Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

|
| Приложение 25 |
к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года N 201 |
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ "Санитарно-эпидемиологические требования к обеззараживанию питьевой воды методом ультрафиолетового излучения"
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2019 года № 25)
Глава 1. Общие положения и область применения
1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеззараживанию питьевой воды методом ультрафиолетового излучения, величине дозы ультрафиолетового излучения, гарантирующей заданную степень обеззараживания, к ультрафиолетовым установкам и месту их расположения в технологической схеме водоподготовки, к мероприятиям, обеспечивающим безопасные условия труда персонала, обслуживающего ультрафиолетовое оборудование.
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие объекты хозяйственно-питьевого назначения (далее - объекты), независимо от их подчиненности и форм собственности.
3. Санитарные правила предназначены для применения при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за системами питьевого водоснабжения, а также при проектировании, сдаче в эксплуатацию и эксплуатации ультрафиолетового оборудования для обеззараживания воды, проведении производственного контроля за их работой.
Глава 2. Термины и определения
4. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:
- биоцидное излучение - электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона с длиной волны 205-315 (нм);
- биоцидное действие излучения - гибель цист простейших и яиц гельминтов под воздействием биоцидного излучения;
- время наработки ультрафиолетовых ламп - время, в течение которого ультрафиолетовые лампы находились в рабочем состоянии (ч);
- время облучения - время, в течение которого происходит обеззараживание посредством ультрафиолетового облучения (сек.);
- биоцидный эффект - количественная оценка действия биоцидного излучения (отношение числа погибших цист простейших и (или) яиц гельминтов к исходному количеству жизнеспособных патогенов (%);
- датчик-приемник ультрафиолетового излучения - устройство, измеряющее интенсивность ультрафиолетового излучения в камере обеззараживания;
- доза ультрафиолетового облучения - мера обеззараживающего воздействия ультрафиолетового излучения (мДж/с кв.м);
- интенсивность излучения - отношение потока излучения к площади поверхности (мВт/с кв.м);
- камера обеззараживания - основной элемент ультрафиолетовой установки, в которой происходит процесс обеззараживания воды;
- источник ультрафиолетового излучения - искусственный источник световой энергии, в спектре которого имеется биоцидное излучение;
- кварцевый чехол - устройство, препятствующее прямому доступу воды к ультрафиолетовой лампе и стабилизирующее ее тепловой режим;
- коэффициент поглощения - отношение потока ультрафиолетового излучения, поглощенного слоем воды толщиной 1 см, к падающему потоку ультрафиолетового излучения;
- мощность источника ультрафиолетового излучения - суммарная световая энергия, излучаемая источником в ультрафиолетовом диапазоне (Вт);
- отражатель ультрафиолетовых ламп - специальное покрытие (устройство), увеличивающее поток излучения в заданном направлении;
- паразитарные агенты, паразитарные патогены - пропагативные стадии возбудителей кишечных паразитарных болезней (протозоозов, гельминтозов) - цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов (в экз.);
- расход воды - объем воды, протекающей через камеру в единицу времени (куб.м3/с);
- ресурс ультрафиолетовых ламп - определенная паспортом продолжительность работы ламп до их замены (ч);
- ультрафиолетовая установка - устройство для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением;
- ультрафиолетовое излучение - электромагнитное излучение с длиной волны 10-400 нм (нм) и соответствующей энергией фотонов 12,4-3,1 электрон-вольт.
Глава 3. Метод обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением
5. В технологии водоподготовки используется метод обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением с длиной волны от 205 до 315 нм.
6. Метод обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым излучением имеет ряд преимуществ в сравнении с другими методами водоочистки:
- безопасная технология;
- безреагентный способ обеззараживания воды;
- минимальная затрата времени на обеззараживание воды;
- сохранение гигиенических свойств воды после обеззараживания ультрафиолетовым излучением;
- повышение дозы ультрафиолетового излучения не приводит к изменению гигиенических свойств воды и образованию побочных продуктов.
7. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне 250-270 нм оказывает максимальное бактерицидное действие на различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы, цисты и ооцисты патогенных простейших кишечника, яйца гельминтов, за исключением возбудителей паразитарных заболеваний, присутствующих в воде.
8. Обеззараживающее действие ультрафиолетового излучения основано на необратимых повреждениях молекул дезорибонуклеиновой кислоты и молекул рибонуклеиновой кислоты, находящихся в клетках микроорганизмов.
9. Степень обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением зависит от факторов, влияющих на процесс обеззараживания:
- мощности источников ультрафиолетового излучения;
- поглощения ультрафиолетового излучения обеззараживаемой водой;
- отмирания различных микроорганизмов под действием ультрафиолетового излучения.
10. В установках по обеззараживанию воды в качестве источников ультрафиолетового излучения применяются газоразрядные лампы, заполненные смесью паров ртути и инертных газов, работающие в режимах низкого и высокого давления, с отражателями или защитными кварцевыми чехлами.
11. Ультрафиолетовые лампы с защитными кварцевыми чехлами используются в установках с погруженными источниками излучения.
12. Защитные чехлы изготавливаются из кварцевого стекла и предназначены для стабилизации температурного режима ламп.
13. Лампы в защитных чехлах размещаются в потоке обтекающей со всех сторон воды.
14. В процессе эксплуатации на поверхности кварцевых чехлов ультрафиолетовых ламп образуется осадок, снижающий эффект бактерицидного облучения.
15. Для снятия осадка с поверхности кварцевых чехлов используются безопасные для здоровья человека реагенты.
16. Установки ультрафиолетового обеззараживания обеспечивают равномерное распределение дозы облучения во всем объеме обеззараживаемой воды. Равномерность облучения достигается за счет высокой скорости течения воды в установках.
17. Проникновение ультрафиолетовых лучей в воду сопровождается поглощением их водой и веществами, находящимися в воде в растворенном или взвешенном состоянии.
18. Поглощающая способность воды характеризуется коэффициентом поглощения, цифровое выражение которого указывает долю бактерицидного излучения, поглощенного слоем воды толщиной 1 см.
19. Коэффициенты поглощения природной воды поверхностных источников водоснабжения колеблются от 0,2 до 0,6. Коэффициенты поглощения питьевой воды, полученной из подземных источников водоснабжения, - от 0,05 до 0,2.
20. Различные виды микроорганизмов при одинаковых условиях облучения имеют различную степень чувствительности к ультрафиолетовому излучению.
21. Величины доз облучения, необходимых для инактивации 99,9% отдельных видов микроорганизмов, определены в соответствии с таблицей к настоящим санитарным правилам.
Таблица
Сравнительная чувствительность различных видов микроорганизмов к ультрафиолетовому облучению
№ п/п | Вид микроорганизмов | Доза облучения, необходимая для инактивации (мДж/см2) 99,9% |
1 | Shigella flexneri (шигелла Флекснера) | 5,2 |
2 | Shigella dysenteriae (шигелла дизентерии) | 8,8 |
3 | Salmonella paratyphi (сальмонелла паратифа) | 6,1 |
4 | Salmonella typhi (сальмонелла тифа) | 7,5 |
5 | Proteus vulgaris (протей) | 7,8 |
6 | Stahylococcus aureus (стафилаккок) | 7,8 |
7 | Escherichia coli (кишечная палочка) | 6,0 |
8 | Virus poliomyelitis ("вирус полиомиелита") | 6,0 |
9 | Vibrio cholera (холерный вибрион) | 6,5 |
10 | Salmonella enteritidis (сальмонелла энтерика) | 7,6 |
11 | Mycobacteruirn tuberculosis (туберкулезная палочка) | 10,0 |
12 | Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) | 10,5 |
13 | Virus hepatitis А (вирусный гепатит А) | 11,0 |
22. Эпидемическая безопасность питьевой воды по паразитологическим показателям (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий) достигается при обеззараживании ультрафиолетовым облучением в дозах 40-45 мДж/кв.см.
23. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 4. Выбор технологической схемы водоподготовки с использованием ультрафиолетового излучения
24. Выбор технологической схемы водоподготовки с использованием ультрафиолетового излучения проводится проектной организацией на основании анализа условий водоснабжения (цветность воды, содержание органических и неорганических веществ, технического состояния распределительной сети).
25. Ультрафиолетовое излучение в технологии получения питьевой воды используется на этапах предварительного и заключительного обеззараживания питьевой воды.
26. Технологическая схема водоподготовки с использованием ультрафиолетового излучения на этапе предварительного обеззараживания для каждого конкретного источника водоснабжения устанавливается на основе технологических исследований.
27. Предварительное обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением используется при цветности воды до 50 градусов, мутности до 30 мг/л, содержанием железа до 5,0 мг/л, коли-индексом - не более 10000.
28. Выбор типа ультрафиолетовой установки проводится с учетом максимального расхода обрабатываемой воды, максимального коэффициента поглощения ультрафиолетового излучения водой, уровня бактериального загрязнения воды, результатов опытно-технологических испытаний ультрафиолетовой технологии (на этапе предварительного обеззараживания), документов, подтверждающих безопасность и безвредность для здоровья.
29. В паспорте ультрафиолетовых установок указываются:
- эффективная доза облучения и ее зависимость от расхода воды;
- максимальный коэффициент поглощения воды, при котором обеспечивается эффективная доза;
- максимальный и минимальный расходы воды;
- размеры камеры обеззараживания;
- ресурс ультрафиолетовых ламп.
30. Надежность ультрафиолетовых установок оценивается по наличию:
- датчиков измерения интенсивности ультрафиолетового излучения в камере обеззараживания;
- системы автоматики, гарантирующей звуковой и световой сигналы при снижении минимальной заданной дозы ультрафиолетового облучения;
- счетчиков времени наработки ламп и индикаторов их исправности;
- системы механической или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющей производить процесс очистки без разборки и демонтажа установки.
31. Защита от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения на обслуживающий персонал обеспечивается конструкцией ультрафиолетовых установок, гарантирующей отсутствие выхода ультрафиолетового излучения за пределы камеры обеззараживания.
Глава 5. Санитарно-эпидемиологический надзор за эксплуатацией ультрафиолетовых установок в системах централизованного питьевого водоснабжения
32. Санитарно-эпидемиологический надзор за ультрафиолетовыми установками проводится за:
- эффективностью обеззараживания питьевой воды;
- соблюдением режима дезинфекции установок и подводящих трубопроводов в процессе эксплуатации, при вводе в эксплуатацию новых ультрафиолетовых установок или после их ремонта;
- соблюдением правил технологического контроля в процессе эксплуатации ультрафиолетовых установок;
- соблюдением мероприятий по обеспечению безопасности труда персонала, обслуживающего ультрафиолетовые установки;
- складированием и утилизацией ультрафиолетовых ламп.
33. Перед вводом ультрафиолетовых установок в эксплуатацию, смене ламп и длительного перерыва в работе проводится обработка камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием активного хлора не менее 75 мг/л при контакте 5-6 часов.
34. Эффективность работы ультрафиолетовых установок подтверждается результатами бактериологического анализа проб воды после облучения, по показателям безопасности в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "О безопасности питьевой воды".
35. Система технологического контроля за процессом эксплуатации ультрафиолетовых установок включает контроль:
- дозы ультрафиолетового облучения;
- ресурса, с учетом времени наработки ультрафиолетовых ламп;
- исправности ультрафиолетовых ламп;
- содержания озона в воздушной среде.
36. Контроль за дозой облучения производится путем учета интенсивности бактерицидного излучения в камере обеззараживания, времени пребывания воды в ней и рассчитывается по формуле:
D = E x t,
где:
D - доза облучения, мДж/см2;
Е - минимальная интенсивность бактерицидного излучения, мВт/см2;
Т - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания, с.
37. Интенсивность бактерицидного излучения измеряется специальными датчиками, измеряющими бактерицидное излучение с длиной волны 220-280 нм.
38. Среднее время пребывания воды в камере обеззараживания рассчитывается по формуле:
где:
t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания, с;
S - поперечное сечение камеры обеззараживания, см;
L - длина камеры обеззараживания, см;
Q - расход воды, м3/ч;
278 - коэффициент пересчета размерности единиц.
39. Расход воды, проходящей через ультрафиолетовую установку, контролируется расходомерами.
40. Размеры камеры обеззараживания (длина и поперечное сечение) указываются производителем в паспорте.
41. Контроль ресурса ламп определяется по показаниям счетчика времени наработки ультрафиолетовых ламп.
42. Исправность ультрафиолетовых ламп контролируется по индикатору исправности ламп.
43. Выполнение работ осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации для конкретного типа ультрафиолетовых установок, включающих периодическую очистку кварцевых чехлов и своевременную замену ультрафиолетовых ламп после выработки своего ресурса или при их неисправности.
44. Очистка кварцевых чехлов ультрафиолетовых ламп проводится на основании показаний датчиков интенсивности бактерицидного излучения.
45. Проведение работ, регистрация неисправностей, включая замену ламп, фиксируется в журнале эксплуатации ультрафиолетовых установок.
46. Контроль безопасности труда обслуживающего персонала обеспечивается:
- соблюдением правил безопасности, указанных в паспорте на применяемый тип ультрафиолетовых установок;
- правильностью хранения вышедших из строя ультрафиолетовых ламп;
- наличием аптечки;
- проведением индивидуального инструктажа по технике безопасности лиц, работающих с ультрафиолетовым оборудованием;
- определением концентраций озона в воздухе помещений ультрафиолетовых установок (концентрация должна соответствовать гигиеническому нормативу озона в воздухе рабочей зоны (не более - 0,03 мг/м3).
47. Результаты проведения индивидуального инструктажа и содержания озона в воздухе рабочей зоны регистрируются ответственным лицом эксплуатирующей организации в журналах по технике безопасности.