
Fonti di acqua potabile a Vancouver, Washington
Da dove attinge l'acqua Vancouver? La città di Vancouver ottiene la sua acqua potabile da tre acquiferi regionali distintamente diversi. I due acquiferi superiori — l'acquifero di Orchards (superiore e inferiore) e l'acquifero superiore di Troutdale — sono i principali acquiferi di approvvigionamento idrico municipale nella contea di Clark. Laddove questi due acquiferi poco profondi non sono presenti, l'acquifero più profondo di sabbia e ghiaia è una fonte significativa di acqua sotterranea. L'acquifero di sabbia e ghiaia è anche una fonte di approvvigionamento per diversi pozzi della città di Vancouver e delle Clark Public Utilities, oltre ad altre municipalità e industrie regionali.
Il Servizio idrico della città monitora attentamente il consumo e i livelli dell'acqua in tutte le stazioni di pozzi, come richiesto dalla legge statale. Inoltre, il Servizio idrico tiene d'occhio le medie annuali delle precipitazioni, che sono importanti per ricaricare i nostri acquiferi. Ecco alcune informazioni aggiuntive su questi importanti acquiferi da cui dipendiamo per la nostra acqua potabile:
- L'acquifero superiore di Orchards è ricaricato principalmente dall'infiltrazione delle precipitazioni. Di conseguenza, la quantità di acqua disponibile dall'acquifero su base sostenibile dipende dal modello di precipitazioni locali. I livelli in questo acquifero sono attentamente monitorati.
- L'acquifero inferiore di Orchards alimenta i pozzi di tre delle stazioni idriche con il più alto volume di produzione della città. I livelli dell'acqua in questo acquifero sono leggermente superiori al livello del mare e vicini all'altezza del Columbia River. Si ritiene che il Columbia River fornisca stabilità idraulica a valle per l'acquifero inferiore di Orchards, e la potenziale resa dei campi pozzo opportunamente localizzati nell'acquifero inferiore di Orchards è fortemente resistente alla siccità. Storicamente, i livelli dell'acqua in questo acquifero fluttuano molto poco, anche sotto uso intenso. Dalla costruzione dei pozzi più antichi della città negli anni '40, i livelli statici dell'acqua hanno mostrato un declino minimo o nullo.
- L'acquifero superiore di Troutdale è ricaricato da un movimento verso il basso delle acque sotterranee dagli acquiferi sovrastanti, incluso l'acquifero superiore di Orchards. Le rese dei pozzi nell'acquifero superiore di Troutdale sono tipicamente inferiori a quelle degli acquiferi di Orchards.
- L'acquifero di sabbia e ghiaia è un acquifero profondo che si trova sotto una gran parte dell'area metropolitana di Vancouver. Ha un enorme volume di acqua immagazzinata e si ritiene che riceva ricarica tramite infiltrazione da acquiferi più superficiali e forse direttamente dal Columbia River, a una certa distanza a monte della città.
Vancouver aggiunge fluoro all'acqua? L'acqua di Vancouver è sicura da bere?
Fonte: Città di Vancouver, WA
Contaminanti trovati nell'approvvigionamento idrico di Vancouver, Washington
(Rilevati al di sopra delle linee guida sanitarie)
Bromodiclorometano
Test indipendenti di terze parti hanno rilevato che questa utility supera le linee guida sanitarie per questo contaminante dell'acqua potabile. Il bromodiclorometano è uno dei trialometani totali (TTHM) che si formano quando disinfettanti, come il cloro, vengono utilizzati per trattare l'acqua del rubinetto. Quali sono i rischi di bere acqua del rubinetto con bromodiclorometano? Cancro, danni ai reni e al fegato. Il bromodiclorometano e altri sottoprodotti della disinfezione aumentano il rischio di cancro e possono causare problemi durante la gravidanza. In recenti studi sugli animali, l'effetto principale del consumo o dell'ingestione di grandi quantità di bromodiclorometano è un danno al fegato e ai reni. Scopri di più su questo contaminante e su come rimuoverlo qui.
Cloroformio
Test indipendenti di terze parti hanno rilevato che questa utility supera le linee guida sanitarie per questo contaminante dell'acqua potabile. Il cloroformio è un trialometano totale (TTHM) che si forma quando i disinfettanti vengono utilizzati per trattare l'acqua del rubinetto. La maggior parte del cloroformio presente nell'ambiente proviene dall'industria. Il cloroformio entra nell'ambiente dalle aziende chimiche e dalle cartiere, ed è anche presente nelle acque reflue degli impianti di depurazione e nell'acqua potabile a cui è stato aggiunto cloro. Il cloro viene aggiunto alla maggior parte dell'acqua potabile e a molte acque reflue per distruggere i batteri. Piccole quantità di cloroformio si formano come prodotto indesiderato durante il processo di aggiunta di cloro all'acqua. Quali sono i rischi di bere acqua del rubinetto con cloroformio? Cancro, sistema nervoso centrale (cervello), fegato e reni. Il cancro al fegato e ai reni si è sviluppato in ratti e topi che hanno mangiato cibo o bevuto acqua contenente grandi quantità di cloroformio per un lungo periodo. Non sappiamo se il cancro al fegato e ai reni si svilupperebbe nelle persone dopo un'esposizione a lungo termine al cloroformio nell'acqua potabile. Sulla base di studi sugli animali, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha stabilito che il cloroformio può essere ragionevolmente considerato un cancerogeno (una sostanza che causa il cancro). Scopri di più su questo contaminante e su come rimuoverlo qui.
Cromo (esavalente)
Test indipendenti di terze parti hanno rilevato che questa utility supera le linee guida sanitarie per questo contaminante dell'acqua potabile. Il film Erin Brockovich ha allertato il pubblico sulla grande sofferenza che la piccola città di Hinkley, California, ha subito a causa del cromo esavalente nella loro acqua potabile. Oggi, Hinkley è poco più di una città fantasma grazie alla continua contaminazione dell'acqua, alle preoccupazioni per la salute e al crollo dei valori immobiliari. Il cromo (esavalente) è un cancerogeno che contamina comunemente l'acqua potabile americana. Il cromo (esavalente) nell'acqua potabile può essere dovuto all'inquinamento industriale o a fenomeni naturali nei depositi minerali e nelle acque sotterranee. Quali sono i rischi di bere acqua del rubinetto con cromo (esavalente)? Cancro. Uno studio del 2008 del National Toxicology Program, parte dei National Institutes of Health, ha rilevato che il cromo-6 nell'acqua potabile causava il cancro in ratti e topi da laboratorio. Questo studio e altre ricerche hanno portato gli scienziati dell'Ufficio Californiano per la Valutazione dei Rischi Ambientali a concludere che il cromo-6 può causare il cancro nelle persone. Scopri di più su questo contaminante e su come rimuoverlo qui.
Dibromoclorometano
Test indipendenti di terze parti hanno rilevato che questa utility supera le linee guida sanitarie per questo contaminante dell'acqua potabile. Il dibromoclorometano, uno dei trialometani totali (TTHM), è stato utilizzato in passato per produrre altre sostanze chimiche come fluidi per estintori, propellenti per bombolette spray, fluidi per frigoriferi e pesticidi. Ora viene utilizzato solo su piccola scala nei laboratori. Nell'ambiente, il dibromoclorometano non si trova come liquido puro, ma piuttosto disciolto in acqua o evaporato nell'aria come gas. Quali sono i rischi di bere acqua del rubinetto con dibromoclorometano? Danni al fegato e ai reni. Studi sugli animali indicano che l'assunzione a lungo termine di dibromoclorometano può causare cancro al fegato e ai reni. Scopri di più su questo contaminante e su come rimuoverlo qui.
Nitrato
Test indipendenti di terze parti hanno rilevato che questa utility supera le linee guida sanitarie per questo contaminante dell'acqua potabile. Il nitrato è uno dei contaminanti delle acque sotterranee più comuni nelle aree rurali. Il nitrato entra nell'acqua dal deflusso dei fertilizzanti, dal letame proveniente da grandi allevamenti e dagli effluenti degli impianti di trattamento delle acque reflue. È regolamentato nell'acqua potabile principalmente perché livelli eccessivi possono causare metaemoglobinemia o malattia del "bambino blu". Quali sono i rischi di bere acqua del rubinetto con nitrato? Cancro e sviluppo infantile. Gli scienziati del National Cancer Institute hanno riscontrato una maggiore incidenza di cancro alla vescica tra le persone che bevevano acqua con concentrazioni di nitrato superiori alla metà del limite federale. Alcuni studi riportano anche che la contaminazione da nitrato dell'acqua del rubinetto può aumentare il rischio di difetti di sviluppo per i bambini nati da madri che hanno bevuto acqua contaminata da nitrato durante la gravidanza. Scopri di più su questo contaminante e su come rimuoverlo qui.
Trialometani totali (TTHM)
Test indipendenti di terze parti hanno rilevato che questa utility supera le linee guida sanitarie per questo contaminante dell'acqua potabile. I trialometani totali (TTHM) sono il risultato di una reazione tra il cloro utilizzato per disinfettare l'acqua del rubinetto e la materia organica naturale nell'acqua. A livelli elevati, i TTHM sono stati associati a effetti negativi sulla salute come il cancro e esiti riproduttivi avversi. Ora uno studio di ricercatori governativi e accademici aggiunge prove precedenti che l'assorbimento cutaneo e l'inalazione di TTHM associati all'uso quotidiano dell'acqua del rubinetto possono comportare concentrazioni di TTHM nel sangue significativamente più elevate rispetto al semplice bere l'acqua. Quali sono i rischi di bere acqua del rubinetto con trialometani totali (TTHM)? Cancro. Studi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti ed Europa, hanno rilevato che bere acqua del rubinetto che contiene trialometani totali aumenta il rischio di sviluppare il cancro. Negli studi sugli animali, tutti i trialometani causano tumori al fegato, ai reni e all'intestino. Scopri di più su questo contaminante e su come rimuoverlo qui.
Quali sono i migliori tipi di filtri per rimuovere questi contaminanti?
Le fonti d'acqua possono contenere contaminanti che influiscono sulla salute a lungo termine, sul gusto e sull'odore dell'acqua e altri contaminanti microbiologici che possono effettivamente far ammalare le persone poco dopo aver bevuto. Fortunatamente, esistono prodotti per la filtrazione dell'acqua che rimuovono molte delle impurità dall'acqua. Questi filtri spesso utilizzano carbone attivo. Il carbone attivo è una forma di carbonio trattato per avere pori piccoli e a basso volume che aumentano la superficie disponibile per l'adsorbimento di contaminanti o reazioni chimiche. Due scelte dominanti di filtri a carbone sono i blocchi di carbone attivo solido e i filtri a carbone attivo granulare.
Design del filtro
I filtri a carbone attivo granulare hanno granuli di carbone sciolti che assomigliano a granelli di sabbia neri. Questi granelli neri di carbonio vengono versati in un contenitore e l'acqua è costretta a passare attraverso il contenitore per raggiungere l'altro lato, passando accanto a tutti i granelli di carbonio. I filtri a blocco di carbone solido sono blocchi di carbone attivo compresso che si formano con la combinazione di calore e pressione. Questi filtri costringono l'acqua a cercare di trovare una via attraverso la parete solida e migliaia di strati di carbonio fino a raggiungere un canale che conduce l'acqua fuori dal filtro. Entrambi i filtri sono realizzati in carbonio macinato in piccole dimensioni di particelle. I blocchi di carbone solido sono macinati ulteriormente in una maglia fine da 7 a 19 volte più piccola dei filtri a carbone attivo granulare.
Canali di flusso e minor tempo di contatto
Man mano che l'acqua passa continuamente attraverso i filtri a carbone attivo granulare, iniziano a svilupparsi canali di flusso che consentono all'acqua di fluire intorno al carbonio. I canali di flusso si sviluppano anche tra i granuli, portando a una filtrazione meno efficace poiché c'è meno contatto tra l'acqua e il carbonio. I blocchi di carbone solido sono molto più stretti e non lasciano passare nemmeno cisti microbiche come la giardia e il cryptosporidium (dimensioni da 7 a 10 micron). Tuttavia, i filtri a blocco di carbone solido sono così stretti che possono spesso intasarsi con materia organica e non organica, costringendo i proprietari a sostituirli più regolarmente. Questo è il motivo per cui quando si utilizza un filtro per caraffa Brita (carbone attivo granulare), il filtro continuerà a funzionare a lungo dopo aver smesso di rimuovere qualsiasi contaminante dall'acqua.
Blocco di carbone vs Carbone attivo granulato
I filtri a carbone attivo granulare sono economici e semplici da produrre, motivo per cui la maggior parte delle aziende di filtrazione dell'acqua sceglie questo metodo di produzione (ad es. Brita, Woder). I filtri a blocco di carbone solido, d'altra parte, richiedono più tempo per essere prodotti e sono più costosi, ma con questa spesa si ottiene una rimozione superiore dei contaminanti perché l'acqua deve percorrere un percorso tortuoso attraverso migliaia di strati di carbone compresso prima di raggiungere il bicchiere.
Migliore filtrazione
I filtri a blocco di carbone solido, come quelli utilizzati nelle caraffe Epic Smart Shield ed Epic Water Filter, rimuovono più contaminanti rispetto ai filtri a carbone attivo granulare grazie alla maggiore superficie e ai filtri più stretti, ecco perché Epic Water Filters ha standardizzato il design del blocco di carbone solido per le nostre caraffe d'acqua e il nostro filtro per l'acqua sotto il lavello. Sfortunatamente, i filtri a carbone attivo granulare non sono sufficienti per ridurre i contaminanti, motivo per cui non vengono utilizzati quando c'è la possibilità di batteri o cisti nell'acqua. Non sono veramente "Epic", ed è per questo che abbiamo abbandonato questo design e abbiamo lasciato che i nostri concorrenti come Woder, Brita, Pur e Invigorated Water utilizzassero questi filtri a carbone sciolti per una rimozione scadente dei contaminanti.
I filtri a blocco di carbone solido, d'altra parte, hanno milioni e milioni di pori di diverse dimensioni che fanno sì che l'acqua percorra un percorso lungo e lento attraverso il filtro, aumentando il tempo di contatto che l'acqua contaminata ha con il carbone. Durante questo tempo di contatto i contaminanti aderiscono al carbone e vengono rimossi dall'acqua. Questo avviene durante un processo chiamato adsorbimento, l'altro metodo di filtrazione che i blocchi di carbone utilizzano è chiamato filtrazione in profondità, dove lo spessore del filtro entra in gioco per aiutare a rimuovere i contaminanti mentre devono passare attraverso queste pareti di carbone.
Con i filtri a blocco di carbone solido i contaminanti sono a contatto con più carbonio per un periodo più lungo e quindi hanno più tempo per rimuovere contaminanti ostinati come il piombo (caraffa Epic Pure rimozione del 99,9%), il fluoro (caraffa Epic Pure rimozione del 97,8%) e i PFC (caraffa Epic Pure rimozione del 99,8%). I blocchi di carbone possono rimuovere il cloro in modo più efficace, eliminare gli odori indesiderati e rimuovere gli interferenti endocrini come i composti organici volatili. I filtri a carbone attivo granulare, d'altra parte, hanno piccole particelle che si muovono sotto la pressione dell'acqua, quindi non hanno molta uniformità e quindi meno tempo di contatto con l'acqua e meno rimozione dei contaminanti.
E l'osmosi inversa?
I filtri RO sono efficaci nella rimozione dei contaminanti. Lo svantaggio della RO è che spreca molta acqua. Ogni sistema RO spreca in media da 5 a 6 galloni per ogni gallone di acqua potabile che produce. Inoltre, i sistemi RO rimuovono oligoelementi e altre sostanze benefiche presenti nell'acqua di cui il corpo ha bisogno (calcio, manganese, ferro e altri nutrienti importanti). Questo è il motivo per cui l'acqua RO è considerata da molti nel mondo della salute naturale come acqua morta e si dice che l'acqua demineralizzata sia dannosa per la salute generale a causa dell'esaurimento di vitamine e minerali. L'ultimo svantaggio dei sistemi RO è che dopo che l'acqua passa attraverso il processo di filtraggio, rimane all'interno di un serbatoio d'acciaio rivestito con una sacca di gomma butilica fatta di poliisobutilene. L'acqua filtrata rimane in questa sacca di gomma butilica fino a quando non viene utilizzata. Tutti i contenitori in gomma e plastica rilasciano sostanze nell'acqua a un certo livello. I filtri a blocco di carbone non hanno questo problema.

April Jones
Escursionista, blogger ed esperta di qualità dell'acqua con sede in Colorado.
Codici Postali interessati: 98660 98661 98662 98663 98664 98665 98682 98683 98684 98685 98686 98666 98668 98687


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