# שיטה חדשנית לטיהור מי-שתייה

> חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב הדגימו כי קרינה על-סגולה (UV) מסוגלת לחסל יצורים חיים בלתי-רצויים המצויים במי-השתייה שלנו ולחסוך בכך כספי מיסים רבים. האם מי-השתייה שלכם מדיפים ריח מצחין, או האם אתם חוששים שכימיקלים עלולים לסכן את בריאות בני-משפחתכם? כיום, מתקנים לטיהור מים משתמשים בכלור היוצר תוצרי-לוואי מסרטנים לשם שמירת ניקיונם של מי-שתייה ביתיים, אולם מדענים מאוניברסיטת תל-אביב קבעו כי קרינה על-סגולה עשויה להתגלות כפתרון טוב יותר. ד"ר הדס ממן, מביה"ס למדעי…

- Canonical: https://www.hayadan.org.il/water-fair-and-foul-2604102
- Author: דר. משה נחמני
- Published: 2010-04-26T00:08:55+03:00
- Modified: 2010-04-25T22:40:30+03:00
- Sections: אוניברסיטת תל אביב, זיהום ומיחזור, חיידקים, מים, סביבה ובריאות, קרינה
- Topics: אוניברסיטת תל אביב, איכות הסביבה, ביו-פילם, זיהום מים, חיטוי, חיידקים, כלור, מיקרואורגניזמים, קוטלי חיידקים, קרינה אולטרה סגולה

## Article

חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב הדגימו כי קרינה על-סגולה (UV) מסוגלת לחסל יצורים חיים בלתי-רצויים המצויים במי-השתייה שלנו ולחסוך בכך כספי מיסים רבים. האם מי-השתייה שלכם מדיפים ריח מצחין, או האם אתם חוששים שכימיקלים עלולים לסכן את בריאות בני-משפחתכם? כיום, מתקנים לטיהור מים משתמשים בכלור היוצר תוצרי-לוואי מסרטנים לשם שמירת ניקיונם של מי-שתייה ביתיים, אולם מדענים מאוניברסיטת תל-אביב קבעו כי קרינה על-סגולה עשויה להתגלות כפתרון טוב יותר. ד"ר הדס ממן, מביה"ס למדעי הסביבה והפקולטה להנדסה, ופרופסור אליאורה רון מהפקולטה למדעי החיים מצאו זה מכבר מהו אורך-הגל המיטבי של קרינה על-סגולה לשם שמירה על מי-שתייה נקיים ממיקרואורגניזמים. הגישה שלהן תוכל לשמש במפעלים לטיפול במים וכן במתקני התפלה מסחריים לשם חיסול מיקרואורגניזמים מסכני-בריאות ולהפוך אותם למפעלים יעילים יותר. "הקרנת אור על-סגול מיושמת יותר ויותר כתהליך העיקרי בחיטוי מים," אומרת תלמידת הדוקטורט ענת לקרץ. "במחקר העכשווי שלנו הראנו כיצד ניתן לייעל את הטיפול הזה לשם חיסול חיידקים חופשיים המצויים במים – אותם הסוגים שגם נדבקים לתוככי צינורות שינוע מים וסותמים את המסננים של מפעלי התפלה באמצעות יצירת בִּיּוֹפִילְם (הצטברות של מספר שכבות) של חיידקים." "דביקות" בלתי-רצויה זו של חיידקים למשטחים מכונה "ביו-סתימה" (“bio-fouling”), ועולה לנו כמיליארדי דולרים כל שנה - כספים המגיעים מהממשלות וממשלמי המיסים. "אף אחד לא צריך לשתות מיקרואורגניזמים שמקורם במי-השתייה. בנוסף, כאשר מיקרואורגניזמים נדבקים לחרירי קרומיות המסננים הם יוצרים בכך בעיות חמורות," מוסיפה לקרץ. הקרנה יכולה לשמש כטיפול מקדמי לחיסול מיקרואורגניזמים חופשיים במים, ותוך כדי גם במניעת ביו-סתימות. במחקרן, שפורסם בכתב-העת המדעי Biofouling, החוקרות בחנו אורכי-גל מסויימים של קרינה על-סגולה שאליה נחשף החיידק מהזן Pseudomonas aeruginosa, הנפוץ במי-שתייה. החוקרות בחנו אורכי-גל בטווח 280-220 ננומטרים, ומצאו כי כל אחד מאורכי-הגל בטווח 270-254 ננומטרים מסוגל לטהר את המים באופן יעיל. טווח זה נמצא יעיל גם לשם שמירת קרומיות המסננים נקיות מהצטברות של חיידקים במפעלי התפלה, כך דווח. בניסויים נעשה שימוש במנורות מיוחדות הפולטות ספקטרום נרחב של אורכי-גל – שיטה מתקדמת יותר ממנורות הפולטות אורך-גל יחיד, הנפוצות במערכות ביתיות לטיהור מים. הקרנת האור העל-סגול מנעה גם התפתחות מחודשת של חיידקים במים. "הדרך הטובה ביותר לשלוט ולהשמיד את המיקרואורגניזמים הללו הייתה לפגום בדנ"א שלהם," אומרת החוקרת. "הנזק שנגרם ע"י הקרנת האור העל-סגול אינו גורם להשפעה שלילית מוכרת על המים," היא מוסיפה ואומרת. בנוסף, מניעת היווצרות הביופילם החיידקי הייתה תלויה בעוצמת ההקרנה. החוקרות דיווחו כי נוצר פחות ביופילם כאשר עוצמה גדולה יותר של אור על-סגול הוקרן על המים בסמוך לשכבה החיידקית. הגישה מועילה אפילו עוד יותר כנגד טפילים שאינם מושפעים באופן יעיל ע"י הטיפול בכלור, כגון Giarrdia ו- Cryptosporidium, שני טפילים מזיקים הגורמים לשלשול רציני ואפילו למוות. בעיקר פגיעים לטפילים אלו הינם ילדים, קשישים ותושבי מדינות מתפתחות. "נזילת מי-ביוב למערכת אספקת המים מהווה בעיה חמורה במונחים של זיהום חיידקי, והקרנת אור על-סגול הינה שיטה שיכולה להפחית סכנה בריאותית זו," מסבירה החוקרת. עדיין תידרשנה כמויות קטנות של כלור או חומרים מחמצנים אחרים בכדי לוודא שלא יחדרו שיירי חיידקים למים בהמשך צנרת האספקה. אך החוקרות טוענות כי גישה חדשנית זו לחיטוי מים, תוך כדי שליטה על היווצרות ביו-סתימות, יכולה גם להפחית את כמות תוצרי-הלוואי המסרטנים שיוצר כלור. [הידיעה מאוניברסיטת תל-אביב](http://www.aftau.org/site/News2?page=NewsArticle&id=12087)
