შეგიძლიათ მარილიანი წყალი მტკნარ წყალად აქციოთ? შესაძლებელია თუ არა ზღვის წყალი დასალევად? ინსტრუქციები, თუ როგორ უნდა მიიღოთ სასმელი წყალი

როგორ მივიღოთ წყალი უდაბნო კუნძულზე, თუ მოულოდნელად აღმოჩნდებით ერთზე? ეს კითხვა ჩნდება და უპირველეს ყოვლისა უნდა დადგეს თქვენთან უდაბნო ტროპიკულ კუნძულზე გადარჩენის პირობებში თქვენი დასვენების ორგანიზებისას. როგორ მოხვდით კუნძულზე, ეს სხვა საკითხია, ზოგი სპეციალურად მოვიდა, ზოგი ხომალდს დაეღუპა და ა.შ. წყლის მოპოვება რჩება უმთავრეს საკითხად, დანარჩენი ყველაფერი - მერე, მთავარი - წყალი!

და მხოლოდ ფილმებში ადამიანები მაშინვე პოულობენ მასზე წყლის მაცოცხლებელ წყაროს, რაც მარჯვნივ ფოტოზეა ნაჩვენები. რეალურ ცხოვრებაში ასეთი შემთხვევები ძალზე იშვიათია, ამიტომ ასეთ წყაროს საერთოდ არ უნდა დაეყრდნოთ!

ასეთი წყარო მხოლოდ ვულკანურ კუნძულზე შეიძლება მოიძებნოს, გარდა ამისა, მას უნდა ჰქონდეს მთები, რომლებიც ღრუბლებს აკავებენ და წარმოქმნიან ყველა ამ ნაკადულს და მდინარეს. მაგრამ მარჯნის კუნძულზე ან ვულკანურზე, მაგრამ დიდი მთების გარეშე, ასეთი წყარო ვერ მოიძებნება. ასე რომ, თქვენ უნდა დააფიქსიროთ თქვენი ტვინი კითხვაზე. როგორ მივიღოთ წყალი ამ კუნძულზე...

წყლის ამოღების პირველი და უმარტივესი ვარიანტია. თუ თქვენს სანაპიროზე არ არის ქოქოსის ხეები, მაშინ უნდა წახვიდეთ სხვაზე, სადაც ისინი არიან. მხოლოდ ფილმებშია, რომ ყველას აქვს უამრავი რესურსი - ირგვლივ პალმები და ნაკადულებია, მაგრამ სინამდვილეში პალმები ყველგან არ იზრდება კუნძულებზე და არის კუნძულები, სადაც საერთოდ არ არის! მე თვითონ შევხვედრივარ ასეთებს!

თუ თქვენ ჯერ კიდევ გაგიმართლათ პალმის ხეები და ალბათ გაგიმართლათ, მაშინ გაქვთ სასმელი წყლის წყარო. სხვა საკითხებთან ერთად, ქოქოსის წყალი შეიცავს მარილების მრავალფეროვნებას, რაც თქვენს ორგანიზმს სჭირდება (ბოლოს და ბოლოს, მარილები გამოდის ოფლით), ასევე შაქარსა და ვიტამინებს. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ქოქოსის წყალი სუსტია და არ უნდა დალიოთ ბევრი. დღეში 2-3 მწვანე ქოქოსი საკმარისია. თქვენ არ გჭირდებათ ზედმეტი ტენიანობის დაკარგვა დიარეით!

ახალგაზრდა ქოქოსი შეიძლება შეიცავდეს 1 ლიტრამდე წყალს, მაგრამ ქოქოსის პალმაზე ასვლით სიცოცხლე არ უნდა გარისკოთ, ასევე შეგიძლიათ მიირთვათ დაცემული, დამწიფებული ქოქოსი. ამავდროულად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქოქოსის კოპრა და მისი სხვა ნაწილები.

ახალგაზრდა ქოქოსი

ქოქოსის გარდა, მზის დისტილერები შეიძლება და უნდა იქნას გამოყენებული. ასეთი დისტილატორის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ წყალი თითქმის ნებისმიერი სხვა არამტკნარი წყლისგან. მაგალითად, ზღვის წყლის ან საკუთარი შარდისგან, ასევე მცენარის ფოთლებისგან.

ხელნაკეთი მზის წყალმწარმოებელი

მზის წყალმწარმოებელი მარტივია. აქ არის მისი ერთ-ერთი მაგალითი:

  • ხვრელი იშლება
  • ხვრელში მოთავსებულია კონტეინერი, რომელშიც ვაგროვებთ სუფთა წყალს.
  • ხვრელის ბოლოში, კონტეინერის მხარეს, მოაყარეთ ფოთლები. თუ ნახვრეტის ნაცვლად გამოვიყენებთ უფრო დიდ ჭურჭელს (რაც უფრო სასურველია), მაგალითად, ვედრო, დიდი ქილა და ა.შ., მაშინ ჭურჭელში ნებისმიერი წყლის ჩასხმა შეიძლება.
  • ხვრელს/დიდი ჭურჭელს მჭიდროდ ვხურავთ პოლიეთილენის საფარით.ფილის ცენტრში, ჩვენი კონტეინერის ზემოთ, ვათავსებთ წონას ისე, რომ კონდენსატი ფილაზე ჩამოაგოროს და შევიდეს კონტეინერში.

დისტილატორით დამუშავებული წყალი პრაქტიკულად გამოხდილია, ამიტომ მასში ზღვის წყლის მცირე ნაწილის დამატება შესაძლებელია. მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ქოქოსის შეუზღუდავი მარაგი, მაშინ არ უნდა შეურიოთ სუფთა წყალი ზღვის წყალს.

მზის გამწმენდი მოწყობილობა

ისე, თუ კუნძულზე ყოფნის დროს წვიმიანი სეზონი იქნება. მაშინ თქვენ უბრალოდ უნდა შეაგროვოთ წვიმის წყალი! ყველა კონტეინერი, რომელიც მხოლოდ თქვენ გაქვთ, მთელი პოლიეთილენი, ყველაფერი, რაც შეგიძლიათ როგორმე წყალი ჩაასხათ, გამოიყენეთ წვიმის წყლის მოსაგროვებლად!

ისე, თუ კუნძულზე იპოვით ბამბუკს - ეს შეუცვლელი რამ არის გადარჩენის თვალსაზრისით! თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ წყლის კონტეინერები ბამბუკისგან, შეგიძლიათ გააკეთოთ სახურავი თქვენი თავშესაფრისთვის, წყალი სწორი მიმართულებით მიედინება. ბამბუკს მრავალი გამოყენება აქვს. მას შეუძლია წყლის ადუღება, წყლის შენახვა. თუ ნესტიან ბამბუკის ყუნწში ნახვრეტს გაუკეთებთ, სასმელი წყალი გადმოიღვრება.

ასევე შეგიძლიათ სცადოთ ჭაბურღილების გათხრა, რომლებიც გარკვეული პერიოდის შემდეგ წყლით გაივსება. ეს ეხება როგორც ვულკანურ კუნძულებს, ასევე მარჯნის კუნძულებს.

მარშალის კუნძულებზე, მარშალის ატოლზე

ცხელ სეზონზე, ასეთი ჭაბურღილები შეიძლება გაშრეს, მაგრამ დანარჩენ დროს წყალი მასში მუდმივად იქნება, რითაც მოგცემთ სუფთა წყლის მუდმივ წყაროს. აღარ მოგიწევთ იმაზე ფიქრი, როგორ მიიღოთ წყალი და შეგიძლიათ იზრუნოთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე.

მეზღვაურები და გემთმშენებლები პირველები იყვნენ, ვინც ფიქრობდნენ, როგორ გაესუფთავებინათ ზღვებისა და ოკეანეების წყალი. მართლაც, მეზღვაურებისთვის სუფთა წყალი ყველაზე ძვირფასი ტვირთია ბორტზე. შეგიძლიათ გადარჩეთ ქარიშხლის დროს, გაუძლოთ ტროპიკების დიდ სიცხეს, გადარჩეთ დედამიწისგან განცალკევებას, მიირთვათ საქონლის ხორცი და კრეკერი თვეების განმავლობაში. მაგრამ რაც შეეხება წყლის გარეშე? და ასობით ბარელი ჩვეულებრივი მტკნარი წყალი ჩატვირთეს საწყობებში. პარადოქსი! ბოლოს და ბოლოს, გემზე წყლის უფსკრულია. დიახ, წყალი, მაგრამ მარილიანი და იქამდე, რომ სასმელ წყალზე 50-70-ჯერ უფრო მარილიანია. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ წყალგაუმტარის იდეა ისეთივე ძველია, როგორც სამყარო.

ძველი ბერძენი მეცნიერი და ფილოსოფოსი არისტოტელეც კი წერდა: „აორთქლების შედეგად მარილიანი წყალი ქმნის მტკნარ წყალს...“ წერილობით წყაროებში დაფიქსირებული წყლის ხელოვნური გაწმენდის პირველი გამოცდილება თარიღდება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე IV საუკუნით.
ლეგენდა ამბობს, რომ წმინდა ბასილი, რომელიც ჩავარდა და უწყლოდ დარჩა, მიხვდა, როგორ გადაერჩინა თავი და თანამებრძოლები. მან ადუღა ზღვის წყალი, გაჯერებული ზღვის ღრუბლები ორთქლით, გამოწურა და მიიღო მტკნარი წყალი... მას შემდეგ საუკუნეები გავიდა და ხალხმა ისწავლა, როგორ შექმნან გაუმარილების მცენარეები. რუსეთში წყლის გაუვალობის ისტორია 1881 წელს დაიწყო. შემდეგ კასპიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ციხესიმაგრეში, დღევანდელ კრასნოვოდსკთან, ააგეს დისტილატორი გარნიზონის მტკნარი წყლით მომარაგებისთვის. დღეში 30 კვადრატულ მეტრ მტკნარ წყალს აწარმოებდა. ეს ძალიან ცოტაა! და უკვე 1967 წელს იქ შეიქმნა ინსტალაცია, რომელიც დღეში 1200 კვადრატულ მეტრ წყალს უზრუნველყოფდა. ახლა რუსეთში 30-ზე მეტი დისტილატორი მუშაობს, მათი საერთო სიმძლავრე შეადგენს 300 000 კვადრატულ მეტრ მტკნარ წყალს დღეში.

პირველი დიდი მცენარეები ზღვიდან მტკნარი წყლის წარმოებისთვის, რა თქმა უნდა, გაჩნდა მსოფლიოს უდაბნო რეგიონებში. უფრო ზუსტად - ქუვეითში, სპარსეთის ყურის სანაპიროზე. აქ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობისა და გაზის საბადო. 1950-იანი წლების დასაწყისიდან ქუვეითში აშენდა ზღვის წყლის გამწმენდი რამდენიმე ქარხანა. კარიბის ზღვის კუნძულ არუბაზე ფუნქციონირებს ძლიერი დისტილაციის ქარხანა თბოელექტროსადგურთან ერთად. ახლა მარილიანი წყალი უკვე გამოიყენება ალჟირში, ლიბიაში, ბერმუდასა და ბაჰამის კუნძულებზე და შეერთებული შტატების ზოგიერთ ნაწილში. მანგიშლაკის ნახევარკუნძულზე ყაზახეთში არის ზღვის წყლის გამწმენდი ქარხანა. აქ, უდაბნოში, 1967 წელს გაიზარდა ადამიანის მიერ შექმნილი ოაზისი - ქალაქი შევჩენკო. მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს შორის არის არა მხოლოდ მსოფლიოში ცნობილი მძლავრი ატომური ელექტროსადგური, დიდი ზღვის წყლის გამწმენდი სადგური, არამედ საგულდაგულოდ გააზრებული წყალმომარაგების სისტემა. ქალაქში სამი წყლის ხაზია. ერთი არის მაღალი ხარისხის მტკნარი სასმელი წყალი, მეორე ოდნავ მლაშე, შესაძლებელია მცენარეების გარეცხვა და მორწყვა, მესამე არის ჩვეულებრივი ზღვის წყალი, რომელიც გამოიყენება ტექნიკური საჭიროებებისთვის, მათ შორის კანალიზაციისთვის.

შევჩენკოს ატომურ ელექტროსადგურზე წყლის გაწმენდის ინსტალაცია (1982).

ქალაქში 120 ათასზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და თითოეულ მათგანს არანაკლებ წყალი აქვს ვიდრე მოსკოველები ან კიეველები. საკმარისი წყალი და მცენარეები. და მათი დალევა არც ისე მარტივი საქმეა: ზრდასრული ხე საათში 5-10 ლიტრს სვამს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თითოეულ მოსახლეზე 45 კვადრატული მეტრი მწვანე სივრცეა. ეს თითქმის 1,5-ჯერ მეტია ვიდრე მოსკოვში, 2-ჯერ მეტი ვიდრე ვენაში, რომელიც ცნობილია თავისი პარკებით, დაახლოებით 5-ჯერ მეტი ვიდრე ნიუ-იორკსა და ლონდონში, 8-ჯერ მეტი ვიდრე პარიზში.

თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სასმელი წყლის ნაკლებობაა. მისი დეფიციტის საკითხი აქტუალურია თითქმის ყველა ქვეყნისა და კონტინენტისთვის. ამოცანის არსი არის არა მტკნარი წყლის მოპოვება ან მიწოდება, არამედ მისი წარმოება მარილიანი წყლისგან (https://reactor.space/government/desalination/).

პრობლემის აქტუალობა

თუ წყალი ლიტრზე ერთ გრამამდე მარილს შეიცავს, ის უკვე ვარგისია შეზღუდული რაოდენობით მოხმარებისთვის. თუმცა, თუ ეს მაჩვენებელი ლიტრზე ათი გრამის თანაფარდობას უახლოვდება, ასეთი სითხის დალევა აღარ შეიძლება. ასევე არსებობს მთელი რიგი შეზღუდვები სასმელ წყალზე მასში მიკროორგანიზმების და ორგანული კომპონენტების შემცველობასთან დაკავშირებით. ამრიგად, სუფთა სითხის მიღება საკმაოდ რთული მრავალდონიანი პროცესია.

სასმელი წყლის მოპოვების ყველაზე პოპულარული გზაა გაუვალობა. უფრო მეტიც, ეს მეთოდი აქტუალურია არა მხოლოდ მშრალი კლიმატის მქონე რეგიონებისთვის, არამედ ევროპისა და ამერიკისთვის. მარილიანი წყლისგან სუფთა წყლის მიღება პრობლემის გადასაჭრელად საუკეთესო საშუალებაა.

სხვადასხვა სითხის საბადოები მარილის მაღალი შემცველობით გვხვდება პლანეტის თითქმის ნებისმიერ რეგიონში. არ არსებობს პირობები მიკროორგანიზმების გამრავლებისთვის. მარილწყალი შედარებით დიდ სიღრმეზე დევს, რაც გამორიცხავს გარე დაბინძურების წარმოქმნას საშიში ქიმიური ელემენტებით. ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ მტკნარი წყალი ზღვის წყლისგან. ამ სტატიაში განვიხილავთ ამ პრობლემის გადაჭრის ყველაზე პოპულარულ გზებს.

წყლის დისტილაცია ადუღებით

ეს ტექნიკა გამოიყენებოდა უძველესი დროიდან. დღეისათვის გამოიყენება დისტილაციის რამდენიმე სახეობა. მთავარია სითხის ადუღებამდე მიყვანა და ორთქლის კონდენსირება. შედეგი არის მარილიანი წყალი.

მნიშვნელოვანი მოცულობის სითხის წარმოებისთვის გამოიყენება ორი პოპულარული ტექნოლოგია. ერთ-ერთ მათგანს მრავალსვეტიანი დისტილაცია ეწოდება. ტექნოლოგიის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სითხე პირველ სვეტში დუღილამდე მიიყვანოთ. მიღებული ორთქლი გამოიყენება სითბოს გადასატანად დანარჩენ სვეტებზე. ეს ტექნიკა ეფექტურია. მისი დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ მტკნარი წყალი სამრეწველო მასშტაბით. თუმცა, ეს ტექნოლოგია ძალიან ენერგო ინტენსიურია. ამიტომ, ჩვენს დროში იგი საკმაოდ იშვიათად გამოიყენება.

აღმოჩნდა, რომ ფლეშ დისტილაცია უფრო ეფექტურია. ტექნოლოგიის არსი არის მარილიანი სითხის აორთქლება სპეციალურ კამერებში. მათში წნევის მაჩვენებელი თანდათან მცირდება. შესაბამისად, წყლის ორთქლის მისაღებად საჭიროა უფრო დაბალი ტემპერატურის მაჩვენებელი. ამიტომ ეს ტექნოლოგია უფრო ეფექტურია.

არსებობს დისტილაციის კიდევ ორი ​​მეთოდი: მემბრანული და შეკუმშვა. ისინი წარმოიშვა პირველი ორი ტექნოლოგიის მოდერნიზაციის შედეგად. მემბრანული დისტილაცია ეფუძნება ჰიდროფობიური ტიპის მემბრანის გამოყენებას, რომელიც მოქმედებს როგორც გამაგრილებელი კოჭა. ის ინარჩუნებს წყალს ორთქლის გაშვებისას. კომპრესიული დისტილაცია ეფუძნება პირველ სვეტში შეკუმშული (ზედმეტად გაცხელებული) ორთქლის გამოყენებას.

ყველა ამ ტექნოლოგიას აქვს იგივე ნაკლი. ისინი ძალიან ენერგო ინტენსიურია. სითხის გაცხელებას ნულიდან ას გრადუსამდე სჭირდება ოთხას ოცი კილოჯოული. ხოლო წყლის მდგომარეობის თხევადიდან აირისებურად შეცვლას უკვე დასჭირდება ორი ათას ორას სამოცი კილოჯოული. განხილული ტექნოლოგიების პრინციპით მოქმედი მოწყობილობა მოიხმარს სამნახევარი ან მეტი კილოვატ საათში კუბურ მეტრზე მიღებული მარილიანი სითხის კუბურ მეტრზე.

დისტილაცია მზის მიერ

სამხრეთ ქვეყნებში დისტილაციის პროცესის განსახორციელებლად მზის ენერგიას იყენებენ. ეს საშუალებას გაძლევთ საგრძნობლად შეამციროთ მარილიანი წყლის გაუვალობის ღირებულება. დისტილაციის პროცესის შესასრულებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზის პანელები ან უშუალოდ მზის თერმული ენერგია. ტექნიკური თვალსაზრისით უმარტივესი არის აორთქლებაზე დაფუძნებული ტექნოლოგია. ეს უკანასკნელი მინისა ან პლასტმასისგან დამზადებული სპეციალური პრიზმებია, რომლებშიც მარილიანი სითხე ასხამენ.

შედეგად, მზის ენერგია ამაღლებს წყლის ტემპერატურას. სითხე იწყებს აორთქლებას და იშლება კედლებზე კონდენსატის სახით. ორთქლიდან გამოსული წვეთები მიედინება სპეციალურ მიმღებებში. როგორც ხედავთ, ტექნოლოგია ძალიან მარტივია. მისი მინუსებიდან აღსანიშნავია ეფექტურობის დაბალი მაჩვენებელი. ის არ აღემატება ორმოცდაათ პროცენტს. ამიტომ, ეს ტექნოლოგია გამოიყენება მხოლოდ ღარიბ რეგიონებში. მისი დახმარებით შესაძლებელია პატარა სოფლის მტკნარი წყლით უზრუნველყოფა საუკეთესო შემთხვევაში.

ბევრი ინჟინერი აგრძელებს მუშაობას განხილული ტექნოლოგიის მოდერნიზებაზე. მათი მთავარი მიზანი ასეთი სისტემების გამომუშავების გაზრდაა. მაგალითად, კაპილარული ფილმების გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს მზის დისტილერების მოქმედება.

უნდა აღინიშნოს, რომ ენერგიის ალტერნატიული წყაროებით მომუშავე სისტემები არ არის მტკნარი წყლის მოპოვების მთავარი ინსტრუმენტი. თუმცა, მათი გამოყენება არ საჭიროებს მნიშვნელოვან ხარჯებს დისტილაციის პროცესისთვის.

სხვა ტექნიკური გადაწყვეტილებების გამოყენება შესაძლებელია სითხიდან მარილების მოსაშორებლად. წყლის გაწმენდის საკმაოდ პოპულარული მეთოდია ელექტროდიალიზი. მეთოდის განსახორციელებლად გამოიყენება მემბრანის წყვილი. ერთი მათგანი აუცილებელია კათიონების გასავლელად, ხოლო მეორე გამოიყენება ექსკლუზიურად ანიონებისთვის. ნაწილაკები ნაწილდება გარსებზე პირდაპირი დენის გავლენის ქვეშ. ასეთი გადაწყვეტა ხშირად ხორციელდება მზის და ქარის გენერატორებთან ერთად.

უკუ ოსმოზი

წყლის გამწმენდი ტექნოლოგიები მუდმივად იხვეწება. უკუ ოსმოზი ამ დღეებში სულ უფრო პოპულარული ხდება. მთავარია ნახევრად გამტარი მემბრანის გამოყენება. მასში მარილიანი სითხე გადის. შედეგად, მარილის მინარევების ნაწილაკები რჩება იმ მხარეს, სადაც წნევის მაჩვენებელი გადაჭარბებულია.

უკუ ოსმოსის მეთოდი ყველაზე ეკონომიურია. მით უმეტეს, თუ იგი გამოიყენება მარილის არაკრიტიკული შემცველობის მქონე წყლის გაუვალობისთვის. ამ შემთხვევაში, ერთი კილოვატსათი ენერგია შეიძლება იყოს საკმარისი ერთი კუბური მეტრი წყლის წარმოებისთვის. ამიტომ, საპირისპირო ოსმოსის ტექნოლოგია ყველაზე პერსპექტიულად ითვლება.

შედეგები

წყლის გამწმენდის თითოეულ მეთოდს აქვს საკუთარი მახასიათებლები. სამრეწველო მასშტაბით მტკნარი წყლის წარმოებისთვის აუცილებელია ყველაზე ეკონომიური და ეფექტური ვარიანტის შერჩევა. საპირისპირო ოსმოსის მეთოდი ყველაზე ეფექტურია.

12 13 988 0

ჩვენ ვცხოვრობთ უნიკალურ ადგილას - დედამიწაზე, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიწა აქვს, მაინც უმეტესად წყლით არის დაფარული. ჩვენ მასში ვზივართ, ვზივართ და რაც მთავარია, ვსვამთ. ბევრი ცხოველისგან განსხვავებით, ჩვენ ვერ ვიღებთ საკმარის სითხეს მხოლოდ ხილიდან და ბოსტნეულიდან - რეგულარულად უნდა დალიოთ, რომ ჰიდრატირებული ვიყოთ. მაგრამ მხოლოდ წყლის სხეულს აქვს კიდევ ერთი უნიკალური თვისება - ის თითქმის მთლიანად მარილიანია. მტკნარი წყლის პროცენტი საოცრად მცირეა. დიახ, ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რადგან ასეთი წყალი შემოდის ჩვენს სახლებში და იყიდება მაღაზიებში. მაგრამ რა მოხდება, თუ ჩვენ მოულოდნელად არ გვქონდა წვდომა მტკნარ წყალზე, თუ მხოლოდ ზღვის წყალი გვექნება? შემდეგ საჭიროა მისი განახლება. ვნახოთ, როგორ შეიძლება ამის მიღწევა.

დაგჭირდებათ:

ამ მეთოდს სუბლიმაციასაც უწოდებენ. მისი განხორციელება მარტივია სახლშიც კი, თუმცა დიდი რაოდენობით სითხეს არ მოგცემთ.

აიღეთ ჩვეულებრივი ქვაბი, რომელშიც ჩაასხით მარილიანი წყალი. შემდეგი, თქვენ უნდა დააფაროთ ეს ტაფა სახურავით და დადგით ცეცხლზე. თანდათანობით, კონდენსაცია დაგროვდება მის საფარზე.

თუმცა, სახურავის მოხსნის შემთხვევაშიც კი, ახალი წვეთების უმეტესი ნაწილი ისევ ტაფაში ჩაედინება, ამიტომ ეს ექსპრომტი მოწყობილობა ოდნავ გაუმჯობესებას საჭიროებს.

  • ქოთნის თავსახურში ხვრეულია.
  • მასში ჩასმულია მოქნილი მილი, მაგალითად, ხვეული მთვარის შუქიდან.
  • მისი მეორე ბოლო ჩაშვებულია ცარიელ ჭურჭელში.
  • შემდეგი, თქვენ უნდა დაფაროთ მილი ნესტიანი ქსოვილით, რათა მასში არსებული ორთქლი გაცივდეს.
  • ის შედედდება და ცარიელ ჭურჭელში ჩავარდება.

შედეგად გახურებულ ტაფაში მხოლოდ მარილი ამოვა, მეორე ჭურჭელში კი მხოლოდ გამოხდილი წყალი დარჩება.

თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ სითხეში მარილი საერთოდ არ იქნება და, შესაბამისად, წყურვილი ცუდად მოიკლავს.

უმჯობესია მასში დაასხით მცირე რაოდენობით მარილიანი წყალი.

ამ მეთოდით გამოიყენება სპეციალური დალექვის რეაგენტები. ისინი ურთიერთქმედებენ ზღვის წყალში არსებულ მარილებთან და ქმნიან უხსნად ნაერთებს. ამიტომ ისინი წყდებიან და მათი გაფილტვრა უპრობლემოდ შეიძლება.

ამ მიდგომას აქვს თავისი ნაკლოვანებები, კერძოდ, რეაგენტების მაღალი ღირებულება, რეაქციის შენელება, საჭირო რეაგენტების დიდი რაოდენობა.


ამიტომ ამ მეთოდს ძალიან იშვიათად იყენებენ, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ გამოიყენება და თითქმის არასდროს.

ეს მეთოდი უპირატესად სამრეწველოა და დიდი ხანია გამოიყენება. იგი ეფუძნება ცელულოზის აცეტატის ან პოლიამიდისგან დამზადებული ორი ნახევრად გამტარი მემბრანის გამოყენებას. წყლის მცირე მოლეკულებს შეუძლიათ მათში გავლა ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ხოლო მარილის უფრო დიდი იონები, ისევე როგორც სხვა მინარევები, იჭედება და შემდგომში ხელს უშლის.


ამ გზით ძნელია დიდი რაოდენობით სითხის გაუვალობის მიღწევა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში კი ასეთი მეთოდის დანერგვა რთულია - ის შესაფერისია სამრეწველო საწარმოებისთვის.

ეს გაუვალობის მეთოდი, როგორც ჩანს, ძალიან მარტივია თავისი იდეით, მაგრამ მისი განხორციელებისას საკმაოდ შრომატევადი და რესურსი ინტენსიურია. იდეა ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ მარილი არ ხვდება ყინულში გაყინვისას, რადგან ყინულის წარმოქმნა ხდება მხოლოდ წყლის მოლეკულებისგან.

ბუნებაში მტკნარი წყლის ყველაზე დიდი რაოდენობა გვხვდება ყველა სახის მყინვარში.

როგორც წესი, ესკიმოსები მიმართავენ ამ მეთოდს. ისინი მარილიანი წყლის კონტეინერს ყინვაში აყენებენ, შემდეგ კი დაელოდებიან, სანამ იქ ყინულის კრისტალები წარმოიქმნება. ეს ყინული გროვდება და დნება - წყალი კი დასალევადაა.

წყალი- ყველა ცოცხალი არსების სიცოცხლის წყაროა, მაგრამ თქვენ უნდა გაარჩიოთ რომელი წყალია სასარგებლო და რომელი არა. დედამიწის ყველა წყლის დაახლოებით 99% არის ოკეანეებისა და ზღვების წყალი, ანუ მარილიანი წყალი, უვარგისია მოხმარებისთვის. მსოფლიოში ბევრ ადამიანს სჭირდება ცოცხალი, მტკნარი წყალი და დღეს ჩვენ გეტყვით, როგორ მიიღოთ მტკნარი წყალი მარილიანი წყლისგან.

როგორ მოვამზადოთ სუფთა ზღვის წყალი სახლში?

მტკნარი წყალი მარილიანი წყლისგან განსხვავდება მარილისა და სხვა ქიმიური ელემენტების რაოდენობით. ყველაზე პოპულარული გზაა მარილების გამოყოფა წყლისგან დისტილაციით.
ეს მეთოდი მოიცავს წყლის გაცხელებას დუღილის წერტილამდე და ორთქლის შეგროვებას კონდენსატის სახით. ეს მეთოდი კარგად არის აღწერილი სტატიაში - .

ასევე არსებობს სხვა გზა, ე.წ. ის მდგომარეობს იმაში, რომ მარილიანი წყალი გადის მემბრანაში, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ სუფთა წყლის გავლა მარილის კომპონენტების გარეშე. მაგრამ ამ ტიპის გაწმენდა არ არის ძალიან ეფექტური, რადგან მემბრანა გადის ძალიან მცირე რაოდენობით წყალს დიდი ხნის განმავლობაში.