Voitko muuttaa suolaveden makeaksi vedeksi? Voiko merivettä tehdä juomakelpoiseksi? Ohjeet juomaveden hankintaan

Kuinka saada vettä autiolle saarelle, jos huomaat yhtäkkiä sellaiselta? Tämä kysymys tulee ja sen pitäisi tulla ensin sinulle, kun järjestät vapaa-aikaasi selviytymisolosuhteissa autiolla trooppisella saarella. Se, miten päädyit saarelle, on toinen kysymys, osa tuli erityisesti, osa haaksirikkoutui jne. Vedenotto on edelleen tärkein asia, kaikki muu - sitten pääasia - vesi!

Ja vain elokuvissa ihmiset löytävät siitä välittömästi elämää antavan vesilähteen, joka näkyy oikealla olevassa kuvassa. Tosielämässä tällaiset tapaukset ovat erittäin harvinaisia, joten sinun ei pitäisi luottaa sellaiseen lähteeseen ollenkaan!

Tällainen lähde löytyy vain vulkaaniselta saarelta, ja lisäksi siinä täytyy olla vuoria, jotka vangitsevat pilvet ja synnyttävät kaikki nämä purot ja joet. Mutta korallisaarella tai vulkaanisella saarella, mutta ilman suuria vuoria, tällaista lähdettä ei löydy. Joten sinun on ryhdyttävä kysymykseesi. kuinka saada vettä tälle saarelle...

Ensimmäinen ja yksinkertaisin vaihtoehto veden ottamiseen on. Jos rannallasi ei ole kookospuita, sinun tulee mennä toiselle, missä ne ovat. Vain elokuvissa jokaisella on kasa resursseja - palmuja ja puroja on kaikkialla, mutta itse asiassa palmuja ei kasva kaikkialla saarilla, ja on saaria, joissa niitä ei ole ollenkaan! Olen itse tavannut sellaisia!

Jos olet edelleen onnekas palmujen kanssa ja todennäköisesti tulet käymään, sinulla on juomaveden lähde. Kookosvesi sisältää muun muassa monenlaisia ​​suoloja, joita kehosi tarvitsee (suolat tulevat loppujen lopuksi hien mukana), sekä sokereita ja vitamiineja. Mutta muista, että kookosvesi on heikkoa, eikä sitä pidä juoda paljon. 2-3 vihreää kookospähkinää päivässä riittää. Sinun ei tarvitse menettää ylimääräistä kosteutta ripulin kanssa!

Nuoret kookospähkinät voivat sisältää jopa 1 litran vettä, mutta sinun ei pidä vaarantaa henkeäsi kiipeämällä kookospalmulle, voit syödä myös pudonneita, kypsiä kookospähkinöitä. Samalla voit käyttää kookoskopraa ja muita sen osia.

nuoria kookospähkinöitä

Kookospähkinöiden lisäksi aurinkotislaajia voidaan ja pitäisi käyttää. Tällaisen tislaajan avulla voit uuttaa vettä melkein mistä tahansa muusta kuin tuoreesta vedestä. Esimerkiksi merivedestä tai omasta virtsasta sekä kasvien lehdistä.

Kotitekoinen aurinkovesikone

Aurinkoenergian vedenkeitin on yksinkertainen. Tässä on yksi hänen esimerkeistään:

  • Reikä puhkeaa
  • Astia asetetaan reikään, johon keräämme makeaa vettä.
  • Aseta lehdet reiän pohjalle säiliön sivulle. Jos käytämme reiän sijasta suurempaa astiaa (mikä on toivottavampaa), esimerkiksi ämpäriä, isoa purkkia jne., niin astiaan voidaan kaataa mitä tahansa vettä.
  • Suljemme reiän/ison astian tiukasti muovikääreellä Kalvon keskelle, aivan säiliömme yläpuolelle, laitamme painon niin, että kondenssivesi rullaa kalvoa alas ja menee säiliöön.

Tislaajalla käsitelty vesi on käytännössä tislattua, joten siihen voidaan lisätä pieni osa merivettä. Mutta jos sinulla on rajoittamaton määrä kookospähkinöitä, älä sekoita makeaa vettä meriveteen.

Aurinkoenergian suolanpoistolaite

No, jos saarella oleskelusi aikana on sadekausi. Sitten sinun tarvitsee vain kerätä sadevesi! Kaikki säiliöt, jotka sinulla on vain, kaikki polyeteeni, kaikki mihin voit jotenkin kaataa vettä, käytä sitä sadeveden keräämiseen!

No, jos löydät bambua saarelta - tämä on välttämätön asia selviytymisen kannalta! Voit tehdä bambusta vesisäiliöitä, voit tehdä katon suojallesi, jossa vesi virtaa oikeaan suuntaan. Bambulla on monia käyttötarkoituksia. Se voi keittää vettä, varastoida vettä. Jos teet reiän kosteaan bambunvarteen, juomavesi valuu ulos.

Voit myös yrittää kaivaa kaivoja, jotka hetken kuluttua voivat täyttyä vedellä. Tämä koskee sekä vulkaanisia saaria että korallisaaria.

No Coral Atollilla, Marshallinsaarilla

Kuuman kauden aikana tällaiset kaivot voivat kuivua, mutta muun ajan vesi on jatkuvasti siinä, mikä tarjoaa sinulle jatkuvan makean veden lähteen. Sinun ei enää tarvitse miettiä, kuinka saada vettä, vaan voit hoitaa muut tärkeät asiat.

Merimiehet ja laivanrakentajat olivat ensimmäisiä, jotka miettivät, kuinka merien ja valtamerien vedestä voidaan poistaa suola. Todellakin, merimiehille makea vesi on arvokkain rahti aluksella. Voit selviytyä myrskyn aikana, kestää tropiikin kovaa kuumuutta, selviytyä erosta maasta, syödä suolalihaa ja keksejä kuukausia. Mutta entä ilman vettä? Ja satoja tynnyreitä tavallista makeaa vettä lastattiin ruumaan. Paradoksi! Loppujen lopuksi yli laidan on kuilu vettä. Kyllä, vettä, mutta suolaista ja niin pitkälle, että se on 50-70 kertaa suolaisempaa kuin juomavesi. Siksi on luonnollista, että ajatus suolanpoistosta on yhtä vanha kuin maailma.

Jopa muinainen kreikkalainen tiedemies ja filosofi Aristoteles (384-322 eKr.) kirjoitti: "Hiihtyvä suolainen vesi muodostaa makeaa vettä..." Ensimmäinen kirjallisiin lähteisiin kirjattu kokemus veden keinotekoisesta suolanpoistosta juontaa juurensa 4. vuosisadalta eKr.
Legenda kertoo, että haaksirikkoutunut ja ilman vettä jäänyt Pyhä Vasilis ymmärsi kuinka pelastaa itsensä ja toverinsa. Hän keitti merivettä, kyllästeli merisieniä höyryllä, puristi ne ulos ja sai makean veden... Siitä on kulunut vuosisatoja ja ihmiset ovat oppineet luomaan suolanpoistolaitoksia. Veden suolanpoiston historia Venäjällä alkoi vuonna 1881. Sitten Kaspianmeren rannoilla, nykyisen Krasnovodskin lähellä sijaitsevaan linnoitukseen rakennettiin tislaaja toimittamaan varuskunnalle makeaa vettä. Se tuotti 30 neliömetriä makeaa vettä päivässä. Tämä on hyvin vähän! Ja jo vuonna 1967 sinne luotiin laitos, joka tarjosi 1 200 neliömetriä vettä päivässä. Nyt Venäjällä toimii yli 30 tislaamoa, joiden kokonaiskapasiteetti on 300 000 neliömetriä makeaa vettä päivässä.

Ensimmäiset suuret laitokset makean veden tuottamiseksi merestä ilmestyivät tietysti maailman autiomaa-alueille. Tarkemmin sanottuna - Kuwaitissa, Persianlahden rannoilla. Täällä on yksi maailman suurimmista öljy- ja kaasukentistä. 1950-luvun alusta lähtien Kuwaitiin on rakennettu useita meriveden suolanpoistolaitoksia. Tehokas tislauslaitos yhdistettynä lämpövoimalaitokseen toimii Aruban saarella Karibialla. Nyt suolatonta vettä käytetään jo Algeriassa, Libyassa, Bermudalla ja Bahamalla sekä joissain osissa Yhdysvaltoja. Kazakstanissa Mangyshlakin niemimaalla on meriveden suolanpoistolaitos. Täällä autiomaassa vuonna 1967 kasvoi ihmisen tekemä keidas - Shevchenkon kaupunki. Sen tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat paitsi maailmankuulu voimakas ydinvoimala, suuri meriveden suolanpoistolaitos, myös huolellisesti harkittu vesihuoltojärjestelmä. Kaupungissa on kolme vesijohtoa. Yksi on laadukasta makeaa juomavettä, toinen on hieman murtovettä, sillä voidaan pestä ja kastella kasveja, kolmas on tavallista merivettä, jota käytetään teknisiin tarpeisiin, mukaan lukien viemäröinti.

Veden suolanpoistolaitteisto Shevchenkon ydinvoimalaitokselle (1982).

Kaupungissa asuu yli 120 tuhatta ihmistä, ja jokaisella heistä ei ole vähemmän vettä kuin moskoviilaisilla tai kiovalaisilla. Vettä ja kasveja riittää. Ja niiden juominen ei ole niin yksinkertaista: aikuinen puu juo 5-10 litraa tunnissa. Siitä huolimatta jokaista asukasta kohden on 45 neliömetriä viheraluetta. Tämä on lähes 1,5 kertaa enemmän kuin Moskovassa, 2 kertaa enemmän kuin puistoistaan ​​tunnetussa Wienissä, noin 5 kertaa enemmän kuin New Yorkissa ja Lontoossa, 8 kertaa enemmän kuin Pariisissa.

Yksi nykymaailman tärkeimmistä ongelmista on juomaveden puute. Sen puute koskee lähes kaikkia maita ja maanosia. Tehtävän ydin ei ole makean veden otto tai jakelu, vaan sen tuottaminen suolavedestä (https://reactor.space/government/desalination/) .

Ongelman relevanssi

Jos vedessä on enintään yksi gramma suolaa litrassa, se soveltuu jo kulutukseen rajoitetusti. Jos tämä indikaattori kuitenkin lähestyy suhdetta kymmentä grammaa litrassa, tällaista nestettä ei voida enää juoda. Juomavedelle on myös olemassa useita rajoituksia, jotka koskevat sen sisältämien mikro-organismien ja orgaanisten komponenttien määrää. Siten puhtaan nesteen saaminen on melko monimutkainen monitasoinen prosessi.

Suosituin tapa saada juomavettä on suolanpoisto. Lisäksi tämä menetelmä ei ole merkityksellinen vain alueilla, joilla on kuiva ilmasto, vaan myös Euroopassa ja Amerikassa. Makean veden saaminen suolavedestä on paras tapa ratkaista ongelma.

Useita nestemäisiä kerrostumia, joissa on korkea suolapitoisuus, löytyy melkein miltä tahansa planeetan alueelta. Mikro-organismien lisääntymiselle ei ole ehtoja. Suolavedet sijaitsevat suhteellisen suurella syvyydellä, mikä sulkee pois vaarallisten kemiallisten alkuaineiden aiheuttaman ulkoisen saastumisen. Makeaa vettä saa myös merivedestä. Tässä artikkelissa tarkastellaan suosituimpia tapoja ratkaista tämä ongelma.

Veden tislaus keittämällä

Tätä tekniikkaa on käytetty muinaisista ajoista lähtien. Nykyään käytetään useita tislaustyyppejä. Tärkeintä on saattaa neste kiehuvaksi ja kondensoida höyry. Tuloksena on suolaton vesi.

Kahta suosittua tekniikkaa käytetään nesteen tuottamiseen merkittävässä määrin. Yksi niistä on nimeltään monikolonnitislaus. Tekniikan ydin on saattaa neste kiehuvaan tilaan ensimmäisessä sarakkeessa. Tuloksena olevaa höyryä käytetään lämmön siirtämiseen muihin kolonniin. Tämä tekniikka on tehokas. Sen avulla voit saada makeaa vettä teollisessa mittakaavassa. Tämä tekniikka on kuitenkin erittäin energiaintensiivinen. Siksi meidän aikanamme sitä käytetään melko harvoin.

Flash-tislaus on havaittu tehokkaammaksi. Tekniikan ydin on suolaisen nesteen haihduttaminen erityisissä kammioissa. Niissä paineilmaisin pienenee vähitellen. Näin ollen vesihöyryn saamiseksi tarvitaan alhaisempi lämpötilan osoitin. Siksi tämä tekniikka on tehokkaampi.

On olemassa kaksi muuta tislausmenetelmää: kalvo ja puristus. Ne syntyivät kahden ensimmäisen tekniikan nykyaikaistamisen seurauksena. Kalvotislaus perustuu hydrofobisen tyyppisen kalvon käyttöön, joka toimii jäähdytyskierukana. Se pidättää vettä samalla kun päästää höyryn läpi. Puristustislaus perustuu puristetun (tulistetun) höyryn käyttöön ensimmäisessä kolonnissa.

Kaikilla näillä teknologioilla on sama haittapuoli. Ne ovat liian energiaintensiivisiä. Nesteen lämmittämiseen nollasta sataan asteeseen kuluu neljäsataakaksikymmentä kilojoulea. Ja veden tilan muuttaminen nestemäisestä kaasumaiseksi vaatii jo kaksituhatta kaksisataakuusikymmentä kilojoulea. Tarkastettujen teknologioiden periaatteella toimivat laitteet kuluttavat vähintään kolme ja puoli kilowattia tunnissa kuutiometriä kohden tuloksena olevaa suolatonta nestettä.

Tislaus auringossa

Eteläisissä maissa tislausprosessissa käytetään aurinkoenergiaa. Tämän avulla voit vähentää merkittävästi suolaveden suolanpoistokustannuksia. Tislausprosessin suorittamiseen voit käyttää aurinkopaneeleja tai suoraan auringosta tulevaa lämpöenergiaa. Teknisesti yksinkertaisin on höyrystimiin perustuva tekniikka. Jälkimmäiset ovat lasista tai muovista valmistettuja erityisiä prismoja, joihin kaadetaan suolaista nestettä.

Tämän seurauksena aurinkoenergia nostaa veden lämpötilaa. Neste alkaa haihtua ja saostuu kondensaatin muodossa seinille. Höyrystä tulevat pisarat virtaavat erityisiin vastaanottimiin. Kuten näet, tekniikka on hyvin yksinkertainen. Sen miinuksista on syytä korostaa alhaista tehokkuutta. Se ei ylitä viittäkymmentä prosenttia. Siksi tätä tekniikkaa käytetään vain köyhillä alueilla. Sen avulla on mahdollista tarjota raikasta vettä parhaimmillaan pieneen kylään.

Monet insinöörit jatkavat työskentelyä harkitun tekniikan modernisoimiseksi. Niiden päätavoitteena on lisätä tällaisten järjestelmien tuottoa. Esimerkiksi kapillaarikalvojen käyttö voi parantaa merkittävästi aurinkotislaajien suorituskykyä.

On huomattava, että vaihtoehtoisilla energialähteillä toimivat järjestelmät eivät ole tärkein työkalu makean veden hankinnassa. Niiden käyttö ei kuitenkaan vaadi merkittäviä kustannuksia tislausprosessista.

Suolojen poistamiseen nesteestä voidaan käyttää muita teknisiä ratkaisuja. Melko suosittu vedenpuhdistusmenetelmä on elektrodialyysi. Menetelmän toteuttamiseksi käytetään kalvoparia. Yksi niistä on välttämätön kationien kulkua varten, ja toista käytetään yksinomaan anioneille. Hiukkaset jakautuvat kalvoille tasavirran vaikutuksesta. Tällainen ratkaisu toteutetaan usein aurinko- ja tuuligeneraattoreiden yhteydessä.

Käänteinen osmoosi

Veden suolanpoistoteknologiat kehittyvät jatkuvasti. Käänteisosmoosi on tulossa yhä suositummaksi nykyään. Tärkeintä on puoliläpäisevän kalvon käyttö. Sen läpi kulkee suolaliuosta. Tämän seurauksena suolaepäpuhtauksien hiukkaset jäävät sille puolelle, jolla paineilmaisin on liian suuri.

Käänteisosmoosimenetelmä on edullisin. Varsinkin jos sitä käytetään suolanpoistoon vedestä, jonka suolapitoisuus ei ole kriittinen. Tässä tapauksessa yksi kilowattitunti energiaa voi riittää tuottamaan yhden kuutiometrin vettä. Siksi käänteisosmoositekniikkaa pidetään lupaavimpana.

Tulokset

Jokaisella veden suolanpoistomenetelmällä on omat ominaisuutensa. Makean veden tuottamiseksi teollisessa mittakaavassa on valittava taloudellisin ja tehokkain vaihtoehto. Käänteisosmoosimenetelmä on ylivoimaisesti tehokkain.

12 13 988 0

Elämme ainutlaatuisessa paikassa - maapallolla, joka, vaikka sillä on paljon maata, on edelleen enimmäkseen veden peitossa. Me uimme siinä, navigoimme siinä ja mikä tärkeintä, juomme sitä. Toisin kuin monet eläimet, emme saa tarpeeksi nestettä pelkästään hedelmistä ja vihanneksista – meidän on juotava säännöllisesti pysyäksemme nesteytettyinä. Mutta vain vesistöllä on toinen ainutlaatuinen ominaisuus - se on melkein kaikki suolaista. Makean veden osuus on yllättävän pieni. Kyllä, olemme tottuneet siihen, koska tällainen vesi tulee koteihinsa ja myydään kaupoissa. Mutta entä jos emme yhtäkkiä saisi makeaa vettä, jos meillä on vain merivettä? Sitten se on päivitettävä. Katsotaan kuinka tämä voidaan saavuttaa.

Tarvitset:

Tätä menetelmää kutsutaan myös sublimaatioksi. Se on helppo toteuttaa jopa kotona, vaikka se ei tarjoa suurta määrää nestettä.

Ota tavallinen kattila, johon kaadetaan suolavesi. Seuraavaksi sinun on peitettävä tämä pannu kannella ja laitettava tuleen. Vähitellen sen kanteen kerääntyy kondenssivettä.

Kuitenkin, vaikka kansi poistetaan, suurin osa tuoreista pisaroista valuu takaisin pannulle, joten tätä improvisoitua laitetta on parannettava hieman.

  • Ruukun kanteen porataan reikä.
  • Joustava putki työnnetään siihen, esimerkiksi kela moonshine stillistä.
  • Sen toinen pää lasketaan tyhjään astiaan.
  • Seuraavaksi sinun on peitettävä putki kostealla liinalla, jotta siinä oleva höyry jäähtyy.
  • Se tiivistyy ja putoaa tyhjään astiaan.

Tämän seurauksena vain suolaa päätyy lämmitettyyn astiaan ja vain tislattua vettä jää toiseen astiaan.

Huomaa kuitenkin, että tällaisessa nesteessä ei ole lainkaan suolaa ja siksi jano sammuu huonosti.

On parempi kaataa siihen pieni määrä suolavettä.

Tällä menetelmällä käytetään erityisiä saostusreagensseja. Ne ovat vuorovaikutuksessa meriveden suolojen kanssa ja muodostavat liukenemattomia yhdisteitä. Siksi ne laskeutuvat ja ne voidaan suodattaa pois ilman ongelmia.

Tällä lähestymistavalla on haittapuolensa, erityisesti reagenssien korkea hinta, reaktion hitaus, suuri määrä tarvittavia reagensseja.


Siksi tätä menetelmää käytetään erittäin harvoin, mutta jokapäiväisessä elämässä sitä ei käytetä ja melkein ei ollenkaan.

Tämä menetelmä on pääasiassa teollinen ja sitä on käytetty pitkään. Se perustuu kahden puoliläpäisevän kalvon käyttöön, jotka on valmistettu selluloosa-asetaatista tai polyamidista. Pienet vesimolekyylit voivat kulkea niiden läpi ilman rajoituksia, kun taas suuremmat suola-ionit sekä muut epäpuhtaudet jäävät loukkuun ja estyvät edelleen.


Suuren nestemäärän suolanpoisto on vaikea saavuttaa tällä tavalla, ja jokapäiväisessä elämässä tällainen menetelmä on vaikea toteuttaa - se sopii teollisuusyrityksille.

Tämä suolanpoistomenetelmä näyttää ajatukseltaan hyvin yksinkertaiselta, mutta toteutuksessaan melko työ- ja resurssiintensiiviseltä. Ajatus perustuu siihen, että suolaa ei pääse jäässä jäässä, koska jään muodostuminen tapahtuu vain vesimolekyyleistä.

Suurin määrä makeaa vettä luonnossa löytyy kaikenlaisista jäätiköistä.

Yleensä eskimot turvautuvat tähän menetelmään. Ne altistavat suolavesisäiliön jäätymiselle ja odottavat sitten, kunnes sinne muodostuu jääkiteitä. Tämä jää kerätään ja sulatetaan - ja vesi on juomakelpoista.

Vesi- elämän lähde kaikille eläville olennoille, mutta sinun on erotettava, mikä vesi on hyödyllistä ja mikä ei. Noin 99 % kaikista maapallon vesistä on valtamerten ja merien vettä, eli suolaista vettä, joka on kulutukseen kelpaamatonta. Monet ihmiset maailmassa tarvitsevat elävää, makeaa vettä, ja tänään kerromme sinulle, kuinka saada makeaa vettä suolavedestä.

Kuinka tehdä raikasta merivettä kotona?

Makea vesi eroaa suolavedestä suolan ja muiden kemiallisten alkuaineiden määrässä. Suosituin tapa on erottaa suolat vedestä tislaamalla.
Tämä menetelmä koostuu veden kuumentamisesta kiehumispisteeseen ja höyryjen keräämisestä kondensaatin muodossa. Tämä menetelmä on kuvattu hyvin artikkelissa - .

On myös toinen tapa, niin kutsuttu - suolanpoisto. Se koostuu siitä, että suolavesi johdetaan kalvon läpi, joka voi läpäistä vain puhdasta vettä ilman suolakomponentteja. Mutta tämäntyyppinen puhdistus ei ole kovin tehokasta, koska kalvo läpäisee hyvin pienen määrän vettä pitkän ajan kuluessa.