دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه محطات التحلية المنتجة محليًا بمدينة صبراتة
DOI:
https://doi.org/10.65405/.11.ملحق%2041.2225الكلمات المفتاحية:
المياه المحلاة، صبراتة، الأس الهيدروجيني، الشمال الغربي الليبي، النيترات، إعادة التمعدنالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة مياه الشرب المنتجة من محطات التحلية المعتمدة على المياه الجوفية في مدينة صبراتة (شمال غرب ليبيا)، وذلك من خلال تحليل عدد من المؤشرات الفيزيائية والكيميائية، شملت: المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS)، والموصلية الكهربائية (EC)، والأس الهيدروجيني (pH)، بالإضافة إلى الأيونات الرئيسة مثل الصوديوم (Na⁺)، والبوتاسيوم (K⁺)، والنيترات (NO₃⁻)، والنيتريت (NO₂⁻). تم جمع خمس عشرة عينة (15) من مياه الشرب لمحطات التحلية الموزعة على مرافق المساجد، وأجريت عليها التحاليل المخبرية وفق الإجراءات القياسية المعتمدة. أظهرت النتائج أن جميع العينات تقع ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية الليبية ومواصفات منظمة الصحة العالمية (WHO)، إلا أنها سجلت انخفاضًا ملحوظًا في محتواها المعدني؛ إذ كانت قيم المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) أقل من المستوى المثالي في كلا المعيارين لدى 100% من العينات، وكانت بعض العينات (مثل R5, R7, R11, R12, R14) أشبه بالماء المقطر. كما كانت قيم الأس الهيدروجيني (pH) أقل من الحد الأدنى المسموح به لدى 60% من العينات، مما يعكس ضعف القدرة التنظيمية للمياه نتيجة المعالجة بالتناضح العكسي دون إعادة تمعدن، مما قد يسبب مشاكل صحية للإنسان. من ناحية أخرى، تراوحت تراكيز النيترات (NO₃⁻) بين (0.2–4.5 ppm)، وهي قيم آمنة وصالحة للاستعمال الآدمي.
التنزيلات
المراجع
[1]الزرقة، محمد عبد الناصر. (2010). تلوث المياه في محافظتي الشمال والوسطى وتأثيراتها على صحة الإنسان. رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
[2]السروري، أحمد. (2008). الماء والإنسان والكون. القاهرة: عالم الكتب.
[3]الحفيظ، عماد. (2012). أساسيات الكيمياء. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
[4]الدرديري، أحمد عصام محمد والطاهر، محمد. (2001). الماء (ط2). الخرطوم: الدار السودانية للنشر والتوزيع.
[5]المنهراوي، سمير، وحافظ، عزة. (1997). المياه العذبة: مصادرها وجودتها. القاهرة: الدار العربية للنشر.
[6]المواصفة القياسية الليبية رقم (10) – مياه الشرب المعبأة. (2008). المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ليبيا.
[7]خان يونس، محمد علوان. (2017). دراسة خصائص مياه الشرب في محافظة خان يونس. رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.
[8]منظمة الصحة العالمية. (1998). جودة مياه الشرب (المنشورات الدورية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط).
[9]Al-Mudhaf, H. F., Al-Shammari, S. H., & Al-Haddad, A. A. (2019). Quality assessment of household desalinated water in Kuwait: A case study of remineralization needs. Desalination and Water Treatment, 156, 23-31.
[10]Cotruvo, J. (2017). Health aspects of calcium and magnesium in drinking water. In Nutrients in Drinking Water. WHO Press.
[11]El-Arabi, M. A., El-Taher, A., & Al-Saadi, S. (2018). Physicochemical characteristics of desalinated water from small-scale plants in western Libya. Libyan Journal of Science & Technology, 9(1), 45-52.
[12]Kamoka, O. (2015). Standard methods for water quality analysis. Tripoli: Academic Publication.
[13]Khan, M. A., & Yunus, K. (2017). Study of drinking water quality in Khan Yunis Governorate. Master's thesis, Islamic University of Gaza.
[14]Kozisek, F. (2005). Health risks from drinking demineralised water. In Nutrients in Drinking Water (pp. 148-163). WHO.
[15]Verdiani, S., Frasquet, M., & Cortina, J. L. (2019). pH adjustment and remineralization of reverse osmosis permeate: A review. Membranes, 9(12), 167.
[16]WHO. (2005). Nutrients in drinking water. Geneva: World Health Organization.
[17]WHO. (2017). Guidelines for drinking-water quality (4th ed., incorporating 1st addendum). Geneva: World Health Organization.











