير المياه، ومستهلكي المياه المُعاد تدويرها." [ 62 ] وقد دُمجت مؤسسة أبحاث إعادة استخدام المياه في رابطة إعادة استخدام المياه في 11 يوليو/تموز 2016. [ 63 ]

دول أخرى

  • كندا: "المبادئ التوجيهية الكندية للمياه المنزلية المستصلحة لاستخدامها في تنظيف المراحيض والمباول" (2010).
  • الصين: المعيار الوطني الصيني لجودة المياه المستصلحة؛ المعيار الوطني الصيني GB/T 18920-2002، GB/T 19923-2005، GB/T 18921-2002، GB 20922-2007 و GB/T 19772-2005.
  • إسرائيل: لائحة وزارة الصحة (2005).
  • اليابان: المعهد الوطني لإدارة الأراضي والبنية التحتية: تقرير مشروع جودة المياه الميكروبية بشأن مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الصحي المستصلحة (2008).
  • الأردن: القاعدة الفنية الأردنية رقم 893/2006 خطة إدارة إعادة استخدام المياه في الأردن (السياسة).
  • المكسيك: المعيار المكسيكي NOM-001-ECOL-1996 الذي ينظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.
  • جنوب أفريقيا: أحدث مراجعة لقانون خدمات المياه لعام 1997 المتعلقة بالمياه الرمادية والمياه المعالجة (وزارة شؤون المياه والغابات، 2001).
  • تونس: معيار استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة (NT 106-109 لعام 1989) وقائمة المحاصيل التي يمكن ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة (وزارة الزراعة، 1994).
  • أستراليا: المبادئ التوجيهية على المستوى الوطني: حكومة أستراليا (المجلس الوزاري لإدارة الموارد الطبيعية، ومجلس حماية البيئة والتراث، ومؤتمر وزراء الصحة الأستراليين (NRMMC-EPHC-AHMC)): المبادئ التوجيهية لإعادة تدوير المياه: إدارة المخاطر الصحية والبيئية" المرحلة 1، 2006. [ 15 ]

تاريخ

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي (سواء كانت مخططة أو غير مخططة) هي ممارسة تم تطبيقها عبر التاريخ البشري وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير الصرف الصحي. [ 64 ]

أمثلة من الدول

أستراليا

مع حلول الجفاف في أستراليا ، يزداد الاهتمام بخيارات إعادة تدوير المياه العادمة. وقد التزمت مدينتا أديلايد وبريسبان ، وهما عاصمتان رئيسيتان في أستراليا ، بإضافة المياه العادمة المُعاد تدويرها إلى سدودهما المتضائلة. كما أنشأت أديلايد محطة لتحلية المياه للمساعدة في مواجهة أي نقص محتمل في المياه مستقبلاً. وتُعتبر بريسبان رائدة في هذا المجال، وستُعيد مدن وبلدات أخرى النظر في مشروع إعادة تدوير المياه في الممر الغربي فور اكتماله. [ 65 ] [ 66 ] وتدرس مدن غولبورن وكانبرا ونيوكاسل ومناطق فيكتوريا في أستراليا حاليًا إنشاء نظام لإعادة تدوير المياه العادمة. كما تم النظر في إعادة استخدام المياه العادمة بشكل غير مباشر للشرب في المجتمعات المحلية في غولبورن ، نيو ساوث ويلز، وإقليم العاصمة الأسترالية، وتوومبا ، كوينزلاند.

إسرائيل

اعتبارًا من عام 2010، تتصدر إسرائيل دول العالم في نسبة المياه التي تعيد تدويرها. [ 67 ] تعالج إسرائيل 80% من مياه الصرف الصحي (400 مليار لتر سنويًا)، ويُعاد استخدام 100% من مياه الصرف الصحي في منطقة تل أبيب الكبرى كمياه ري للزراعة والأشغال العامة. في عام 2012، أشادت الأمم المتحدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة دان كنموذج عالمي. وقد نالت المحطة، المعروفة محليًا باسم "شفدان"، إشادة واسعة لأسلوبها الفريد في استخدام خصائص الترشيح الطبيعية للرمل لتحسين جودة مياه الصرف الصحي. [ 68 ] [ 69 ] في عام 2010، أُعيد استخدام حوالي 400 مليون متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الصحي المعالجة، بشكل أساسي في الزراعة. [ 70 ] وهذا يمثل حوالي 40% من استخدام المياه في الزراعة.

ناميبيا

تُمارس إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ناميبيا في العديد من المناطق الحضرية مثل سواكوبموند ، وخليج والفيش ، وتسوميب ، وأوتجيوارونغو ، وأوكاهاندجا ، ومارينتال ، وأورانجيموند، وويندهوك . في معظم هذه المناطق، يُعاد استخدام المياه للري. وفي ويندهوك، تُستخدم المياه المُستصلحة أيضًا لأغراض الشرب. وتستخدم ويندهوك المياه المُستصلحة منذ خمسين عامًا. ويُشكل ما يقرب من 30% من إمدادات مياه الشرب الحالية لسكان المدينة البالغ عددهم 400 ألف نسمة مياه مُستصلحة. [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] ومن الأمثلة البارزة على إعادة الاستخدام المباشر لمياه الشرب حالة ويندهوك (ناميبيا، محطة نيو غورينغاب لاستصلاح المياه (NGWRP))، حيث تُخلط مياه الصرف الصحي المعالجة بمياه الشرب منذ أكثر من 45 عامًا. تعتمد هذه الطريقة على مفهوم الحواجز المتعددة للمعالجة (أي المعالجة المسبقة بالأوزون، والتخثير المعزز /التعويم بالهواء المذاب/الترشيح الرملي السريع، ثم الأوزون ، والكربون المنشط بيولوجيًا/ الكربون المنشط حبيبيًا ، والترشيح الفائق، والكلورة) للحد من المخاطر المصاحبة وتحسين جودة المياه. [ 74 ] [ 75 ] منذ عام 1968، تستخدم ويندهوك، عاصمة ناميبيا، مياه الصرف الصحي المُعالجة كأحد مصادر مياه الشرب، [ 76 ] والتي تُمثل حاليًا حوالي 14% من إنتاج مياه الشرب في المدينة. [ 77 ] في عام 2001، أنشأت مدينة ويندهوك محطة غورينغاب الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي (NGWRP)، وبدأت بتوزيع مياه الشرب في عام 2002 (حوالي 21,000 متر مكعب من المياه يوميًا). [ 77 ] [ 78 ]

سنغافورة

في سنغافورة، تُسوَّق المياه المُستصلحة تحت اسم "نيووتر" وتُعبأ مباشرةً من محطة تنقية مياه متطورة لأغراض تعليمية واحتفالية. ورغم أن معظم المياه المُعاد استخدامها يُوظَّف في الصناعات عالية التقنية في سنغافورة، إلا أن كمية صغيرة منها تُعاد إلى الخزانات لتكون مياه شرب. "نيووتر" هو الاسم التجاري للمياه فائقة النقاء المُنتَجة من المياه المُستصلحة. أما مياه الصرف الصحي ، التي تُسمى "المياه المُستخدَمة" في سنغافورة، فتُعالَج في محطات معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية المتطورة، والتي تُسمى محطات الاستصلاح. ويتم تصريف المياه الخارجة من محطات الاستصلاح إما في البحر أو تخضع لمزيد من عمليات الترشيح الدقيق والتناضح العكسي والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية.

تم السعي إلى استصلاح المياه في المقام الأول بسبب التوترات الجيوسياسية الناجمة عن اعتماد سنغافورة على المياه المستوردة من ماليزيا.

جنوب أفريقيا

في جنوب أفريقيا، يُعدّ الجفاف الدافع الرئيسي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي . [ 79 ] فعلى سبيل المثال، في بوفورت ويست ، جنوب أفريقيا، تم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي المباشرة لإنتاج مياه الشرب في نهاية عام 2010، نتيجةً لنقص حاد في المياه (إنتاج 2300 متر مكعب يوميًا). [ 80 ] [ 81 ] يعتمد تصميم العملية على مفهوم الحواجز المتعددة، ويتضمن عمليات المعالجة التالية: الترشيح الرملي، والترشيح الفائق ، والتناضح العكسي على مرحلتين ، وتعقيم المياه المُرشّحة بالأشعة فوق البنفسجية .

واجهت بلدة جورج نقصًا في المياه، فقررت اعتماد استراتيجية إعادة استخدام المياه المتكاملة (2009/2010)، حيث تُعالج المياه العادمة النهائية من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أوتينيكوا لتصل إلى جودة عالية جدًا من خلال الترشيح الفائق والتطهير قبل إعادتها إلى خزان التخزين الرئيسي، سد جاردن روت، حيث تُخلط مع إمدادات المياه الخام الحالية. تُعزز هذه المبادرة الإمدادات الحالية بمقدار 10,000  متر مكعب يوميًا، أي ما يُقارب ثلث احتياجات مياه الشرب. يتضمن تصميم العملية عمليات المعالجة التالية: غربلة أسطوانية، ترشيح فائق، وتطهير بالكلور. وقد تم توفير إمكانية إضافة مسحوق الكربون المنشط في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جورج، عند الحاجة، كحاجز تشغيلي إضافي. [ 79 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. توسر، كريستينا (24 مايو 2022). "ما هي إعادة استخدام المياه الصالحة للشرب؟" . ملخص مياه الصرف الصحي . تم الاسترجاع في 29 أغسطس 2022 .
  2. 1 2 أندرسون، ك.، روزمارين، أ.، لاميزانا، ب.، كفارنستروم، إ.، ماكونفيل، ج.، سيدو، ر.، ديكين، س.، وتريمر، س. (2016). الصرف الصحي، وإدارة مياه الصرف الصحي، والاستدامة: من التخلص من النفايات إلى استعادة الموارد . نيروبي وستوكهولم: برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد ستوكهولم للبيئة. ISBN 978-92-807-3488-1
  3. 1 2 3 4 وارسنجر، ديفيد م.؛ تشاكرابورتي، سوديب؛ تاو، إميلي و.؛ بلاملي، ميغان هـ.؛ بيلونا، كريستوفر؛ لوتاتيدو، سافينا؛ كريمي، ليلى؛ ميكيلونيس، آن م.؛ أكيلي، أندريا؛ قاسمي، عباس؛ بادهاي، لوكيش ب.؛ سنايدر، شين أ.؛ كورسيو، ستيفانو؛ فيسيتيس، تشاد د.؛ عرفات، حسن أ.؛ لينارد، جون هـ. (2018). "مراجعة للأغشية البوليمرية وعمليات إعادة استخدام مياه الشرب" . التقدم في علوم البوليمرات . 81 : 209-237 . doi : 10.1016/j.progpolymsci.2018.01.004 . PMC 6011836. PMID 29937599 .  
  4. 1 2 3 تاكمان، ماريا؛ سفان، أولا؛ بول، كاثرين؛ سيمبريتز، مايكل؛ بلومكفيست، ستيفان؛ ستروكمان بولسن، يان؛ لوند نيلسن، جيب؛ دافيدسون، آسا (15 أكتوبر 2023). "تقييم إمكانات مفاعل حيوي غشائي وعملية الكربون المنشط الحبيبي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي - محطة معالجة مياه صرف صحي كاملة النطاق تعمل على مدار عام واحد في سكانيا، السويد" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 895 165185. Bibcode : 2023ScTEn.89565185T . doi : 10.1016/j.scitotenv.2023.165185 . PMID 37385512 . 
  5. 1 2 3 بورغيس، جو؛ ميكر، ميليسا؛ مينتون، جولي؛ أودونوهيو، مارك (4 سبتمبر 2015). "وجهات نظر وكالات الأبحاث الدولية حول إعادة استخدام مياه الشرب" . العلوم البيئية: أبحاث وتكنولوجيا المياه . 1 (5): 563-580 . doi : 10.1039/C5EW00165J .
  6. 1 2 3 جونز، إدوارد ر.؛ فان فليت، ميشيل ت.هـ.؛ قادر، منظور؛ بيركنز، مارك ف.ب. (8 فبراير 2021). "تقديرات على مستوى الدولة وعلى مستوى الشبكة لإنتاج مياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها وإعادة استخدامها" . بيانات علوم نظام الأرض . 13 (2): 237-254 . Bibcode : 2021ESSD...13..237J . doi : 10.5194/essd-13-237-2021 .
  7. وكالة حماية البيئة الأمريكية، مكتب المياه (13 أغسطس 2019). "معلومات أساسية حول إعادة استخدام المياه" . www.epa.gov . تاريخ الاطلاع: 11 مايو 2022 .
  8. صن، ف.؛ تشين، م.؛ تشين، ج. (2011). "الإدارة المتكاملة لكمية ونوعية مياه المصدر لصحة الإنسان في عالم متغير". موسوعة الصحة البيئية . ص 254-265 . doi : 10.1016/B978-0-444-52272-6.00286-5 . ISBN  978-0-444-52272-6.
  9. ^ شيلر ، أنتجي (2021-05-06). "إعادة استخدام المياه" . البيئة المحيطة . تم الاسترجاع 2022-05-11 .
  10. 1 2 3 4 منظمة الصحة العالمية (2006). إرشادات منظمة الصحة العالمية للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والفضلات والمياه الرمادية - المجلد الرابع: استخدام الفضلات والمياه الرمادية في الزراعة . منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا
  11. برنامج الأمم المتحدة العالمي لتقييم المياه (2017). تقرير الأمم المتحدة العالمي لتنمية المياه 2017. مياه الصرف الصحي: المورد غير المستغل . باريس. ISBN 978-92-3-100201-4تمت أرشفة النسخة الأصلية بتاريخ 2017-04-08.{{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  12. "إعادة الاستخدام المباشر للمياه الصالحة للشرب: فوائد لإمدادات المياه العامة والزراعة والبيئة وترشيد الطاقة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .
  13. كريل، ليز (25 سبتمبر 2003). الآثار المتتالية: السكان والمناطق الساحلية (تقرير). مكتب المراجع السكانية.
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 إرشادات إعادة استخدام المياه ، ص. 
  15. 1 2 3 4 5 6 ألكالدي وجاويك 2014 ، ص.. 
  16. ^ سحب ، إميلي دبليو. هارتمان، آنا ليتشر؛ جافوروفسكي، الكسندر. زوكر، إيناس؛ كوم، سويون؛ آزادي أغدام، مجتبى؛ بلاتشلي، إرنست ر. أخيلي، أندريا؛ قو، هان؛ أوربر، جولسوم ميليك؛ وارسنجر، ديفيد م. (2021). "نمذجة استهلاك الطاقة في مخططات إعادة استخدام مياه الشرب" . أبحاث المياه X . 13 100126. إلسفير بي في. بيب كود : 2021WRX....1300126T . دوى : 10.1016/j.wroa.2021.100126 . بمك 8640112 . بميد 34901816 .  
  17. 1 2 موريرا دا سيلفا، مانويلا؛ ريسندي، فلافيا سي؛ فريتاس، باربرا؛ أنيبال، خايمي. مارتينز، أنطونيو؛ دوارتي، أميلكار (يناير 2022). "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية لري الحمضيات في الغارف، البرتغال - الفوائد البيئية وتدفقات الكربون" . الاستدامة . 14 (17) 10715. بيب كود : 2022Sust...1410715M . دوى : 10.3390/su141710715 . اتش دي ال : 10400.1/18203 .
  18. لوبيز، آنا ريتا؛ بيسيرا-كاسترو، كريستينا؛ فاز-موريرا، إيفون؛ سيلفا، م. إليزابيث ف.؛ نونيس، أولغا س.؛ مانيا، سيليا م. (2015). "الري بمياه الصرف الصحي المعالجة: الآثار المحتملة على وظائف وتنوع الميكروبات في التربة الزراعية". إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتحديات الراهنة . دليل الكيمياء البيئية. المجلد 44. سبرينغر. الصفحات 105-128 . doi : 10.1007/698_2015_346 . hdl : 10400.14/23023 . ISBN   978-3-319-23891-3.
  19. بيشيل، إتش إن؛ جيه إي لورانس؛ بي جيه هالابوركا؛ إم إتش بلاملي؛ إيه إس باوزير؛ جيه بي كينغ؛ جيه إي مكراي؛ في إتش ريش؛ آر جي لوثي (1 أغسطس 2013). "تجديد المجاري المائية الحضرية بالمياه المُعاد تدويرها لزيادة تدفق المياه: إدارة الخدمات الهيدرولوجية وجودة المياه وخدمات النظام البيئي". مجلة علوم الهندسة البيئية . 30 (8): 455-479 . Bibcode : 2013EEngS..30..455B . doi : 10.1089/ees.2012.0201 .
  20. ريتشي، روزر، ميسبي، أورتيز-أوسبينا. " قياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ." (الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة) SDG-Tracker.org، موقع إلكتروني (2018)
  21. "الاستراتيجية الوطنية لإدارة جودة المياه" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .
  22. "إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها: الفوائد البيئية" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .
  23. 1 2 أوتو، ميريام؛ دريكسل، باي (2018). استعادة الموارد من النفايات: نماذج أعمال لإعادة استخدام الطاقة والمغذيات والمياه في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط . أوكسون، المملكة المتحدة: روتليدج - إيرث سكان.
  24. غارسيا-غارسيا، غييرمو؛ جاغتاب، سانديب (يناير 2021). "تحسين عملية إعادة تدوير مياه الري المستهلكة: دراسة حالة في قطاع الأغذية" . العلوم التطبيقية . 11 (21) 10355. doi : 10.3390/app112110355 .
  25. "ISO 16075-1:2015 – إرشادات استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مشاريع الري – الجزء 1: أساس مشروع إعادة الاستخدام للري" . المنظمة الدولية للمقاييس . 21 مارس 2018.
  26. ^ أوفوري، سليمان. بوشكاتوفا، أديلا؛ ريزيتشكوفا، إيفيتا؛ وانر ، جيري (مارس 2021). "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري: إيجابيات وسلبيات". علم البيئة الشاملة . 760 144026. بيب كود : 2021ScTEn.76044026O . دوى : 10.1016/j.scitotenv.2020.144026 . بميد 33341618 . 
  27. سيدو، هارمانبريت س؛ فهيم، محمد؛ سلاتر، غريغوري ف (25 يناير 2026). "هل هي آمنة للتربة؟ التكاليف غير المميتة تسلط الضوء على السمية البيئية لمخاليط الملوثات المنقولة عبر مياه الصرف الصحي مقابل مخاليط الملوثات المنقولة عبر المواد الصلبة الحيوية" . علم السموم البيئية والكيمياء . doi : 10.1093/etojnl/vgag023 . ISSN 0730-7268 . 
  28. جيريتي، دانيال؛ بيكسون، برايان؛ تروسيل، آر. شين؛ تروسيل، آر. رودس (سبتمبر 2013). "محطات معالجة مياه الشرب لإعادة الاستخدام في جميع أنحاء العالم". مجلة إمدادات المياه: البحوث والتكنولوجيا - أكوا . 62 (6): 321-338 . doi : 10.2166/aqua.2013.041 .
  29. كين، سام (شتاء 2015). "لا تبذر، لا تحتاج" . التقطير . 1 (4): 5. تم الاسترجاع في 22 مارس 2018 .
  30. أوينز، برايان (19 فبراير 2015). "المستحضرات الصيدلانية في البيئة: مشكلة متنامية" . المجلة الصيدلانية . تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2017 .
  31. مايكل-كورداتو، آي.؛ مايكل، سي.؛ دوان، إكس.؛ هي، إكس.؛ ديونيسيو، دي دي.؛ ميلز، إم إيه.؛ فاتا-كاسينوس، دي. (يونيو 2015). "المواد العضوية الذائبة في مياه الصرف الصحي: خصائصها وآثارها المحتملة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها" . مجلة أبحاث المياه . 77 : 213-248 . Bibcode : 2015WatRe..77..213M . doi : 10.1016/j.watres.2015.03.011 . PMID 25917290 . 
  32. جامعة كولورادو
  33. "آفاق ساينتفك أمريكان" . آفاق ساينتفك أمريكان - برامج بي بي إس . مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2001. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2016 .
  34. "رواد الفضاء يشربون بولًا معاد تدويره، ويحتفلون" . Space.com . 20 مايو 2009.
  35. مجلس المرافق العامة ، تجارب خارجية ، تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2007.
  36. تشانغ، ستيفن إكس؛ بابوفيتش، فلادان (يناير 2012). "نهج الخيارات الحقيقية لتصميم وهيكلة أنظمة إمداد المياه باستخدام تقنيات المياه المبتكرة في ظل عدم اليقين" . مجلة المعلوماتية المائية . 14 (1): 13-29 . Bibcode : 2012JHyin..14...13Z . doi : 10.2166/hydro.2011.078 .
  37. 1 2 "ندرة المياه، دافع لاستصلاح المياه وإعادة استخدامها والتعاون" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016 .
  38. "إعادة استخدام المياه - البيئة - المفوضية الأوروبية" . ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016 .
  39. بينتيلي، لوريدانا؛ توريس، كارمن م.؛ تيودوسيو، كارمن؛ كاستيلز، فرانسيسك (ديسمبر 2016). "إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الحضرية للاستخدام الصناعي: دراسة حالة لتقييم دورة الحياة". مجلة الإنتاج الأنظف . 139 : 1-14 . Bibcode : 2016JCPro.139....1P . doi : 10.1016/j.jclepro.2016.07.209 .
  40. بورغيس، جو؛ ميكر، ميليسا؛ مينتون، جولي؛ أودونوهيو، مارك (2015). "وجهات نظر وكالات الأبحاث الدولية حول إعادة استخدام مياه الشرب" . العلوم البيئية: أبحاث وتكنولوجيا المياه . 1 (5): 563-580 . doi : 10.1039/C5EW00165J .
  41. ويستر، جوليا؛ تيمبانو، كيارا ر.؛ تشيك، ديميت؛ برود، كينيث (2016). "سيكولوجية المياه المُعاد تدويرها: عوامل التنبؤ بالنفور والرغبة في استخدامها" . بحوث موارد المياه . 52 (4): 3212-3226 . Bibcode : 2016WRR....52.3212W . doi : 10.1002/2015WR018340 .
  42. هيلجيسون، توم؛ ماكنيل، مارك (2009). مقارنة كمية استطلاعية للمياه المُستصلحة والمياه السطحية والمياه الجوفية . مؤسسة إعادة استخدام المياه. ص 141. ISBN  978-1-934183-12-0.
  43. كروك، جيمس (2005). ري الحدائق والملاعب وساحات المدارس بالمياه المُعاد تدويرها: النطاق والسلامة . مؤسسة إعادة استخدام المياه. ص 60. ISBN  978-0-9747586-3-3.
  44. إعادة استخدام المياه . 2012. doi : 10.17226/13303 . ISBN 978-0-309-25749-7.
  45. ١ ٢ "إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها: الفوائد البيئية" . وكالة حماية البيئة الأمريكية. ٢٣ فبراير ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ١٠ أكتوبر ١٩٩٩. تم الاطلاع عليه في ٢٢ أغسطس ٢٠١٦ .
  46. ١ ٢ "يمكن لاستعادة موارد مياه الصرف الصحي أن تعالج انعدام الأمن المائي وتقلل انبعاثات الكربون" . بنك الاستثمار الأوروبي . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ .
  47. ١ ٢ "التنافس على المياه النظيفة أدى إلى أزمة" . البيئة . ٢٠١٠-٠١-٢٦. مؤرشف من الأصل في ١٩ فبراير ٢٠٢١. تم الاسترجاع في ٢٠٢٢-٠٨-٢٩ .
  48. 1 2 "موارد المياه العذبة" . education.nationalgeographic.org . الجمعية الجغرافية الوطنية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-08-2022 .
  49. فولفوليس، نيكولاوس (2018-04-01). "إعادة استخدام المياه من منظور الاقتصاد الدائري والمخاطر المحتملة من نهج غير منظم" . الرأي الحالي في علوم البيئة والصحة . 2 : 32-45 . Bibcode : 2018COESH...2...32V . doi : 10.1016/j.coesh.2018.01.005 . hdl : 10044/1/57005 .
  50. "الاستراتيجية الوطنية لإدارة جودة المياه" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .
  51. المادة 16
  52. لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2020/741 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 25 مايو 2020 بشأن الحد الأدنى من متطلبات إعادة استخدام المياه
  53. "إعادة استخدام المياه - البيئة - المفوضية الأوروبية" . ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016 .
  54. "إرشادات الاتحاد الأوروبي الجديدة لإعادة استخدام المياه في الزراعة" . www.aquatechtrade.com . تاريخ الاطلاع: 29 أغسطس 2022 .
  55. 33 USC 1251 seq., 1972, Federal Water Pollution Control Act , Encted by Congress.
  56. لاور، ويليام سي (1993). التقرير النهائي لمشروع دنفر التجريبي لإعادة استخدام مياه الشرب مباشرة (25 مجلداً) . اتفاقية تعاون بين شركة مياه دنفر ووكالة حماية البيئة الأمريكية CS-806821-01-4.
  57. "وكالة حماية البيئة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016 .
  58. إرشادات إعادة استخدام المياه لعام 2012 (ملف PDF) . وكالة حماية البيئة الأمريكية. 2012. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2014 .
  59. 1 2 ليشيفالييه، مارك دبليو. "نظرة عامة على تكنولوجيا إعادة استخدام المياه: اعتبارات التسعير المتعلقة بالمياه المُستصلحة" . مؤرشف من الأصل (PPT) في 18 مارس 2009. تم الاطلاع عليه في 25 مارس 2009 .
  60. منطقة إرفاين رانش المائية. "إعادة تدوير المياه" . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه في 25 مارس 2009 .
  61. مدينة سان دييغو. إدارة المياه. "قواعد وأنظمة المياه المُعاد تدويرها" . مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2009. تم الاطلاع عليه في 25 مارس 2009 .
  62. "زيادة إمدادات المياه الآمنة والموثوقة" . ووتر ريوز. 27 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2022 .
  63. "لجنة الشركات الحكومية - نظام معلومات الكاتب" . كومنولث فرجينيا . تم الاسترجاع في 12 مايو 2022 .
  64. خوري، ن؛ كالبرماتن، ج.م؛ بارتون، س.ر. "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة: دليل للمخططين" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .
  65. رودريغيز، كليمينسيا؛ فان بويندر، بول؛ لوغ، ريتشارد؛ بلير، بالينكي؛ ديفاين، برايان؛ كوك، أنغوس؛ وينشتاين، فيليب (17 مارس 2009). "إعادة الاستخدام غير المباشر للمياه الصالحة للشرب: بديل مستدام لإمدادات المياه" . المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة . 6 (3): 1174-1203 . doi : 10.3390/ijerph6031174 . PMC 2672392. PMID 19440440 .  
  66. بورغيس، جو؛ ميكر، ميليسا؛ مينتون، جولي؛ أودونوهيو، مارك (4 سبتمبر 2015). "وجهات نظر وكالات الأبحاث الدولية حول إعادة استخدام مياه الشرب" . العلوم البيئية: أبحاث وتكنولوجيا المياه . 1 (5): 563-580 . doi : 10.1039/C5EW00165J . ISSN 2053-1419 . مؤرشف (PDF) من الأصل في 8 يوليو 2024 - عبر زينودو. 
  67. "إسرائيل القاحلة تعيد تدوير مياه الصرف الصحي على نطاق واسع" . مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2016 .
  68. رينات، زافرير (25 يونيو/حزيران 2012). "الأمم المتحدة تستشهد بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الإسرائيلية كنموذج عالمي" . هآرتس . مؤرشف من الأصل في 25 يونيو/حزيران 2012. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل/نيسان 2013 .
  69. ميلاني ليدمان (6 أغسطس 2010). "عجائب مياه الصرف الصحي" . صحيفة جيروزاليم بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أغسطس 2010 .
  70. "إسرائيل القاحلة تعيد تدوير مياه الصرف الصحي على نطاق واسع - السلع الزراعية - رويترز" . مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2016 .
  71. «ناميبيا: تُنتج ويندهوك مياه الشرب من مياه الصرف الصحي منذ 50 عامًا» . فيوليا . 18 أكتوبر 2018. تاريخ الاطلاع: 29 أغسطس 2022 .
  72. «إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه شرب ليس بالأمر الصعب. فهم يفعلون ذلك في ناميبيا منذ 50 عامًا» . العالم من PRX . تاريخ الاطلاع: 29 أغسطس 2022 .
  73. "يمكن لاستعادة موارد مياه الصرف الصحي أن تعالج انعدام الأمن المائي وتقلل انبعاثات الكربون" . بنك الاستثمار الأوروبي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2022 .
  74. رودريغيز، كليمينسيا؛ فان بويندر، بول؛ لوغ، ريتشارد؛ بلير، بالينكي؛ ديفاين، برايان؛ كوك، أنغوس؛ وينشتاين، فيليب (17 مارس 2009). "إعادة الاستخدام غير المباشر للمياه الصالحة للشرب: بديل مستدام لإمدادات المياه" . المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة . 6 (3): 1174-1203 . doi : 10.3390/ijerph6031174 . PMC 2672392. PMID 19440440 .  
  75. مايكل-كورداتو، آي.؛ مايكل، سي.؛ دوان، إكس.؛ هي، إكس.؛ ديونيسيو، دي دي.؛ ميلز، إم إيه.؛ فاتا-كاسينوس، دي. (يونيو 2015). "المواد العضوية الذائبة في مياه الصرف الصحي: خصائصها وآثارها المحتملة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها" . مجلة أبحاث المياه . 77 : 213-248 . doi : 10.1016/j.watres.2015.03.011 . PMID 25917290 . 
  76. غرابو، ووك (26 مايو 2009). الماء والصحة - المجلد الثاني . منشورات EOLSS. ISBN 978-1-84826-183-9.
  77. 1 2 مينج، ج. (يناير 2010). معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في نظام مياه الشرب في ويندهوك (PDF) (تقرير).
  78. "تقييم المخاطر الميكروبيولوجية لمحطة معالجة المياه في ويندهوك، ناميبيا" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .
  79. 1 2 بورغيس، جو؛ ميكر، ميليسا؛ مينتون، جولي؛ أودونوهيو، مارك (4 سبتمبر 2015). "وجهات نظر وكالات الأبحاث الدولية حول إعادة استخدام مياه الشرب" . العلوم البيئية: أبحاث وتكنولوجيا المياه . 1 (5): 563-580 . doi : 10.1039/C5EW00165J . ISSN 2053-1419 . 
  80. "تقييم المخاطر لأول نظام استصلاح مباشر لمياه الصرف الصحي في جنوب إفريقيا لإنتاج مياه الشرب" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .
  81. "محطة معالجة مياه بوفورت ويست: أول محطة معالجة مياه مباشرة (من المرحاض إلى الصنبور) في جنوب أفريقيا" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2016 .

مصادر

للمزيد من القراءة

  • هوفمان، ستيف. كوكب الماء: الاستثمار في أثمن مورد في العالم . نيويورك: وايلي، 2009.
  • بيرس، فريد. عندما تجف الأنهار: المياه - الأزمة الحاسمة في القرن الحادي والعشرين . بوسطن: دار بيكون للنشر، 2007.
  • سولومون، ستيفن. الماء: الصراع الملحمي من أجل الثروة والسلطة والحضارة . نيويورك: هاربر، 2010.