Логотип качество
Сегодня 23 сентября, среда
Санкт-Петербург +12°C


Какую воду мы будем пить в будущем: родниковую или из лаборатории? Увеличится ли количество частиц микропластика в питьевой воде будущего? На эти вопросы ответили Поздняков Ш.Р. и Ершова А.А. на телеканале «Санкт-Петербург»



На телеканале «Санкт-Петербург» в программе «Демон Лапласа» Поздняков Ш.Р. – директор Института исследований континентальных водных объектов, и Ершова А.А. – заведующая лабораторией «ПластикЛаб РГГМУ», ответили на важнейшие вопросы: какую воду мы будем пить в будущем: привычную родниковую или сухую из лаборатории, а также увеличится ли количество частиц микропластика в питьевой воде будущего.

В настоящее время у человечества есть две основные проблемы, связанные с водой:
1) Увеличение диспропорции между засушливыми районами и районами с богатыми водными ресурсами;
2) На все водные источники оказывается интенсивное антропогенное воздействие.

Согласно прогнозам, к 2050 году на планете Земля чистая питьевая вода станет новым золотом, а источники её получения – преимущественно альтернативными (морская вода, айсберги, атмосферная влага), которые на данный момент составляют около 10%.

Одна из высокотехнологичных разработок альтернативного источника добычи и очистки воды – жилет-генератор атмосферной воды, которая в перспективе может стать частью жизни в районах с резким дефицитом воды. Но генераторы атмосферной воды и опреснительные установки требуют большого количества энергии, что напрямую зависит от климата и погодных условий. В связи с этим такие технологии могут стать лишь дорогостоящим дополнением и человечеству необходимо сконцентрироваться на том, чтобы обеспечить улучшение качества воды природных источников.

Основная проблема наличия микропластика в воде заключается в его способности непрерывно распадаться на мелкие фракции, до субмикронных частиц наномасштабного диапазона. Помимо этого, субмикронные частицы обладают высокой сорбционной способностью, то есть сорбируют различные загрязнения, тяжёлые металлы и служат переносчиками вредных веществ, попадающих в организм человека. Фильтры, способные задерживать частицы наномасштабного диапазона, дорогостоящи и труднодоступны. Сейчас учёные сконцентрированы на том, чтобы обеспечить коагуляцию наномасштабных частиц для упрощения процесса фильтрации. Кроме традиционного, трудоемкого, но точного процесса фильтрации в современном мире активно развивается способ фильтрации с применением цифровых технологий и возможно в ближайшем будущем мы сможем в режиме реального времени видеть показатели воды, которая поступает из-под крана.

Основным источником появления пластика в воде становятся емкости, из которых мы потребляем ту или иную продукцию. Такие упаковки под воздействием солнечных лучей начинают разрушаться, и микропластик попадает к нам в организм. Учёные разработали альтернативные упаковки, к которым относятся:
1) Тара из биополимера (на основе льна) – материала, предложенного российскими учёными, который намного дешевле в производстве и менее подвержен разрушению;
2) Съедобная тара – продукция из оболочки альгината натрия (экстракта бурых водорослей), которую можно поглотить вместе с водой.

Учитывая то, что через 50 лет все очистные сооружения модернизируются и подстроятся под новый загрязнитель – микропластик, человечество получит воду, в которой будет меньше хлорорганики, тяжёлых металлов, пестицидов, минимальная доля микропластика.

Помимо разработок по снижению доли микропластика в воде, ведутся работы и по снижению концентрации железа. Этого можно добиться обновлением системы труб на более износостойкую. Инженер-проектировщики планируют подобрать инертные материалы, которые не будут поставлять микропластик в водную массу, не будут реагировать на изменение химического состава воды и не будут способствовать развитию сине-зеленых водорослей.

Итак, вода будущего будет иметь иной состав, очищена от вредных примесей, насыщена микроэлементами, благодаря замене пластика на биоразлагаемые материалы, использованию цифровых технологий, модернизации системы труб, а главным источником воды, несмотря на прогнозы, по-прежнему останутся природные водные ресурсы.

Выход программы состоялся 24 августа, интервью можно посмотреть на сайте телеканала «Санкт-Петербург»: https://tvspb.ru/programs/releases/3801231










Новость от 10 сентября 2026
Сертификат качества RSHU signatory of The Magna
Charta Universitatum Capacity4MSP Университет РГГМУ Адрес: Санкт-Петербург, Воронежская улица, 79
Посмотреть на карте  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Яндекс цитирования
© 1997—2026 Российский государственный гидрометеорологический университет
Сайт разработан в СЦНИТ «ИнфоГидромет» (v 4.8)