Optimale waterkwaliteit

Optimale waterkwaliteit

Het centraal laboratorium van De Watergroep is door de Vlaamse overheid officieel erkend voor de uitvoering van analyses van grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. Afgelopen jaar testten we ook op microplastics.

introductie foto Optimale waterkwaliteit

Labo in cijfers

2018

% conforme A

% conforme B

% conforme C

Aantal monsternames

Netstalen

99.6

97.6

91.1

9.063

Sites (WPC, WT, Reservoirs)

99.9

99.4

89.4

9.048

2019

% conforme A

% conforme B

% conforme C

Aantal monsternames

Netstalen

99.8

97.9

91.2

9.566

Sites (WPC, WT, Reservoirs)

99.8

99.6

90.3

9.467

WPC = waterproductiecentrum / WT = watertoren

Nauwelijks microplastics in drinkwater

Het drinkwater dat De Watergroep produceert, bevat zo goed als geen microplastics. Dat heeft een proefproject in 2019 aangetoond.

Onbehandeld oppervlaktewater bevat heel wat microplastics, in de vorm van vezels of partikels. De waterbehandelingen van De Watergroep halen die microplastics er maximaal uit. In 2019 hebben we samen met de Universiteit Gent concrete metingen gedaan. Daarvoor moesten we zelf een meetmethode ontwikkelen, want een internationaal geaccrediteerde methode is er nog niet. De metingen toonden aan dat een liter gezuiverd drinkwater van De Watergroep nog 0,2 partikels microplastics bevat. In een plastic fles kan dat aantal al snel oplopen tot duizend of meer. Op het vlak van microplastics is kraantwater dus volledig veilig. Als drinkwaterbedrijf willen we maximaal inzetten op veiligheid en kwaliteit en daarom volgen we de evoluties rond nieuwe meetmethodes en protocollen nauwgezet op.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)