معالجة المياه

محطة معالجة المياه داليكارليا، واشنطن العاصمة

معالجة المياه هي أي عملية تُحسّن جودة المياه لتجعلها مناسبة لاستخدام نهائي مُحدد. قد يكون هذا الاستخدام النهائي للشرب ، أو إمدادات المياه الصناعية، أو الري ، أو صيانة تدفق الأنهار، أو الترفيه المائي، أو العديد من الاستخدامات الأخرى، بما في ذلك إعادتها بأمان إلى البيئة. تُزيل معالجة المياه الملوثات والمكونات غير المرغوب فيها، أو تُقلل تركيزها لتصبح المياه صالحة للاستخدام النهائي المطلوب. تُعد هذه المعالجة ضرورية لصحة الإنسان، وتُمكّنه من الاستفادة من المياه للشرب والري على حد سواء.

شهدت العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أساليب معالجة المياه المتقدمة، نتيجةً لتزايد المخاوف بشأن الملوثات الجديدة كالجسيمات البلاستيكية الدقيقة، والمستحضرات الصيدلانية، ومركبات البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS). وتشمل هذه الأساليب عمليات الأكسدة المتقدمة، والترشيح الغشائي، وتقنيات الامتزاز التي تستخدم مواد مثل المواد النانوية المصممة خصيصاً والكربون المنشط. إضافةً إلى ذلك، تحظى كفاءة الطاقة، واستعادة الموارد، والاستدامة في أنظمة معالجة المياه باهتمام متزايد، لا سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه وتزايد المتطلبات البيئية. [ 1 ]

الأنواع

معالجة مياه الشرب

ينتج تلوث المياه بشكل أساسي عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من الأنشطة الصناعية والتجارية. تُلقى مياه الصرف الصحي من مختلف المؤسسات، والتي تحتوي على مستويات متفاوتة من الملوثات، في الأنهار أو مصادر المياه الأخرى. وقد تحتوي مياه الصرف الصحي على نسبة عالية من الملوثات العضوية وغير العضوية عند تصريفها الأولي. وتنتج الصناعات مياه الصرف الصحي نتيجة لعمليات التصنيع، والعمليات المتعلقة بالورق واللب ، والمنسوجات ، والمواد الكيميائية ، ومن مصادر مختلفة مثل أبراج التبريد ، والغلايات ، وخطوط الإنتاج. [ 2 ]

عمليات معالجة مياه الشرب النموذجية

تتضمن معالجة مياه الشرب إزالة الملوثات و/أو تعطيل أي ميكروبات ضارة محتملة من المياه الخام، لإنتاج مياه نقية كافية للاستهلاك البشري دون أي مخاطر صحية سلبية، سواء على المدى القريب أو البعيد. وبشكل عام، ترتبط أكبر المخاطر الميكروبية بتناول المياه الملوثة ببراز الإنسان أو الحيوان (بما في ذلك الطيور). إذ يُعد البراز مصدرًا للبكتيريا والفيروسات والطفيليات والديدان الطفيلية الممرضة. وتُعد إزالة أو تدمير مسببات الأمراض الميكروبية أمرًا بالغ الأهمية، وعادةً ما يتم ذلك باستخدام مواد كيميائية فعالة، مثل المواد الصلبة العالقة ، لإزالة البكتيريا والطحالب والفيروسات والفطريات والمعادن ، بما في ذلك الحديد والمنغنيز . ويعمل باحثون، من بينهم فريق البروفيسورة ليندا لوتون في جامعة روبرت جوردون في أبردين، على تحسين الكشف عن البكتيريا الزرقاء . [ 3 ] ولا تزال هذه المواد تُسبب أضرارًا جسيمة للعديد من الدول النامية التي لا تملك أنظمة فعالة لتنقية المياه.

لا تقتصر التدابير المتخذة لضمان جودة المياه على معالجة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا نقلها وتوزيعها بعد المعالجة. ولذلك، من الممارسات الشائعة الاحتفاظ ببعض المطهرات المتبقية في المياه المعالجة للقضاء على التلوث البكتيري أثناء التوزيع وللحفاظ على نظافة الأنابيب. [ 4 ]

قد تخضع المياه الموردة للمنازل، سواءً للاستخدام المنزلي أو لأغراض أخرى، لمعالجة إضافية قبل استخدامها، غالباً باستخدام عملية معالجة مباشرة. تشمل هذه المعالجات تليين المياه أو التبادل الأيوني.

معالجة مياه الصرف الصحي

محطة معالجة مياه الصرف الصحي (نوع من محطات معالجة مياه الصرف الصحي) في لا كروس، ويسكونسن

معالجة مياه الصرف الصحي هي عملية إزالة الملوثات منها . وتُصرف المياه الناتجة إلى المسطحات المائية، ويكون تأثيرها على البيئة مقبولاً. [ 5 ] تُعالج مياه الصرف الصحي المنزلية، والتي تُسمى أيضًا مياه الصرف الصحي البلدية ، في محطات معالجة مياه الصرف الصحي . أما مياه الصرف الصحي الصناعية، فتُعالج غالبًا في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية المصممة خصيصًا لهذا الغرض ، [ 6 ] أو في محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وفي الحالة الأخيرة، تُجري الصناعة عادةً معالجة أولية للنفايات في الموقع قبل إرسالها إلى محطة المعالجة البلدية. وتشمل أنواع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الأخرى محطات معالجة مياه الصرف الزراعي ومحطات معالجة عصارة النفايات .

يُستخدم مصطلح "معالجة مياه الصرف الصحي" غالبًا بمعنى "معالجة مياه المجاري". [ 7 ]

تشمل العمليات الشائعة في معالجة مياه الصرف الصحي فصل الأطوار ، مثل الترسيب، والعديد من العمليات البيولوجية والكيميائية، مثل الأكسدة، والتنقية. المنتج الثانوي الرئيسي من محطات معالجة مياه الصرف الصحي هو نوع من الحمأة، والتي تُعالج عادةً في نفس محطة المعالجة أو في محطة أخرى. [ 7 ] : الفصل 14. يمكن أن يكون الغاز الحيوي منتجًا ثانويًا آخر إذا كانت العملية تستخدم المعالجة اللاهوائية.

معالجة المياه الصناعية

تُستخدم معالجة المياه للحد من تأثيرها على المعدات المستخدمة في العمليات الصناعية، مثل التسخين والتبريد والتصنيع والتنظيف والشطف، مما يقلل من تكاليف التشغيل والمخاطر. يؤدي سوء معالجة المياه إلى تفاعلها مع أسطح الأنابيب والأوعية التي تحتويها. قد تتراكم الرواسب أو تتآكل غلايات البخار ، مما يعني الحاجة إلى المزيد من الوقود لتسخين نفس كمية المياه. كما قد تتراكم الرواسب وتتآكل أبراج التبريد ، ولكن إذا تُركت دون معالجة، فإن المياه الدافئة الملوثة التي قد تحتويها ستشجع نمو البكتيريا، وقد يكون داء الفيالقة هو النتيجة المميتة. تُستخدم معالجة المياه أيضًا لتحسين جودة المياه الملامسة للمنتج المصنّع (مثل أشباه الموصلات) و/أو قد تكون جزءًا من المنتج نفسه (مثل المشروبات والأدوية). في هذه الحالات، قد يؤدي سوء معالجة المياه إلى منتجات معيبة. [ 8 ]

في كثير من الحالات، يمكن إعادة استخدام المياه العادمة الناتجة عن عملية ما في عملية أخرى بعد معالجتها بشكل مناسب. وهذا من شأنه أن يقلل التكاليف عن طريق خفض رسوم استهلاك المياه، وخفض تكاليف التخلص من المياه العادمة نتيجة انخفاض حجمها، وخفض تكاليف الطاقة بفضل استعادة الحرارة من المياه العادمة المعاد تدويرها.

في محطة المياه الجوفية الاصطناعية التابعة لشركة Turun Seudun Vesi Oy ، يتم امتصاص المياه الخام المعالجة مسبقًا من نهر Kokemäki من خلال الأحواض إلى تكوين سلسلة جبال Virttaankangas.

العمليات

خزان تهوية فارغ لترسيب الحديد

لإزالة المواد الكيميائية الخطرة من الماء، تم تطبيق العديد من إجراءات المعالجة . [ 9 ]

تشمل العمليات التي تنطوي عليها إزالة الملوثات عمليات فيزيائية مثل الترسيب والترشيح ، وعمليات كيميائية مثل التطهير والتخثر ، وعمليات بيولوجية مثل الترشيح الرملي البطيء .

يتم استخدام مزيج مختار من العمليات التالية (اعتمادًا على الموسم والملوثات والمواد الكيميائية الموجودة في المياه الخام) لمعالجة مياه الشرب البلدية في جميع أنحاء العالم.

المواد الكيميائية

خزانات مزودة بمرشحات رملية لإزالة الحديد المترسب (لم تكن تعمل في ذلك الوقت)

تُستخدم إجراءات كيميائية مختلفة لتحويل الملوثات إلى منتجات نهائية أو لإزالتها من أجل التخلص الآمن منها. [ 10 ]

  • المعالجة المسبقة بالكلور للسيطرة على الطحالب ووقف النمو البيولوجي.
  • التهوية بالإضافة إلى الكلورة المسبقة لإزالة الحديد المذاب عند وجوده مع كميات صغيرة نسبياً من المنغنيز.
  • التطهير لقتل البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، باستخدام الكلور والأوزون والأشعة فوق البنفسجية.

بدني

تعتمد التقنيات الفيزيائية لمعالجة المياه/مياه الصرف الصحي على الظواهر الفيزيائية لإتمام عملية الإزالة، بدلاً من التغيرات البيولوجية أو الكيميائية. [ 10 ]

أكثر التقنيات البدنية شيوعاً هي:

الخصائص الفيزيائية والكيميائية

ويشار إليه أيضاً باسم العلاج "التقليدي"

  • التخثر من أجل التلبد . تؤدي إضافة المواد المخثرة إلى زعزعة استقرار المعلقات الغروية عن طريق معادلة شحناتها، مما ينتج عنه تكتل الجسيمات الأصغر أثناء عملية التخثر. [ 14 ]
  • المواد المساعدة على التخثر، والمعروفة أيضًا باسم البوليمرات الإلكتروليتية - لتحسين التخثر ولتكوين ندف أكثر قوة.
  • تتكون البوليمرات، أو ما يُعرف في هذا المجال بالبوليمرات ، عادةً من شحنة موجبة أو سالبة. وتعتمد طبيعة البوليمر المستخدم بشكل كامل على خصائص المياه المصدرية لمحطة المعالجة.
  • عادة ما يتم استخدام هذه المواد بالتزامن مع مادة تخثر أولية مثل كلوريد الحديديك أو كبريتات الحديديك أو الشب.

الترسيب الكيميائي عملية شائعة تُستخدم لتقليل تركيزات المعادن الثقيلة في مياه الصرف الصحي. تتحول أيونات المعادن الذائبة إلى طور غير قابل للذوبان من خلال تفاعل كيميائي مع عامل مُرسب مثل الجير. في التطبيقات الصناعية، قد تُستخدم قلويات أقوى لتحقيق الترسيب الكامل. في معالجة مياه الشرب، يُستخدم تأثير الأيون المشترك غالبًا للمساعدة في تقليل عسر الماء. [ 15 ]

تستخدم عملية التعويم خاصية التصاق الفقاعات لفصل المواد الصلبة أو السوائل المشتتة عن الطور السائل. [ 16 ]

الترشيح الغشائي

يمكن للترشيح الغشائي إزالة المواد الصلبة العالقة والمكونات العضوية، والملوثات غير العضوية مثل المعادن الثقيلة. ولإزالة المعادن الثقيلة، يمكن استخدام عدة أنواع من الترشيح الغشائي ، مثل الترشيح الفائق ، والترشيح النانوي ، والتناضح العكسي ، وذلك حسب حجم الجسيمات التي يمكن الحفاظ عليها. [ 17 ] [ 18 ] تساعد المواد المانعة للترسبات في الحفاظ على كفاءة الترشيح الغشائي. [ 19 ] يمكن لبعض الجزيئات الصغيرة أن تخترق الأغشية بدرجة ما . [ 19 ]

التبادل الأيوني

التبادل الأيوني هو عملية تبادل أيوني قابلة للانعكاس، حيث تقوم مادة غير قابلة للذوبان ( الراتنج ) بامتصاص الأيونات من محلول إلكتروليتي وإطلاق أيونات إضافية من نفس الشحنة بكمية مماثلة كيميائياً دون تغيير بنية الراتنج. [ 20 ] [ 21 ]

تقنيات المعالجة الكهروكيميائية

  • التحليل الكهربائي (ED)
  • التحليل الكهربائي الغشائي (ME)
  • الترسيب الكهروكيميائي (EP) [ 18 ]

الامتزاز

الامتزاز هو عملية نقل كتلة تنتقل فيها مادة من الطور السائل إلى سطح مادة صلبة/سائلة (المادة المازة) وترتبط بها بروابط فيزيائية وكيميائية (المادة الممتزة). يُصنف الامتزاز إلى نوعين بناءً على نوع التجاذب بين المادة الممتزة والمادة المازة: الامتزاز الفيزيائي والامتزاز الكيميائي، ويُعرفان عادةً بالامتزاز الفيزيائي والامتزاز الكيميائي. [ 22 ] [ 23 ]

الكربون المنشط

تُعدّ أنواع الكربون المنشط (ACs) أو الكربون المنشط بيولوجيًا (BAC) [ 24 ] مواد ماصة فعالة لمجموعة واسعة من الملوثات. ويُعدّ امتصاص اللون والرائحة والطعم، بالإضافة إلى المواد العضوية وغير العضوية الضارة الأخرى من مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، أحد تطبيقاتها الصناعية. [ 25 ]

يمكن لكل من المساحة السطحية الكبيرة وحجم المسام الواسع تحسين كفاءة الكربون المنشط. وقد استُخدم الكربون المنشط في العديد من الدراسات لإزالة المعادن الثقيلة وأنواع أخرى من الملوثات من مياه الصرف الصحي. وتشهد تكلفة الكربون المنشط ارتفاعًا نتيجة لنقص المتوفر منه تجاريًا. ونظرًا لمساحة سطحه الكبيرة ومساميته ومرونته، يتمتع الكربون المنشط بإمكانيات هائلة في معالجة مياه الصرف الصحي. [ 25 ]

بيولوجي

هذه هي الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من المكونات الكيميائية العضوية الذائبة والمعلقة عبر التحلل البيولوجي ، حيث تُضاف كمية مثالية من الكائنات الدقيقة لإعادة تمثيل عملية التنقية الذاتية الطبيعية نفسها. [ 26 ] من خلال عمليتين بيولوجيتين متميزتين ، هما الأكسدة البيولوجية والتخليق الحيوي ، تستطيع الكائنات الدقيقة تحليل المواد العضوية في مياه الصرف الصحي. تُنتج الكائنات الدقيقة المشاركة في معالجة مياه الصرف الصحي نواتج نهائية مثل المعادن وثاني أكسيد الكربون والأمونيا خلال عملية الأكسدة البيولوجية. تبقى المعادن ( النواتج) في مياه الصرف الصحي وتُصرّف مع المياه المعالجة . تستخدم الكائنات الدقيقة المواد العضوية في مياه الصرف الصحي لتوليد خلايا ميكروبية جديدة ذات كتلة حيوية كثيفة تُزال عن طريق الترسيب خلال عملية التخليق الحيوي. [ 27 ]

المعايير

الدول التي يكون فيها ماء الصنبور آمناً للشرب (باللون الأزرق)

تحدد العديد من الدول المتقدمة معايير تُطبق داخل حدودها. ففي أوروبا، يشمل ذلك التوجيه الأوروبي بشأن مياه الشرب [ 28 ] ، وفي الولايات المتحدة، تضع وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) معايير وفقًا لقانون مياه الشرب الآمنة . أما بالنسبة للدول التي لا تملك إطارًا تشريعيًا أو إداريًا لمثل هذه المعايير، فتنشر منظمة الصحة العالمية إرشادات حول المعايير التي ينبغي تحقيقها [ 29 ] . وقد اعتمدت الصين معيارها الخاص لمياه الشرب GB3838-2002 (النوع الثاني) الذي سنته وزارة حماية البيئة عام 2002 [ 30 ] .

حيثما توجد معايير لجودة مياه الشرب، فإن معظمها يُصاغ على شكل توجيهات أو أهداف وليست متطلبات، وقليل منها فقط يستند إلى أساس قانوني أو يخضع للتنفيذ. [ 31 ] ويُستثنى من ذلك توجيه مياه الشرب الأوروبي وقانون مياه الشرب الآمنة في الولايات المتحدة، اللذان يُلزمان بالامتثال القانوني لمعايير محددة.

البلدان النامية

تشمل الخيارات التقنية المناسبة لمعالجة المياه تصميمات نقاط الاستخدام (POU) أو التزويد الذاتي، سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى المنزل . [ 32 ] قد تستخدم هذه التصميمات طرق تطهير المياه بالطاقة الشمسية ، حيث يتم استخدام الإشعاع الشمسي لتعطيل الكائنات الدقيقة الضارة المنقولة بالماء بشكل مباشر، وخاصةً بواسطة مكون الأشعة فوق البنفسجية A من الطيف الشمسي، أو بشكل غير مباشر من خلال وجود محفز ضوئي أكسيدي ، عادةً ما يكون ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2 ) المدعوم في طوري الأناتاز أو الروتيل . [ 33 ] على الرغم من التقدم المحرز في تقنية التطهير الشمسي للمياه (SODIS)، لا تزال وحدات معالجة المياه الفائضة من الجيش، مثل وحدة ERDLator، تُستخدم بكثرة في البلدان النامية. أما وحدات تنقية المياه بالتناضح العكسي (ROWPU) الأحدث، المصممة على الطراز العسكري، فهي محطات معالجة مياه متنقلة ومكتفية ذاتيًا، وأصبحت متاحة بشكل متزايد للاستخدام العام. [ 34 ]

لضمان استدامة الحد من الأمراض المنقولة بالمياه، يجب أن تكون برامج معالجة المياه التي تبدأها فرق البحث والتطوير في الدول النامية مستدامة بفضل جهود مواطني تلك الدول. وهذا من شأنه أن يضمن فعالية هذه البرامج بعد مغادرة فريق البحث، إذ يصعب رصدها بسبب بُعد العديد من المواقع.

استهلاك الطاقة: تُعدّ محطات معالجة المياه من أكبر مستهلكي الطاقة. ففي كاليفورنيا، يُستهلك أكثر من 4% من إجمالي استهلاك الولاية للكهرباء في نقل المياه ذات الجودة المتوسطة لمسافات طويلة، ومعالجتها وفقًا لمعايير عالية. [ 35 ] أما في المناطق التي تتمتع بمصادر مياه عالية الجودة تتدفق بفعل الجاذبية إلى نقاط الاستهلاك، فستكون التكاليف أقل بكثير. ويتركز جزء كبير من متطلبات الطاقة في عمليات الضخ. وتتميز العمليات التي لا تتطلب الضخ بانخفاض إجمالي استهلاكها للطاقة. ومن بين تقنيات معالجة المياه التي تتطلب طاقة منخفضة للغاية: المرشحات المتقطرة ، ومرشحات الرمل البطيئة ، وقنوات المياه التي تعمل بالجاذبية .

أظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن برنامجاً واسع النطاق لتعقيم المياه بالكلور في المناطق الحضرية بالمكسيك قد خفض بشكل كبير معدلات وفيات الأطفال بسبب أمراض الإسهال. [ 36 ]

مواد

تُستخدم أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل النوعين 304L و316L، على نطاق واسع في تصنيع محطات معالجة المياه نظرًا لمقاومتها للتآكل الناتج عن الماء وتآكل الكلور المستخدم في التطهير. [ 37 ] [ 38 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ^ نشميثا، ملاحظة؛ أخيلغوش، كوتشوبارامبيل أجاياغوش؛ أيسوريا، فيجايالكشمي بادماشاندران؛ راميش، أثيرا؛ موثوتشامي، موثوكومار؛ موثوكومار ، أنبازاجي (2025/05/01). "فهم الملوثات الناشئة في المياه ومياه الصرف الصحي: مراجعة شاملة للكشف والتأثيرات والحلول" . مجلة التقدم في المواد الخطرة . 18 100755. دوى : 10.1016/j.hazadv.2025.100755 . ردمك 2772-4166 . 
  2. سينغ، ن.ب.؛ ناغبال، غاريما؛ أغراوال، سونال؛ راشنا (2018-08-01). "تنقية المياه باستخدام المواد الماصة: مراجعة" . التكنولوجيا البيئية والابتكار . 11 : 187-240 . Bibcode : 2018EnvTI..11..187S . doi : 10.1016/j.eti.2018.05.006 . ISSN 2352-1864 . S2CID 103693107 .  
  3. "ليندا لوتون - المؤتمر الدولي الحادي عشر حول البكتيريا الزرقاء السامة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-06-2021 .
  4. "الكلور" . هيئة تفتيش مياه الشرب . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2023 .
  5. "معالجة مياه الصرف الصحي" . موسوعة بريتانيكا . 2025-11-21.
  6. ميرزايفا، إي إن؛ إيسايفا، إن إف؛ يالغاشيف، إي يا؛ توردييفا، دي بي؛ بويمنوف، آر إم. "تحضير مواد ماصة لاستخلاص المعادن الثقيلة من مياه الصرف الناتجة عن التعدين" . علوم وتكنولوجيا التعدين (روسيا) . doi : 10.17073/2500-0632-2024-02-224 .
  7. 1 2 تشوبانوغلو، جورج؛ بيرتون، فرانكلين ل.؛ ستينسل، هـ. ديفيد (2003). هندسة مياه الصرف الصحي ميتكالف وإيدي: المعالجة وإعادة الاستخدام ( الطبعة الرابعة). ماكجرو هيل. ISBN  978-0-07-112250-4.
  8. منظمة الصحة العالمية (2021). ممارسات التصنيع الجيدة: المياه المستخدمة في صناعة الأدوية (تقرير). سلسلة التقارير الفنية لمنظمة الصحة العالمية . تاريخ الاسترجاع: 4 أبريل 2026 .
  9. جوثيراني، ر.؛ كومار، ب. سينثيل؛ سارافانان، أ.؛ نارايان، أبيشيك س.؛ دوتا، أبيشيك (25-07-2016). "معالجة لب الذرة بالموجات فوق الصوتية لعزل الصبغة من المحلول المائي" . مجلة الكيمياء الصناعية والهندسية . 39 : 162-175 . doi : 10.1016/j.jiec.2016.05.024 . ISSN 1226-086X . 
  10. 1 2 3 سارافانان، أ.؛ سينثيل كومار، ب.؛ جيفانانثام، س.؛ كاريشما، س.؛ تاج سابرين، ب.؛ ياشيكا، ب.ر.؛ ريشما، ب. (2021-10-01). "منهجيات فعالة لمعالجة المياه/مياه الصرف الصحي لإزالة الملوثات السامة: العمليات والتطبيقات نحو التنمية المستدامة" . كيموسفير . 280 130595. Bibcode : 2021Chmsp.28030595S . doi : 10.1016/j.chemosphere.2021.130595 . ISSN 0045-6535 . PMID 33940449 .  
  11. غوتفريد، أ.؛ شيبارد، أ.د.؛ هارديمان، ك.؛ والش، م.إ. (1 نوفمبر 2008). "تأثير إعادة تدوير مياه غسيل المرشح العكسي على إزالة المواد العضوية في عمليات التخثير والترسيب" . مجلة أبحاث المياه . 42 (18): 4683-4691 . Bibcode : 2008WatRe..42.4683G . doi : 10.1016/j.watres.2008.08.011 . ISSN 0043-1354 . PMID 18789473 .  
  12. سامال، سنيها (15 أبريل 2020). "تأثير شكل وحجم جزيئات الحشو على سلوك التكتل والترسيب للمركب البوليمري" . تكنولوجيا المساحيق . 366 : 43-51 . doi : 10.1016/j.powtec.2020.02.054 . ISSN 0032-5910 . S2CID 213499533 .  
  13. أحمد، أرسلان؛ روتن، سام؛ دي وال، لوك؛ فولارد، بيتر. فان جينوتشتن، القضية؛ برونينج، هاري؛ كورنيليسن، اميل. فان دير وال ، ألبرت (2020-06-15). "آليات إزالة الزرنيخات وتلوث الأغشية في الترسيب المشترك القائم على الحديديك - أنظمة الترشيح الغشائية ذات الضغط المنخفض" . تكنولوجيا الفصل والتنقية . 241 116644. دوى : 10.1016/j.seppur.2020.116644 . اتش دي ال : 1854/LU-8699161 . ردمك 1383-5866 . S2CID 214445348 .  
  14. ^ نيستروم، فريدريك. نوردكفيست، كيرستين؛ هيرمان، إنجا؛ هيدستروم، آنيلي؛ فيكلاندر ، ماريا (2020-09-01). "إزالة المعادن والهيدروكربونات من مياه الأمطار باستخدام التخثر والتلبد" . أبحاث المياه . 182 115919. بيب كود : 2020WatRe.18215919N . دوى : 10.1016/j.watres.2020.115919 . ISSN 0043-1354 . بميد 32622122 . S2CID 219414366 .   
  15. وانغ، لورانس ك.؛ فاكاري، ديفيد أ.؛ لي، يان؛ شماس، نزيه ك. (2005)، "الترسيب الكيميائي"، عمليات المعالجة الفيزيائية والكيميائية ، توتوا، نيوجيرسي: مطبعة هومانا، ص 141-197 ، doi : 10.1385/1-59259-820-x:141 ، ISBN  978-1-58829-165-3
  16. وانغ، لورانس ك.؛ فاهي، إدوارد م.؛ وو، زوتشنغ (2005)، "التعويم بالهواء المذاب" ، في وانغ، لورانس ك.؛ هونغ، يونغ تسيه؛ شماس، نزيه ك. (محررون)، عمليات المعالجة الفيزيائية والكيميائية ، توتوا، نيوجيرسي: دار هومانا للنشر، الصفحات 431-500 ، doi : 10.1385/1-59259-820-x:431 ، ISBN  978-1-58829-165-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2021
  17. ^ تشادها، أوتكارش؛ سيلفراج، سينثيل كوماران؛ فيشاك ثانو، س؛ تشولاباداث، فيشنو؛ إبراهيم، اشيش ماثيو؛ زيان، محمد؛ مانيكاندان، م؛ باراماسيفام، فيلموروجان (6 يناير 2022). "مراجعة لوظيفة استخدام المواد النانوية الكربونية في الترشيح الغشائي لإزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي" . المواد البحثية اكسبرس . 9 (1): 012003. بيب كود : 2022MRE .....9a2003C . دوى : 10.1088/2053-1591/ac48b8 . S2CID 245810763 . 
  18. كورنياوان ، توني أغوستيونو؛ تشان، جيلبرت واي إس؛ لو، واي هونغ؛ بابل، سانديا (1 مايو 2006). "تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية لمياه الصرف الصحي المحملة بالمعادن الثقيلة" . مجلة الهندسة الكيميائية . 118 (1): 83-98 . Bibcode : 2006ChEnJ.118...83K . doi : 10.1016/j.cej.2006.01.015 . ISSN 1385-8947 . 
  19. 1 2 أرمبروستر، دومينيك؛ مولر، أوفه؛ هابل، أوليفر (2019). "توصيف مضادات الترسبات القائمة على الفوسفونات المستخدمة في محطات معالجة مياه الشرب بواسطة كروماتوغرافيا التبادل الأيوني المقترنة بقياس الطيف الكتلي بتقنية التأين بالرذاذ الإلكتروني وقياس الطيف الكتلي بالبلازما المقترنة حثيًا". مجلة الكروماتوغرافيا أ . 1601 : 189-204 . doi : 10.1016/j.chroma.2019.05.014 . PMID 31130225 . 
  20. فيجنيسواران، سارافاناموثو؛ نغو، هوو هاو؛ تشودري، دورجاناندا سينغ؛ هونغ، يونغ-تسي (2005)، "عمليات المعالجة الفيزيائية والكيميائية لإعادة استخدام المياه"، عمليات المعالجة الفيزيائية والكيميائية ، توتوا، نيوجيرسي: مطبعة هومانا، ص 635-676 ، doi : 10.1385/1-59259-820-x:635 ، ISBN  978-1-58829-165-3
  21. رينجاراج، س؛ يون، كيونغ-هو؛ مون، سيونغ-هيون (أكتوبر 2001). "إزالة الكروم من الماء ومياه الصرف الصحي باستخدام راتنجات التبادل الأيوني". مجلة المواد الخطرة . 87 ( 1-3 ): 273-287 . Bibcode : 2001JHzM...87..273R . doi : 10.1016/s0304-3894(01)00291-6 . ISSN 0304-3894 . PMID 11566415 .  
  22. سينغ، ن.ب.؛ ناغبال، غاريما؛ أغراوال، سونال؛ راشنا (2018-08-01). "تنقية المياه باستخدام المواد الماصة: مراجعة" . التكنولوجيا البيئية والابتكار . 11 : 187-240 . Bibcode : 2018EnvTI..11..187S . doi : 10.1016/j.eti.2018.05.006 . ISSN 2352-1864 . S2CID 103693107 .  
  23. بابل، سانديا؛ كورنياوان، توني أغوستيونو (2003). "دراسة بحثية حول إزالة الكروم السداسي من مياه الصرف الصحي الملوثة باستخدام الزيوليت الطبيعي" . مجلة التبادل الأيوني . 14 (ملحق): 289-292 . رمز Bibcode : 2003JIEx...14S.289B . doi : 10.5182/jaie.14.supplement_289 . ISSN 1884-3360 . 
  24. سيروتكين، أ.؛ كوشكينا، ل. يو.؛ إيبوليتوف، ك. ج. (2001). "عملية BAC لمعالجة مياه الصرف الصحي المحتوية على مواد خافضة للتوتر السطحي اصطناعية غير أيونية". أبحاث المياه . 35 (13): 3265-3271 . Bibcode : 2001WatRe..35.3265S . doi : 10.1016/s0043-1354(01)00029-x . PMID 11487125 . 
  25. 1 2 ميزوهيغي، جيرجو؛ فان دير زي، فرانك ب.؛ فونت، جوزيب؛ فورتوني، أغوستي؛ فابريجات، أزايل (15 يوليو 2012). "نحو عمليات متقدمة لإزالة الأصباغ من المحاليل المائية: مراجعة موجزة للدور المتعدد الاستخدامات للكربون المنشط" . مجلة الإدارة البيئية . 102 : 148-164 . Bibcode : 2012JEnvM.102..148M . doi : 10.1016/j.jenvman.2012.02.021 . ISSN 0301-4797 . PMID 22459012 .  
  26. غريس بافيثرا، كيروباناندام؛ جايكومار، ف.؛ كومار، ب. سينثيل؛ سوندار راجان، بانير سيلفام (10 أغسطس 2019). "مراجعة لاستراتيجيات أنظف لمعالجة مياه الصرف الصناعي المحتوية على الكروم: البحوث الحالية والآفاق المستقبلية" . مجلة الإنتاج الأنظف . 228 : 580-593 . Bibcode : 2019JCPro.228..580G . doi : 10.1016/j.jclepro.2019.04.117 . ISSN 0959-6526 . S2CID 159345994 .  
  27. غراي، نيك (31 يناير 2017). تكنولوجيا المياه ( الطبعة الثالثة). لندن: مطبعة سي آر سي. doi : 10.1201/9781315276106 . ISBN  978-1-315-27610-6.
  28. "التشريعات: نظرة عامة على التوجيه" . البيئة . بروكسل: المفوضية الأوروبية. 31-12-2019.
  29. إرشادات جودة مياه الشرب، الطبعة الرابعة؛ منظمة الصحة العالمية؛ 2011
  30. "معايير الجودة البيئية للمياه السطحية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2018-08-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-11-19 .
  31. ما الغرض من إرشادات/لوائح جودة مياه الشرب؟ . كندا: مؤسسة مياه الشرب الآمنة.ملف PDF. مؤرشف بتاريخ 6 أكتوبر 2011 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  32. "دليل معالجة المياه المنزلية" . مركز تكنولوجيا المياه والصرف الصحي بأسعار معقولة ، كندا. مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2011 .
  33. "الرمل كدعامة منخفضة التكلفة للمحفزات الضوئية لثاني أكسيد التيتانيوم" . وجهات نظر المواد . وايلي في سي إتش.
  34. ليندستين، دون سي. (سبتمبر 1984). "نقل التكنولوجيا: تنقية المياه، من الجيش الأمريكي إلى المجتمع المدني". مجلة نقل التكنولوجيا . 9 (1): 57-59 . doi : 10.1007/BF02189057 . S2CID 154344107 . 
  35. "تكاليف الطاقة للمياه في كاليفورنيا" . large.stanford.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مايو 2017 .
  36. بهالوترا، سونيا ر.؛ دياز-كايروس، ألبرتو؛ ميلر، غرانت؛ ميراندا، ألفونسو؛ فينكاتاراماني، أثيندار س. (2021). "تطهير المياه الحضرية وانخفاض معدل الوفيات في البلدان ذات الدخل المنخفض" . المجلة الاقتصادية الأمريكية: السياسة الاقتصادية . 13 (4): 490-520 . doi : 10.1257/pol.20180764 . ISSN 1945-7731 . S2CID 236955246 .  
  37. آر إي أفيري، إس لامب، سي إيه باول، وإيه إتش توثيل. "الفولاذ المقاوم للصدأ لمحطات معالجة مياه الشرب" . معهد النيكل .{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  38. AH Tuthill و S. Lamb. "إرشادات استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ في محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية" . معهد النيكل .