Вода. Проблемы. Часть II. Продолжение - Статьи вода <!--%IFTH1%0%-->- Чистая вода<!--%IFEN1%0%--> - Каталог статей - Партнерство Новые исследования и технологии
Воскресенье, 20.05.2012, 17:41

  >> ОБЪЕДИНЕНИЕ - СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
некоммерческое партнерство
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Воскресенье, 20.05.2012, 17:41почта сайта

Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории
Статьи вода [15]
Статьи, посвященные получению чистой воды, её свойствам, сохранению и распределению
Технологии вода [1]
Технологии очистки воды и стоков
Партнеры
Партнеры
Партнеры
Партнеры
Партнеры
ПопМеханика
Twitter
Tags cloud
инсинератор сжиженный газ гексахлорбензол экология GTL микротурбинная электростанция катализатор инвестиции газотурбинный агрегат газопровод термическое уничтожение отходов переработка отходов энергосбережение литий-ионный аккумулятор модульная установка утилизация отходов бизнес-ангелы водные ресурсы газопоршневая электростанция электролит Роснано газотурбинная установка СОГ компрессорная станция сланцевый газ метан сухой отбензиненный газ ядохимикаты Киотский протокол наноиндустрия утилизация попутного нефтяного газа полиэтилен нефтепровод технопарк этан наночастицы нанотехнологический центр венчурные инвестиции стартап СУГ алюминий смазки пропан светодиоды полититанат калия сорбент биологические отходы попутный нефтяной газ нано питьевая вода графен солнечные батареи Конференция факел фуллерены программа кластер пропилен светодиод полипропилен венчурный фонд флэш-память керамика медицинские отходы ультрафиолет энергоэффективность газотранспортная система шпалы бутан диоксид титана газотурбинная электростанция водоотведение электрод ШФЛУ мембрана особая экономическая зона Нанотехнологии инновации аккумулятор подготовка газа метанол резиновая крошка сероочистка чистая вода Полимеры газоперерабатывающий завод электролиз наноцентр водоснабжение Шины пестициды нанотрубки мусоросжигающий завод люизит газовый конденсат наноматериалы иприт водород очистные сооружения нанопорошок
Главная » Статьи » Чистая вода » Статьи вода

Вода. Проблемы. Часть II. Продолжение
Во второй половине девяностых годов появились отечественные установки «Изумруд» для электрохимической обработки (очистки и активации) водопро­водной воды. В 2001 г. вышла книга [10] авторов этих установок под редакцией д.т.н., проф. В.М. Бахира, содержащая обширную информацию о принципах полу­че­ния и применения электрохимически активированной воды и разбавлен­ных водных растворов, а также данные по теоретическому объяснению фено­мена элек­тро­химической активации. Несомненно, эти установки (а их насчи­тывается по­рядка десяти модификаций) являются прогрессом в области полу­чения полезных растворов и полезной воды: растворы, являющиеся продуктом анодной обработки, обладают дезинфицирующими свойствами и используются в медицине, а также и для обеззараживания воды; вода, прошед­шая через катодную камеру, имеет ще­ло­чную реакцию и отрицательный RedOx-потенциал и уже поэтому является по­лезной и, конечно, в какой-то степени активирован­ной (возможно даже и в зна­чи­тельной, однако, из приведённых в книге теоретических доводов и практиче­ских результатов этого нельзя понять). Что касается обоснований очистки воды от неорганических и органических загряз­няющих веществ, то приведённый в книге материал абсолютно не убедителен: приведённое множество теоретических окис­ли­тельно-восстановительных реак­ций не увязывается с условиями их протекания на электродах (электродные потенциалы, плотности токов, перенапряжения реак­ций на конкретном мате­риале электрода и т.п.). Авторы декларируют энер­го­за­тра­ты на обработку воды в пределах 0,5-2,0 Вт·ч/л [10, стр. 37]; в соответствии с таблицей 1 (стр. 14) для элемента ПЭМ-3 установки «Изумруд» время обработки воды составляет 0,3-0,75 секунд; на стр. 129 утверждается, что 95% тока затрачи­вается на реак­ции разложения воды с выделением кислорода на аноде и водорода на катоде и только 5% – на все остальные реакции. Из данных, приведённых в таблице 1, лег­ко подсчитать, что объём камеры элемента ПЭМ-3 составляет 6,6 см3. Конечно, при таких параметрах процесса вести разговор об анодных реакциях окисления формальдегида, метилового спирта, карбамида и фенолов (стр.36) и о ка­тодных реакциях восстановления катионов ртути, свинца и особенно меди из комп­лексных аммиакатных катионов (стр. 37) по-меньшей мере несерьёзно. Тогда для выделения тяжёлых металлов из воды остаётся второй декларируемый ав­то­ра­ми механизм – образование нерастворимых гидроксидов за счёт выра­ботки в катодной камере гидроксильных ионов (ОН-) и выделение их в другой ступени уста­нов­ки – в электрокинетическом реакторе. Для окисления орга­нических веществ также остаётся другой приведённый механизм – окисление в электро­кинетическом реакторе. Однако, описания обоих механизмов (и выделе­ния тяжёлых металлов, и окисления органики) в электрокинетическом ре­акторе (в который авторы легко превратили кварцевый фильтр) носят чисто гипотетический характер. И уж совсем абсурдным является заявление на стр. 38 о безопасности для организма человека гидроксидов тяжёлых металлов, остающихся в воде после обработки («поскольку при попадании в желудок гид­ро­ксиды легко связываются энтеросорбентами – белками, полисахаридами – ко­торые предохраняют их от растворения в кислой среде желудочного сока. Таким образом, они …. выводятся из организма естественным путём»).Технология электрохимической активации (в зарубежной терминологии – «элек­трохимической ионизации») признаётся Российской и известна в России и Азии около 50 лет, в США – около 15 лет, но поднята до промышленного уров­­ня в 1980 г. в Японии [ ]. Основными производителями электрохимических иониза­торов (в зарубежной терминологии – «Ionizers») являются Япония и Ко­­рея (на­при­мер, мощная фирма Jupiter Dong Yang Sciense Ltd в Сеуле, Корея, с производительностью 100000 модулей разной производительности в месяц только для внутреннего потребления), в Эдмонтоне (Канада, штат Пенсильвания) есть фирма-дистрибютор Yupiter Science Co., Ltd, занима­юща­яся сборкой целой серии аппаратов Yupiter из деталей, поставляемых из Японии и Кореи. Идейным и научным разработчиком электрохимической ионизации воды и её взаимодействия с организмом человека является Доктор медицины, хирург-кардиолог и директор Института воды в Японии г. Хидемицу Хаяши (Hidemitsu Hayashi). Основными положениями теорий г. Хаяши и его сподвижников в Корее, Канаде и др. странах о приобретении полезных для человека свойств водой при её электрохимической обработке (в данной статье касаемся только катодной) являются следующие [ ]:· ввиду полярности молекул воды они имеют тенденцию образовывать не­про­чные связи с другими молекулами воды; такие слабые связи играют ре­шающую роль в стабилизации оболочек многих крупных молекул, обнаружен­ных в живой материи; поскольку эти связи слабы, они охотно рвутся и перестра­ива­ются при обычных физиологических процессах; распад и перестройка таких слабых связей является сущностью химии живого; · около 2% кислорода, который мы вдыхаем, становится активным за счёт обра­зования свободных радикалов, и это количество может увеличиваться до 20% в результате физических нагрузок; в пищевом тракте человека образуется целый ряд патогенных веществ (таких как сероводород, аммиак, гистамины, фенолы, ин­долы и др.), с которыми организм борется путём образования нейтрофилов, которые в свою очередь способствуют образованию активного кислорода и разложению токсинов за счёт того, что активный кислород забирает у них электро­ны; однако, слишком большое количество свободных радикалов может приводить к по­вреждению здоровых клеток организма на генетическом уровне и вызывать заболевания. Для предупреждения заболеваний необходимо найти эффективный способ блокировки окисления здоровой ткани; · обычная водопроводная вода имеет окислительно-восстановительный по­тен­циал в интервале +400 - +500 мВ. Поскольку потенциал положителен, вода спо­собна приобретать электроны и окислять другие молекулы. Восстановленная за счёт катодного процесса вода имеет обладает отрицательным потенциалом приб­лизительно от –250 до –350 мВ, и это означает, что она обладает большим количе­ством электронов и может отдавать их поглощающему электроны активному кислороду; · электролиз не только заряжает щелочную воду электронами, но и умень­шает в размерах кластеры щелочной воды; ЯМР-анализ показал, что водопро­водная и колодезная вода состоят из кластеров, содержащих от 10 до 13 молекул Н2О; электролиз уменьшает кластеры примерно наполовину, до 5-6 молекул воды; вот почему ионизированная вода поглощается клетками организма быстрее и легче, чем водопроводная (производители называют её «микровода»); щелочная вода из катодной камеры установки быстро поставляет электроны кислородным радикалам и блокирует взаимодействие активного кислорода с нормальными молекулами; эффект от электро­химически ионизированной воды проявляется мгновенно – «мик­ровода» ингибирует излишнюю ферментацию в кишечно-желудочном тракте, косвенно снижая таким образом содержание таких метаболитов как сероводород, аммиак, гистамины, индолы, фенолы; · ключевым фактором при оценке качества питьевой воды является окисли­тельно-восстановительный потенциал, а не величина рН; при обработке воды в элек­тролизёре (Ionizer) получаем щелочную воду с рН 9 и кислую с рН 3, но даже если мы приготовим воду с рН 9, добавив NaOH, и с рН 3, добавив HCl, разница в ОВП обоих образцов будет очень мала, тогда как при электролизе она составляет 1000 мВ. Необходимо отметить особенность японских, корейских и других зарубежных электрохимических установок для ионизации воды, отличающую их от отечест­венных установок типа «Изумруд» и других модификаций – в состав всех моделей этих уста­но­вок в обязательном порядке входит по-крайней мере одна ступень предва­ри­тель­ной очистки воды на активированных углях, импрегнированных серебром, которые «удаляют большинство загрязняющих веществ и микро­организмов». На рис. 2 показаны в разрезе 0,1-микронный картридж для пред­варительной очистки воды из водопроводного крана и 0,01-микронный карт­ридж для предварительной очистки природной (необработанной) воды, исполь­зуемые в тандеме со всеми моделями электрохимических ионизаторов. Первый картридж имеет мини­маль­ный ресурс 1000 гал­лонов, второй – 660 галлонов очи­щен­ной воды. Кроме того, для удаления свин­ца, мышьяка, фтора, хлорамина, железа, тяжёлых металлов в случае их наличия в воде предлагаются для установки перед электрохимическими ионизато­рами персональные для каждого случая карт­риджи. Очевидно, высказанные выше сомнения в универсальности отечественных аппаратов «Изумруд» не бес­почвенны.

Рис. 2
Литература
1. Ljubman N.I. Polimeric material adupted for phisico-chemical separation of substances and metod for producting same. USA, Pat. Number 4567207, Jan. 28, 1986.2. Синтез новых полимерных материалов пространственно-глобулярной структуры для решения задач экологии, водоподготовки, питьевого водо­снабжения и гидро­метал­лур­гии. Н.Я. Любман, А.У.Махмудова, Т.Ч. Сы­ды­кова, Р.Ж. Нуркенова, Л.С.Пи­са­ренко. «Вода и экология: проблемы и ре­шения» – 2004, № 4. С. 24-30. 3. Синтез резорцин-формальдегидных ПГС-полимеров. Н.Я. Любман, А.У. Махмудова, Т.Ч. Сыдыкова, Р.Ж. Нуркенова, Л.С.Писаренко. «Вода и экология: проблемы и решения» – 2004, № 4. С. 31-39. 4. Умягчение питьевой воды с помощью фильтров на основе полимеров пространственно-глобулярной структуры и её влияние на организм челове­ка. А.М. Фридкин, Н.Р. Гребенщиков, В.М. Сафин, М.И. Серушкин, В.Ф. За­ха­рен­ков, С.М. К
Категория: Статьи вода | Добавил: Damir (01.06.2009)
Просмотров: 487 | Теги: тяжелые металлы, электрохимия | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 2
0  
2 Виталий   (12.01.2012 16:24)
Уважаемый администратор Damir. В статье которую Вы опубликовали не указано авторство и не упомянут первоисточник данного материала. Убедительная просьба - это сделать, или исключить статью из Вашего ресурса. Автор: Ризо Евгений Григорьевич. Опубликовано: http://www.aquapromspb.ru (http://www.aquapromspb.ru/our-publications/29-water-problem-part2.html)

0  
1 levitra   (05.12.2011 14:34)
who watched the Oscars?


Имя *:
Email:
Код *:
Поиск
Партнерство
Венчурный партнер
ИСЦ
Earthball
Праздники
Copyright Navigator © 2009

Создать сайт бесплатно