<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Osmose</title>
		<link>https://nova-s.at.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 09:10:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://nova-s.at.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>10 причин пить больше воды</title>
			<description>Испытывая жажду, человечество на протяжении многих столетий утоляло ее при помощи обыкновенной питьевой воды. Ныне чем только ни пытаются ее заменить. И многие даже не подозревают, насколько важна вода для здоровья, красоты и фигуры. ...</description>
			<content:encoded>Испытывая жажду, человечество на протяжении многих столетий утоляло ее при помощи обыкновенной питьевой воды. Ныне чем только ни пытаются ее заменить. И многие даже не подозревают, насколько важна вода для здоровья, красоты и фигуры. $CUT$ &lt;BR&gt;Имидж — ничто, жажда — все, как говорилось в известной рекламе. Испытывая жажду, человечество на протяжении многих столетий утоляло ее при помощи обыкновенной питьевой воды. Но не все так просто в современном мире, которым правят газированные напитки, алкоголь и кофеин. «Запивая» ими свою жажду, мы забываем о том, что обычная питьевая вода не только полезна, но и жизненно необходима организму. Многие даже не подозревают, насколько важна вода для здоровья, красоты и фигуры. Представленные ниже причины, по которым стоит увеличить ежедневное количество выпиваемой простой воды — лишь самые очевидные. Итак, качественная питьевая вода: &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. Улучшает и омолаживает кожу &lt;BR&gt;Современные модницы тратят целые состояния на косметику для ухода за кожей лица и тела, при этом совершенно игнорируя наиболее дешевое и эффективное средство — воду. Ежедневное употребление питьевой воды приводит к улучшению жизнедеятельности клеток, увлажняет кожу изнутри, повышает ее эластичность, предотвращает сухость. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2. Выводит токсины из организма &lt;BR&gt;Вода помогает выводу токсинов из пищеварительного тракта. Как известно, почки являются естественным «фильтром» организма и эта их способность напрямую зависит от количества выпиваемой воды. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;3. Снижает риск сердечного приступа &lt;BR&gt;Недавно проведенное исследование показало, что у людей, выпивающих как минимум 5 стаканов простой воды в день, снижается риск сердечных приступов по сравнению с теми, кто выпивал 2 стакана воды в день. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;4. Является «смазкой» для суставов и мышц &lt;BR&gt;Вода — основной материал для образования специальной жидкости, которая является своеобразным «смазочным материалом» для суставов и мышц. Спортсмены (особенно те, кто посвятил себя силовым видам спорта) давно знают, что недостаток воды в организме приводит к мышечным спазмам. Даже если ваше знакомство со спортом сводится к ежедневной утренней гимнастике, помните, что для предотвращения мышечных спазмов следует пить воду до, во время и после занятий спортом. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;5. Восстанавливает энергию &lt;BR&gt;В среднем в течение дня человек теряет около 10-ти (!) стаканов жидкости (во время процессов потоотделения, дыхания, мочеиспускания и дефекации). Даже малейшее обезвоживание может обернуться потерей концентрации, головными болями, раздражительностью и усталостью. &lt;BR&gt;Вода необходима организму для правильного функционирования. Уровень кислорода в кровеносной системе напрямую зависит от количества выпиваемой нами воды. Чем больше кислорода содержится в организме, тем больше жира будет сжигаться для образования энергии. При малом количестве кислорода организм не может «утилизировать» жир и превратить его в энергию. &lt;BR&gt;Исследователи подтвердили, что вода необходима так же для правильного функционирования мозга. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;6. Поддерживает пищеварительную систему &lt;BR&gt;Вода не только предотвращает образование запоров, но и участвует в процессе пищеварения и образования химических реакций этого процесса. Углеводы и протеины, которые наш организм использует в качестве питания, усваиваются и переносятся в кровеносную систему с помощью воды. При помощи той же воды отходы жизнедеятельности выводятся из организма (процесс мочеиспускания). &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;7. Уменьшает риск заболеваний и инфекций &lt;BR&gt;Недостаток воды в организме может привести к опасному заболеванию — хроническому обезвоживанию клеток. Клетки тела постоянно недополучают нужное количество воды, что ведет к снижению их жизненной активности и открывает путь к возникновению различных заболеваний из-за общего снижения иммунитета. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;8. Регулирует температуру тела &lt;BR&gt;Вода регулирует «систему охлаждения» организма. После активных занятий спортом распаренные и потные спортсмены часто набрасываются на так называемые «спортивные» напитки. Однако многие эксперты сходятся на том, что вода в качестве терморегулятора «работает» лучше широко разрекламированных газировок с сахаром. &lt;BR&gt;Вы удивитесь, но вода — это то питательное вещество, которое требуется организму в наибольшем объеме. От 55% до 75% веса среднестатистического взрослого человека составляет именно вода, которая участвует в процессе терморегуляции. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;9. Сжигает жир и «лепит» новые мышцы &lt;BR&gt;Как уже говорилось выше, обезвоживание приводит к замедлению синтеза протеинов, который крайне важен для процесса образования мышц. Процесс образования новых мышечных тканей — энергозатратный. Чем меньше калорий сгорит и превратится в энергию для создания новых мышц, тем больше калорий «отложатся» в организме в виде лишнего жира. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;10. Улучшает общее самочувствие &lt;BR&gt;К традиционной формулировке участкового врача, произнесенной у постели больного ОРЗ или гриппом, — «и пейте побольше жидкости» — нужно относиться со всей серьезностью. Вода помогает контролировать жар, восполняя потерянную организмом жидкость и выводя слизь. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Вода — важная часть нашей жизни. Старайтесь пить больше воды до, во время и после физических нагрузок, в жаркие дни, при низкой влажности, находясь на большой высоте над уровнем моря, испытывая приступ тошноты, диареи, при повышении температуры тела. Однако важно помнить, что организм способен усваивать примерно 120 миллилитров воды каждые 10 минут, так что не перестарайтесь. &lt;BR&gt;Приучите себя выпивать по стакану воды каждый час. Сделайте этот процесс увлекательным: &lt;BR&gt;— Добавьте в стакан чистой воды немного мяты, кусочки свежей клубники, яблока, лимона или лайма. Пейте «фруктовую воду» охлажденной. &lt;BR&gt;— Вместо обычного черного чая пейте травяные настои. Попробуйте шиповниковый, ромашковый, яблочный, ментоловый чай, мате* и традиционный китайский зеленый чай. &lt;BR&gt;— Добавляйте в стакан чистой воды немного сока свежего лимона. Теплая вода с лимоном, выпиваемая по утрам на «голодный желудок» выводит токсины из печени и помогает бороться с лишним весом. &lt;BR&gt;Помните о том, что качественная питьевая вода должна быть свободной от посторонних включений, активной, живой, способной к усвоению полезных ингредиентов.</content:encoded>
			<link>https://nova-s.at.ua/news/10_prichin_pit_bolshe_vody/2011-01-16-21</link>
			<category>Это интересно</category>
			<dc:creator>Нова-С</dc:creator>
			<guid>https://nova-s.at.ua/news/10_prichin_pit_bolshe_vody/2011-01-16-21</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 09:10:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Железо в воде и методы его удаления</title>
			<description>&lt;BR&gt;Удаление из воды железа - без преувеличения одна из самых сложных задач в водоочистке. Даже беглый обзор существующих способов борьбы с железом позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на данный момент не существует универсального экономически оправданного метода, применимого во всех случаях жизни. &lt;BR&gt;Каждый из существующих методов применим только в определенных пределах и имеет как достоинства, так и существенные недостатки. Выбор конкретного метода удаления железа (или их комбинации) в большей степени зависит от опыта водоочистной компании. Не без гордости можем сообщить, что нам в своей практике неоднократно приходилось сталкиваться с содержанием железа в 20-35 мг/л и успешно удалять его. ...</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;Удаление из воды железа - без преувеличения одна из самых сложных задач в водоочистке. Даже беглый обзор существующих способов борьбы с железом позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на данный момент не существует универсального экономически оправданного метода, применимого во всех случаях жизни. &lt;BR&gt;Каждый из существующих методов применим только в определенных пределах и имеет как достоинства, так и существенные недостатки. Выбор конкретного метода удаления железа (или их комбинации) в большей степени зависит от опыта водоочистной компании. Не без гордости можем сообщить, что нам в своей практике неоднократно приходилось сталкиваться с содержанием железа в 20-35 мг/л и успешно удалять его. $CUT$&lt;BR&gt;Откуда появляется железо в воде и как его оттуда удалить? Дождь - природный конденсат - поглощает углекислый газ из атмосферы, поэтому имеет слабокислую реакцию. Если вода проходит через известняки, то, растворяя их, становиться жесткой. При прохождении через железистые руды растворяет железо, через марганцевые - марганец... &lt;BR&gt;Из школьного курса химии и из личного опыта известно, что железо в природе встречается двухвалентное - растворенное и трехвалентное - обычно в виде знакомой ржавчины. Также существуют органические соединения железа и так называемые железобактерии. &lt;BR&gt;Примером наличия железоорганики можно считать высокоцветные воды северных рек. В природных условиях эти соединения достаточно стойкие, кислородом воздуха практически не окисляются. Для очистки такой воды от железа используют специальные методы - озонирование, коагуляция, флокуляция. &lt;BR&gt;Железобактерии встречаются практически везде. Их &quot;визитной карточкой&quot; можно считать ржавую слизь, покрывающую трубы водопровода. Железобактерии питаются растворенным в воде железом, а когда отмирают, откладываются в виде вышеупомянутой слизи. Кстати, согласно одной из гипотез, крупные месторождения железных руд являются доисторическими кладбищами железобактерий, сконцентрировавших железо на малом пространстве. &lt;BR&gt;В крупных городах забор воды идет в основном из поверхностных источников - рек, озер, водохранилищ. Такая вода практически не содержит растворенного железа - оно окисляется на воздухе и выпадает в осадок в виде гидроокиси. К тому же вода, как правило, проходит очистку на муниципальных станциях водоподготовки, где ее фильтруют и обеззараживают. &lt;BR&gt;Поэтому железо может появиться в такой воде только из-за коррозии стальных труб водопровода, которая происходит в присутствии воздуха. Обычно это бывает после перебоев с водой или ремонта трубопроводов - сначала вода идет из &quot;чихающего&quot; крана ржавая, затем становится прозрачной. &lt;BR&gt;Немного особняком стоит Санкт-Петербург и другие города с очень мягкой водой. Такая вода не дает известковых отложений на бойлерах и накипи в чайниках, но обладает повышенной коррозионной агрессивностью (опять углекислота!). Поэтому вода может идти постоянно желтоватого цвета, особенно если трубопровод насчитывает не один десяток лет. &lt;BR&gt;Поселковый водопровод в отличие от городского качает воду из артезианской скважины, в которой, как правило, есть растворенное железо. Когда для водоснабжения используется водонапорная башня, то растворенное железо при контакте с кислородом воздуха начинает окисляться уже в ней и частично выпадает в виде осадка в башне и трубопроводах. Если водоразбор осуществляется быстрее, чем железо успевает окислиться, а хлопья осадка - сформироваться, то к потребителю вода приходит прозрачная или слегка желтоватая. &lt;BR&gt;Cодержание железа в такой воде на порядок выше, чем в городской, и присутствует постоянно. Обычные механические картриджи задерживают только выпавшее железо, пропуская растворенное, и хватает их ненадолго. &lt;BR&gt;Итак, для того чтобы перевести железо в нерастворимую форму, его надо сначала окислить. А затем отфильтровать осадок на зернистой загрузке, которая обладает большей грязеемкостью по сравнению с картриджем. &lt;BR&gt;Способов окисления железа множество. Это и уже упомянутый просто контакт воды с воздухом, осуществляемый в водонапорной башне, и свободный излив с высоты, и душирование, и фонтанирование (так называемые брызгальные установки), и барботаж - продувание воздухом, и эжекция через сопла Вентури, и подача воздуха в линию компрессором. У всех приведенных выше способов окисление происходит кислородом воздуха, бесплатным природным окислителем. &lt;BR&gt;Он обладает только одним недостатком - для окисления железа требуется длительное время, как правило, 15-30 минут. То есть требуется контактная емкость, а иногда и повысительный насос. Сократить время окисления железа помогают катализаторы. При нанесении на зернистые среды получается фильтрующая засыпка для удаления железа, но подробнее об этом. &lt;BR&gt;При контакте с жидким окислителем или с зернистой загрузкой, обладающей окисляющей способностью, время сокращается на 3-4 порядка, то есть в тысячу раз. &lt;BR&gt;Когда вода подается напрямую из скважины и нет контакта с воздухом, растворенное железо окисляется непосредственно у потребителя - в ванной, в бассейне, в сливном бачке. &lt;BR&gt;Ввиду этих особенностей в области коттеджных систем водоподготовки широкое распространение получили уже упомянутые зернистые среды, обладающие окислительной способностью. Интересна история их создания: первоначально в качестве фильтрующей среды для осадочных фильтров применяли дробленый кварц (кварцевый песок), дешевый инертный материал. Стали применять его и для фильтрации выпавшего осадка гидроокиси железа. &lt;BR&gt;Со временем было замечено, что порыжевший, покрывшийся пленкой гидроокиси железа в процессе работы песок удаляет растворенное железо быстрее и качественнее, чем исходный, чистый. Предположив, что это связано с каталитическими свойствами пленки гидроокиси железа, начали производство фильтрующих сред специально для обезжелезивания и поиск новых катализаторов. Скорость катализа у оксида марганца оказалась выше, он обладает не только каталитическими, но и окислительными свойствами, но дробленый природный минерал - пиролюзит - оказался еще тяжелее кварцевого песка, то есть требовал еще больше воды для промывки. &lt;BR&gt;Стали покрывать пленкой оксида марганца более легкие материалы - сульфоугли, полимерную загрузку и т. д. В конце концов остановили свой выбор на алюмосиликатах, природных и искусственных цеолитах. В зависимости от содержания оксида марганца меняется плотность фильтрующей среды, скорость катализа, емкость засыпки по железу и так называемая буферная емкость - то количество железа, которое катализатор среды может окислить сам, без помощи растворенного в воде кислорода. &lt;BR&gt;Преимущественно это импортные материалы, имеющие, как правило, фирменное название: Birm, МТМ, Pyrolox, Manganese Greensand. Два последних названия - один и тот же материал, покрытый оксидом марганца глауконит. Благодаря относительно высокому содержанию оксида марганца, каталитическое окисление железа кислородом воздуха на нем происходит быстрее по сравнению с другими фильтрующими средами, и он обладает уже упомянутыми окислительными свойствами: растворенное в воде железо окисляется с двухвалентного до трехвалентного состояния, а марганец фильтрующей среды при этом восстанавливается с четырехвалентного до трехвалентного состояния. По окончании фильтрации засыпка регенерируется раствором перманганата калия, трехвалентный оксид марганца вновь окисляется до четырехвалентного. &lt;BR&gt;Коттеджный автоматический обезжелезиватель с окислительной фильтрующей средой устроен следующим образом: баллон, являющийся корпусом фильтра, заполнен фильтрующей средой. В верхней части баллона закреплен автомат, меняющий направление потоков воды во время фильтрации и циклов регенерации и соблюдающий оптимальную продолжительность каждого цикла. Автомат управляется таймером или расходомером. От автомата внутри баллона через всю фильтрующую среду проходит так называемая водоподъемная труба. Фильтр соединен с реагентным баком гибкой трубкой. &lt;BR&gt;Во время фильтрации вода проходит через фильтрующую среду сверху вниз, поднимается по водоподъемной трубке и выходит из обезжелезивателя. Далее следует цикл обратной промывки: вода из входного штуцера направляется в водоподъемную трубку, взрыхляет марганцевый цеолит, вынося загрязнения в канализацию. Затем идет реагентная обработка раствором марганцовки, восстанавливающая химическую активность фильтрующей среды. После этого следует цикл промывки марганцевого цеолита от остатков марганцовки. И, наконец, цикл пополнения реагентного бака водой, который обычно совмещен с циклом прямой промывки, во время которого фильтрующая среда &quot;уминается&quot; потоком воды. После окончания регенерации фильтр снова готов к работе. &lt;BR&gt;Обезжелезиватели с реагентной промывкой требуют периодического пополнения реагентного бака марганцовкой и регулярной прочистки эжектора реагентной линии - места выпадения окисляющегося марганцовкой растворенного железа. &lt;BR&gt;Конструкция обезжелезивателя с каталитической фильтрующей средой отличается отсутствием реагентного бака и соответствующих циклов регенерации. Загрязнения удаляются при обратной промывке, затем сразу следует цикл прямой промывки. &lt;BR&gt;К плюсам подобного оборудования следует отнести безреагентную работу. Минусы - фильтрующая среда работает в более жестких условиях. Так как скорость работы каталитической среды меньше, ее требуется в два раза больше для достижения той же производительности. &lt;BR&gt;При поступлении воды непосредственно из скважины требуется оборудование для ее аэрации, контактная емкость при наличии сероводорода или содержании железа выше определенного уровня и система автоматики для управления аэрирующим оборудованием. Опасность завоздушивания баллона при работе в напорной линии и как следствие - вероятность гидравлических ударов. &lt;BR&gt;Фильтры-обезжелезиватели вне зависимости от наполнителя достаточно неприхотливы в работе и требуют только еженедельной промывки во избежание слеживания фильтрующей среды, проходящей в автоматическом режиме. &lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://nova-s.at.ua/news/zhelezo_v_vode_i_metody_ego_udalenija/2011-01-16-18</link>
			<category>Часто задаваемые вопросы</category>
			<dc:creator>Нова-С</dc:creator>
			<guid>https://nova-s.at.ua/news/zhelezo_v_vode_i_metody_ego_udalenija/2011-01-16-18</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:47:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Железо в воде и методы его удаления</title>
			<description>&lt;BR&gt;Удаление из воды железа - без преувеличения одна из самых сложных задач в водоочистке. Даже беглый обзор существующих способов борьбы с железом позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на данный момент не существует универсального экономически оправданного метода, применимого во всех случаях жизни. &lt;BR&gt;Каждый из существующих методов применим только в определенных пределах и имеет как достоинства, так и существенные недостатки. Выбор конкретного метода удаления железа (или их комбинации) в большей степени зависит от опыта водоочистной компании. Не без гордости можем сообщить, что нам в своей практике неоднократно приходилось сталкиваться с содержанием железа в 20-35 мг/л и успешно удалять его. &lt;BR&gt;Откуда появляется железо в воде и как его оттуда удалить? Дождь - природный конденсат - поглощает углекислый газ из атмосферы, поэтому имеет слабокислую реакцию. Если вода проходит через известняки, то, растворяя их, становиться жесткой. При прохождении через железистые руды раствор...</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;Удаление из воды железа - без преувеличения одна из самых сложных задач в водоочистке. Даже беглый обзор существующих способов борьбы с железом позволяет сделать обоснованный вывод о том, что на данный момент не существует универсального экономически оправданного метода, применимого во всех случаях жизни. &lt;BR&gt;Каждый из существующих методов применим только в определенных пределах и имеет как достоинства, так и существенные недостатки. Выбор конкретного метода удаления железа (или их комбинации) в большей степени зависит от опыта водоочистной компании. Не без гордости можем сообщить, что нам в своей практике неоднократно приходилось сталкиваться с содержанием железа в 20-35 мг/л и успешно удалять его. &lt;BR&gt;Откуда появляется железо в воде и как его оттуда удалить? Дождь - природный конденсат - поглощает углекислый газ из атмосферы, поэтому имеет слабокислую реакцию. Если вода проходит через известняки, то, растворяя их, становиться жесткой. При прохождении через железистые руды растворяет железо, через марганцевые - марганец... &lt;BR&gt;Из школьного курса химии и из личного опыта известно, что железо в природе встречается двухвалентное - растворенное и трехвалентное - обычно в виде знакомой ржавчины. Также существуют органические соединения железа и так называемые железобактерии. &lt;BR&gt;Примером наличия железоорганики можно считать высокоцветные воды северных рек. В природных условиях эти соединения достаточно стойкие, кислородом воздуха практически не окисляются. Для очистки такой воды от железа используют специальные методы - озонирование, коагуляция, флокуляция. &lt;BR&gt;Железобактерии встречаются практически везде. Их &quot;визитной карточкой&quot; можно считать ржавую слизь, покрывающую трубы водопровода. Железобактерии питаются растворенным в воде железом, а когда отмирают, откладываются в виде вышеупомянутой слизи. Кстати, согласно одной из гипотез, крупные месторождения железных руд являются доисторическими кладбищами железобактерий, сконцентрировавших железо на малом пространстве. &lt;BR&gt;В крупных городах забор воды идет в основном из поверхностных источников - рек, озер, водохранилищ. Такая вода практически не содержит растворенного железа - оно окисляется на воздухе и выпадает в осадок в виде гидроокиси. К тому же вода, как правило, проходит очистку на муниципальных станциях водоподготовки, где ее фильтруют и обеззараживают. &lt;BR&gt;Поэтому железо может появиться в такой воде только из-за коррозии стальных труб водопровода, которая происходит в присутствии воздуха. Обычно это бывает после перебоев с водой или ремонта трубопроводов - сначала вода идет из &quot;чихающего&quot; крана ржавая, затем становится прозрачной. &lt;BR&gt;Немного особняком стоит Санкт-Петербург и другие города с очень мягкой водой. Такая вода не дает известковых отложений на бойлерах и накипи в чайниках, но обладает повышенной коррозионной агрессивностью (опять углекислота!). Поэтому вода может идти постоянно желтоватого цвета, особенно если трубопровод насчитывает не один десяток лет. &lt;BR&gt;Поселковый водопровод в отличие от городского качает воду из артезианской скважины, в которой, как правило, есть растворенное железо. Когда для водоснабжения используется водонапорная башня, то растворенное железо при контакте с кислородом воздуха начинает окисляться уже в ней и частично выпадает в виде осадка в башне и трубопроводах. Если водоразбор осуществляется быстрее, чем железо успевает окислиться, а хлопья осадка - сформироваться, то к потребителю вода приходит прозрачная или слегка желтоватая. &lt;BR&gt;Cодержание железа в такой воде на порядок выше, чем в городской, и присутствует постоянно. Обычные механические картриджи задерживают только выпавшее железо, пропуская растворенное, и хватает их ненадолго. &lt;BR&gt;Итак, для того чтобы перевести железо в нерастворимую форму, его надо сначала окислить. А затем отфильтровать осадок на зернистой загрузке, которая обладает большей грязеемкостью по сравнению с картриджем. &lt;BR&gt;Способов окисления железа множество. Это и уже упомянутый просто контакт воды с воздухом, осуществляемый в водонапорной башне, и свободный излив с высоты, и душирование, и фонтанирование (так называемые брызгальные установки), и барботаж - продувание воздухом, и эжекция через сопла Вентури, и подача воздуха в линию компрессором. У всех приведенных выше способов окисление происходит кислородом воздуха, бесплатным природным окислителем. &lt;BR&gt;Он обладает только одним недостатком - для окисления железа требуется длительное время, как правило, 15-30 минут. То есть требуется контактная емкость, а иногда и повысительный насос. Сократить время окисления железа помогают катализаторы. При нанесении на зернистые среды получается фильтрующая засыпка для удаления железа, но подробнее об этом. &lt;BR&gt;При контакте с жидким окислителем или с зернистой загрузкой, обладающей окисляющей способностью, время сокращается на 3-4 порядка, то есть в тысячу раз. &lt;BR&gt;Когда вода подается напрямую из скважины и нет контакта с воздухом, растворенное железо окисляется непосредственно у потребителя - в ванной, в бассейне, в сливном бачке. &lt;BR&gt;Ввиду этих особенностей в области коттеджных систем водоподготовки широкое распространение получили уже упомянутые зернистые среды, обладающие окислительной способностью. Интересна история их создания: первоначально в качестве фильтрующей среды для осадочных фильтров применяли дробленый кварц (кварцевый песок), дешевый инертный материал. Стали применять его и для фильтрации выпавшего осадка гидроокиси железа. &lt;BR&gt;Со временем было замечено, что порыжевший, покрывшийся пленкой гидроокиси железа в процессе работы песок удаляет растворенное железо быстрее и качественнее, чем исходный, чистый. Предположив, что это связано с каталитическими свойствами пленки гидроокиси железа, начали производство фильтрующих сред специально для обезжелезивания и поиск новых катализаторов. Скорость катализа у оксида марганца оказалась выше, он обладает не только каталитическими, но и окислительными свойствами, но дробленый природный минерал - пиролюзит - оказался еще тяжелее кварцевого песка, то есть требовал еще больше воды для промывки. &lt;BR&gt;Стали покрывать пленкой оксида марганца более легкие материалы - сульфоугли, полимерную загрузку и т. д. В конце концов остановили свой выбор на алюмосиликатах, природных и искусственных цеолитах. В зависимости от содержания оксида марганца меняется плотность фильтрующей среды, скорость катализа, емкость засыпки по железу и так называемая буферная емкость - то количество железа, которое катализатор среды может окислить сам, без помощи растворенного в воде кислорода. &lt;BR&gt;Преимущественно это импортные материалы, имеющие, как правило, фирменное название: Birm, МТМ, Pyrolox, Manganese Greensand. Два последних названия - один и тот же материал, покрытый оксидом марганца глауконит. Благодаря относительно высокому содержанию оксида марганца, каталитическое окисление железа кислородом воздуха на нем происходит быстрее по сравнению с другими фильтрующими средами, и он обладает уже упомянутыми окислительными свойствами: растворенное в воде железо окисляется с двухвалентного до трехвалентного состояния, а марганец фильтрующей среды при этом восстанавливается с четырехвалентного до трехвалентного состояния. По окончании фильтрации засыпка регенерируется раствором перманганата калия, трехвалентный оксид марганца вновь окисляется до четырехвалентного. &lt;BR&gt;Коттеджный автоматический обезжелезиватель с окислительной фильтрующей средой устроен следующим образом: баллон, являющийся корпусом фильтра, заполнен фильтрующей средой. В верхней части баллона закреплен автомат, меняющий направление потоков воды во время фильтрации и циклов регенерации и соблюдающий оптимальную продолжительность каждого цикла. Автомат управляется таймером или расходомером. От автомата внутри баллона через всю фильтрующую среду проходит так называемая водоподъемная труба. Фильтр соединен с реагентным баком гибкой трубкой. &lt;BR&gt;Во время фильтрации вода проходит через фильтрующую среду сверху вниз, поднимается по водоподъемной трубке и выходит из обезжелезивателя. Далее следует цикл обратной промывки: вода из входного штуцера направляется в водоподъемную трубку, взрыхляет марганцевый цеолит, вынося загрязнения в канализацию. Затем идет реагентная обработка раствором марганцовки, восстанавливающая химическую активность фильтрующей среды. После этого следует цикл промывки марганцевого цеолита от остатков марганцовки. И, наконец, цикл пополнения реагентного бака водой, который обычно совмещен с циклом прямой промывки, во время которого фильтрующая среда &quot;уминается&quot; потоком воды. После окончания регенерации фильтр снова готов к работе. &lt;BR&gt;Обезжелезиватели с реагентной промывкой требуют периодического пополнения реагентного бака марганцовкой и регулярной прочистки эжектора реагентной линии - места выпадения окисляющегося марганцовкой растворенного железа. &lt;BR&gt;Конструкция обезжелезивателя с каталитической фильтрующей средой отличается отсутствием реагентного бака и соответствующих циклов регенерации. Загрязнения удаляются при обратной промывке, затем сразу следует цикл прямой промывки. &lt;BR&gt;К плюсам подобного оборудования следует отнести безреагентную работу. Минусы - фильтрующая среда работает в более жестких условиях. Так как скорость работы каталитической среды меньше, ее требуется в два раза больше для достижения той же производительности. &lt;BR&gt;При поступлении воды непосредственно из скважины требуется оборудование для ее аэрации, контактная емкость при наличии сероводорода или содержании железа выше определенного уровня и система автоматики для управления аэрирующим оборудованием. Опасность завоздушивания баллона при работе в напорной линии и как следствие - вероятность гидравлических ударов. &lt;BR&gt;Фильтры-обезжелезиватели вне зависимости от наполнителя достаточно неприхотливы в работе и требуют только еженедельной промывки во избежание слеживания фильтрующей среды, проходящей в автоматическом режиме. &lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://nova-s.at.ua/news/zhelezo_v_vode_i_metody_ego_udalenija/2011-01-16-17</link>
			<category>Часто задаваемые вопросы</category>
			<dc:creator>Нова-С</dc:creator>
			<guid>https://nova-s.at.ua/news/zhelezo_v_vode_i_metody_ego_udalenija/2011-01-16-17</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:46:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Железное железо</title>
			<description>Железо попадает в воду при растворении горных пород подземными водами. Повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах, в которых оно находится в виде комплексов с солями гуминовых кислот, так называемое, органическое железо. Насыщенными железом оказываются подземные воды в толщах юрских глин. В глинах много пирита FeS, и железо из него относительно легко переходит в воду. Бактериальное железо - продукт жизнедеятельности железобактерий (железо находится в их оболочке). ...</description>
			<content:encoded>Железо попадает в воду при растворении горных пород подземными водами. Повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах, в которых оно находится в виде комплексов с солями гуминовых кислот, так называемое, органическое железо. Насыщенными железом оказываются подземные воды в толщах юрских глин. В глинах много пирита FeS, и железо из него относительно легко переходит в воду. Бактериальное железо - продукт жизнедеятельности железобактерий (железо находится в их оболочке). $CUT$&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Значительные количества железа поступают в водоемы со сточными водами предприятий металлургической, металло-обрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. Очень важен анализ на содержание железа для сточных вод. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Концентрация железа в воде зависит от рН и содержания кислорода в воде. Железо в воде колодцев и скважин может находится как в окисленной, так и в востановленной форме, но при отстаивании воды всегда окисляется и может выпадать в осадок. Много железа растворено в кислых бескислородных подземных водах. &lt;BR&gt;Конечно, потребителю воды неважно, в какой форме железо находится в воде, ведь, он сталкивается с последствиями высокого содержания железа в любой его форме.Железо придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Бороться с железом в питьевой воде можно несколькими способами, самый простой из которых: отстаивать воду на воздухе, растворенное железо будет окисляться и выпадать на дно в осадок, который можно отделить. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Обезжелезивание воды: краткий обзор технологий &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Не секрет, что трубы российских систем водоснабжения изготовлены из стали. Изношенные стальные трубы – это, в первую очередь, трубы ржавые! Последнее означает, что ржавчина является постоянным компонентом питьевой воды миллионов россиян.Впрочем, не только она: многие водоносные грунты характеризуются повышенным содержанием двухвалентного железа. Это железо вкупе с трехвалентным железом изношенных труб делает воду достаточно вредной для здоровья, в первую очередь для слизистой ротовой полости и желудка. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Итак, проблема повышенного содержания железа в воде вполне очевидна. Каковы же пути ее решения? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сразу отметим, что трехвалентное железо (ржавчину) удалить намного проще, нежели двухвалентное. Дело в том, что оксид железа-III практически не растворим в воде, а потому находится он там ввиде взвеси и может быть удален при помощи отстаивания, механической фильтрации или принудительного осаждения флоакулянтами. В этой связи основной задачей установок обезжелезивания является окисление двухвалентного железа до трехвалентного. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В настоящий момент наибольшее распространение получили 4 технологии окисления: &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Аэрация &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Аэрация представляет собой процесс насыщения воды атмосферным воздухом. Технологически аэрация может быть реализована в виде фонтанирования, барботирования, душирования либо применения инжекторов. Эффективность такого насыщения невысока,а потому аэрация может использоваться только в том случае, если концентрация железа в воде не превышает10 мг/мл. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Применение окислителей &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Мощные химические окислители легко справляются с двухвалентным железом и одновременно решают массу других проблем (обеззараживание, разрушение сероводорода и т.п.). Самым распространенным окислителем сегодня является хлор, который применяется на подавляющем большинстве станций очистке воды. К сожалению, хлор имеет массу недостатков(*), а потому коммунальные службы все чаше и чаще применяют озонирование воды. Как и хлорирование, озонирование не только решает проблему двухвалентного железа, но и успешно борется с микроорганизмами. Что касается бытовых систем очистки воды, то в них чаще всего используется перманганат калия. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Каталитическое окисление &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Окисление с использованием катализаторов – наиболее распространенный в быту способ удаления двухвалентного железа.В настоящий момент подавляющее большинство бытовых установок обезжелезивания используют именно эту технологию. В качеств окислителей в таких установках используется катализатор Birm, а также составы созданные на основе доломита (Магнофилт и Дамфер), глауконита (Greensand) и цеолита. Выбор конкретного реактива определяется концентрацией железа в воде. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ионный обмен &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Методика ионного обмена стоит особняком от других способов обезжелезивания воды, поскольку реакция обмена ионами не является чистой ОВР. Впрочем, возможности катионитных материалов в качестве обезжелезивателя весьма ограничены, поскольку трехвалентное железо легко «забивает» смолу, снижая ее эффективность, а так называемое органическое железо образует на поверхности смолы пленку, представляющую собой отличную среду для развития бактерий. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Мембранные фильтры &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Мембранные фильтры способны удалить из воды практически все примеси, в том числе и железо. При этом, однако, следует принять во внимание, что эффективное удаление железа в любом виде возможно только при использовании фильтров обратного осмоса, коллоидного и бактериального железа - при помощи ультрафильтрационных и нанофильтрационных мембран и только трехвалентного железо- при помощи наиболее распространенных микрофильтрационных мембран.</content:encoded>
			<link>https://nova-s.at.ua/news/zheleznoe_zhelezo/2011-01-13-19</link>
			<category>Это интересно</category>
			<dc:creator>Нова-С</dc:creator>
			<guid>https://nova-s.at.ua/news/zheleznoe_zhelezo/2011-01-13-19</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:52:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБРАТНЫЙ ОСМОС - ЭКОНОМИЧНЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ</title>
			<description>&lt;DIV align=justify&gt;Украинские врачи признают, что отечественная система водоснабжения не готова обеспечить население безопасной питьевой водой. Более 80% заболеваний Жителей Украины связано именно с качеством питьевой воды. Для обеспечения полного соответствия водопроводной воды потребностям человеческого организма, соответствия нормам, потребуется серьезная реконструкция существующих муниципальных водоочистных сооружений, замена большой части водопроводных и канализационных трубопроводов, уменьшение выбросов промышленных предприятий, утилизация и переработка бытовых отходов. Такая задача требует значительных капиталовложений, и не может быть выполнена в короткие сроки. Многие потребители пытаются решить для себя проблему очитки воды разными, порой не всегда эффективными способами. Отстаивание, кипячение, применение жидких флокулянтов, механическая фильтрация, сорбция - каждый из этих методов очистки воды способен лишь частично решить вопрос подготовки питьевой воды. Во многих нацеленн...</description>
			<content:encoded>&lt;DIV align=justify&gt;Украинские врачи признают, что отечественная система водоснабжения не готова обеспечить население безопасной питьевой водой. Более 80% заболеваний Жителей Украины связано именно с качеством питьевой воды. Для обеспечения полного соответствия водопроводной воды потребностям человеческого организма, соответствия нормам, потребуется серьезная реконструкция существующих муниципальных водоочистных сооружений, замена большой части водопроводных и канализационных трубопроводов, уменьшение выбросов промышленных предприятий, утилизация и переработка бытовых отходов. Такая задача требует значительных капиталовложений, и не может быть выполнена в короткие сроки. Многие потребители пытаются решить для себя проблему очитки воды разными, порой не всегда эффективными способами. Отстаивание, кипячение, применение жидких флокулянтов, механическая фильтрация, сорбция - каждый из этих методов очистки воды способен лишь частично решить вопрос подготовки питьевой воды. Во многих нацеленных пунктах водопроводная вода не соответствует нормам по таким показателям, как содержание железа, жесткости, общему солесодержанию. Кипячение устраняет жесткость воды лишь на половину. При нагревании воды, образуется нерастворимое соединение - карбонат кальция, который выпадает в осадок в виде накипи, которую мы видим в чайнике, а остаточная жесткость - устраняется только с помощью специального оборудования - умягчителей воды. Практически все виды загрязнений питьевой воды можно устранить при момощи фильтра на основе Обратного осмоса. На данный момент &lt;B&gt;обратный осмос&lt;/B&gt; - практически единственная технология, позволяющая за разумную цену получить достаточное количество питьевой воды. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Нужно ли говорить, что большинство видов бутилированной питьевой воды, или воды, которую развозят различные службы доставки, производят именно с помощью системы обратного осмоса. так, чтобы пить чистую воду мы должны покупать фильтрованную воду в магазине, или установить у себя дома фильтр очистки питьевой воды на основе обратного осмоса. Что касается вкуса воды, прошедшей очистку с помощью фильтра обратного осмоса, то он не идет ни в какое сравнение с кипяченой водой. Плюс к этому, нагревательные элементы чайника и кофеварки будут иметь первозданный вид в течении многих лет. истая вода - залог здоровья, а оно - основной источник удовлетворенности жизнью. егодня, заботится о своем здоровье, здоровье своей семьи - дело каждого. Постоянное употребление чистой, фильтрованной воды позволит вам ощутить разницу во вкусе напитков и блюд, которые вы готовите. Вы забудете о пленке в чашке чая. Воду можно пить прямо из-под крана в, любое время. Заморозив ее в ледяные кубики, вы никогда не испортите ими вкус коктейля, а хороший кофе отдаст вам свой настоящий &quot;бразильский&quot; аромат. Пробуйте, экспериментируйте, и успех вам обеспечен.&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://nova-s.at.ua/news/obratnyj_osmos_ehkonomichnyj_nadezhnyj_i_ehffektivnyj_metod_ochistki_pitevoj_vody/2010-09-18-12</link>
			<category>Это интересно</category>
			<dc:creator>Нова-С</dc:creator>
			<guid>https://nova-s.at.ua/news/obratnyj_osmos_ehkonomichnyj_nadezhnyj_i_ehffektivnyj_metod_ochistki_pitevoj_vody/2010-09-18-12</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:28:38 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>