- долголетие
- Как приготовить дегазированную воду?
- Для чего нужна дегазированная вода и как ее приготовить правильно?
- Дегазация воды
- Пленочный (а), вакуумный (б) и пенный (в) дегазаторы
- Параметры для расчета пленочного дегазатора
- Удельный расход реагентов окислителей
- Дегазация — это. Как проводится дегазация воды. Способы дегазации
- Для чего дегазируют питьевую воду
- Метод Алексея Лабазы
- Способы улучшения характеристик дегазированной воды
- Дегазация жидкостей ультразвуком
- Дегазация масел
- Дегазация шахт
долголетие
Как приготовить дегазированную воду?
Для чего нужна дегазированная вода и как ее приготовить правильно?
При отсутствии чистой воды в организме происходит обезвоживание клеток, это ведет к сгущению крови, утончению стенок кровеносных сосудов, и как следствие появления проблем с давлением, гипертония, а там и до сердечного инсульта не далеко. Дегазированная вода, по свойствам равна родниковой или талой воде.
Которая не только полезна для организма, но и спасает от массы страшных болезней, опухолей, отеков, язв.
Приготовить дегазированную воду очень просто, наливает в трехлитровую банку воды из-под крана, настаиваете ее ночь, утром сливаете в кастрюльку а осадок выливаете, начинаете греть воду до образования мелких пузырьков, это называется эффект ключа, снимаете с плиты эту воду, закрываете крышкой и ставите остужать под струю холодной воды.
Пить такую воду необходимо за 15-20 минут до еды по 1,5-2 литра вдень мелкими дозами, хранить сутки, такая вода вымывает токсины, яды, разжижает кровь, очищает пищеварительную систему и омолаживает организм.
Приготовленная таким образом дегазированная вода, необходима в употреблении особенно в больших городах и на вредных производствах, где риск нахватать всяких ядов и токсинов очень велик.
Весь изложенный материал на этом ресурсе отражает только личное мнение автора и не может восприниматься как руководство к действию и тем более как единственно верный источник истины. Мира света и тепла Гость. На главную.
Источник
Дегазация воды
Дегазация — процесс удаления из воды растворенных в ней газов (диоксид углерода. кислород, сероводород, реже метан), обусловливающих или усиливающих коррозионные свойства воды, а в некоторых случаях придающих ей неприятный запах.
Выбор метода дегазации определяется в основном видом и содержанием удаляемого газа в исходной воде.
В практике водоподготовки известны следующие методы дегазации, в основу классификации которых положен принцип воздействия на обрабатываемую воду: физический (изменение температуры воды или парциального давления удаляемого газа); химический (связывание растворенных в воде газов путем добавления реагентов); биохимический (использование окислительной способности микроорганизмов); сорбционно-об- менный (извлечение растворенных газов путем фильтрования через сорбционно-обменные материалы).
При H-Na-катионитовом умягчении, ионитовом обессоливании и обезжелезивании воды возникает необходимость удаления свободной углекислоты с целью наиболее пол- його и эффективного протекания процесса очистки. Кроме того, углекислота относится к числу коррозионно-активных газов по отношению к бетону и металлу и оказывает непосредственное влияние на показатель стабильности воды.
Для удаления из воды углекислого газа применяют дегазаторы (пленочные, с принудительной или естественной вентиляцией, барботажные, пенные и вакуумные).
Широкое распространение получили пленочные дегазаторы с насадкой из колец Рашига и хордовой деревянной ( Q 3 /ч и С02 3 /ч. При принятой интенсивности подачи воздуха, производительности и рекомендуемым конструктивным параметрам, в ходе расчета пленочных дегазаторов определяют общую площадь перегородок, габариты сооружений и подбирают марку (тип) вентилятора.
Применение вакуумных дегазаторов является целесообразным при необходимости одновременного удаления углекислого газа и кислорода.
Устранение агрессивной углекислоты в процессе стабилизационной обработки воды при отрицательном индексе стабильности может быть достигнуто реагентным методом с применением едкого натрия (NaOH), соды (Na 2 CО3), извести (СаО), мела или мраморной крошки (СаСО3). При этом связывание углекислого газа происходит по следующим химическим реакциям:
Пленочный (а), вакуумный (б) и пенный (в) дегазаторы
Количество мела, подаваемого в обрабатываемую воду, рассчитывают в зависимости от исходного содержания углекислого газа.
Проектирование элементов реагентного хозяйства (растворные и расходные баки, гасильные аппараты, сатураторы, баки-мешалки, дозирующие устройства и т.д.) осуществляется по общепринятой методике.
Параметры для расчета пленочного дегазатора
Технологические и конструктивные параметры
Интенсивность подачи воздуха, м 3 /м 2
Диаметр отведенной перегородки, мм
Количество перегородок, шт.
Расстояние между перегородками, мм
Эффект удаления С02
Содержание в воде избыточного количества кислорода обусловливает ее коррозионность относительно трубопроводов и арматуры, выполненных из металла, и делает воду не пригодной для использования в системах горячего водоснабжения, технологических процессах ТЭС, АЭС и отдельных производствах химической промышленности.
В настоящее время нашел применение метод вакуумного обескислороживания воды, реализуемый на специальных аппаратах — вакуумных дегазаторах, заполненных кольцами Рашига.
По аналогии с методикой расчета пленочных дегазаторов площадь поперечного сечения вакуумного дегазатора определяется по расчетному расходу воды и плотности орошения насадки.
При реагентной обработке воды следует учитывать, что повышение ее температуры и использование катализаторов (соли меди, кобальта и т.д.) способствует увеличению скорости окислительных реакций и эффективности процесса обескислороживания в целом.
Для приготовления и дозирования растворов реагентов заданной концентрации применяют растворные и расходные баки, баки-мешалки, насосы-дозаторы и т.д., расчет которых производится по аналогии с расчетом сооружений для реагентной обработки поверхностных вод.
При расчете фильтров со стальной стружкой скорость фильтрования принимают равной 25-100 м/ч; продолжительность контакта стружек с водой составляет от 25 мин в зависимости от температуры, а их расход — 5 кг на 1 кг удаляемого кислорода.
Обескислороживание воды наряду с другими перечисленными методами обработки может осуществляться путем фильтрования через электронно-обменные (ЭО) и электронно-ионообменные (ЭИ) смолы.
Восстановительная способность применяемых в водоподготовке смол составляет: для ЭО -6 — 450 г/экв-м 3 ; ЭО-7 — 600-800 г/эквм 3 ; ЭО -8 — 5000 г/экв-м 3 ; ЭИ-12 — 500 г/экв-м 3 (по кальцию) и 45 кг0 2 /м 3 (по кислороду).
При расчете фильтров высоту слоя ЭО смолы принимают равной 2 м, скорость фильтрования — 20 м/ч. Регенерацию смол ЭО и ЭИ-12 осуществляют 1-2%-ным раствором сульфита или тиосульфита натрия.
Наличие растворенного сероводорода (H 2 S) придает воде неприятный запах и обусловливает ее агрессивность при контакте с металлом, бетоном и резиной.
К физическим методам очистки воды от сероводорода относится метод аэрации, реализуемый на пленочном дегазаторе с принудительной подачей воздуха. Аэрационный метод следует применять при содержании H2S в исходной воде до 3 мг/л.
Полного удаления свободного сероводорода, в силу зависимости существования различных форм сульфидных соединений от величины pH, можно достичь в случае предварительного подкисления обрабатываемой воды серной или соляной кислотой или в цикле H-Na-катионитового умягчения, где удаление H2S объединяется с удалением свободной углекислоты.
Необходимый расход воздуха, м 3 /ч, для подбора вентилятора определяют исходя из производительности дегазатора и удельного расхода воздуха — 12 м 3 /м 3 воды.
Сущность химических методов удаления сероводорода состоит в обработке воды различными окислителями и, в зависимости от вида и количества последних, сероводородные соединения могут быть окислены до свободной серы, тиосульфатов, сульфидов и сульфатов. Химические методы очистки сероводородных вод следует применять при содержании H2S в исходной воде до 10 мг/л.
В таблице приведены расходы реагентов-окислителей из расчета удаления 1 мг сероводорода и реакции, описывающие химизм процесса окисления. При реагентной обработке воды необходимо учитывать, что для большинства окислителей увеличение рН-среды приводит к снижению их окислительной способности по отношению к сероводороду.
Удельный расход реагентов окислителей
Расход реагента- окислителя, мг на 1 мг £H2S
Источник
Дегазация — это. Как проводится дегазация воды. Способы дегазации
Дегазация – это процесс удаления откуда-либо (обычно из воздуха или жидкостей) вредных газов и отравляющих веществ. Может производиться как химическими, так и механическими способами. В первом случае, обычно, применяются растворы разного рода дегазирующих веществ. Так могут быть улучшены качества питьевой воды, технического масла и т. д. Этим методом часто проводится обработка помещений после аварий на промышленных предприятиях и очищается воздух в шахтах.
Для чего дегазируют питьевую воду
Удалив из воды разного рода вредные газы можно не только сделать ее безвредной для здоровья, но и целебной: например, при частых ангинах стоит время от времени просто полоскать ею горло. Заодно при этом можно подлечить десны и очистить зубы. Считается, что дегазированная вода полезна для тех, кто хочет похудеть. Также ее используют для полива растений, причем урожаи получают более высокие.
Метод Алексея Лабазы
Дегазация воды в наше время чаще всего производится по методу Алексея Лабазы, изобретенному ним в 1989 г. При этом процесс состоит из следующих этапов:
- Воду нагревают до тех пор, пока не начнут выделяться пузырьки воздуха (84–86 о С.), и не доводят ее до кипения.
- Далее кастрюлю снимают с огня и резко охлаждают жидкость под проточной струей холодной воды. При этом попадания последней в сосуд не допускают.
В результате всех этих манипуляций получается вода особой кристаллической структуры. По своим полезным свойствам она чем-то напоминает природную талую.
Разработано несколько способов улучшения ее качеств.
Способы улучшения характеристик дегазированной воды
Итак, дегазация – это процесс, в результате которого из воды удаляется определенное количество газов, и она приобретает особые свойства. Улучшают целебные качества такой воды несколькими способами:
- Используются особые свойства серебра. Какой-либо предмет из этого металла на длительное время помещается в емкость с уже подготовленной по вышеизложенному способу водой. Конечно же, для повседневного употребления она не годится. Пьют «серебряную» воду курсами по 7 дней с перерывом в 2–3 недели.
- Дегазация воды может производиться также с предварительной заморозкой. В результате получается целебная жидкость, используемая для лечения заболеваний ЖКТ. При этом берут водопроводную воду и отстаивают ее в течение 3 дней. Затем она фильтруется и помещается в холодильник для заморозки. После того как вода полностью превратится в лед, ее вынимают, нагревают и резко охлаждают.
Дегазация жидкостей ультразвуком
Поскольку дегазация – это прежде всего удаление из жидкости вредных летучих веществ, данная процедура может быть выполнена и посредством воздействия ультразвука. Подобный способ благодаря его дешевизне и быстроте используется очень часто. Суть его заключается в следующем.
В любой жидкости всегда имеются небольшие зародышевые пузырьки газа. Под воздействием ультразвука, они начинают вибрировать. При этом пузырьки увеличиваются в размерах, так как вбирают в себя весь растворенный в воде газ. Этот процесс заставляет их подниматься на поверхность и растворяться в окружающем воздухе. На настоящий момент существуют следующие способы дегазации ультразвуком:
- Наиболее эффективный кавитационный. При этом способе используются крупногабаритные преобразователи, потребляющие достаточно много электроэнергии (до 10кВт).
- Предкавитационный способ осуществляется с использованием более простого оборудования (неохлаждаемых преобразователей), потребляющего минимум электричества (примерно 0,1 кВт).
Дегазация масел
Сначала добиваются вспенивания масла (под воздействие вакуума). По окончании этой процедуры определенная часть воздуха остается на месте. Для его удаления дегазацию продолжают. Дегазация масла используется для удаления из него воздуха и предотвращения быстрого окисления. Операция эта считается достаточно важной. Подобный способ применяется, например, для улучшения эксплуатационных характеристик трансформаторного масла. В этом случае содержание пузырьков воздуха приводит к снижению электрической прочности изоляции установок, поскольку в них образуются электрические разряды. Для обработки масел, обычно, используется вакуумно-дегазационная установка. Процесс в этом случае состоит из двух стадий:
- На втором этапе масло разливается тонким слоем для дополнительной диффузии под воздействием вакуума.
- На третьей стадии выполняется нагрев изоляционного средства и используется более высокое вакуумное давление.
Дегазация шахт
Дегазацией шахт называют особый процесс вывода на поверхность рудничного газа и воздушно-газовой смеси путем сбора и отсоса. При этом используется система трубопроводов и буровые скважины. Так снижается поступление метана из угольных пластов в рудники. Помимо труб, дегазационные системы шахт состоят из регулирующей, защитной и регистрирующей аппаратуры, дегазационных установок, контролирующих аппаратов и приводов.
Усовершенствование методов удаления вредных летучих веществ позволило создавать новые приемы и способы разработки угольных пластов. Появилась возможность попутной добычи метана. На настоящий момент используется в три способа дегазации шахт:
- Удаление метана из пластов, находящихся в разработке. Параллельные скважины бурятся и подсоединяются к сети газопроводов, проложенных в шахтах.
- Дегазация смежных пластов с предварительной их разгрузкой от горного давления. При этом часть метана переходит в свободное состояние.
- Очистка выработанных полостей. Такие пространства предварительно огораживаются воздухонепроницаемыми пластинами и перемычками. Далее при помощи газопроводов производится вывод на поверхность насыщенного метаном воздуха.
Дегазация – это процесс необыкновенно важный, будь то приготовление целебной воды, улучшение свойств масла или удаление вредных веществ из рудников. В последнем случае от того, насколько тщательно будет проведена операция, зависит производительность шахты, а иногда жизнь и здоровье рабочих.
Источник



