لماذا تحتاج مجمعات النجف السكنية إلى محطة معالجة مياه صرف مدمجة
ثلاثة قيود حاسمة تجعل محطة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة الخيار الدفاعي الوحيد لمجمع سكني في ضواحي النجف عام 2026. أولًا، يقع شريط النجف السكني خارج شبكة الصرف الصحي المركزية، ويستغرق مد خط رئيسي عادةً من 5 إلى 15 سنة، وهي مهلة لا يستطيع مطورو الإسكان تحمّلها بين تسليم المشروع وتشغيل المرفق (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). ثانيًا، تتجاوز درجات الحرارة المحيطة صيفًا في يوليو وأغسطس 45 درجة مئوية وتصل إلى ذروة تفوق 48 درجة مئوية؛ وعند هذه الدرجات ينخفض تشبّع الأكسجين المذاب في حوض التهوية إلى نحو 6 ملغ/لتر مقابل 8-9 ملغ/لتر عند خط الأساس البالغ 25 درجة مئوية، مما يعاقب مباشرة أي غرفة نفخ أصغر من المطلوب (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). ثالثًا، لا يوجد في العراق كود وطني موحّد لإعادة الاستخدام في الموقع يماثل California Title 22 أو لائحة الاتحاد الأوروبي 2020/741، ولذلك تطبّق كل مديرية بيئة محلية في المحافظات مزيجًا خاصًا بها من حدود المياه المتلقّية وفق المعيار العراقي 2 وإرشادات منظمة الصحة العالمية لعام 2006 بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). وقد أشار تدشين المرحلة الثانية من مشروع مياه الصرف الصحي العراقي في أغسطس 2024 على يد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تشديد في تطبيق الأطر المحلية لا إلى تخفيفها. بمجرد قبول هذه القيود الثلاثة، يصبح السؤال التقني ليس هل تُنشَأ المحطة، بل أي تكوين مدمج بين MBR وSBR وMBBR يصمد أمام مناخ النجف وتوقعات المراجع لإعادة الاستخدام. يتناول بقية هذا المقال هذا المفترق بحسابات السعة، وهندسة تعويض الحرارة، ومسار التصاريح، وبنود طلب عرض الأسعار التي يحتاجها المطور لإثبات خياره أمام مجلس الإدارة والجهة التنظيمية.
حساب سعة محطة معالجة مدمجة لمجمع سكني في النجف: الأرقام
تبدأ مواصفات التصميم المقبولة من الاستهلاك اليومي للفرد من المياه، إذ لا يوجد في النجف معيار تصميمي عام يحكم ذلك وتُتّبع الممارسات الدولية في الشرق الأوسط (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). للمجمعات السكنية ذات المطابخ والغسيل الخاص، استخدموا 200-250 لترًا للفرد يوميًا؛ ولمساكن العمالة ذات الوضوء المشترك، استخدموا 150-200 لتر للفرد يوميًا. طبّقوا معامل ذروة 1.3 لتحويل متوسط التدفق اليومي إلى الحد الأقصى اليومي الذي يجب أن تعالجه المحطة بيولوجيًا، ومعامل 2.5-3.0 لتحويل متوسط التدفق اليومي إلى ذروة الساعة التي يجب أن تمر بها الأغشية والأنابيب دون اختراق (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). لحمل BOD₅، افترضوا 50-75 غم للفرد يوميًا للمجمعات السكنية و40-60 غم للفرد يوميًا لسكن العمالة، ما ينتج BOD داخليًا بين 200-400 ملغ/لتر وCOD بين 400-700 ملغ/لتر (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). مثال محسوب لمجمع سكني في النجف يضم 300 شخص: 300 × 225 لترًا = 67.5 م³/يوم متوسط تدفق يومي، يُقرَّب إلى 70 م³/يوم كتدفق تصميمي؛ وحمل BOD البالغ 300 × 60 غم = 18 كغم/يوم هو المعيار التصميمي الذي يجب أن يلتزم به الموردون.
ترجِموا هذه الأرقام إلى عتاد فعلي. لمفاعل حيوي غشائي مغمور مدمج، استهدفوا زمن المكوث الهيدروليكي (HRT) بين 6 و10 ساعات، والمواد الصلبة العالقة في السائل المختلط (MLSS) بين 8,000 و12,000 ملغ/لتر، وزمن احتجاز المواد الصلبة (SRT) بين 20 و40 يومًا، ونسبة الغذاء إلى الكائنات الدقيقة (F/M) بين 0.05 و0.15 كغم BOD/كغم MLSS·يوم (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). البقاء دون 0.15 يحمي طبقة الكيك على الغشاء ويقلل تواتر التلوث في المناخات الحارة التي ترتفع فيها معدلات التنفس الذاتي. قاعدة مساحة الغشاء هي 0.5-1.0 م² من غشاء PVDF ذي الألياف المجوفة أو الصفائح المسطحة لكل م³/يوم من التدفق التصميمي؛ لمثال الـ70 م³/يوم، حدّدوا 35-70 م²، ويقترح معظم الموردين 50-60 م² كنقطة وسط معقولة (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). يُلخَّص جدول السعة الكامل لمعيار الـ70 م³/يوم أدناه.
| المعامل | قيمة التصميم | ملاحظة |
|---|---|---|
| مكافئ عدد السكان | 300 PE | مجمع سكني |
| متوسط التدفق اليومي | 67.5 م³/يوم ← 70 م³/يوم | 225 لترًا للفرد يوميًا |
| أقصى تدفق يومي (×1.3) | 91 م³/يوم | أساس التصميم البيولوجي |
| ذروة الساعة (×2.5-3.0) | 175-210 م³/يوم | فحص الغشاء والأنابيب |
| حمل BOD₅ | 18 كغم/يوم (~257 ملغ/لتر) | 60 غم للفرد يوميًا |
| حمل COD | ~31 كغم/يوم (~440 ملغ/لتر) | COD/BOD ≈ 1.7 |
| HRT | 6-10 ساعات | شامل خزان الغشاء |
| MLSS | 8,000-12,000 ملغ/لتر | نطاق MBR المغمور |
| SRT | 20-40 يومًا | يُسمح بالضبط الموسمي |
| F/M | 0.05-0.15 كغم BOD/كغم MLSS·يوم | البقاء دون 0.15 |
| مساحة الغشاء | 35-70 م² (نموذجيًا 50-60 م²) | PVDF بحجم مسام 0.1 ميكرومتر |
تعويض الحرارة في النجف: التهوية والمواد والأغشية

الحرارة هي العنصر الذي يعاقب فيه مناخ النجف ضعف المواصفات. يجب استرداد فقدان نقل الأكسجين الفعلي البالغ 25-35% عند درجات حرارة السائل المختلط بين 45 و48 درجة مئوية عبر تكبير حجم النفاخات أو استخدام ناشرات فقاعات أدق أو كليهما، مع تصميم النفاخات بمعامل 1.5-2.0 ضعف الطلب النظري للأكسجين القياسي (SOD) المحسوب عند 20 درجة مئوية (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). تُوصى الناشرات فائقة الدقة للحفاظ على معامل ألفا أعلى من 0.6 في الهواء الساخن المحمّل بالغبار؛ وتُفضَّل أنظمة التهوية بالنشر على التهوية السطحية الميكانيكية لتحمّلها الأحمال الغبارية وتقديمها كفاءة نقل أعلى لكل كيلوواط. تُعد MLSS وSRT وإعادة تدوير الحمأة روافع تحكّم يمكن ضبطها موسميًا إذا تسارع التلوث صيفًا (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026).
حدّدوا غشاء PVDF بحجم مسام 0.1 ميكرومتر من الألياف المجوفة أو الصفائح المسطحة المصمَّم للعمل المستمر عند سائل مختلط يتجاوز 40 درجة مئوية، وتأكدوا خطيًا من مراجع المورّد في المناخات الحارة، إذ لا تصمد جميع التركيبات الكيميائية أمام التشغيل المستدام عند 45 درجة مئوية دون تسارع في التقادم (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). يُغلق فحص الطاقة الحلقة: استهلاك نوعي بين 0.4 و2.3 كيلوواط·ساعة/م³ (بمتوسط صناعي 0.8-1.1 كيلوواط·ساعة/م³)، ما يعني أن محطة بسعة 70 م³/يوم تستهلك 56-77 كيلوواط·ساعة/يوم، أي نحو 2.5-3.2 كيلوواط بشكل مستمر، وهو ما يستلزم مولدًا احتياطيًا يعمل بالديزل بحجم يقابل الحمل الكامل زائد 25% احتياطي (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). لكاسيت الغشاء ذاته، يُعد نظام معالجة مياه الصرف الصحي المعتمد على MBR والمدمج في حاوية الذي يجمع المفاعل الحيوي والكاسيت والنفاخات ولوحة التحكم في إطار ISO واحد بطول 20 قدمًا هو المنتج الواجب تحديده في المواصفات.
MBR مقابل SBR مقابل MBBR: أي تقنية مدمجة تفوز لمجمعات النجف السكنية؟
لمشاريع الإسكان بين 50 و500 PE في جنوب العراق، يتمحور القرار العملي حول مفترق ثلاثي بين MBR والمفاعل الدفعي المتسلسل (SBR) والمفاعل الحيوي بالأغشية المتحركة (MBBR). محركات القرار هي التزام إعادة الاستخدام والمساحة الأرضية وتفاوت المياه الداخلة والتكاليف الرأسمالية (CAPEX). يقدم MBR أصغر مساحة أرضية لأن الأغشية تحل محل المروّق، وينتج مياه معالجة قابلة لإعادة الاستخدام، لكنه يحمل أعلى CAPEX ويتطلب أعلى مستوى من مهارة المشغّل (التنظيف الكيميائي للأغشية، MLSS، إدارة فرق الضغط عبر الغشاء TMP). يحتل SBR مساحة أرضية متوسطة كخزان واحد أطول، ويتحمّل الأحمال الدفعية، وأقل CAPEX، لكنه يستلزم مرشحًا وتطهيرًا لاحقًا لأي استخدام نهائي لإعادة الاستخدام. يستخدم MBBR الالتصاق الحيوي لتحمل تشغيلي أمام الأحمال المتفاوتة، ويتطلب CAPEX متوسطًا، ويحتاج بالمثل إلى مرشح وتطهير لإعادة الاستخدام.
طابقوا التقنية مع السيناريو لا مع التفضيل. يفوز MBR عندما تكون إعادة الاستخدام إلزامية وكانت المساحة الأرضية للمجمع ضيقة، عادةً دون 500 م³/يوم. يُعد SBR الخيار الصحيح عندما يكون رأس المال هو القيد، وتُفرَّغ المياه المعالجة في وادٍ أو بركة تبخير، ولا يوجد التزام بإعادة الاستخدام. يقف MBBR بينهما وهو الخيار المعقول للمياه الداخلة ذات التفاوت العالي: مياه صرف الخدمات الغذائية، أو المجمعات القريبة من المسالخ، أو طفرات العمالة الموسمية (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). تعاقب الحرارة المحيطة بين 45 و48 درجة مئوية في النجف نظامي SBR وMBBR بأقل من MBR في طاقة التهوية لأن النظامين الحيوي والدفعي يعملان بدورات تهوية أقصر وأكثر كثافة؛ وتعاقب الحرارة SBR وMBBR أكثر في تكلفة تنقية المياه المعالجة إذا كانت إعادة الاستخدام إلزامية، لأنهما ما زالا يحتاجان مرشحًا ثلاثيًا يلغيه MBR. يُعد جدول المقايضات المنظَّم أدناه الجدول الواجب عرضه على مجلس الإدارة.
| المعيار | MBR | SBR | MBBR |
|---|---|---|---|
| المساحة النموذجية (70 م³/يوم) | الأصغر (~60-80 م²) | متوسطة (~100-130 م²، أطول) | متوسطة (~110-140 م²) |
| BOD/TSS للمياه المعالجة | <5 ملغ/لتر / قريب من الصفر | <20 ملغ/لتر / <20 ملغ/لتر | <20 ملغ/لتر / <20 ملغ/لتر |
| جاهز لإعادة الاستخدام (بدون معالجة ثلاثية) | نعم | لا (مرشح + ClO₂) | لا (مرشح + ClO₂) |
| CAPEX مقابل خط أساس الحمأة المنشطة | +20-40% | −5 إلى +10% | 0 إلى +15% |
| مهارة المشغّل | أعلى (تنظيف كيميائي للأغشية، MLSS، TMP) | متوسطة (ضبط الدورات) | أقل (متانة الغشاء الحيوي) |
| عقوبة التهوية في المناخ الحار | أكبر كيلوواط·ساعة/م³ | أقل | أقل |
| تحمّل الحمل المتفاوت | متوسط | جيد (دفعي) | ممتاز (غشاء حيوي) |
| أفضل سيناريو في النجف | إعادة استخدام + مساحة ضيقة | قيود CAPEX، تصريف في وادٍ | مياه داخلة عالية التفاوت |
للمطورين الذين يقارنون العروض، تختلف اختيارات المعدات التي ترسّخ كل تقنية في رقم القطعة لا في المبدأ؛ وحدة غشاء PVDF مسطح من سلسلة DF لنظام MBR مقابل محطة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة تحت الأرض طراز WSZ للتركيبات بنمط SBR المدفون.
أهداف إعادة الاستخدام ومسار التصاريح في النجف وفق المعيار العراقي 2

الأداة المركزية في العراق هي المعيار العراقي 2 الذي يحدد حدود المياه المتلقّية؛ وتضيف مديرية البيئة في النجف عادةً توقعات إعادة الاستخدام فوق ذلك (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). تشمل أهداف المراجعة النموذجية في النجف BOD ≤30 ملغ/لتر وTSS ≤30 ملغ/لتر وعدّ بكتيريا قولونية برازية ≤200 وحدة تكوين مستعمرة/100 مل للتفريغ في وادٍ أو ري المسطحات الخضراء؛ وتشتد الحدود أكثر عند التفريغ في مجاري الأمطار البلدية أو إعادة الاستخدام غير المقيدة. صوغوا هذه ضمن "توقعات المراجع النموذجية في النجف" في خطاب تقديم الطرح لأن الأرقام المحلية الدقيقة تتفاوت، لكن حدّدوا المحطة وفقًا لها حتى تكون فقرة الامتثال قابلة للدفاع.
ينتج MBR عادةً BOD <5 ملغ/لتر وTSS قريبًا من الصفر واختزالًا للفيروسات والبكتيريا بمعامل 4-6 لوغاريتم، لكن الأغشية وحدها لا تُحسَب كحاجز للقولونيات في معظم أطر إعادة الاستخدام، ويجب تحديد حاجز تطهير لاحق (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). يُعد مولّد ثاني أكسيد الكلور للتطهير بحجم يضمن تركيزًا متبقيًا بين 1-3 ملغ/لتر عند ذروة التدفق الخيار المبرّر مقارنةً بالكلور الحر في مياه الصرف الحارة ذات الرقم الهيدروجيني العالي الحاملة للأمونيا، لأن ClO₂ أقل تأثرًا بالرقم الهيدروجيني والأمونيا وينتج نواتج ثانوية تطهيرية أقل خضوعًا للتنظيم في ظروف الأشعة فوق البنفسجية الشديدة. لري المسطحات الخضراء أو الري غير المقيد، استندوا إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية لعام 2006: ≥1 لوغاريتم اختزال للإشريكية القولونية للري المقيّد (البساتين، الأعلاف) و≥2-3 لوغاريتم للري غير المقيد (المروج، المسطحات الخضراء)، وعادةً ما يحقق MBR مع ClO₂ هدف ≥2-3 لوغاريتم دون ترشيح ثلاثي (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). قبل خزان المعادلة، تُزيل مصفاة قضبان ميكانيكية دوارة بثقوب 3-6 ملم المسحات والرمال والشعر قبل وصولها إلى كاسيت الغشاء، وهو أكبر سبب يمكن تجنّبه لتعطل MBR وليس تقادم الغشاء.
CAPEX وOPEX وقائمة مراجعة طلب عرض الأسعار لمحطة معالجة مياه صرف صحي في النجف
تقع محطات معالجة مياه الصرف المدمجة في حاويات ضمن نطاق 500-2,500 دولار أمريكي لكل GPD من السعة، مع علاوة على MBR بنسبة 20-40% مقارنةً بالحمأة المنشطة التقليدية (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). لمخيَّم في النجف بسعة 70 م³/يوم (~18,500 GPD)، توقعوا تكلفة معدات بستة أرقام منخفضة بالدولار الأمريكي لا تشمل الأعمال المدنية والأنابيب والكهرباء والمولد الاحتياطي. للمشاريع التي يكون فيها رأس المال القيد الرئيسي، اسألوا الموردين عن نموذج Water-as-a-Service (WaaS) أو تأجير المحطات الذي يحوّل CAPEX إلى OPEX وينتشر بشكل متزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026). الشحن بند يُغفل كثيرًا: الحاوية ISO بطول 20 قدمًا هي الوحدة المعيارية وتلائم مقطورة مسطحة أو منخفضة؛ ولا تُستخدم وحدة 40 قدمًا إلا للتدفقات التي تتجاوز ~150 م³/يوم. تأكدوا من أبعاد القاعدة الحاملة وعروات الرفع ودرجة الحماية لطريق البصرة-النجف البري، وهو نحو 500 كم من الطريق السريع ودرجة حرارة محيطة تتجاوز 50 درجة مئوية صيفًا مع عواصف ترابية متقطعة (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026).
يجب أن يُجبِر طلب عرض الأسعار المورّد على الالتزام بأرقام لا بصفات. تمثّل بيانات الإدخال وضمان الأداء وخطة المشغّل أدناه الحد الأدنى الذي يحوّل الكتيب إلى عرض مبرّر. اقرنوا المصفاة الأولية بـنظام حقن كيميائي أوتوماتيكي لتصحيح الرقم الهيدروجيني وعند الحاجة حقن المُخثِّر للامتثال لمتطلبات الفسفور. للتحقق الأعمق من أساس التصميم، يتناول دليل مواصفات أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المدفونة الأغلفة المدنية والإنشائية التي يفوّتها معظم مطوري الإسكان في مرحلة العروض.
| بند طلب عرض الأسعار | ما يجب على المورّد الالتزام به |
|---|---|
| التدفق التصميمي | متوسط التدفق اليومي م³/يوم وذروة الساعة م³/ساعة |
| أساس المياه الداخلة | BOD وCOD وTSS وNH₃-N ودرجة الحرارة |
| أهداف المياه المعالجة | BOD وTSS وNH₃ والقولونيات البرازية (رقميًا) |
| نطاق الحرارة المحيطة | 5-48 درجة مئوية صراحةً |
| المساحة الأرضية | م² شاملة الخلوصات |
| الطاقة | 230 فولت / 50 هرتز، كيلو فولت أمبير، حمل كامل + 25% احتياطي |
| الغشاء | النوع (PVDF ألياف مجوفة أو صفائح مسطحة)، المورّد، حجم المسام، بروتوكول التنظيف الكيميائي |
| الاستخدام النهائي لإعادة الاستخدام | مقيّد / غير مقيّد / تصريف فقط |
| ضمان الأداء | ضمان 12 شهرًا، تعويضات عن الإخلال في BOD وTSS وكيلوواط·ساعة/م³ |
| الضمان الإنشائي | 25 سنة على الحاوية و7-10 سنوات على الأغشية |
| اختبارات القبول | تقرير اختبار قبول المصنع مرفق، وبروتوكول اختبار الموقع يُشهد عليه قبل الدفعة النهائية |
| خطة المشغّل | مشغّل واحد مدرب لكل وردية 8 ساعات، SCADA عن بُعد، 6 أشهر من مواد التنظيف الكيميائي، نفّاخ احتياطي واحد، مجموعة واحدة من وحدات الغشاء البديلة مخزنة لمدة 24 شهرًا |
تتراوح مدة التوريد من موردين صينيين أو أوروبيين إلى النجف بين 6 و10 أسابيع لقطع الغيار؛ وليس عطل الغشاء في موسم الذروة للحج وقتًا مناسبًا لاكتشاف ذلك. أصرّوا على تعويضات عن الإخلال مرتبطة بأرقام محددة للطاقة (كيلوواط·ساعة/م³) وBOD وTSS، وعلى بروتوكول اختبار موقعي يمكنكم شهوده قبل صرف الدفعة النهائية (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026).
الأسئلة الشائعة
ما محطة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة التي تناسب مجمعًا سكنيًا في النجف، العراق؟
مفاعل حيوي غشائي (MBR) معبأ في حاوية بحجم 200-250 لترًا للفرد يوميًا، وزمن مكوث هيدروليكي 6-10 ساعات، وMLSS بين 8,000 و12,000 ملغ/لتر، و0.5-1.0 م² من غشاء PVDF لكل م³/يوم من التدفق التصميمي هو الخيار الافتراضي المبرّر، فهو يستوفي حدود إعادة الاستخدام وفق المعيار العراقي 2، ويتحمّل ذروات الصيف بين 45 و48 درجة مئوية عند تكبير حجم النفاخات بمعامل 1.5-2.0، ويُنشر خلال 4-6 أسابيع مقابل سنوات لتمديد شبكة الصرف الرئيسية (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026).
هل يستوفي MBR أهداف إعادة الاستخدام لمنظمة الصحة العالمية لعام 2006 في مناخ النجف الحار؟
نعم. ينتج MBR عادةً BOD <5 ملغ/لتر وTSS قريبًا من الصفر واختزالًا للمسببات المرضية بمعامل 4-6 لوغاريتم؛ وعند إقرانه بمولّد ثاني أكسيد الكلور للتطهير يستوفي عادةً هدف الري المقيّد لمنظمة الصحة العالمية لعام 2006 البالغ ≥1 لوغاريتم اختزال للإشريكية القولونية، وعادةً ما يستوفي هدف الري غير المقيّد البالغ ≥2-3 لوغاريتم دون ترشيح ثلاثي (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026).
كم تستهلك محطة معالجة مياه صرف صحي مدمجة بسعة 70 م³/يوم من الكهرباء في النجف؟
يتراوح الاستهلاك النوعي للطاقة بين 0.4 و2.3 كيلوواط·ساعة/م³ بمتوسط صناعي 0.8-1.1 كيلوواط·ساعة/م³، لذا تستهلك محطة 70 م³/يوم بين 56 و77 كيلوواط·ساعة/يوم أي نحو 2.5-3.2 كيلوواط بشكل مستمر. وتمثّل التهوية أكثر من 50% من هذا الحمل، ولهذا يجب على مشاريع النجف تكبير حجم النفاخات بمعامل 1.5-2.0 وتخصيص مولد ديزل احتياطي بحمل كامل زائد 25% احتياطي (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026).
ما الجدول الزمني لنشر محطة معالجة مياه صرف صحي في حاويات في النجف؟
خصّصوا من 4 إلى 6 أسابيع إجمالًا: 1-2 أسبوع لتحضير الموقع والقواعد المدنية، وأسبوع للتسليم والرفع، وأسبوع لربط الأنابيب والكهرباء، وأسبوع للتشغيل التجريبي وبدء التشغيل والتلقيح، وأسبوع لاختبار الأداء، فالوحدات في الحاويات تُنشر في أسابيع بدلًا من 5-15 سنة المطلوبة لتمديد شبكات الصرف الرئيسية المركزية. لمواصفات المعدات ذاتها، تُعد صفحة نظام معالجة مياه الصرف الصحي المعتمد على MBR والمدمج في حاوية ودليل مواصفات أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المدفونة أكثر المتابعات صلة بمطوّر إسكان في النجف (بيانات HydropureWater الميدانية، 2026).