1 796
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+57 روز
+630 روز
آرشیو پست ها
Nous recrutons (une entreprise importante) :
- Technicien de laboratoire (eaux usées STEP).
🎯 Profil recherché :
✔️ 1 ans minimum dans un poste simulaire au sein d’une STEP.
📍 Lieu : Hassi Messaoud
💼 Rotation : 6x2
📝 Type de contrat : CDD renouvelable.
📧 Merci d’envoyer vos CV à l’adresse suivante (titre de poste) au :
nouveaurecrutement@yahoo.com
+1
اللون الأصفر الذي يظهر في مستعمرات البكتيريا على وسط زرع PCA (Plate Count Agar) غالباً يشير إلى أنواع مثل Micrococcus luteus أو Staphylococcus aureus، حيث يعرف كلاهما بإنتاج مستعمرات صفراء عند النمو على أوساط PCA.
نوع Micrococcus luteus غالباً ما يتواجد في عينات الهواء والماء والتربة ويتميز بمستعمرات صفراء دائرية، أما Staphylococcus aureus فقد يُنتج مستعمرات ذهبية مائلة للصفرة وتوجد بشكل شائع في العينات المرتبطة بالجلد أو الأغذية.
لكن يجب التنبيه أن التشخيص النهائي يعتمد على اختبارات إضافية مثل اختبار الغرام أو اختبارات حيوية دقيقة لأن اللون وحده ليس كافياً للجزم بهوية النوع.
إذا كان الهدف مراقبة عدد البكتيريا الكلية من عينة ماء أو غذاء، فإن تلك المستعمرات الصفراء غالباً ستكون من الأنواع غير الممرضة، ومع ذلك، يوصى بالفحص المخبري التفصيلي لتحديد النوع بدقة وخصوصاً إذا كان هناك اشتباه في تلوث أو حالات صحية حرجة.
بما أن لديك خبرة مخبرية في مراقبة جودة المياه، استخدام اختبارات إضافية مثل اختبار الغرام والتحليل الجزيئي سيساعدك في التأكد من هوية البكتيريا محل البحث
#اعلان__توظيف
اعلان توظيف بمؤسسة ENSP في عدة تخصصات ـ 210 مناصب
✔️الجهة المسؤولة: الملحقة المحلية للتشغيل بورقلة.
✔️ طريقة التقديم: يتم إيداع ملفات الترشح مباشرة على مستوى الملحقة.
✔️ ملاحظة هامة: يتم ترشيح خمسة (05) مترشحين لكل منصب.
🔗 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل: www.anem.dz
📌 خلاصة الدرس 02:
رغم تطور الدولة في البنية التحتية، إلا أن الضغط السكاني وسوء السكن وضعف التغطية الصحية في بعض المناطق يجعل من أمراض المياه خطرًا لا يزال قائمًا.
🔜 في الدرس الثالث إن شاء الله: العوامل التي تُسبب هذه الأمراض (المولدات الكبرى للأمراض المتنقلة بالماء).
الدرس 02: كيف تطورت الأمراض المتنقلة عبر المياه في الجزائر؟
🔹 رغم التطورات الصحية، ما تزال الأمراض المتنقلة بالماء تشكل خطرًا مستمرًا في الجزائر.
🔹 مرت البلاد بعدة مراحل مسجلة ومؤثرة في هذا المجال:
🕰️ أولًا: المرحلة ما قبل 1974
كانت الفيّوَرات (typhoïdes) والدوسنتاريا (dysenteries) موجودة في شكل بؤر صغيرة، خصوصًا في الجنوب.
لم تكن الأرقام كبيرة، لكن البنية التحتية ضعيفة.
🕰️ ثانيًا: من 1975 إلى 1986
سُجّلت زيادة ملحوظة في الإصابات.
السبب: النمو السكاني العشوائي، السكنات غير الصحية، وضعف شبكات المياه.
سجلت الجزائر أوبئة في الأحياء المكتظة.
🕰️ ثالثًا: من 1987 إلى 1998
بدأت الدولة برامج لتحسين السكن وشبكات المياه.
لكن عدد السكان تضاعف ثلاث مرات منذ الاستقلال، مما أدى إلى:
ضغط كبير على شبكات المياه.
استمرار أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد.
🟩 الوضع بعد 2000
هناك تحسّن نسبي:
انخفضت إصابات التيفوئيد إلى 0.62 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2012.
والدوسنتاريا إلى 0.40 حالة لكل 100 ألف.
لكن التهاب الكبد الفيروسي ما يزال ثابتًا: 3.91 حالة لكل 100 ألف.
📚 الدرس من جمع واعداد : @Ahmed43bio
الأيدي المتسخة (المعروفة بـ: "maladies des mains sales").
🔴 الأخطر: هذه الأمراض تسبب إسهال، جفاف، مضاعفات خطيرة، وقد تقتل خصوصًا الأطفال في عمر صغير.
🔴 في الجزائر، عشنا أوبئة مثل الكوليرا 1980 (482 وفاة)، والكوليرا 1986 (475 وفاة).
📌 خلاصة الدرس 01:
كل قطرة ماء ملوثة هي خطر محتمل على الصحة العامة.
مهمتنا تبدأ بالفهم أولًا، ثم بالمراقبة الفعلية، ثم بالعمل الوقائي اليومي.
📚 نلتقي في الدرس القادم بإذن الله: تطور الأمراض المتنقلة عبر المياه في الجزائر
📌 الدرس من اعداد الزمييل : @Ahmed43bio
زملائي الكرام،
في ظل تزايد التحديات المرتبطة بجودة المياه، ارتأينا أن نبدأ سلسلة دروس مختصرة ومركزة حول الأمراض المتنقلة عبر المياه (MTH)، مستخرجة من وثائق علمية وميدانية رسمية، وبأسلوب مبسط لتعم الفائدة ونوحد الفهم.
📌 سنتناول في كل درس محورًا من الملف، مع تبسيطه علميًا وربطه بالواقع الميداني.
📍الدرس 01: ما هي الأمراض المتنقلة عبر المياه؟ ولماذا هي خطيرة؟
🔹 الماء هو أصل الحياة، لكنه قد يكون – إذا تلوث – سببًا مباشرًا في المرض والموت، خاصة في الدول النامية.
🔹 الإحصائيات صادمة:
80% من الأمراض في الدول الفقيرة مرتبطة بالمياه.
5 ملايين طفل ماتوا بسببها سنة 1990 فقط حسب منظمة الصحة العالمية.
نصف سكان إفريقيا يعانون من أحد هذه الأمراض.
🔹 هذه الأمراض تُسمى "MTH" وهي اختصار لـ:
Maladies à Transmission Hydrique = الأمراض المتنقلة عبر المياه، وتشمل:
أمراض بكتيرية مثل الكوليرا والتيفوئيد.
أمراض فيروسية مثل التهاب الكبد A وE.
أمراض طفيلية مثل الأميبيا.
🔹 وتنتقل عبر:
شرب المياه الملوثة.
غسل الخضر بمياه قذرة.
الاستحمام أو السباحة في مياه ملوثة.
يتبع .....
+2
🔶 Recherche Et Dénombrement des spores de bactérie anaérobie sulfito-reductrices et Clostridium sulfito-reducteurs:
Méthode par filtration sur membrane
🔷Norme ISO 6461-2
👉 Incubation pendant 48 heures à 37°
👉 Milieu utilisé VF(viande foie)
👉 Dénombrement des colonies noires. Cette coloration est due à la réduction des sulfites en sulfures par action de bactéries, ces sulfures réagissent avec le fer et donnet la couleur noire.
شرح ملف "منهجية تنظيف وتطهير المنشآت الهيدروليكية"
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الدرس يوضح المنهجية المتبعة لتنظيف وتطهير المنشآت الهيدروليكية، وفقًا للتعليمات الصادرة من المديرية العامة، والتي تهدف إلى ضمان جودة المياه الموزعة باستمرار.
---
1. ضرورة التطهير:
الحفاظ على جودة المياه يتطلب احترام وتطبيق صارم لمجموعة من التعليمات الخاصة بتنظيف وتطهير المنشآت الهيدروليكية (الخزانات والشبكات).
عدم الالتزام بهذه التوصيات يؤدي إلى تدهور كبير في جودة المياه.
---
2. مصادر تلوث المياه:
تلوث المياه داخل الخزانات بسبب الرواسب.
تلوث الشبكة أثناء عمليات الإصلاح.
تراكم الرواسب داخل الأنابيب.
---
3. جرعات المطهر ومدة التلامس الموصى بها:
الجرعات تختلف حسب نوع المادة المطهرة والمدة الزمنية المطلوبة لضمان التطهير:
هيبوكلوريت الكالسيوم (Ca(ClO)₂):
10 ملغ/ل لمدة 24 ساعة.
50 ملغ/ل لمدة 12 ساعة.
150 ملغ/ل لمدة نصف ساعة.
10 غ/ل للتطهير الفوري.
هيبوكلوريت الصوديوم (NaClO):
تعتمد الجرعة على درجة تركيز المنتج (°Cl) والوقت المطلوب.
كلورور الجير (Chlorure de Chaux):
تستخدم بنسب معينة وفقًا لتركيز المادة الفعالة.
---
4. طرق التطبيق:
أ. في الخزانات:
1. تنظيف الجدران بالفرشاة مع محلول مطهر.
2. ملء الخزان بمياه تحتوي على المطهر مع احترام وقت التلامس.
3. الرش بالمطهر بواسطة خراطيم أو أجهزة رش.
---
ب. في الشبكات:
يتم إدخال المياه المضاف إليها المطهر بكمية تعادل 1.5 مرة من الحجم النظري للأنابيب.
يجب تحقيق تركيز مطابق للجرعات الموصى بها.
---
5. حساب الكميات:
أ. معادلة الحساب:
الكميات يتم حسابها وفقًا للمعادلة:
Q = k × q × V
حيث:
Q: الكمية الإجمالية للمطهر.
k: معامل (1 للخزانات، 1.5 للشبكات).
q: الكمية المطلوبة لتطهير 1 متر مكعب.
V: حجم المنشأة (بالمتر المكعب).
---
ب. أمثلة تطبيقية:
NaClO بتركيز 30°:
لتطهير خزان 500 م³ لمدة 24 ساعة:
Q = 1 × 105 مل/م³ × 500 م³ = 52.5 لتر
---
Ca(ClO)₂ بنسبة 65%:
لتطهير خزان 500 م³ لمدة 24 ساعة:
Q = 1 × 15 غ/م³ × 500 م³ = 7.5 كغ
---
كلورور الجير بنسبة 25%:
لتطهير خزان 500 م³ لمدة 24 ساعة:
Q = 1 × 40 غ/م³ × 500 م³ = 20 كغ
---
6. التحكم في عملية التطهير:
بعد انتهاء عملية التطهير، يتم إجراء:
فحص بكتريولوجي.
فحص فيزيائي-كيميائي.
إذا كانت النتائج غير مطابقة لمعايير المياه الصالحة للشرب، يجب إعادة التطهير حتى الحصول على نتائج مرضية.
---
الخلاصة:
هذا الدرس يهدف إلى فهم منهجية تنظيف وتطهير المنشآت الهيدروليكية وفقًا للتعليمات الرسمية، مع التأكيد على أهمية احترام الجرعات ومدة التلامس لضمان جودة المياه.
نسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه وأن ينفع به الجميع.
بارك الله فيكم على حسن المتابعة والتعاون.
⬅️ جمع وتعديل من طرف الزميل :@Ahmed43bio
الدرس الخامس: الطلب على الكلور (Demande en Chlore) ودرجة الكلورومترية (Degré Chlorométrique) مع تصحيح الكلور في الخزانات باستخدام هيبوكلوريت الكالسيوم
---
1. مقدمة
معالجة المياه بالكلور من أهم الطرق لضمان صحة المستهلك. لتحقيق جودة عالية، يجب تحديد كمية الكلور بدقة من خلال معرفة الطلب على الكلور والدرجة الكلورومترية، مع القدرة على تصحيح الكلور عند وجود نقص.
---
2. الطلب على الكلور (Demande en Chlore)
هو كمية الكلور المستهلكة لتدمير المواد العضوية والبكتيريا قبل ظهور الكلور الحر.
يعتمد على عدة عوامل:
كمية المواد العضوية.
درجة الحموضة.
درجة الحرارة.
وجود الأمونيا والمعادن الثقيلة.
---
3. الكلور الحر والكلور الكلي
الكلور الحر: هو الكلور المتاح لتعقيم المياه ويقاس بكاشف DPD1.
الكلور الكلي: هو مجموع الكلور الحر والكلور المرتبط (الذي تفاعل مع الأمونيا) ويقاس بـ:
DPD1 + DPD3 (على خطوتين).
DPD4 (بخطوة واحدة مباشرة).
---
4. الدرجة الكلورومترية (Degré Chlorométrique)
أ. تعريف:
وحدة قياس تركيز الكلور النشط في المحاليل الكلورينية مثل ماء جافيل وهيبوكلوريت الكالسيوم.
ب. كيفية اشتقاق الرقم 3.17:
الوزن الجزيئي للكلور Cl₂ هو 71 g/mol.
كل 1° كلورومترية تعني 0.1% من الكلور النشط في لتر واحد.
إذا كانت 1° = 0.1% = 0.1 g/L من الكلور النشط.
نحول هذه الكمية إلى غرام في كل لتر:
\frac{71 \times 0.1}{100} = 0.071 g
0.071 g \times 1000 = 71 mg ] ثم يتم تحويل النتيجة إلى 100 mL:
\frac{71 mg}{100 mL} \times 1000 mL = 3.17 g/L
---
5. تصحيح الكلور في الخزانات المائية
المعادلة المستعملة:
M = \frac{(Cl_{demandé} - Cl_{mesuré}) \times V_{réservoir}}{Degré Chlorométrique}
---
6. مثال تطبيقي
المعطيات:
حجم الخزان: 100 m³
الكلور المطلوب: 0.6 mg/L
الكلور المقاس: 0.3 mg/L
تركيز هيبوكلوريت الكالسيوم: 70%
درجة الكلورومترية: 220°
الحساب:
الفرق:
0.6 - 0.3 = 0.3 mg/L
100 m³ \times 1000 = 100000 L
M = \frac{0.3 \times 100000}{220} ≈ 136.4 g
---
7. كيفية تحضير المحلول:
1. وزن 136.4 g من هيبوكلوريت الكالسيوم.
2. إذابته في 10 لتر من الماء.
3. إضافته تدريجيًا إلى الخزان مع التحريك.
---
8. نصائح تقنية:
استعمل ماء مقطر في تحضير المحلول.
أضف الكلور عند pH بين 6.5 و 7.5.
اترك الماء لمدة 30 دقيقة قبل إعادة التحليل.
---
9. الخلاصة:
الطلب على الكلور هو المفتاح لضبط الجرعة الصحيحة.
الرقم 3.17 هو حجر الأساس في جميع الحسابات.
التصحيح الدقيق يضمن جودة المياه ويحمي الشبكات.
---
أي استفسار أو سؤال، نحن هنا كلٌّ بخبرته سوف نجيب. كلنا نتعلم من بعضنا البعض، لا يهم اللغة المستعملة سواءً بالفصحى أو بالدارجة. المهم أن نفهم عملنا لكي نؤديه على أكمل وجه. نحن مكلفون بضمان النوعية، ومهمتنا كبيرة لأن صحة المواطن أمانة في أعناقنا.
⬅️ الدرس من اعداد الزميل :@Ahmed43bio
EXPOSÉ :
Décantation, types de décanteurs et leurs dimensionnements
Lien De Téléchargement :
https://drive.google.com/file/d/1SFMW4WPqWmH4yZ84MPg7FuApDlAODIau/view?usp=drivesdk
📌 نصيحة عملية
للاحتفاظ بجميع الدروس والمعلومات بطريقة منظمة وسهلة الوصول، يمكن استخدام تطبيق ColorNote المتوفر على متجر Google Play.
يساعد هذا التطبيق على كتابة الملاحظات وحفظها، مما يجعل الرجوع إلى المعلومات في أي وقت أكثر سهولة.
📌 من الأفضل نسخ الدروس بانتظام لضمان عدم ضياع المعلومات والاستفادة منها مستقبلاً.
---
💪 العمل الجماعي وتبادل الخبرات هو أفضل طريق لتطوير المستوى وتحسين الأداء.
📢 الدرس الرابع: زمن التلامس وتأثيره على فعالية الكلور
(Temps de Contact et son Effet sur l’Efficacité du Chlore)
---
1️⃣ مفهوم زمن التلامس
(Définition du Temps de Contact)
زمن التلامس هو المدة الزمنية التي يبقى فيها الكلور على اتصال بالماء للقضاء على الكائنات الدقيقة.
يرمز إليه بالحرف T ويُقاس بالدقائق (minutes).
✅ كلما زاد زمن التلامس، ارتفعت فعالية الكلور في القضاء على الجراثيم.
❗ لكن إذا كان الماء يحتوي على مواد عضوية أو شوائب، فإن الكلور يُستهلك قبل أن يقوم بعمله.
---
2️⃣ قانون CT
(Loi CT - Concentration x Temps)
تُستخدم معادلة CT لتحديد فعالية الكلور في قتل الجراثيم:
CT = C × T
🔑 حيث:
C: تركيز الكلور الحر المتبقي (mg/L) ويُقاس بكاشف DPD1.
T: زمن التلامس (minutes).
---
💡 تفسير قانون CT
إذا كانت CT صغيرة مثل 10 mg.min/L 👉 الكلور ضعيف ولا يستطيع قتل الجراثيم.
إذا كانت CT متوسطة بين 30 - 50 mg.min/L 👉 الكلور يقتل البكتيريا والفيروسات.
إذا كانت CT كبيرة أكثر من 45 mg.min/L 👉 الكلور يقتل Giardia.
إذا كانت CT عالية جدًا مثل 9600 mg.min/L 👉 الكلور يقتل Cryptosporidium لكنه يحتاج إلى وقت طويل جدًا.
---
3️⃣ العوامل المؤثرة على زمن التلامس
درجة الحرارة: كلما ارتفعت الحرارة، زادت فعالية الكلور.
درجة الحموضة (pH): الكلور يعمل أفضل عندما يكون pH بين 6.5 و 7.5.
المواد العضوية: الكلور يتفاعل مع المواد العضوية قبل الجراثيم.
نوع الجراثيم: البكتيريا تموت بسرعة، بينما الطفيليات تحتاج إلى وقت أطول.
---
4️⃣ كيفية حساب زمن التلامس
نحسب زمن التلامس بالعلاقة التالية:
T = \frac{V}{Q}
🔑 حيث:
V: حجم الخزان (m³)
Q: معدل التدفق (m³/h)
---
🔍 مثال عملي
إذا كان لدينا:
خزان سعته 100 m³
معدل التدفق 20 m³/h
T = \frac{100}{20} = 5 \text{ دقائق}
---
5️⃣ اختبار الكفاءة في المخبر
(Test de Jartier)
هذا الاختبار يساعدنا في:
معرفة الجرعة المثلى للكلور.
قياس زمن التلامس.
حساب تركيز الكلور الحر المتبقي.
---
🔑 خطوات الاختبار:
1. تحضير عينة ماء 1 لتر.
2. إضافة جرعة معروفة من الكلور.
3. ترك الماء لمدة محددة.
4. قياس الكلور الحر المتبقي بواسطة DPD1.
5. حساب حاصل CT = C × T.
6. مقارنة النتيجة بالقيم القياسية.
---
🔥 مثال عملي على CT
جرعة الكلور: 1.5 mg/L
زمن التلامس: 30 دقيقة
CT = 1.5 × 30 = 45 mg.min/L
✅ هذه القيمة كافية للقضاء على البكتيريا والفيروسات.
---
💡 كيفية حساب كمية الكلور
نحتاج إلى:
1. حجم الماء (m³)
2. الجرعة المطلوبة (mg/L)
3. تركيز ماء جافيل (12%)
القانون:
M = C × V
---
🔍 مثال عملي
خزان سعته 100 m³
الجرعة المطلوبة 2 mg/L
M = 100 × 2 = 200 g
لحساب كمية ماء جافيل:
Volume = \frac{200}{120} = 1.66 L
---
💡 التوصيات العملية
1. ضبط زمن التلامس حسب درجة الحرارة وpH.
2. الحفاظ على تركيز الكلور الحر بين 0.2 - 0.6 mg/L.
3. إجراء اختبار DPD1 وDPD4 بشكل دوري.
4. تصميم الخزانات بطريقة تمنع الركود (Zones mortes).
---
💬 سؤال للمناقشة
إذا كان لديك خزان سعته 200 m³ ومعدل التدفق 40 m³/h، فما هو زمن التلامس؟
أ) 2.5 دقيقة
ب) 5 دقائق
ج) 10 دقائق
⬅️ من اعداد الزميل : @Ahmed43bio
📌 توضيح
في بعض الحالات، لا يمكن إزالة الأمونيا قبل الكلورة لأسباب تقنية أو اقتصادية، خاصة في المياه الطبيعية التي تحتوي على نسبة من الأمونيا بشكل طبيعي.
👉 ماذا نفعل في هذه الحالة؟
هنا يأتي دور التحكم في تكوين الكلورامينات من خلال عاملين:
1️⃣ الجرعة:
نرفع جرعة الكلور تدريجيًا حتى نصل إلى نقطة الانفصال (Break-Point)، وهي المرحلة التي يتم فيها أكسدة كل الأمونيا والمواد العضوية بالكامل، وتبدأ بقايا الكلور الحر في الظهور.
2️⃣ ضبط pH:
عندما يكون pH بين 7.5 و 8.5، فإن التفاعل يميل إلى إنتاج الكلورامين الأحادي (Monochloramine)، وهو أقل ضررًا من الكلورامين الثلاثي (Trichloramine) الذي يظهر في الوسط الحامضي.
---
🔑 خلاصة الملاحظة:
إذا استطعنا إزالة الأمونيا قبل الكلورة فهذا أفضل.
إذا لم نستطع، فإننا نتحكم في التفاعل من خلال:
رفع الجرعة.
ضبط درجة الحموضة.
مراقبة زمن التلامس.
---
💪🏻 بهذا الفهم يصبح لدينا بديل عند تعذر إزالة الأمونيا، ونحقق أفضل فعالية للتطهير بأقل الأضرار.
📌 هل تريدون أن أضيف مثال تطبيقي بالأرقام على كيفية التحكم في الكلورامينات عند وجود الأمونيا؟ 🔥
⏪من اعداد الزميل : @Ahmed43bio
📢 الدرس الثالث: تأثير المواد العضوية والمعدنية على فعالية الكلور + طريقة حساب الجرعات في المخبر
(Effet des Matières Organiques et Minérales sur la Chloration + Calcul des Doses au Laboratoire)
---
🔍 1. تأثير المواد العضوية على فعالية الكلور:
عند وجود المواد العضوية في المياه مثل:
الأحماض الأمينية.
الفينولات.
الكحول.
فإن الكلور يتفاعل معها مكونًا مركبات ثانوية مثل:
التريهالوميثانات (THMs): مواد مسرطنة محتملة.
الكلوروفينولات (Chlorophénols): تسبب طعمًا ورائحة كريهين في الماء.
كيفية التقليل من هذا التأثير:
✅ المعالجة الأولية (الترسيب والترشيح).
✅ ضبط الجرعات على مراحل.
✅ تطبيق الكلور بعد إزالة المواد العضوية.
---
⚙️ 2. تأثير المواد المعدنية على فعالية الكلور:
بعض المعادن الموجودة في المياه تستهلك جزءًا كبيرًا من الكلور قبل أن يقوم بدوره في التطهير.
أهم التفاعلات:
الحديد (Fe²⁺): يتحول إلى هيدروكسيد الحديد Fe(OH)₃ (رواسب بنية اللون).
المنغنيز (Mn²⁺): يتحول إلى ثاني أكسيد المنغنيز MnO₂ (رواسب سوداء).
النيتريت (NO₂⁻): يتأكسد إلى نترات NO₃⁻.
👉 هذه التفاعلات تؤدي إلى زيادة الطلب على الكلور وتقليل فعاليته.
---
🧪 3. طريقة حساب الجرعات في المخبر (Test de Jartier):
الهدف من هذا الاختبار هو تحديد الجرعة المثلى للكلور التي تحقق:
القضاء على المواد العضوية والمعدنية.
الوصول إلى نقطة الانفصال (Break-Point).
ترك كمية مناسبة من الكلور الحر لضمان التطهير المستمر.
خطوات الاختبار:
1️⃣ إعداد سلسلة من العينات بجرعات متزايدة من الكلور.
2️⃣ قياس الكلور الحر بـ DPD1.
3️⃣ قياس الكلور الكلي بـ DPD4.
4️⃣ رسم منحنى الجرعات لملاحظة نقطة الانفصال.
---
💡 كيف تفسر النتائج؟
إذا كانت DPD1 = DPD4 → لا توجد مواد عضوية أو أمونيا (ماء نقي).
إذا كانت DPD4 أكبر من DPD1 → هناك أمونيا أو مواد عضوية استهلكت جزءًا من الكلور في تكوين الكلورامينات.
عند الوصول إلى نقطة الانفصال، تبدأ القيمتان في التساوي.
---
⚠️ لماذا نستخدم قياسي DPD1 و DPD4 معًا؟
---
📌 التوصيات العملية:
إجراء المعالجة الأولية قبل الكلورة.
استخدام جرعات منخفضة على مراحل.
ضمان زمن تلامس لا يقل عن 30 دقيقة.
تخزين هيبوكلوريت الصوديوم في أماكن باردة ومظلمة.
---
💬 سؤال للمناقشة:
لماذا نقيس الكلور الحر والكلور الكلي معًا عند حساب الجرعات في المخبر؟
أ) لتحسين فعالية التطهير.
ب) للتمييز بين الكلور المستهلك والكلور الحر.
ج) لضمان الوصول إلى نقطة الانفصال.
د) جميع الإجابات صحيحة.
---
🎯 الدرس القادم:
أنواع الكلورامينات وتأثيرها على فعالية التطهير + طرق التحكم في تكوينها.
⬅️ درس من تقديم الاستاذ : @Ahmed43bio
📢 الدرس الثاني: التفاعل الكيميائي للكلور في المياه الطبيعية
(Réactivité du Chlore)
🔬 بعد أن تعرفنا في الدرس السابق على أنواع الكلور وآلية عمله، سنكمل اليوم بشرح كيفية تفاعل الكلور مع مكونات المياه الطبيعية، وكيف يتم تحديد الجرعات المناسبة للحصول على أفضل فعالية مع تقليل المخاطر.
---
🧪 1. التفاعل الكيميائي للكلور في الماء:
عند إضافة الكلور (سواء هيبوكلوريت الصوديوم أو الغازي) إلى الماء، تحدث تفاعلات كيميائية تؤدي إلى إنتاج الكلور الحر المسؤول عن التطهير.
👉 التفاعل الأساسي:
Cl₂ + H₂O → HClO + HCl
🔑 الناتج:
HClO (حمض الهيبوكلوروز): هو العامل المطهر الأساسي.
ClO⁻ (أيون الهيبوكلوريت): فعاليته أقل مقارنة بحمض الهيبوكلوروز.
✅ أهم العوامل المؤثرة على فعالية الكلور:
---
🔍 2. نقطة الانفصال (Break-Point Chlorination):
🔑 ما هي؟
هي النقطة التي يتم فيها أكسدة جميع المركبات النيتروجينية (الأمونيا) الموجودة في الماء، وتبدأ بعدها بقايا الكلور الحر في الظهور.
📊 مراحل تفاعل الكلور مع الأمونيا:
1️⃣ استهلاك الكلور بواسطة المواد العضوية والمعدنية.
2️⃣ تكوين الكلورامينات (Chloramines) وهي مركبات غير فعالة في التطهير.
3️⃣ استمرار إضافة الكلور يؤدي إلى تكسير الكلورامينات.
4️⃣ عند الوصول إلى نقطة الانفصال، يظهر الكلور الحر المسؤول عن التطهير.
🎯 أهمية هذه النقطة:
تضمن القضاء الكامل على المواد العضوية.
تمنع إعادة نمو البكتيريا في الشبكة.
---
⚙️ 3. قياس الكلور في الماء:
يتم قياس الكلور في الماء بثلاثة أشكال:
✅ التراكيز الموصى بها:
مياه الشرب: 0.2 - 0.6 ملغ/لتر.
مياه التعقيم: 1 - 2 ملغ/لتر.
---
⚠️ 4. تأثير الكلور على المواد العضوية:
عند وجود مواد عضوية في الماء مثل:
الأحماض الأمينية.
الكحول.
الفينولات.
فإن الكلور يتفاعل معها مكونًا مركبات ثانوية ضارة مثل:
التريهالوميثانات (THMs) 🛑.
الكلوروفينولات (Chlorophenols).
💡 كيفية التقليل من هذه المخاطر:
المعالجة الأولية (الترسيب والترشيح).
ضبط الجرعات.
استخدام الكلور بعد إزالة المواد العضوية.
---
🔑 5. اختبار الجرعات المناسبة (Test de Jartier):
تجرى اختبارات ميدانية لتحديد:
الجرعة المثلى للكلور.
زمن التلامس (Contact Time).
تحقيق نقطة الانفصال.
---
📌 التوصيات العملية:
1. إجراء اختبار DPD4 بشكل دوري في نقاط مختلفة من الشبكة.
2. استخدام جرعات منخفضة على مراحل لتجنب تشكل المركبات الثانوية.
3. ضمان تلامس الكلور مع الماء لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
4. تخزين هيبوكلوريت الصوديوم في أماكن مظلمة وباردة لتقليل تحلله.
---
📝 في الختام:
يعتبر فهم تفاعل الكلور في المياه الطبيعية خطوة أساسية لتحسين فعالية التطهير وضمان جودة المياه. تعتمد النتيجة النهائية على الجرعة المناسبة، وقت التلامس، ومستوى الشوائب في الماء.
---
💬 سؤال للمناقشة:
ما هو الهدف من الوصول إلى نقطة الانفصال (Break-Point) عند تعقيم المياه؟
أ) القضاء على البكتيريا فقط
ب) إزالة الأمونيا والمركبات العضوية
ج) زيادة نسبة الكلور الحر
د) جميع الإجابات صحيحة
---
🎯 الدرس القادم:
تأثير المواد العضوية والمواد المعدنية على فعالية الكلور + طريقة حساب الجرعات في المخبر.
من اعداد الاستاذ : @Ahmed43bio
📢 درس حول الكلور واستخدامه في تطهير المياه
🔬 ما هو الكلور؟
الكلور عنصر كيميائي يستخدم على نطاق واسع كمطهر فعال للمياه. يعمل عن طريق قتل البكتيريا، الفيروسات، والطفيليات، مما يضمن مياهًا صالحة للشرب وخالية من الملوثات الميكروبية.
🧪 أنواع المواد المعقمة المحتوية على الكلور:
1️⃣ الكلور الغازي (Cl₂)
فعال جدًا ضد الكائنات الدقيقة.
أقل تكلفة من المواد الأخرى.
يستخدم في محطات معالجة المياه الكبيرة.
2️⃣ هيبوكلوريت الصوديوم (NaClO) - ماء جافيل
يستخدم في المحطات الصغيرة وللاستخدام المنزلي.
مستقر لفترة قصيرة ويحتاج إلى تخزين خاص.
يتحلل بسرعة بفعل الحرارة والضوء.
3️⃣ هيبوكلوريت الكالسيوم (Ca(ClO)₂)
يأتي على شكل مسحوق أو أقراص.
أكثر استقرارًا من هيبوكلوريت الصوديوم.
يُستخدم في المناطق التي تعاني من صعوبة تخزين السوائل.
💡 آلية عمل الكلور في التطهير:
عند إضافته إلى الماء، يتحول الكلور إلى حمض الهيبوكلوروز (HClO)، وهو المسؤول عن قتل البكتيريا والفيروسات. تختلف فعالية الكلور حسب العوامل التالية:
✔ درجة الحموضة (pH): الكلور أكثر فاعلية عندما يكون pH بين 4 و6.
✔ درجة الحرارة: ترتفع فعالية الكلور في درجات الحرارة المعتدلة، لكنه يتفكك بسرعة عند ارتفاع الحرارة.
✔ التفاعل مع المواد العضوية: يجب إزالة الشوائب العضوية قبل الكلورة لتقليل استهلاك الكلور وتحسين كفاءته.
⚠ مخاطر الكلور والاحتياطات الواجب اتخاذها:
❗ التخزين غير الصحيح: يمكن أن يؤدي إلى تحلل المادة الفعالة وفقدان تأثيرها التطهيري.
❗ التفاعل مع المواد العضوية: يؤدي إلى تكوين منتجات ثانوية قد تكون ضارة مثل التريهالوميثانات.
❗ الاستخدام الزائد: قد يسبب طعمًا ورائحة غير مرغوب فيهما في الماء.
📌 التوصيات العملية:
✅ يجب اختبار تركيز الكلور المتبقي بانتظام للتأكد من فعاليته (0.2 - 0.6 ملغ/لتر في شبكة التوزيع).
✅ يفضل تخزين الكلور في مكان بارد، مظلم، وجاف لتقليل تحلله.
✅ يجب تطبيق الكلورة بعد عمليات الترسيب والترشيح لتحسين الفعالية وخفض استهلاك الكلور.
📢 في الختام، تبقى الكلورة من أكثر الطرق استخدامًا لتعقيم المياه نظرًا لفعاليتها وتكلفتها الاقتصادية، ولكن يجب اتباع إجراءات السلامة لتجنب مخاطرها المحتملة.
🔶 الدرس من اعداد الزميل : @Ahmed43bio
