Скрытый путь воды от источника до стакана
Мы открываем кран. Наливаем стакан воды. Пьём.
Весь процесс занимает несколько секунд, и мы редко задумываемся, что произошло до этого.
Но вода, которая доходит до дома, офиса, отеля или производственного здания, часто прошла длинный путь. Её добыли из природного источника, обработали, очистили, сохранили, перекачали и транспортировали через километры инфраструктуры.
И на этом пути часть её так и не достигает конечного потребителя.
Поэтому на первый взгляд простой вопрос — «Откуда берётся наша вода?» — становится куда более интересным:
Какую долю добытой воды нам в действительности удаётся использовать?
Путь воды начинается не у крана
Современные города опираются в основном на централизованные системы водоснабжения.
Воду добывают из поверхностных или подземных источников, она проходит необходимую обработку и затем попадает в водопроводную сеть.
Оттуда начинается её путь к миллионам разных точек потребления.
- Дома
- Офисы
- Отели
- Больницы
- Школы
- Производственные предприятия
В теории система выглядит простой.
На практике же между источником и стаканом лежит огромная инфраструктура — трубопроводы, резервуары, насосные станции, системы учёта и сооружения, которые нужно постоянно обслуживать.
И именно в этой инфраструктуре возникает одна из больших проблем современного водоснабжения.

В Европе почти треть воды для общественного водоснабжения теряется
По данным Европейского агентства по окружающей среде, примерно 33% воды, добытой для общественного водоснабжения в ЕС, теряется до того, как достигает реальных потребителей. В таких странах, как Болгария, Хорватия и Италия, потери превышают 40%.
Причины могут быть разными:
- утечки;
- аварии;
- устаревшая инфраструктура;
- неточный учёт;
- несанкционированное потребление;
- технические потери при транспортировке.
Поэтому в отрасли часто используют понятие non-revenue water — вода, которая поступила в систему водоснабжения, но в итоге не учитывается как оплаченное потребление.
Не всё в этой категории — вода, буквально ушедшая в землю. Часть может быть связана с погрешностями измерения или разрешённым, но не выставленным в счёт потреблением.
Значительная доля, однако, представляет собой реальную физическую потерю ресурса во время транспортировки.
А как выглядит ситуация в Болгарии?
Данные Национального статистического института за 2024 год особенно наглядно показывают масштаб проблемы.
За год в системы водоснабжения страны поступило около 876,6 млн кубических метров воды.
Из них общее потребление — учтённое и неучтённое — составило примерно 382,1 млн кубических метров.
Зафиксированные общие потери составляют около 494,4 млн кубических метров, из которых почти 425 млн кубических метров — потери при транспортировке воды.
Это значит, что общие учтённые потери составляют примерно 56% воды, поступившей в систему.
Одни только физические потери при транспортировке близки к половине поступившей воды.
Для сравнения: в том же году до болгарских домохозяйств было доставлено около 260,3 млн кубических метров воды.
Масштаб становится ещё яснее, когда мы сравниваем эти два числа.
Количество воды, потерянной только при транспортировке, существенно больше всего объёма воды, поставленного домохозяйствам Болгарии за год.

Потерянная вода — это не только потерянная вода
В этом суть проблемы.
Когда воду добыли, обработали и закачали в систему, на неё уже были потрачены другие ресурсы.
- Энергия
- Инфраструктура
- Оборудование
- Химические и технологические процессы
- Труд
- Обслуживание
Если эта вода теряется до потребителя, мы теряем не только саму воду.
Мы теряем и часть ресурсов, потраченных на её добычу, обработку и транспортировку.
Именно поэтому снижение утечек уже является важным элементом европейской политики более устойчивого управления водными ресурсами. Новая европейская рамка для питьевой воды включает требования оценивать уровень потерь и меры по их сокращению.
А если вода приходит в бутылке?
У бутилированной воды путь выглядит иначе, но у него тоже есть своя инфраструктура.
- Воду нужно добыть.
- Обработать в соответствии с процессом.
- Разлить в бутылки.
- Упаковать.
- Сформировать паллеты.
- Перевезти.
- Складировать.
- Доставить в магазин, ресторан, отель или офис.
Часто после этого её нужно охладить и снова переместить к точке, где её действительно выпьют.
После использования остаётся ещё одна часть цепочки — упаковка.
Пластиковая или стеклянная бутылка, крышка, этикетка, транспортная упаковка и логистика обращения с отходами.
Поэтому цену воды не всегда можно измерять только ценой одного литра.
За ним стоит целая система.

Вода — один из немногих ресурсов, которые мы ежедневно перевозим в огромных объёмах
Здесь появляется интересный парадокс.
Вода естественным образом существует вокруг нас в разных формах.
Но чтобы ею пользоваться, традиционная модель в значительной степени опирается на то, что её добывают в одном месте и перевозят в другое.
Эта модель лежит в основе современной цивилизации и не исчезнет.
Развитие технологий, однако, ставит другой вопрос:
Должна ли вся вода, которую мы используем, обязательно перевозиться издалека?
От централизованного производства к локальному
Похожую перемену мы уже наблюдаем в других сферах.
Десятилетиями электроэнергию производили почти исключительно на крупных централизованных станциях, а затем доставляли потребителям.
Сегодня у здания могут быть солнечные панели, системы хранения энергии и технологии управления собственным потреблением.
Оно остаётся связанным с электросетью, но одновременно может производить часть ресурса локально.
Похожая идея начинает развиваться и в отношении воды.
- Сбор дождевой воды
- Повторное использование отдельных водных потоков
- Очистка на месте
- Опреснение в подходящих регионах
- И получение воды из атмосферной влаги

А что, если часть воды вообще не должна путешествовать?
Воздух вокруг нас содержит водяной пар.
Его количество зависит от температуры, относительной влажности и климата, но влага присутствует в атмосфере практически везде.
Atmospheric Water Generation, или AWG, использует именно этот ресурс.
Система забирает воздух и за счёт контролируемого охлаждения создаёт условия, при которых часть содержащегося в нём водяного пара конденсируется.
Затем полученная вода проходит последовательные этапы обработки и фильтрации в зависимости от конкретной системы.
В результате получается принципиально другая модель: вместо того чтобы перевозить готовую воду к месту использования, её получают там, где она нужна.
Подробнее о процессе можно прочитать в материале Как работает атмосферный генератор воды.
Что это меняет?
Локальное получение воды не обязательно означает замену традиционной инфраструктуры водоснабжения.
И рассматривать это так не обязательно.
Гораздо интереснее возможность диверсификации источников воды.
Офис может пользоваться водопроводной сетью и одновременно получать питьевую воду на месте.
Отель может снизить зависимость от поставок бутилированной воды.
Удалённый объект может получить дополнительный источник там, где традиционная инфраструктура ограничена.
Предприятие может включить локальное производство воды в более широкую стратегию водной устойчивости.
Это не убирает водную инфраструктуру.
Это добавляет к ней ещё одну возможность.

От воздуха до стакана
Именно на этом принципе работают системы Cup of Air.
Они используют влагу атмосферного воздуха как локальный водный ресурс и позволяют получать воду рядом с точкой, где её будут использовать.
Без необходимости заранее производить, перевозить и складировать каждую бутылку.
Без необходимости готовой воде преодолевать десятки или сотни километров, прежде чем она дойдёт до человека, который её выпьет.
Это меняет не только способ получения воды.
Это меняет то, как мы думаем о её источнике.
Будущее воды, скорее всего, не будет одним источником
Водные системы будущего, вероятно, не будут опираться на одно универсальное решение.
Традиционные источники останутся критически важными.
Но рядом с ними всё чаще будут новые технологии — интеллектуальное управление сетями, снижение утечек, повторное использование воды, сбор дождевой воды, опреснение и получение воды из атмосферной влаги.
Причина проста.
Вода слишком ценный ресурс, чтобы думать только о том, как добывать её больше.
Всё важнее становится другой вопрос:
Как терять меньше, перевозить разумнее и производить часть необходимого там, где мы действительно это используем?
Возможно, следующее большое изменение в водном секторе будет не открытием нового источника.
Возможно, это будет осознание того, что один из них всегда был вокруг нас.
В воздухе.
Нужна консультация по подходящей модели?
Запросить предложение