جودة المياه

تشير جودة المياه إلى الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للمياه بناءً على معايير استخدامها. [1] [ 2] يتم استخدامها غالبًا بالإشارة إلى مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها تقييم الامتثال، والذي يتم تحقيقه عمومًا من خلال معالجة المياه. تنقل المعايير الأكثر شيوعًا المستخدمة لمراقبة وتقييم جودة المياه صحة النظم البيئية وسلامة الاتصال البشري ومدى تلوث المياه وحالة مياه الشرب . تؤثر جودة المياه بشكل كبير على إمدادات المياه وغالبًا ما تحدد خيارات الإمداد. [3]
التأثيرات على الصحة العامة
مع مرور الوقت، كان هناك اعتراف متزايد بأهمية جودة مياه الشرب وتأثيرها على الصحة العامة . وقد أدى هذا إلى زيادة حماية وإدارة جودة المياه. [4]
يستمر فهم الروابط بين جودة المياه والصحة في النمو ويسلط الضوء على أزمات صحية محتملة جديدة: من التأثيرات المزمنة للأمراض المعدية على نمو الطفل من خلال التقزم إلى أدلة جديدة على الأضرار الناجمة عن الملوثات المعروفة، مثل المنغنيز مع وجود أدلة متزايدة على السمية العصبية عند الأطفال. [4] بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من قضايا جودة المياه الناشئة - مثل البلاستيك الدقيق والمركبات المفلورة ومقاومة مضادات الميكروبات . [4]
فئات
يتم تحديد معايير جودة المياه حسب الاستخدام المقصود. يميل العمل في مجال جودة المياه إلى التركيز على المياه المعالجة للشرب ، أو الاستخدام الصناعي/المنزلي، أو الترميم (للبيئة/النظام البيئي، بشكل عام من أجل صحة الحياة البشرية/المائية). [5]
الاستهلاك البشري

تشمل الملوثات التي قد تكون موجودة في المياه غير المعالجة الكائنات الحية الدقيقة مثل الفيروسات والطفيليات والبكتيريا ؛ والملوثات غير العضوية مثل الأملاح والمعادن ؛ والملوثات الكيميائية العضوية من العمليات الصناعية واستخدام البترول ؛ والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ؛ والملوثات المشعة . تعتمد جودة المياه على الجيولوجيا المحلية والنظام البيئي ، فضلاً عن الاستخدامات البشرية مثل تشتت مياه الصرف الصحي، والتلوث الصناعي، واستخدام المسطحات المائية كمصرف حراري ، والإفراط في الاستخدام (الذي قد يؤدي إلى خفض مستوى المياه). [ بحاجة لمصدر ]
تحدد وكالة حماية البيئة الأمريكية [6] (EPA) كميات بعض الملوثات الموجودة في مياه الصنبور التي توفرها أنظمة المياه العامة الأمريكية . ويسمح قانون مياه الشرب الآمنة لوكالة حماية البيئة بإصدار نوعين من المعايير:
- تنظم المعايير الأساسية المواد التي قد تؤثر على صحة الإنسان؛ [7] [8]
- تحدد المعايير الثانوية الصفات الجمالية، تلك التي تؤثر على الذوق أو الرائحة أو المظهر. [9]
تضع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حدودًا للملوثات الموجودة في المياه المعبأة . [10] من المعقول أن نتوقع أن تحتوي مياه الشرب، بما في ذلك المياه المعبأة، على كميات صغيرة على الأقل من بعض الملوثات. لا يشير وجود هذه الملوثات بالضرورة إلى أن المياه تشكل خطرًا على الصحة.
في المناطق الحضرية حول العالم، تُستخدم تقنية تنقية المياه في أنظمة المياه البلدية لإزالة الملوثات من مياه المصدر (المياه السطحية أو المياه الجوفية ) قبل توزيعها على المنازل والشركات والمدارس والمستفيدين الآخرين. المياه المستخرجة مباشرة من مجرى مائي أو بحيرة أو طبقة مياه جوفية والتي لا تخضع للمعالجة ستكون ذات جودة غير مؤكدة من حيث قابلية الشرب. [3]
يؤثر عبء مياه الشرب الملوثة بشكل غير متناسب على السكان غير الممثلين والضعفاء. [11] والمجتمعات التي تفتقر إلى خدمات مياه الشرب النظيفة معرضة لخطر الإصابة بأمراض منقولة بالمياه ومرتبطة بالتلوث مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والتهاب الكبد أ والتيفوئيد وشلل الأطفال. [12] غالبًا ما تكون هذه المجتمعات في مناطق منخفضة الدخل، حيث يتم تصريف مياه الصرف الصحي البشرية في قناة تصريف قريبة أو مصرف مياه سطحي دون معالجة كافية، أو يتم استخدامها في الري الزراعي.
الاستخدام الصناعي والمنزلي
قد تؤثر الأيونات المذابة على مدى ملاءمة الماء لمجموعة من الأغراض الصناعية والمنزلية. وربما يكون أكثرها شيوعًا هو وجود الكالسيوم (Ca 2+ ) والمغنيسيوم (Mg 2+ ) اللذين يتداخلان مع عمل التنظيف للصابون ، ويمكن أن يشكلا رواسب كبريتات صلبة وكربونات لينة في سخانات المياه أو الغلايات . [13] يمكن تليين الماء العسر لإزالة هذه الأيونات. غالبًا ما تحل عملية التليين محل كاتيونات الصوديوم . [14] بالنسبة لبعض السكان، قد يكون الماء العسر مفضلًا على الماء اللين لأن المشاكل الصحية مرتبطة بنقص الكالسيوم وزيادة الصوديوم. [15] تعتمد ضرورة الكالسيوم والمغنيسيوم الإضافيين في الماء على السكان المعنيين لأن الناس عمومًا يلبيون الكميات الموصى بها من خلال الطعام. [3] : 99، 115، 377
جودة المياه البيئية
تتعلق جودة المياه البيئية ، والتي تسمى أيضًا بجودة المياه المحيطة، بالمسطحات المائية مثل البحيرات والأنهار والمحيطات . [16] تختلف معايير جودة المياه للمياه السطحية بشكل كبير بسبب الظروف البيئية المختلفة والنظم البيئية والاستخدامات البشرية المقصودة. يمكن للمواد السامة والأعداد الكبيرة من بعض الكائنات الحية الدقيقة أن تشكل خطرًا على الصحة [17] للأغراض غير الشرب مثل الري والسباحة وصيد الأسماك والتجديف وركوب القوارب والاستخدامات الصناعية. قد تؤثر هذه الظروف أيضًا على الحياة البرية، التي تستخدم المياه للشرب أو كموائل. وفقًا لوكالة حماية البيئة، تحدد قوانين جودة المياه عمومًا حماية مصايد الأسماك والاستخدام الترفيهي وتتطلب، كحد أدنى، الاحتفاظ بمعايير الجودة الحالية. [18] في بعض المواقع، تشمل شروط جودة المياه المرغوبة تركيزات عالية من الأكسجين المذاب وتركيزات منخفضة من الكلوروفيل-أ ووضوح عالي للمياه . [19]
هناك رغبة بين عامة الناس في إعادة المسطحات المائية إلى حالتها البكر أو ما قبل الصناعة. [20] تركز معظم القوانين البيئية الحالية على تعيين استخدامات معينة للمسطح المائي. في بعض البلدان تسمح هذه التسميات ببعض تلوث المياه طالما أن النوع المعين من التلوث ليس ضارًا بالاستخدامات المحددة. ونظرًا للتغيرات في المناظر الطبيعية (على سبيل المثال، تطوير الأراضي ، والتوسع الحضري ، والقطع الواضح للأشجار في المناطق الحرجية) في مستجمعات المياه في العديد من المسطحات المائية العذبة، فإن العودة إلى الظروف البكر ستكون تحديًا كبيرًا. في هذه الحالات، يركز علماء البيئة على تحقيق أهداف الحفاظ على النظم البيئية الصحية وقد يركزون على حماية مجموعات الأنواع المهددة بالانقراض وحماية صحة الإنسان.
أخذ العينات والقياس
جمع العينات

تتجلى تعقيدات جودة المياه كموضوع في العديد من أنواع قياسات مؤشرات جودة المياه. يتم إجراء بعض قياسات جودة المياه بدقة أكبر في الموقع، لأن الماء موجود في حالة توازن مع محيطه . تشمل القياسات التي يتم إجراؤها عادةً في الموقع وعلى اتصال مباشر بمصدر المياه المعني درجة الحرارة ، ودرجة الحموضة ، والأكسجين المذاب ، والتوصيل ، وإمكانية اختزال الأكسجين (ORP) ، والعكارة ، وعمق قرص سيكي .
يمكن أخذ عينات من المياه للاختبارات الفيزيائية أو الكيميائية من خلال عدة طرق، اعتمادًا على الدقة المطلوبة وخصائص الملوث. تشمل طرق أخذ العينات على سبيل المثال أخذ العينات العشوائية البسيطة، وأخذ العينات الطبقية ، والعينات المنتظمة والشبكية، وأخذ العينات العنقودية التكيفية ، والعينات العشوائية، والمراقبة شبه المستمرة والمستمرة، وأخذ العينات السلبية ، والمراقبة عن بعد، والاستشعار عن بعد ، والمراقبة الحيوية . يقلل استخدام أجهزة أخذ العينات السلبية بشكل كبير من التكلفة والحاجة إلى البنية التحتية في موقع أخذ العينات.
إن العديد من حالات التلوث مقيدة بشكل حاد في الوقت، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأحداث الأمطار. ولهذا السبب فإن العينات "المأخوذة" غالبًا ما تكون غير كافية لقياس مستويات الملوثات بشكل كامل. [21] غالبًا ما يستخدم العلماء الذين يجمعون هذا النوع من البيانات أجهزة أخذ عينات تلقائية تضخ كميات متزايدة من المياه إما في فترات زمنية أو فترات تصريف .
في كثير من الأحيان يتم إجراء قياسات أكثر تعقيدًا في المختبر مما يتطلب جمع عينة من المياه وحفظها ونقلها وتحليلها في مكان آخر.
مشاكل
إن عملية أخذ عينات المياه تثير مشكلتين مهمتين:
- المشكلة الأولى هي مدى تمثيل العينة لمصدر المياه محل الاهتمام. تختلف مصادر المياه مع مرور الوقت والموقع. قد يختلف قياس الاهتمام موسميًا أو من النهار إلى الليل أو استجابةً لبعض أنشطة الإنسان أو التجمعات الطبيعية للنباتات والحيوانات المائية . [22] قد يختلف قياس الاهتمام مع المسافات من حدود المياه مع الغلاف الجوي الذي يغطيها والتربة الأساسية أو المحاذية . يجب على العينة تحديد ما إذا كان الوقت والموقع الفرديين يلبي احتياجات التحقيق، أو ما إذا كان استخدام المياه محل الاهتمام يمكن تقييمه بشكل مرضٍ من خلال القيم المتوسطة لأخذ العينات على مدار الوقت والموقع، أو ما إذا كانت القيم القصوى والدنيا الحرجة تتطلب قياسات فردية على مدى مجموعة من الأوقات أو المواقع أو الأحداث. يجب أن تضمن إجراءات جمع العينات الترجيح الصحيح لأوقات أخذ العينات الفردية والمواقع حيث يكون المتوسط مناسبًا. [23] : 39-40 حيث توجد قيم قصوى أو دنيا حرجة، يجب تطبيق الأساليب الإحصائية على التباين الملحوظ لتحديد عدد كافٍ من العينات لتقييم احتمال تجاوز تلك القيم الحرجة. [24]
- تحدث المشكلة الثانية عندما يتم إزالة العينة من مصدر المياه وتبدأ في إقامة توازن كيميائي مع محيطها الجديد - حاوية العينة. يجب أن تكون حاويات العينة مصنوعة من مواد ذات تفاعل ضئيل مع المواد المراد قياسها؛ التنظيف المسبق لحاويات العينة مهم. قد تذيب عينة الماء جزءًا من حاوية العينة وأي بقايا على تلك الحاوية، وقد تمتص المواد الكيميائية المذابة في عينة الماء على حاوية العينة وتبقى هناك عندما يتم سكب الماء للتحليل. [23] : 4 قد تحدث تفاعلات فيزيائية وكيميائية مماثلة مع أي مضخات أو أنابيب أو أجهزة وسيطة تستخدم لنقل عينة الماء إلى حاوية العينة. عادةً ما يتم الاحتفاظ بالمياه التي يتم جمعها من أعماق تحت السطح عند الضغط المنخفض للغلاف الجوي؛ لذلك سيتجمع الغاز المذاب في الماء في الجزء العلوي من الحاوية. قد يذوب الغاز الجوي فوق الماء أيضًا في عينة الماء. قد تتغير توازنات التفاعل الكيميائي الأخرى إذا تغيرت درجة حرارة عينة الماء. قد تستقر الجسيمات الصلبة المقسمة بدقة والتي كانت معلقة سابقًا بسبب اضطراب الماء في قاع حاوية العينة، أو قد تتكون مرحلة صلبة من النمو البيولوجي أو الترسيب الكيميائي . قد تغير الكائنات الحية الدقيقة داخل عينة الماء تركيزات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والمركبات العضوية كيميائيًا . قد يؤدي تغيير تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى تغيير درجة الحموضة وتغيير قابلية ذوبان المواد الكيميائية ذات الأهمية. تشكل هذه المشكلات مصدر قلق خاص أثناء قياس المواد الكيميائية التي يُفترض أنها مهمة عند تركيزات منخفضة جدًا. [22]
قد يحل حفظ العينة المشكلة الثانية جزئيًا. الإجراء الشائع هو إبقاء العينات باردة لإبطاء معدل التفاعلات الكيميائية وتغير الطور، وتحليل العينة في أسرع وقت ممكن؛ لكن هذا يقلل فقط من التغييرات بدلاً من منعها. [23] : 43-45 يتضمن الإجراء المفيد لتحديد تأثير حاويات العينات أثناء التأخير بين جمع العينة والتحليل التحضير لعينتين صناعيتين قبل حدث أخذ العينات. يتم ملء حاوية العينة الأولى بالماء المعروف من التحليل السابق أنه لا يحتوي على كمية يمكن اكتشافها من المادة الكيميائية المطلوبة. يتم فتح هذه العينة، والتي تسمى "العينة الفارغة"، لتعريضها للغلاف الجوي عند جمع العينة المطلوبة، ثم يتم إعادة إغلاقها ونقلها إلى المختبر مع العينة للتحليل لتحديد ما إذا كانت إجراءات جمع العينة أو الاحتفاظ بها قد أدخلت أي كمية قابلة للقياس من المادة الكيميائية المطلوبة. يتم جمع العينة الصناعية الثانية مع العينة المطلوبة، ولكن بعد ذلك "يتم إضافة" كمية إضافية مقاسة من المادة الكيميائية المطلوبة في وقت الجمع. يتم حمل العينة الفارغة ( التحكم السلبي ) والعينة المسننة ( التحكم الإيجابي ) مع العينة المطلوبة وتحليلها بنفس الأساليب في نفس الأوقات لتحديد أي تغييرات تشير إلى مكاسب أو خسائر خلال الوقت المنقضي بين التجميع والتحليل. [25]
الاختبار استجابة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى
.jpg/440px-EPA_water_sampling_along_the_Gulf_coast_(4717896816).jpg)
بعد أحداث مثل الزلازل والتسونامي ، هناك استجابة فورية من قبل وكالات الإغاثة حيث تبدأ عمليات الإغاثة لمحاولة استعادة البنية الأساسية وتوفير العناصر الأساسية الأساسية اللازمة للبقاء والتعافي اللاحق. [26] يزداد خطر المرض بشكل كبير بسبب الأعداد الكبيرة من الناس الذين يعيشون بالقرب من بعضهم البعض، وغالبًا في ظروف بائسة، وبدون الصرف الصحي المناسب. [27]
بعد وقوع كارثة طبيعية ، فيما يتعلق باختبار جودة المياه، هناك آراء واسعة النطاق حول أفضل مسار للعمل يمكن اتخاذه ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب. معايير جودة المياه الأساسية الرئيسية التي يجب معالجتها في حالة الطوارئ هي المؤشرات البكتريولوجية للتلوث البرازي، والكلور الحر المتبقي، ودرجة الحموضة ، والعكارة وربما الموصلية / المواد الصلبة الذائبة الكلية . هناك العديد من طرق التطهير. [28] [29]
بعد الكوارث الطبيعية الكبرى، قد تمر فترة طويلة من الزمن قبل أن تعود جودة المياه إلى مستويات ما قبل الكارثة. على سبيل المثال، في أعقاب تسونامي المحيط الهندي عام 2004، قام المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) ومقره كولومبو بمراقبة آثار المياه المالحة وخلص إلى أن الآبار تعافت إلى جودة مياه الشرب قبل تسونامي بعد عام ونصف من الحدث. [30] طور المعهد الدولي لإدارة المياه بروتوكولات لتنظيف الآبار الملوثة بالمياه المالحة؛ وقد أقرتها منظمة الصحة العالمية رسميًا لاحقًا كجزء من سلسلة إرشادات الطوارئ الخاصة بها. [31]
التحليل الكيميائي

مطياف الكتلة بقياس المبيدات الحشرية وغيرها من الملوثات العضوية .
إن أبسط طرق التحليل الكيميائي هي تلك التي تقيس العناصر الكيميائية بغض النظر عن شكلها. على سبيل المثال، يشير التحليل العنصري للأكسجين إلى تركيز 890 جرام/لتر ( جرام لكل لتر ) من عينة الماء لأن الأكسجين (O) يشكل 89% من كتلة جزيء الماء (H 2 O). يجب أن تميز الطريقة المختارة لقياس الأكسجين المذاب بين الأكسجين ثنائي الذرة والأكسجين الممزوج بعناصر أخرى. أنتجت البساطة النسبية للتحليل العنصري كمية كبيرة من بيانات العينة ومعايير جودة المياه للعناصر التي يتم تحديدها أحيانًا على أنها معادن ثقيلة . يجب أن يأخذ تحليل المياه للمعادن الثقيلة في الاعتبار جزيئات التربة المعلقة في عينة الماء. قد تحتوي جزيئات التربة المعلقة هذه على كميات قابلة للقياس من المعدن. على الرغم من أن الجزيئات لا تذوب في الماء، إلا أنها قد تستهلك من قبل الأشخاص الذين يشربون الماء. قد يؤدي إضافة حمض إلى عينة ماء لمنع فقدان المعادن المذابة على حاوية العينة إلى إذابة المزيد من المعادن من جزيئات التربة المعلقة. ومع ذلك، قد يؤدي ترشيح جزيئات التربة من عينة الماء قبل إضافة الحمض إلى فقدان المعادن المذابة على المرشح. [32] إن التعقيدات المتمثلة في التمييز بين الجزيئات العضوية المتشابهة تشكل تحديًا أكبر.

إن إجراء هذه القياسات المعقدة قد يكون مكلفًا. ولأن القياسات المباشرة لجودة المياه قد تكون مكلفة، فإن برامج المراقبة المستمرة تُجرى عادةً وتُصدر النتائج من قبل الوكالات الحكومية . ومع ذلك، هناك برامج وموارد تطوعية محلية متاحة لبعض التقييمات العامة. [33] تشمل الأدوات المتاحة لعامة الناس مجموعات الاختبار في الموقع، والتي تُستخدم عادةً لخزانات الأسماك المنزلية ، وإجراءات التقييم البيولوجي.
أجهزة الاستشعار الحيوية
تتمتع أجهزة الاستشعار الحيوية بإمكانية "الحساسية العالية والانتقائية والموثوقية والبساطة والتكلفة المنخفضة والاستجابة في الوقت الفعلي". [34] على سبيل المثال، أبلغ خبراء التكنولوجيا الحيوية النانوية عن تطوير ROSALIND 2.0 ، الذي يمكنه اكتشاف مستويات ملوثات المياه المتنوعة. [35] [36]
المراقبة في الوقت الحقيقي
على الرغم من أن جودة المياه يتم أخذ عينات منها وتحليلها عادةً في المختبرات، إلا أنه منذ أواخر القرن العشرين كان هناك اهتمام عام متزايد بجودة مياه الشرب التي توفرها الأنظمة البلدية. طورت العديد من شركات المياه أنظمة لجمع البيانات في الوقت الفعلي حول جودة مياه المصدر. في أوائل القرن الحادي والعشرين، تم نشر مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة عن بعد لقياس درجة حموضة المياه والعكارة والأكسجين المذاب وغيرها من المعلمات. [37] كما تم تطوير بعض أنظمة الاستشعار عن بعد لمراقبة جودة المياه المحيطة في المسطحات المائية النهرية والمصبية والساحلية. [38] [39]

وفيما يلي قائمة بالمؤشرات التي يتم قياسها غالبًا حسب الفئة الظرفية:
- القلوية
- لون الماء
- الرقم الهيدروجيني
- الطعم والرائحة ( الجيوسمين ، 2-ميثيل إيزوبورنيول (MIB)، إلخ.)
- المعادن والأملاح المذابة ( الصوديوم ، الكلوريد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، المنغنيز ، المغنيسيوم )
- الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا القولونية البرازية ( الإشريكية القولونية )، والكريبتوسبوريديوم ، والجيارديا لامبليا ؛ انظر تحليل المياه البكتريولوجي
- المعادن المذابة وشبه الفلزات ( الرصاص ، الزئبق ، الزرنيخ ، الخ.)
- المواد العضوية المذابة: المادة العضوية المذابة الملونة (CDOM)، والكربون العضوي المذاب (DOC)
- رادون
- المعادن الثقيلة
- المستحضرات الصيدلانية
- نظائر الهرمونات
المؤشرات البيئية
المؤشرات المادية
|
|
المؤشرات الكيميائية
المؤشرات البيولوجية
|
تم تطوير مقاييس المراقبة البيولوجية في العديد من الأماكن، ومن بين العائلات المستخدمة على نطاق واسع لقياسات المياه العذبة وجود ووفرة أعضاء رتب الحشرات Ephemeroptera و Plecoptera و Trichoptera (من اللافقاريات الكبيرة القاعية التي تسمى على التوالي، الذبابة، والذباب الحجري، وذبابة الكاديس). ستختلف مؤشرات EPT بشكل طبيعي من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، داخل المنطقة، كلما زاد عدد الأنواع من هذه الرتب، كانت جودة المياه أفضل. تقدم المنظمات في الولايات المتحدة، مثل وكالة حماية البيئة. إرشادات حول تطوير برنامج مراقبة وتحديد أعضاء هذه الرتب وغيرها من الحشرات المائية. يُطلب من العديد من مصافي مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة (مثل المصانع ومحطات الطاقة ومصافي التكرير والمناجم ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية ) إجراء اختبارات دورية للسمية الكلية للنفايات السائلة. [40] [41]
يمكن للأفراد المهتمين بمراقبة جودة المياه والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف أو إدارة تحليلات المختبر استخدام المؤشرات البيولوجية للحصول على قراءة عامة لجودة المياه. ومن الأمثلة على ذلك برنامج مراقبة المياه التطوعي IOWATER في ولاية آيوا ، والذي يتضمن مفتاح مؤشر EPT. [42]
تُستخدم الرخويات ثنائية المصراع على نطاق واسع كمؤشرات حيوية لمراقبة صحة البيئات المائية في كل من المياه العذبة والبيئات البحرية. يمكن أن تشير حالة تعدادها أو بنيتها أو وظائفها الفسيولوجية أو سلوكها أو مستوى التلوث بالعناصر أو المركبات إلى حالة تلوث النظام البيئي. وهي مفيدة بشكل خاص لأنها غير متحركة بحيث تمثل البيئة التي يتم أخذ عينات منها أو وضعها فيها. أحد المشاريع النموذجية هو برنامج مراقبة بلح البحر الأمريكي ، [43] ولكن اليوم يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
طريقة نظام التسجيل في جنوب أفريقيا (SASS) هي نظام مراقبة بيولوجي لجودة المياه يعتمد على وجود اللافقاريات الكبيرة القاعية (EPT). تم تحسين أداة المراقبة البيولوجية المائية SASS على مدار الثلاثين عامًا الماضية وهي الآن في الإصدار الخامس (SASS5) الذي تم تعديله خصيصًا وفقًا للمعايير الدولية، وهي بروتوكول ISO / IEC 17025. [44] تستخدم طريقة SASS5 من قبل وزارة شؤون المياه في جنوب إفريقيا كطريقة قياسية لتقييم صحة النهر، والتي تغذي برنامج صحة النهر الوطني وقاعدة بيانات الأنهار الوطنية.
تأثيرات تغير المناخ
يمكن أن تؤثر الصدمات الجوية المرتبطة بها على جودة المياه بعدة طرق. وتعتمد هذه الطرق على المناخ المحلي والسياق المحلي. [45] وتشمل الصدمات المرتبطة بالطقس نقص المياه والأمطار الغزيرة والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة. ويمكن أن تتسبب في إتلاف البنية الأساسية للمياه من خلال التآكل تحت الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتسبب في فقدان مصادر المياه في حالات الجفاف، وتدهور جودة المياه. [45]
يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تقليل جودة المياه بعدة طرق: [46] : 582
- يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى خفض جودة المياه في الأنهار والمياه الجوفية الضحلة بسرعة. ويمكن أن تؤثر على جودة المياه في الخزانات حتى لو كانت هذه التأثيرات بطيئة. [47] تؤثر الأمطار الغزيرة أيضًا على المياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية الأعمق غير المتشققة. لكن هذه التأثيرات أقل وضوحًا. يمكن أن تزيد الأمطار من تلوث مصادر المياه بالبراز. [45]
- يمكن أن تختلط مياه الفيضانات التي تحدث بعد هطول أمطار غزيرة بمياه الصرف الصحي . كما يمكن أن تصل الملوثات إلى المسطحات المائية من خلال زيادة الجريان السطحي .
- قد تتدهور جودة المياه الجوفية بسبب الجفاف. كما أن التلوث في الأنهار التي تغذي المياه الجوفية يصبح أقل تخفيفًا. ومع انخفاض مستويات المياه الجوفية، قد تفقد الأنهار الاتصال المباشر بالمياه الجوفية. [48]
- في المناطق الساحلية، قد يختلط المزيد من المياه المالحة بالمياه العذبة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الأكثر شدة. [49] : 16 [50] تسمى هذه العملية بتسلل المياه المالحة .
- يمكن أن تتسبب المياه الدافئة في البحيرات والمحيطات والخزانات والأنهار في زيادة عملية التغذية الزائدة . وينتج عن هذا زيادة تواتر ازدهار الطحالب الضارة . [46] : 140 تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في حدوث مشاكل للمسطحات المائية والنظم البيئية المائية لأن المياه الدافئة تحتوي على كمية أقل من الأكسجين. [51]
- يؤدي ذوبان الجليد الدائم إلى زيادة تدفق الملوثات. [52]
- قد تؤدي زيادة مياه الذوبان من الأنهار الجليدية إلى إطلاق الملوثات. [53] ومع انكماش الأنهار الجليدية أو اختفائها، يختفي التأثير الإيجابي لمياه الذوبان الموسمية على جودة المياه في مجرى النهر من خلال التخفيف. [54]
المعايير والتقارير
في وضع المعايير، تتخذ الوكالات قرارات سياسية وفنية/علمية بناءً على كيفية استخدام المياه. [55] وفي حالة المسطحات المائية الطبيعية ، تقوم الوكالات أيضًا بإجراء بعض التقديرات المعقولة للظروف البكر. ستختلف المسطحات المائية الطبيعية استجابةً للظروف البيئية للمنطقة، حيث يتأثر تكوين المياه بالسمات الجيولوجية المحيطة والرواسب وأنواع الصخور والتضاريس وعلم المياه والمناخ . [56] يعمل علماء البيئة وكيميائيو الجيوكيمياء المائية على تفسير المعلمات والظروف البيئية التي تؤثر على جودة المياه في المنطقة، مما يساعد بدوره في تحديد مصادر ومصائر الملوثات . يعمل المحامون البيئيون وصناع السياسات على تحديد التشريعات بقصد الحفاظ على المياه بجودة مناسبة لاستخدامها المحدد.
هناك تصور عام آخر لجودة المياه يتمثل في خاصية بسيطة تخبرنا ما إذا كانت المياه ملوثة أم لا. في الواقع، جودة المياه موضوع معقد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الماء عبارة عن وسط معقد مرتبط ارتباطًا جوهريًا بالبيئة والجيولوجيا والأنشطة البشرية في منطقة ما. الأنشطة الصناعية والتجارية ( مثل التصنيع والتعدين والبناء والنقل ) هي سبب رئيسي لتلوث المياه مثل الجريان السطحي من المناطق الزراعية والجريان السطحي الحضري وتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة . [ بحاجة لمصدر ]
دولي
- نشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) إرشادات محدثة لجودة مياه الشرب (GDWQ) في عام 2017. [3]
- نشرت المنظمة الدولية للمعايير (ISO) [ متى؟ ] لائحة جودة المياه في قسم ICS 13.060، [57] بدءًا من أخذ عينات المياه ومياه الشرب ومياه الطبقة الصناعية والصرف الصحي وفحص المياه بحثًا عن خصائص كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية. يغطي ICS 91.140.60 معايير أنظمة إمدادات المياه. [58]
المواصفات الوطنية للمياه المحيطة ومياه الشرب
الاتحاد الأوروبي
إن السياسة المائية للاتحاد الأوروبي منصوص عليها بشكل أساسي في ثلاثة توجيهات :
- التوجيه بشأن معالجة مياه الصرف الصحي الحضرية (91/271/EEC) المؤرخ 21 مايو 1991 بشأن تصريف مياه الصرف الصحي البلدية وبعض مياه الصرف الصناعي ؛
- توجيه مياه الشرب (98/83/EC) المؤرخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 بشأن جودة مياه الشرب؛
- التوجيه الإطاري للمياه (2000/60/EC) المؤرخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000 بشأن إدارة موارد المياه .
الهند
- معايير المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) لمياه الشرب.
جنوب أفريقيا
تم تجميع إرشادات جودة المياه لجنوب إفريقيا وفقًا لأنواع المستخدمين المحتملين (على سبيل المثال، المنزلي، الصناعي) في إرشادات جودة المياه لعام 1996. [59] تخضع جودة مياه الشرب للمعيار الوطني لجنوب إفريقيا (SANS) 241 لمواصفات مياه الشرب. [60]
المملكة المتحدة
في إنجلترا وويلز، تم إدراج المستويات المقبولة لإمدادات مياه الشرب في "لوائح إمدادات المياه (جودة المياه) لعام 2000." [61]
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، يتم تعريف معايير جودة المياه من قبل وكالات الدولة لمختلف المسطحات المائية، مسترشدة بالاستخدامات المرغوبة للمسطح المائي (على سبيل المثال، موطن الأسماك، وإمدادات مياه الشرب، والاستخدام الترفيهي). [62] يتطلب قانون المياه النظيفة (CWA) من كل ولاية حاكمة (الولايات والأقاليم والكيانات القبلية المغطاة) تقديم مجموعة من التقارير الثنائية السنوية حول جودة المياه في منطقتها. تُعرف هذه التقارير باسم تقارير 303 (د) و 305 (ب)، والتي سميت وفقًا لأحكام CWA الخاصة بها، ويتم تقديمها إلى وكالة حماية البيئة والموافقة عليها. [63] يتم إكمال هذه التقارير من قبل الولاية الحاكمة، وهي عادةً وكالة بيئية تابعة للولاية . توصي وكالة حماية البيئة بأن تقدم كل ولاية "تقريرًا متكاملًا" واحدًا يتضمن قائمتها بالمياه المتضررة وحالة جميع المسطحات المائية في الولاية. [64] تقرير جرد جودة المياه الوطنية للكونجرس هو تقرير عام عن جودة المياه، يوفر معلومات عامة عن عدد الأميال من الجداول والأنهار وحالتها الإجمالية. [65] يتطلب قانون المياه النظيفة من الولايات اعتماد معايير لكل من الاستخدامات المعينة المحتملة التي تعينها لمياهها. إذا أشارت الأدلة أو وثقت أن مجرى مائيًا أو نهرًا أو بحيرة فشل في تلبية معايير جودة المياه لواحد أو أكثر من الاستخدامات المعينة، يتم وضعه على قائمة المياه المتأثرة. بمجرد أن تضع الولاية مسطحًا مائيًا على هذه القائمة، يجب عليها وضع خطة إدارة تحدد الأحمال القصوى اليومية الإجمالية (TMDLs) للملوثات التي تعوق استخدام المياه. تحدد هذه الأحمال القصوى اليومية الإجمالية التخفيضات اللازمة لدعم الاستخدامات المعينة بالكامل. [66]
يتم إصدار معايير مياه الشرب، والتي تنطبق على أنظمة المياه العامة ، من قبل وكالة حماية البيئة بموجب قانون مياه الشرب الآمنة . [8]
انظر أيضا
- علم السموم المائية
- مؤشر برمنجنات
- الرسم التخطيطي الصلب ، تمثيل بياني للتحليلات الكيميائية
- وضوح الماء
- نمذجة جودة المياه
- اختبار المياه
- معالجة المياه
مراجع
- ^ كوردي، جيل إي. (مارس 2001). "مقدمة عن جودة المياه". رستون، فيرجينيا: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). FS-027-01.
- ^ جونسون، دي إل؛ أمبروز، إس إتش؛ باسيت، تي جيه؛ بوين، إم إل؛ كرومي، دي إي؛ إيزاكسون، جيه إس؛ جونسون، دي إن؛ لامب، بي؛ سول، إم؛ وينتر-نيلسون، إيه إي (1997). "معاني المصطلحات البيئية". مجلة جودة البيئة . 26 (3): 581-589. رمز Bibcode :1997JEnvQ..26..581J. doi :10.2134/jeq1997.00472425002600030002x.
- ^ abcd إرشادات جودة مياه الشرب: الطبعة الرابعة التي تتضمن الملحق الأول (تقرير). جنيف: منظمة الصحة العالمية. 2017. hdl :10665/254637. ISBN 9789241549950.
- ^ abc Khan, Nameerah; Charles, Katrina J. (2023). "عندما تقود أزمات جودة المياه التغيير: تحليل مقارن لعمليات السياسة وراء أحداث تلوث المياه الكبرى". التعرض والصحة . 15 (3): 519-537. رمز Bibcode : 2023ExpHe..15..519K. doi : 10.1007/s12403-022-00505-0 . ISSN 2451-9766. PMC 9522453. PMID 36196073 .
تم نسخ النص من هذا المصدر، والذي يتوفر بموجب ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب 4.0 الدولي
- ^ "استخدامات وأنواع أخرى من المياه". أتلانتا، جورجيا: مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية. 10 أغسطس 2021.
- ^ "ما هي جودة المياه؟ ثماني خصائص رئيسية". حراس المياه . تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2022 .
- ^ وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، واشنطن العاصمة، "اللوائح الوطنية لمياه الشرب الأولية". قانون اللوائح الفيدرالية، 40 CFR 141 .
- ^ "لوائح مياه الشرب". متطلبات مياه الشرب للولايات وأنظمة المياه العامة . وكالة حماية البيئة. 20 سبتمبر 2022.
- ^ "معايير مياه الشرب الثانوية: إرشادات بشأن المواد الكيميائية الضارة". وكالة حماية البيئة. 17 فبراير 2022.
- ^ "إدارة الغذاء والدواء تنظم سلامة مشروبات المياه المعبأة بما في ذلك المياه المنكهة والمياه المضافة إليها العناصر الغذائية". حقائق غذائية للمستهلكين . سيلفر سبرينج، ماريلاند: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 22 سبتمبر 2018.
- ^ كاتنر، آل؛ براون، ك؛ بيبر، 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.؛ جارين، س. (المحررون). دليل بالجريف للاستدامة . لندن: بالجريف 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. ورقة حقائق.
- ^ 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 الموارد المائية . ماكجرو هيل. ص 454-456. ISBN 0-07-037959-9.
- ^ منظمة الصحة العالمية (2004). "إجماع الاجتماع: المعادن المغذية في مياه الشرب والعواقب الصحية المحتملة للاستهلاك طويل الأمد لمياه الشرب منزوعة المعادن ومعاد تمعدنها ومحتوية على معادن معدلة". المراجعة الدورية لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب (مسودة). من 11 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، اجتماع في روما، إيطاليا، في المركز الأوروبي للبيئة والصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية.
- ^ "وحدة تكميلية: معايير جودة المياه المحيطة بصحة الإنسان". وكالة حماية البيئة. 28 يونيو 2022.
- ^ Adlish, John I.; Costa, Davide; Mainardi, Enrico; Neuhold, Piero; Surrente, Riccardo; Tagliapietra, Luca J. (31 October 2020). "تحديد البولي إيثيلين في عينات مياه المحيط بواسطة حزمة الإلكترونات بطاقة 50 كيلو فولت". Instruments . 4 (4): 32. arXiv : 2009.03763 . doi : 10.3390/instruments4040032 .
البلاستيك هو النوع الأكثر شيوعًا من الحطام البحري الموجود في المحيطات، وهو المشكلة الأكثر انتشارًا التي تؤثر على البيئة البحرية. كما أنه يهدد صحة المحيطات وسلامة الأغذية وجودتها وصحة الإنسان والسياحة الساحلية، ويساهم في تغير المناخ
- ^ دليل معايير جودة المياه الفصل 3: معايير جودة المياه (PDF) . وكالة حماية البيئة. 2017. وكالة حماية البيئة 823-B-17-001.
- ^ تانجو، بيتر جيه؛ باتيوك، ريتشارد أ. (4 سبتمبر 2013). "استخلاص معايير جودة مياه خليج تشيسابيك". مجلة جمعية موارد المياه الأمريكية JAWRA . 49 (5). وايلي: 1007-1024. رمز Bibcode :2013JAWRA..49.1007T. doi :10.1111/jawr.12108. ISSN 1093-474X. S2CID 102492027.
- ^ "برنامج استعادة مستجمعات المياه". واشنطن العاصمة: دائرة الغابات الأمريكية . تم الاسترجاع في 5 أكتوبر 2022 .
- ^ "أخذ العينات - مدرسة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الطبيعة هي نحن - المنتديات - تونزا إيكو جينيريشن". tunza.eco-generation.org . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2023 . تم الاسترجاع 19 سبتمبر 2021 .
- ^ ab Goldman, Charles R.; Horne, Alexander J. (1983). "6. Chemicals and Growth Factors". Limnology . McGraw-Hill. ISBN 0-07-023651-8.
- ^ abc Franson, Mary Ann (1975). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater الطبعة الرابعة عشرة. واشنطن العاصمة: الجمعية الأمريكية للصحة العامة، والجمعية الأمريكية لأشغال المياه، واتحاد مكافحة تلوث المياه. ISBN 0-87553-078-8
- ^ "الفصل 8. تحليل البيانات". دليل مراقبة مياه الصرف الصناعي (تقرير). وكالة حماية البيئة. أغسطس 1973. وكالة حماية البيئة 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 الاسترجاع في 5 أكتوبر 2022 .
- ^ الكوارث الطبيعية والطقس القاسي (13 أغسطس 2014). "تسونامي: جودة المياه". مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
- ^ فوروساوا، تاكورو؛ ماكي، نوريو؛ سوزوكي، شينغو (1 يناير 2008). "التلوث البكتيري لمياه الشرب والجودة الغذائية للنظام الغذائي في مناطق جزر سليمان الغربية التي دمرها زلزال/تسونامي 2 أبريل 2007". الطب الاستوائي والصحة . 36 (2): 65-74. doi : 10.2149/tmh.2007-63 .
- ^ Hanaor, Dorian AH; Sorrell, Charles C. (2014). "Sand Supported Mixed-Phase TiO 2 Photocatalysts for Water Decontamination Applications". Advanced Engineering Materials . 16 (2): 248–254. arXiv : 1404.2652 . doi :10.1002/adem.201300259. S2CID 118571942.
- ^ الطريقة 1680: البكتيريا القولونية البرازية في حمأة الصرف الصحي (الرواسب الحيوية) عن طريق التخمير متعدد الأنابيب باستخدام مرق لوريل تريبتوس (LTB) ووسط EC (تقرير). وكالة حماية البيئة. أبريل 2010. وكالة حماية البيئة 821-R-10-003.
- ^ المعهد الدولي لإدارة المياه، كولومبو، سريلانكا (2010). "المساعدة في استعادة جودة مياه الشرب بعد التسونامي". قصص النجاح. العدد 7. doi :10.5337/2011.0030
- ^ منظمة الصحة العالمية (2011). "الملاحظات الفنية لمنظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ". أرشيف 12 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين مركز تطوير هندسة المياه، جامعة لوفبورو، ليستر شاير، المملكة المتحدة.
- ^ وكالة حماية البيئة في ولاية كاليفورنيا، أخذ عينات تمثيلية من المياه الجوفية بحثًا عن المواد الخطرة (1994) ص 23-24
- ^ مثال على برنامج مراقبة تطوعي برعاية الحكومة المحلية: "مراقبة مياهنا". استعادة مستجمعات المياه . روكفيل، ماريلاند: إدارة حماية البيئة في مقاطعة مونتغومري . تم الاسترجاع في 11 نوفمبر 2018 ..
- ^ إيجيان، فاطمة؛ إتدالي، باريسا؛ المنصوري-طهراني، حجر-السادات؛ سوزانيبور، آسيا؛ منخفض، زي شيان؛ اسدنيا، محسن؛ طاهري كفراني، أصغر؛ رزمجو، أمير (30 أكتوبر 2018). “أجهزة الاستشعار الحيوية لرصد مياه الصرف الصحي: مراجعة”. أجهزة الاستشعار الحيوية والالكترونيات الحيوية . 118 : 66-79. دوى :10.1016/j.bios.2018.07.019. ردمك 1873-4235. بميد 30056302. S2CID 51889142.
- ^ "كمبيوتر الحمض النووي قد يخبرك ما إذا كانت مياه الشرب الخاصة بك ملوثة". مجلة نيو ساينتست . تم الاسترجاع في 16 مارس 2022 .
- ^ Jung, Jaeyoung K.; Archuleta, Chloé M.; Alam, Khalid K.; Lucks, Julius B. (17 فبراير 2022). "برمجة أجهزة الاستشعار البيولوجية الخالية من الخلايا بدوائر إزاحة خيوط الحمض النووي". Nature Chemical Biology . 18 (4): 385–393. doi :10.1038/s41589-021-00962-9. ISSN 1552-4469. PMC 8964419. PMID 35177837 .
- ^ مراقبة جودة مياه نظام التوزيع: منهجية تقييم تكنولوجيا الاستشعار والنتائج (تقرير). وكالة حماية البيئة. أكتوبر 2009. وكالة حماية البيئة 600/R-09/076.
- ^ "مراقبة جودة المياه". ليندهورست، نيوجيرسي: معهد ميدولاندز للأبحاث البيئية. 6 أغسطس 2018.
- ^ "عيون على الخليج". أنابوليس، ماريلاند: إدارة الموارد الطبيعية في ماريلاند. خليج تشيسابيك . تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2018 .
- ^ "طرق قياس سمية النفايات السائلة بالكامل". طرق التحليل بموجب قانون المياه النظيفة . وكالة حماية البيئة. 1 أغسطس 2020.
- ^ طرق قياس السمية الحادة لمياه الصرف والمياه المستقبلة للكائنات الحية في المياه العذبة والبحرية (تقرير). وكالة حماية البيئة. أكتوبر 2002. EPA-821-R-02-012.
- ^ IOWATER (دائرة الموارد الطبيعية في ولاية أيوا). آيوا سيتي، آيوا (2005). "مفتاح اللافقاريات القاعية الكبيرة".
- ^ "مركز مراقبة وتقييم السواحل: مراقبة الملوثات في بلح البحر". Ccma.nos.noaa.gov. 14 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2015. تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2015 .
- ^ Dickens CWS و Graham PM. 2002. نظام التسجيل في جنوب أفريقيا (SASS) الإصدار 5 للتقييم البيولوجي السريع للأنهار "المجلة الأفريقية للعلوم المائية"، 27: 1-10.
- ^ abc Charles, Katrina J.; Howard, Guy; Villalobos Prats, Elena; Gruber, Joshua; Alam, Sadekul; Alamgir, ASM; Baidya, Manish; Flora, Meerjady Sabrina; Haque, Farhana; Hassan, SM Quamrul; Islam, Saiful (2022). "البنية التحتية وحدها لا يمكنها ضمان المرونة في مواجهة الأحداث الجوية في إمدادات مياه الشرب". علم البيئة الكلية . 813 : 151876. Bibcode : 2022ScTEn.81351876C. doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.151876 . hdl : 1983/92cc5791-168b-457a-93c7-458890f1bf26 . PMID 34826465.
- ^ ab Caretta, MA, A. Mukherji, M. Arfanuzzaman, RA Betts, A. Gelfan, Y. Hirabayashi, TK Lissner, J. Liu, E. Lopez Gunn, R. Morgan, S. Mwanga, and S. Supratid, 2022: الفصل 4: المياه. في: تغير المناخ 2022: التأثيرات والتكيف والضعف. مساهمة مجموعة العمل الثانية في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, ES Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (المحررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ص 551-712، doi:10.1017/9781009325844.006.
- ^ بروكس، جوستين د.؛ أنتينوتشي، جيسون؛ هيبسي، ماثيو؛ بيرش، مايكل د.؛ أشبولت، نيكولاس ج.؛ فيرجسون، كريستوبل (1 يوليو 2004). "مصير ونقل مسببات الأمراض في البحيرات والخزانات المائية". البيئة الدولية . 30 (5): 741-759. رمز 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). “آثار 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.
- ^ لجنة الأمم المتحدة للمياه (2013) الأمن المائي وأجندة المياه العالمية - موجز تحليلي للجنة الأمم المتحدة للمياه، ISBN 978-92-808-6038-2 ، جامعة الأمم المتحدة
- ^ هوكسترا ، آرجين واي. بورمان، جوست. فان جينكل، كيس CH (2018). “الأمن المائي في المناطق الحضرية: مراجعة”. رسائل البحوث البيئية . 13 (5): 053002. دوى : 10.1088/1748-9326/aaba52 .
تم نسخ النص من هذا المصدر، والذي يتوفر بموجب ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب 4.0 الدولي
- ^ Chapra, Steven C.; Camacho, Luis A.; McBride, Graham B. (January 2021). "تأثير الانحباس الحراري العالمي على قدرة الاستيعاب للأكسجين المذاب والطلب البيولوجي للأكسجين في أنهار العالم: تحليل النمذجة". Water . 13 (17): 2408. doi : 10.3390/w13172408 . ISSN 2073-4441.
- ^ مينر، كيمبرلي ر.؛ داندريلي، جوليانا؛ ماكيلبرانغ، راشيل؛ إدواردز، أروين؛ مالاسكا، مايكل ج.؛ والدروب، مارك ب.؛ ميلر، تشارلز إي. (2021). "المخاطر البيوكيميائية الناشئة من تدهور التربة الصقيعية في القطب الشمالي". مجلة تغير المناخ الطبيعي . 11 (10): 809-819. رمز Bibcode :2021NatCC..11..809M. doi :10.1038/s41558-021-01162-y. ISSN 1758-678X. S2CID 238234156.
- ^ ميلنر، ألكسندر م.؛ خميس، كيران؛ باتين، توم ج.؛ بريتين، جون إي.؛ باراند، نيكولاس إي.؛ فوريدر، ليوبولد؛ كوف-فراونييه، صوفي؛ جيسلاسون، جيسلي مار؛ جاكوبسن، دين؛ هانا، ديفيد م.؛ هودسون، أندرو ج.؛ هود، إران؛ لينسيوني، فاليريا؛ أولافسون، جون س.؛ روبنسون، كريستوفر ت. (2017). "انكماش الأنهار الجليدية يقود التغيرات العالمية في الأنظمة المصب". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 114 (37): 9770-9778. رمز Bibcode : 2017PNAS..114.9770M. doi : 10.1073/pnas.1619807114 . ISSN 0027-8424 . PMC 5603989. PMID 28874558.
- ^ يابييف، فاديم؛ ويد، أندرو جيه؛ شاهجيدانوفا، ماريا؛ سيدالييفا، زارينا؛ ماديبيكوف، أزامات؛ سيفرسكي، إيغور (1 ديسمبر 2021). "كيمياء المياه وجودة المياه في مستجمعات المياه الجليدية في آسيا الوسطى: مراجعة للوضع الحالي". مجلة علم المياه: الدراسات الإقليمية . 38 : 100960. doi : 10.1016/j.ejrh.2021.100960 . S2CID 243980977.
- ^ "ما هي معايير جودة المياه؟". معايير صحة المسطحات المائية . وكالة حماية البيئة. 14 أبريل 2022.
- ^ دانييلز، مايك؛ سكوت، ثاد؛ هاجارد، برايان؛ شاربلي، أندرو؛ دانيال، تومي (2009). "ما هي جودة المياه؟" (PDF) . قسم الزراعة بجامعة أركنساس . مؤرشف من الأصل (PDF) في 1 ديسمبر 2020. تم الاسترجاع 2 ديسمبر 2020 .
- ^ المنظمة الدولية للمعايير (ISO). "13.060: جودة المياه". جنيف . تم الاسترجاع في 4 يوليو 2011 .
- ^ ISO. "91.140.60: أنظمة إمداد المياه" . تم الاسترجاع في 4 يوليو 2011 .
- ^ جمهورية جنوب أفريقيا، إدارة شؤون المياه، بريتوريا (1996). "المبادئ التوجيهية لجودة المياه في جنوب أفريقيا: الطبعة الأولى 1996".
- ^ Hodgson K, Manus L. إطار عمل لجودة مياه الشرب في جنوب أفريقيا. Water SA. 2006؛32(5):673–678 [1].
- ^ الأرشيف الوطني، لندن، المملكة المتحدة. "لوائح إمدادات المياه (جودة المياه) 2000". 2000 رقم 3184. 2000-12-08.
- ^ قانون المياه النظيفة الأمريكي، القسم 303، 33 USC § 1313.
- ^ قانون المياه النظيفة الأمريكي، القسم 303(د)، 33 USC § 1313؛ القسم 305(ب)، 33 USC § 1315(ب).
- ^ "نظرة عامة على المياه المتدهورة المدرجة في القائمة بموجب القسم 303(د) من قانون المياه النظيفة". المياه المتدهورة وحدود التلوث القصوى المسموح بها . وكالة حماية البيئة. 31 أغسطس 2022.
- ^ "تقرير جرد جودة المياه الوطنية المقدم إلى الكونجرس". بيانات وأدوات المياه . وكالة حماية البيئة. 7 ديسمبر 2021.
- ^ المزيد من المعلومات حول جودة المياه في الولايات المتحدة متاحة على موقع "How's My Waterway" التابع لوكالة حماية البيئة.
روابط خارجية
- قاعدة بيانات جودة المياه العذبة العالمية (GEMStat) – برنامج الأمم المتحدة للبيئة
- سياسة المياه في الاتحاد الأوروبي
- مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) - جودة مياه الشرب واختبارها (الولايات المتحدة)
- وكالة حماية البيئة الأمريكية - بيانات المياه وأدوات وكالة حماية البيئة الأمريكية
- هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية – برنامج تقييم جودة المياه الوطني التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
تم أرشفته في 24 مارس 2018 على موقع Wayback Machine – الرابطة المهنية
