क्या आप खारे पानी को ताजे पानी में बदल सकते हैं? क्या समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है? पीने का पानी कैसे प्राप्त करें, इस पर निर्देश

एक रेगिस्तानी द्वीप पर पानी कैसे प्राप्त करें, अगर आप अचानक खुद को एक पर पाते हैं? यह प्रश्न आता है और एक रेगिस्तानी उष्णकटिबंधीय द्वीप पर जीवित रहने की स्थिति में अपने ख़ाली समय को व्यवस्थित करने में आपके लिए सबसे पहले आना चाहिए। आप द्वीप पर कैसे पहुंचे, यह एक और सवाल है, कुछ विशेष रूप से आए, कुछ जहाज बर्बाद हो गए, आदि। पानी की निकासी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, बाकी सब कुछ - फिर, मुख्य बात - पानी!

और यह केवल फिल्मों में है कि लोग तुरंत उस पर पानी का एक जीवनदायी स्रोत ढूंढते हैं, जो कि फोटो में दाईं ओर दिखाया गया है। वास्तविक जीवन में, ऐसे मामले अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए आपको ऐसे स्रोत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए!

ऐसा स्रोत केवल एक ज्वालामुखी द्वीप पर पाया जा सकता है, इसके अलावा, इसमें ऐसे पहाड़ होने चाहिए जो बादलों को फँसाते हैं और इन सभी धाराओं और नदियों को जन्म देते हैं। लेकिन प्रवाल द्वीप या ज्वालामुखी पर, लेकिन बड़े पहाड़ों के बिना, ऐसा स्रोत नहीं मिल सकता है। तो, आपको प्रश्न पर अपने दिमाग को रैक करना होगा। इस द्वीप पर पानी कैसे प्राप्त करें?...

पानी निकालने का सबसे पहला और आसान विकल्प है। यदि आपके समुद्र तट पर नारियल के पेड़ नहीं हैं, तो आपको दूसरे समुद्र तट पर जाना चाहिए जहां वे हैं। यह केवल फिल्मों में है कि हर किसी के पास संसाधनों का एक गुच्छा है - ताड़ के पेड़ और धाराएं चारों ओर हैं, लेकिन वास्तव में, ताड़ के पेड़ द्वीपों पर हर जगह नहीं उगते हैं, और ऐसे द्वीप हैं जहां कोई भी नहीं है! मैं खुद ऐसे मिला हूँ!

यदि आप अभी भी ताड़ के पेड़ों के साथ भाग्यशाली हैं, और आप शायद करेंगे, तो आपके पास पीने के पानी का एक स्रोत है। अन्य बातों के अलावा, नारियल पानी में कई प्रकार के लवण होते हैं जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है (आखिरकार, नमक पसीने के साथ निकलता है), साथ ही साथ शर्करा और विटामिन भी। लेकिन याद रखें कि नारियल पानी कमजोर होता है और आपको इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में 2-3 हरे नारियल काफी हैं। दस्त के साथ आपको अतिरिक्त नमी खोने की ज़रूरत नहीं है!

युवा नारियल में 1 लीटर तक पानी हो सकता है, लेकिन नारियल की हथेली पर चढ़कर आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, आप गिरे, पके नारियल भी खा सकते हैं। वहीं, आप नारियल खोपरा और इसके अन्य भागों का उपयोग कर सकते हैं।

युवा नारियल

नारियल के अलावा सोलर डिस्टिलर का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ऐसे डिस्टिलर की मदद से आप लगभग किसी भी अन्य गैर-ताजे पानी से पानी निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र के पानी से या अपने स्वयं के मूत्र से, साथ ही पौधों की पत्तियों से।

घर का बना सोलर वॉटरमेकर

सौर वॉटरमेकर सरल है। यहाँ उसका एक उदाहरण है:

  • एक छेद टूट जाता है
  • छेद में एक कंटेनर रखा जाता है जिसमें हम ताजा पानी इकट्ठा करेंगे।
  • छेद के तल पर, कंटेनर के किनारे पर, पत्तियां डालें। यदि एक छेद के बजाय हम एक बड़े बर्तन (जो अधिक वांछनीय है) का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए, एक बाल्टी, एक बड़ा जार, आदि, तो बर्तन में कोई भी पानी डाला जा सकता है।
  • हम प्लास्टिक रैप के साथ छेद / बड़े बर्तन को कसकर बंद कर देते हैं। फिल्म के केंद्र में, हमारे कंटेनर के ठीक ऊपर, हम एक वजन रखते हैं ताकि कंडेनसेट फिल्म के नीचे लुढ़क जाए और कंटेनर में प्रवेश कर जाए।

डिस्टिलर के माध्यम से संसाधित पानी व्यावहारिक रूप से आसुत होता है, इसलिए इसमें समुद्र के पानी का एक छोटा सा हिस्सा जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास नारियल की असीमित आपूर्ति है, तो आपको समुद्र के पानी के साथ ताजे पानी को नहीं मिलाना चाहिए।

सौर अलवणीकरण उपकरण

ठीक है, अगर आपके द्वीप पर रहने के समय बारिश का मौसम होगा। तो आपको बस बारिश का पानी इकट्ठा करने की जरूरत है! आपके पास जितने भी कंटेनर हैं, सभी पॉलीइथाइलीन, वह सब कुछ जिसमें आप किसी तरह पानी डाल सकते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल करें!

ठीक है, अगर आप द्वीप पर बांस पाते हैं - यह अस्तित्व के मामले में एक अनिवार्य चीज है! आप बांस से पानी के कंटेनर बना सकते हैं, आप अपने आश्रय के लिए छत बना सकते हैं, पानी सही दिशा में बह रहा है। बांस के कई उपयोग हैं। यह पानी उबाल सकता है, पानी स्टोर कर सकता है। यदि आप नम बांस के डंठल में छेद करते हैं, तो पीने का पानी निकल जाएगा।

आप कुएं खोदने का भी प्रयास कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी देर बाद पानी भर सकता है। यह ज्वालामुखी द्वीपों और प्रवाल दोनों पर लागू होता है।

वेल ऑन कोरल एटोल, मार्शल आइलैंड्स

गर्म मौसम के दौरान, ऐसे कुएं सूख सकते हैं, लेकिन बाकी समय पानी लगातार उसमें रहेगा, जिससे आपको ताजे पानी का निरंतर स्रोत उपलब्ध होगा। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि पानी कैसे प्राप्त करें, और आप अन्य महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रख सकते हैं।

नाविकों और जहाज बनाने वालों ने सबसे पहले यह सोचा कि समुद्र और महासागरों के पानी को कैसे विलवणीकरण किया जाए। दरअसल, नाविकों के लिए, ताजा पानी बोर्ड पर सबसे मूल्यवान माल है। आप एक तूफान के दौरान जीवित रह सकते हैं, उष्ण कटिबंध की भारी गर्मी को सहन कर सकते हैं, पृथ्वी से अलग होने से बच सकते हैं, महीनों तक कॉर्न बीफ और पटाखे खा सकते हैं। लेकिन पानी के बिना क्या? और सैकड़ों बैरल साधारण ताजे पानी को होल्ड में लाद दिया गया। विरोधाभास! आखिरकार, पानी के ऊपर एक खाई है। हां, पानी, लेकिन नमकीन, और यहां तक ​​कि पीने योग्य पानी से 50 से 70 गुना ज्यादा खारा। इसलिए स्वाभाविक है कि विलवणीकरण का विचार दुनिया जितना ही पुराना है।

यहां तक ​​​​कि प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक और दार्शनिक अरस्तू (384-322 ईसा पूर्व) ने लिखा: "वाष्पीकरण, खारे पानी से ताजे पानी का निर्माण होता है ..." लिखित स्रोतों में दर्ज कृत्रिम जल विलवणीकरण का पहला अनुभव ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का है।
किंवदंती कहती है कि सेंट बेसिल, जो जहाज के मलबे और पानी के बिना छोड़ दिया गया था, समझ गया कि खुद को और अपने साथियों को कैसे बचाया जाए। उन्होंने समुद्र के पानी को उबाला, समुद्री स्पंजों को भाप से संतृप्त किया, उन्हें निचोड़ा और ताजा पानी मिला ... तब से सदियां बीत चुकी हैं और लोगों ने विलवणीकरण संयंत्र बनाना सीखा है। रूस में पानी के विलवणीकरण का इतिहास 1881 में शुरू हुआ। फिर, कैस्पियन सागर के तट पर एक किले में, वर्तमान क्रास्नोवोडस्क के पास, एक डिस्टिलर का निर्माण किया गया था ताकि ताजे पानी के साथ गैरीसन की आपूर्ति की जा सके। इसने प्रतिदिन 30 वर्ग मीटर ताजे पानी का उत्पादन किया। यह बहुत कम है! और पहले से ही 1967 में, वहां एक इंस्टॉलेशन बनाया गया था, जो प्रति दिन 1,200 वर्ग मीटर पानी प्रदान करता था। अब रूस में 30 से अधिक डिस्टिलर काम करते हैं, उनकी कुल क्षमता प्रति दिन 300,000 वर्ग मीटर ताजे पानी की है।

समुद्र से ताजे पानी के उत्पादन के लिए पहले बड़े पौधे, निश्चित रूप से, दुनिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिखाई दिए। अधिक सटीक - कुवैत में, फारस की खाड़ी के तट पर। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस क्षेत्रों में से एक है। 1950 के दशक की शुरुआत से, कुवैत में कई समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र बनाए गए हैं। एक थर्मल पावर प्लांट के संयोजन में एक शक्तिशाली आसवन संयंत्र कैरिबियन में अरूबा द्वीप पर संचालित होता है। अब अल्जीरिया, लीबिया, बरमूडा और बहामास और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में पहले से ही अलवणीकृत पानी का उपयोग किया जा रहा है। कजाकिस्तान में मंगेशलक प्रायद्वीप पर एक समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र है। यहाँ, रेगिस्तान में, 1967 में, एक मानव निर्मित नखलिस्तान विकसित हुआ - शेवचेंको शहर। इसके मुख्य आकर्षणों में न केवल विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक बड़ा समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र है, बल्कि एक सावधानीपूर्वक सोची-समझी जल आपूर्ति प्रणाली भी है। शहर में तीन पानी की लाइनें हैं। एक उच्च गुणवत्ता वाला ताजा पेयजल है, दूसरा थोड़ा खारा है, इसे धोया जा सकता है और पौधों को पानी पिलाया जा सकता है, तीसरा सामान्य समुद्री पानी है जिसका उपयोग तकनीकी जरूरतों के लिए किया जाता है, जिसमें सीवरेज भी शामिल है।

शेवचेंको परमाणु ऊर्जा संयंत्र (1982) में पानी के विलवणीकरण की स्थापना।

शहर में 120 हजार से अधिक लोग रहते हैं, और उनमें से प्रत्येक के पास मस्कोवाइट्स या कीवंस से कम पानी नहीं है। पर्याप्त पानी और पौधे। और उन्हें पीना इतना आसान मामला नहीं है: एक वयस्क पेड़ 5-10 लीटर प्रति घंटे पीता है। लेकिन फिर भी, प्रत्येक निवासी के लिए 45 वर्ग मीटर हरी जगह है। यह मॉस्को की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक है, अपने पार्कों के लिए प्रसिद्ध वियना से 2 गुना अधिक, न्यूयॉर्क और लंदन की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक, पेरिस की तुलना में 8 गुना अधिक है।

आधुनिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक पीने के पानी की कमी है। इसकी कमी का मुद्दा लगभग सभी देशों और महाद्वीपों के लिए प्रासंगिक है। कार्य का सार ताजे पानी की निकासी या वितरण नहीं है, बल्कि खारे पानी से इसका उत्पादन (https://reactor.space/government/desalination/) है।

समस्या की प्रासंगिकता

यदि पानी में प्रति लीटर एक ग्राम तक नमक है, तो यह पहले से ही सीमित मात्रा में खपत के लिए उपयुक्त है। हालांकि, अगर यह संकेतक दस ग्राम प्रति लीटर के अनुपात तक पहुंचता है, तो ऐसा तरल अब नहीं पिया जा सकता है। इसमें सूक्ष्मजीवों और कार्बनिक घटकों की सामग्री के संबंध में पीने के पानी के लिए भी कई प्रतिबंध हैं। इस प्रकार, शुद्ध तरल प्राप्त करना एक जटिल बहुस्तरीय प्रक्रिया है।

पीने का पानी प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय तरीका अलवणीकरण है। इसके अलावा, यह विधि न केवल शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए, बल्कि यूरोप और अमेरिका के लिए भी प्रासंगिक है। खारे पानी से ताजा पानी लेना समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है।

उच्च नमक सामग्री वाले विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ ग्रह के लगभग किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रजनन के लिए कोई शर्तें नहीं हैं। ब्राइन अपेक्षाकृत बड़ी गहराई पर स्थित है, जो खतरनाक रासायनिक तत्वों द्वारा बाहरी प्रदूषण की घटना को बाहर करता है। आप समुद्र के पानी से भी ताजा पानी प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में, हम इस समस्या को हल करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों को देखेंगे।

उबालकर पानी का आसवन

इस तकनीक का उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। आज कई प्रकार के आसवन उपयोग में हैं। लब्बोलुआब यह है कि तरल को उबाल में लाया जाए, और वाष्प को संघनित किया जाए। परिणाम अलवणीकृत पानी है।

एक महत्वपूर्ण मात्रा में तरल का उत्पादन करने के लिए दो लोकप्रिय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उनमें से एक को बहु-स्तंभ आसवन कहा जाता है। प्रौद्योगिकी का सार पहले कॉलम में तरल को उबलने की स्थिति में लाना है। परिणामी भाप का उपयोग शेष स्तंभों में गर्मी स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक कारगर है। इसकी मदद से आप औद्योगिक पैमाने पर ताजा पानी प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यह तकनीक बहुत ऊर्जा गहन है। इसलिए, हमारे समय में इसका उपयोग बहुत कम ही किया जाता है।

फ्लैश आसवन को अधिक कुशल पाया गया है। प्रौद्योगिकी का सार विशेष कक्षों में नमकीन तरल का वाष्पीकरण है। उनमें, दबाव संकेतक धीरे-धीरे कम हो जाता है। तदनुसार, जल वाष्प प्राप्त करने के लिए, कम तापमान संकेतक की आवश्यकता होती है। इसलिए यह तकनीक अधिक कुशल है।

आसवन के दो और तरीके हैं: झिल्ली और संपीड़न। वे पहली दो प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए। झिल्ली आसवन एक हाइड्रोफोबिक प्रकार की झिल्ली के उपयोग पर आधारित होता है जो शीतलन कुंडल के रूप में कार्य करता है। भाप देते समय यह पानी बरकरार रखता है। कंप्रेसिव डिस्टिलेशन पहले कॉलम में कंप्रेस्ड (सुपरहीटेड) स्टीम के इस्तेमाल पर आधारित है।

इन सभी तकनीकों में एक ही खामी है। वे बहुत अधिक ऊर्जा गहन हैं। एक द्रव को शून्य से सौ डिग्री तक गर्म करने में चार सौ बीस किलोजूल लगते हैं। और पानी की अवस्था को तरल से गैसीय में बदलने के लिए पहले से ही दो हजार दो सौ साठ किलोजूल लगेंगे। माना प्रौद्योगिकियों के सिद्धांत पर काम करने वाले उपकरण परिणामस्वरूप विलवणीकृत तरल के प्रति घन मीटर साढ़े तीन या अधिक किलोवाट प्रति घंटे की खपत करते हैं।

सूर्य द्वारा आसवन

दक्षिणी देशों में, आसवन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह आपको खारे पानी के विलवणीकरण की लागत को काफी कम करने की अनुमति देता है। आसवन प्रक्रिया को करने के लिए, आप सौर पैनलों या सूर्य से सीधे तापीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तकनीकी शब्दों में सबसे सरल बाष्पीकरण पर आधारित तकनीक है। उत्तरार्द्ध कांच या प्लास्टिक से बने विशेष प्रिज्म होते हैं जिनमें नमकीन तरल डाला जाता है।

नतीजतन, सौर ऊर्जा पानी के तापमान को बढ़ाती है। तरल वाष्पित होने लगता है और दीवारों पर घनीभूत के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। भाप से निकलने वाली बूंदें विशेष रिसीवर में प्रवाहित होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तकनीक बहुत सरल है। इसकी कमियों में से, यह कम दक्षता दर को उजागर करने योग्य है। यह पचास प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए, इस तकनीक का उपयोग केवल गरीब क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी मदद से एक छोटे से गांव को सबसे अच्छा ताजा पानी उपलब्ध कराना संभव है।

कई इंजीनियरों ने माना प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर काम करना जारी रखा है। उनका मुख्य लक्ष्य ऐसी प्रणालियों के उत्पादन में वृद्धि करना है। उदाहरण के लिए, केशिका फिल्मों के उपयोग से सौर डिस्टिलर के प्रदर्शन में काफी सुधार हो सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित प्रणालियां ताजे पानी प्राप्त करने का मुख्य साधन नहीं हैं। हालांकि, उनके उपयोग के लिए आसवन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण लागतों की आवश्यकता नहीं होती है।

तरल से लवण निकालने के लिए अन्य तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जा सकता है। जल शोधन का एक काफी लोकप्रिय तरीका इलेक्ट्रोडायलिसिस है। विधि को लागू करने के लिए, झिल्ली की एक जोड़ी का उपयोग किया जाता है। उनमें से एक धनायनों के पारित होने के लिए आवश्यक है, और दूसरा विशेष रूप से आयनों के लिए उपयोग किया जाता है। कण प्रत्यक्ष धारा के प्रभाव में झिल्लियों के ऊपर वितरित होते हैं। इस तरह के समाधान को अक्सर सौर और पवन जनरेटर के संयोजन में लागू किया जाता है।

विपरीत परासरण

जल अलवणीकरण प्रौद्योगिकियों में लगातार सुधार हो रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस इन दिनों अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। लब्बोलुआब यह है कि अर्ध-पारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। इसमें से एक लवणीय द्रव गुजरता है। नतीजतन, नमक अशुद्धियों के कण उस तरफ रहते हैं जहां दबाव संकेतक अत्यधिक होता है।

रिवर्स ऑस्मोसिस विधि सबसे किफायती है। खासकर यदि इसका उपयोग गैर-महत्वपूर्ण नमक सामग्री वाले पानी के विलवणीकरण के लिए किया जाता है। इस मामले में, एक घन मीटर पानी का उत्पादन करने के लिए एक किलोवाट-घंटे की ऊर्जा पर्याप्त हो सकती है। इसलिए, रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक को सबसे आशाजनक माना जाता है।

परिणाम

प्रत्येक जल विलवणीकरण विधि की अपनी विशेषताएं होती हैं। औद्योगिक पैमाने पर ताजे पानी का उत्पादन करने के लिए, सबसे किफायती और कुशल विकल्प चुनना आवश्यक है। रिवर्स ऑस्मोसिस विधि अब तक सबसे प्रभावी है।

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हम एक अनोखी जगह में रहते हैं - पृथ्वी, जिसके पास बहुत सारी जमीन है, फिर भी ज्यादातर पानी से ढकी हुई है। हम इसमें तैरते हैं, हम इसे नेविगेट करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे पीते हैं। कई जानवरों के विपरीत, हम केवल फलों और सब्जियों से पर्याप्त तरल पदार्थ प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं - हमें हाइड्रेटेड रहने के लिए नियमित रूप से पीने की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल पानी के शरीर में एक और अनूठी संपत्ति है - यह लगभग सभी नमकीन है। ताजे पानी का प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से छोटा है। हां, हम इसके अभ्यस्त हैं, क्योंकि ऐसा पानी हमारे घरों में प्रवेश करता है और दुकानों में बेचा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास अचानक ताजे पानी तक पहुंच न हो, अगर हमारे पास केवल समुद्र का पानी हो? फिर इसे ताज़ा करने की आवश्यकता है। आइए देखें कि यह कैसे हासिल किया जा सकता है।

आपको चाहिये होगा:

इस विधि को उच्च बनाने की क्रिया भी कहा जाता है। इसे घर पर भी लागू करना आसान है, हालांकि यह बड़ी मात्रा में तरल प्रदान नहीं करेगा।

एक साधारण सॉस पैन लें जिसमें नमक का पानी डाला जाता है। अगला, आपको इस पैन को ढक्कन के साथ कवर करने और आग लगाने की जरूरत है। धीरे-धीरे इसके आवरण पर संघनन जमा हो जाएगा।

हालांकि, जब ढक्कन हटा दिया जाता है, तब भी अधिकांश ताजी बूंदें वापस पैन में प्रवाहित हो जाएंगी, इसलिए इस तात्कालिक उपकरण को थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है।

  • बर्तन के ढक्कन में एक छेद ड्रिल किया जाता है।
  • इसमें एक लचीली ट्यूब डाली जाती है, उदाहरण के लिए, एक चन्द्रमा से एक कुंडल अभी भी।
  • इसके दूसरे सिरे को एक खाली बर्तन में उतारा जाता है।
  • इसके बाद, आपको ट्यूब को एक नम कपड़े से ढकने की जरूरत है ताकि उसमें भाप ठंडा हो जाए।
  • यह संघनित होकर एक खाली बर्तन में गिर जाएगा।

नतीजतन, गर्म पैन में केवल नमक खत्म हो जाएगा, और दूसरे बर्तन में केवल आसुत जल ही रहेगा।

कृपया ध्यान दें, हालांकि, इस तरह के तरल में नमक बिल्कुल नहीं होगा, और इसलिए प्यास खराब रूप से बुझ जाएगी।

इसमें थोड़ी मात्रा में नमक का पानी डालना बेहतर है।

इस विधि के साथ, विशेष अवक्षेपण अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है। वे समुद्र के पानी में पाए जाने वाले लवणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ऐसे यौगिक बनाते हैं जो अघुलनशील होते हैं। इसलिए, वे बस जाते हैं और उन्हें बिना किसी समस्या के फ़िल्टर किया जा सकता है।

इस दृष्टिकोण के अपने नुकसान हैं, विशेष रूप से, अभिकर्मकों की उच्च लागत, प्रतिक्रिया की धीमी गति, बड़ी संख्या में आवश्यक अभिकर्मकों।


इसलिए, इस पद्धति का उपयोग बहुत कम ही किया जाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है और लगभग कभी भी नहीं किया जाता है।

यह विधि मुख्य रूप से औद्योगिक है और इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। यह सेल्यूलोज एसीटेट या पॉलियामाइड से बने दो अर्ध-पारगम्य झिल्लियों के उपयोग पर आधारित है। छोटे पानी के अणु बिना किसी प्रतिबंध के उनमें से गुजर सकते हैं, जबकि बड़े नमक आयन, साथ ही अन्य अशुद्धियाँ, फंस जाती हैं और आगे रोक दी जाती हैं।


इस तरह से बड़ी मात्रा में तरल का विलवणीकरण प्राप्त करना मुश्किल है, और रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की विधि को लागू करना मुश्किल है - यह औद्योगिक उद्यमों के लिए उपयुक्त है।

यह अलवणीकरण विधि अपने विचार में बहुत सरल प्रतीत होती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में यह काफी श्रम- और संसाधन-गहन है। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि नमक जमने पर बर्फ में नहीं मिलता है, क्योंकि बर्फ का निर्माण केवल पानी के अणुओं से होता है।

प्रकृति में ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा सभी प्रकार के ग्लेशियरों में पाई जाती है।

आमतौर पर एस्किमो इस पद्धति का सहारा लेते हैं। वे खारे पानी के एक कंटेनर को ठंढ में उजागर करते हैं, और तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि बर्फ के क्रिस्टल वहां नहीं बन जाते। इस बर्फ को इकट्ठा करके पिघलाया जाता है - और पानी पीने योग्य होता है।

पानी- सभी जीवित चीजों के लिए जीवन का स्रोत, लेकिन आपको यह भेद करने की आवश्यकता है कि कौन सा पानी उपयोगी है और कौन सा नहीं। पृथ्वी के सभी जल का लगभग 99% महासागरों और समुद्रों का पानी है, अर्थात खारा पानी, उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। दुनिया में बहुत से लोगों को रहने, ताजे पानी की जरूरत होती है और आज हम आपको बताएंगे कि खारे पानी से ताजा पानी कैसे प्राप्त किया जाता है।

घर पर ताजा समुद्री पानी कैसे बनाएं?

ताजा पानी नमक और अन्य रासायनिक तत्वों की मात्रा में खारे पानी से भिन्न होता है। आसवन द्वारा पानी से लवण को अलग करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है।
इस विधि में पानी को क्वथनांक तक गर्म करना और घनीभूत के रूप में वाष्प एकत्र करना शामिल है। इस विधि का वर्णन लेख में अच्छी तरह से किया गया है - .

एक और तरीका भी है, तथाकथित - अलवणीकरण। यह इस तथ्य में समाहित है कि खारे पानी को एक झिल्ली के माध्यम से पारित किया जाता है जो केवल नमक के घटकों के बिना शुद्ध पानी को पारित कर सकता है। लेकिन इस प्रकार की शुद्धि बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि झिल्ली लंबे समय तक बहुत कम मात्रा में पानी पास करती है।