Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

Установки для талой воды, нейтрализующие дейтерий и тритий

Установки для талой воды, нейтрализующие дейтерий и тритий

Известны ли вам установки для изготовления талой воды, которые на 100 проц. нейтрализуют (либо поближе к этому) содержания дейтерии и тритий? Еще меня заинтриговал установка Муратова, к огорчению его координаты на веб-сайте у вас не указаны.

С ув.Сергей

Здрасти, Сергей!

Таких технологий глубочайшей 100%-ной чистки воды от дейтерия и трития пока не есть. Имеющиеся технологии чистки воды от тяжёлых изотопов позволяют очистить её на 70-90% от дейтерия и трития. Сама рядовая питьевая вода лишь на 99,7% состоит из легкой воды, молекулы которой образованы легкими атомами водорода и кислорода. В виде примеси в хоть какой природной воде находится и тяжёлая вода, которая в чистом виде является ядом для всего живого.

Тяжёлая вода (оксид дейтерия) — имеет ту же хим формулу, что и рядовая вода, но заместо атомов водорода содержит два тяжёлых изотопа водорода — атомы дейтерия. Формула тяжёловодородной воды обычно записывается как: D2O либо 2H2O. Снаружи тяжёлая вода смотрится как рядовая — тусклая жидкость без вкуса и аромата, а вот по своим физико-химическим свойствам и нехорошему воздействию на организм тяжёлая вода очень отличается от лёгкой воды.

Лёгкая вода – это вода, очищенная от тяжёлой воды. Изотоп водорода, дейтерий, отличающийся наличием в ядре «лишнего» нейтрона, может создавать с кислородом молекулу воды. Такая вода, в молекуле которой атом водорода замещён атомом дейтерия, именуется тяжёлой. Содержание дейтерия в разных природных водах очень неравномерно. Оно может изменяться от 0,03 % (относительно полного количества атомов водорода) – это вода из Антарктического льда, — самая лёгкая природная вода – в ней дейтерия в 1,5 раза меньше, чем в морской воде. Талая снеговая и ледниковая воды в горах и неких других регионах Земли также содержат меньше тяжеленной воды, чем та, которую мы обычно пьем.

В тонне речной воды содержится 15 г тяжеленной воды из расчёта 0,015%. За 70 лет употребления 3 л питьевой воды в денек через человеческий организм пройдет около 80 тонн воды, содержащей 10-12 кг дейтерия и существенное количество коррелирующих с ним изотопов водорода – трития 3Н и кислорода 18О.

Тритий – бета-радиоактивный элемент с периодом полураспада 12,26 лет. Он появляется под действием жёсткого радиои нейтронного излучения в реакторах. В земных критериях тритий зарождается в больших слоях атмосферы, где идут природные ядерные реакции. Он является одним из товаров бомбардировки атомов азота нейтронами галлактического излучения. Ежеминутно на каждый квадратный сантиметр земной поверхности падают 8-9 атомов трития.

В маленьких количествах сверхтяжелая (тритиевая) вода попадает на Землю в составе осадков. Во всей гидросфере сразу насчитывается только около 20 кг Т20.

Тритиевая вода распределена неравномерно: в материковых водоемах ее больше, чем в океанах; в полярных океанских водах ее больше, чем в экваториальных. По своим свойствам сверхтяжелая вода еще заметнее отличается от обыкновенной: бурлит при 104°С, леденеет при 4…9°С, имеет плотность 1,33 г/см3.

Список изотопов водорода не кончается тритием. Искусственно получены и поболее томные изотопы 4H и 5H,тоже радиоактивные.

Если подсчитать все вероятные разные соединения с общей формулой Н2О, то полное количество вероятных «тяжёлых вод» достигнет 48. Из их 39 вариантов — радиоактивные, а размеренных вариантов всего девять:

Н2 6O, Н217O, Н218O, HD16O, HD17O, HD18O, D216O, D217O, D218O.

Таким макаром, может быть существование молекул воды, в каких содержатся любые из 5 водородных изотопов в любом сочетании.

Этим не исчерпывается сложность изотопного состава воды. Есть также изотопы кислорода. В повторяющейся системе хим частей Д.И. Менделеева числится всем узнаваемый кислород 16O. Есть еще два природных изотопа кислорода – 17O и 18O. В природных водах в среднем на каждые 10 тыщ атомов изотопа 16O приходится 4 атома изотопа 17O и 20 атомов изотопа 18O.

По физическим свойствам тяжелокислородная вода 1Н218О меньше отличается от обыкновенной, чем тяжеловодородная. Она содержится в обыкновенной питьевой воде в еще большей концентрации, чем тяжёлая вода — приблизительно 0,1%. Получают ее в главном перегонкой природной воды и употребляют употребляют для изотопных исследовательских работ обмена веществ.

Кроме природных, есть и 6 искусственно сделанных изотопов кислорода. Как и искусственные изотопы водорода, они недолговечны и радиоактивны. Из их: 13O, 14O и 15O – легкие, 19O и 20O – томные, а сверхтяжелый изотоп – 24O получен в 1970 году.

Существование 5 водородных и 9 кислородных изотопов гласит о том, что изотопных разновидностей воды может быть 135. Более всераспространены в природе 9 устойчивых разновидностей воды. Основную массу природной воды – выше 99% – составляет протиевая вода – 1H216O. Тяжелокислородных вод намного меньше: 1H218O – десятые толики процента. 1H217O – сотые толики от полного количества природных вод. Только миллионные толики процента составляет томная вода D2O, зато в форме 1HDO тяжеленной воды в природных водах содержится уже приметное количество.

Еще пореже, чем D2O, встречаются и девять радиоактивных естественных видов воды, содержащих тритий.

Традиционной водой следует считать протиевую воду 1H216O в чистом виде, другими словами без мельчайших примесей других 134 изотопных разновидностей. И хотя содержание протиевой воды в природе существенно превосходит содержание всех других взятых вместе видов, незапятанной 1H216O в естественных критериях не существует. В мире такую воду можно найти только в немногих особых лабораториях. Ее получают очень сложным методом и хранят с величайшими предосторожностями. Для получения незапятанной 1H216O ведут очень узкую, многостадийную чистку природных вод либо синтезируют воду из начальных частей 1H2 и 16O, которые за ранее кропотливо очищают от изотопных примесей. Такую воду используют в опытах и процессах, требующих исключительной чистоты хим реактивов.

Учёные считают, что гравитационное поле Земли – недостаточно очень для удержания 1Н, и наша планетка равномерно теряет протий в итоге его диссоциации в межпланетное место. Протий улетучивается резвее томного дейтерия. По воззрению неких исследовательских работ, в течение геологического времени должно происходить скопление дейтерия в атмосфере и в поверхностных водах.

На нашей планетке осуществляется огромный испарительно-конденсационный процесс получения протиевой воды и обогащения его туч и туч. В горах из их на одних склонах проливается в большей степени дейтерированая вода, на других – вода, обогащенная протием. В организме животных изотопный состав воды близок к составу дождевых вод в местах обитания. Для человека значительные коррективы в эту зависимость заносят овощи и фрукты, выращенные в других климато-географических критериях. Так, тропические фрукты, выращенные близко к экватору, имеют более низкие величины 2Н и 18О. Весь дейтерий в обыкновенной воде находится в форме НDО, а не D2О. Этиловый спирт также неплохой накопитель дейтерия.

Сейчас понятно, почему так принципиально очищать воду от тяжёлых изотопов и, сначала от дейтерия, трития и 18О. Но, действенной чистки отработанной тяжёлой воды, загрязнённой тритием и другими тяжёлыми изотопами до ближайшего времени не было. Потому утилизация отработанной тяжёлой воды в атомной индустрии представляла серьёзную экологическую делему, сдерживающую внедрение новых более действенных типов атомных реакторов.

Преждевременное на нашем веб-сайте уже сообщалось о способах промышленного получения воды со сниженным содержанием дейтерия способам вакуумного замораживания-испарения и электролиза…..

Такое существенное количество томных и радиоактивных изотопов водорода и кислорода в составе воды, являющейся матрицей жизни, уже к наступлению половой зрелости человека повреждает его гены, вызывает разные заболевания, рак, инициирует старение организма.

Мощное повреждение генофонда радиоактивными и томными изотопами водорода и кислорода воды может вызвать вымирание видов растений, животных и человека. По воззрению многих учёных, человеку даже угрожает вымирание, если он не перейдет на употребление лёгкой воды, обедненной радиоактивными и томными изотопами 18О и 2Н. Вот поэтому сначала XXI-го века посреди учёных раздались голоса о полном исключении тяжёлых изотопов дейтерия 2Н и кислорода 18О из потребляемой питьевой воды.

Удаление тяжёлых изотопов дейтерия и кислорода из обыкновенной питьевой воды – задачка сложная. Она достигается разными физико-химическими способами – изотопным обменом, электролизом, вакуумной заморозкой с следующим оттаиванием, ректификацией, центрифугированием. Об этих способах не один раз говорилось на нашем веб-сайте.

1-ая промышленная установка для производства легкой воды с пониженным на 30—35% содержанием дейтерия и трития была сотворена украинскими учёными Г. Д. Бердышевым и И.Н. Варнавским вместе с институтом экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Кавецкого РАН Украины. В этой уникальной установке предвидено получение из начальной воды льда методом замораживания прохладного пара, извлеченного из начальной воды, с следующим плавлением этого льда в среде инфракрасного и уф-излучения, микронасыщения талой воды особыми газами и минералами.

Исследователи установили, что при температуре в границах 0-1,8°С молекулы воды с дейтерием и тритием в отличие от протиевой воды находятся в метастабильно-твердом неактивном состоянии. Это свойство лежит в базе фракционного разделения легкой и тяжеленной воды методом сотворения разряжения воздуха над поверхностью воды при этой температуре. Протиевая вода активно испаряется, а потом улавливается с помощью морозильного устройства, превращаясь в снег и лед. Томная же вода, находясь в неактивном жестком состоянии и имея существенно наименьшее парциальное давление, остаётся в испарительной емкости начальной воды совместно с растворенными в воде солями томных металлов, нефтепродуктами, моющими средствами и другими вредными и ядами.

Известна зависимость давления пара над открытой поверхностью (зеркалом) воды от температуры при обычном давлении. Так, при 0°С давление пара составляет 4,6 мм рт.ст. С увеличением температуры воды до +10 °С давление пара растет до 9,2 мм рт.ст., другими словами вдвое, а при 100°С оно соответствует 760 мм.рт.ст. Подсчет указывает, что с повышением температуры от 0°С до 40°С давление пара над зеркалом воды растет в 10 раз, а при 100°С — в 160 раз. Интенсивность испарения легкой и тяжеленной воды коррелируется зависимо от температуры и разряжения над поверхностью воды. Данные, приобретенные в лабораторных критериях, свидетельствуют о существенном воздействии температуры воды перед ее испарением на содержание дейтерия в талой воде, приобретенной из замороженного прохладного пара.

Понятно, что вода из снега либо льда с пониженным содержанием дейтерия обладает на биологическом уровне активными качествами, благотворно влияющими на все живое — на растения, животных и человека. Биологическую активность талой воды можно еще приметно повысить при сочетании определенных воздействий на нее, к примеру, потоком ультрафиолетовых лучей. В предлагаемом решении осуществляется ультрафиолетовое и инфракрасное облучение льда в процессе его таяния. Это позволяет получить талую воду по свойствам аналогичным талой воде, к примеру, при солнечном облучении льда на верхушках гор.

На рисунке ниже показано изображение установки ВИН-4 «Надія» для получения лечебной талой питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия и трития. В корпусе 1 установлена испарительная емкость 2 для начальной воды с закрепленными на ней устройством для нагрева 3 и устройством для остывания воды 4. Тут же имеется вентиль 5 для подачи воды в испаритель и вентиль б для слива отработанного остатка, обогащенного томными изотопами водорода.

Схематическое изображение установки ВИН-4 “Надія” в 2-ух проекции: повдоль — фиг.1 и поперек — фиг.2.

В корпусе 1 имеется устройство 7 для конденсации и замораживания прохладного пара в виде набора тонкостенных трубчатых частей, которые соединены с насосом для прокачивания через их хладагента. Устройство 7 вместе с источниками ультрафиолетового 8 и инфракрасного 9 излучений расположены над емкостью 10 для сбора талой воды. Внутренняя полость корпуса 1 патрубком 11 соединена с источником разряжения воздуха, к примеру, с форвакуумным насосом типа ВН-1МГ. Не считая того, корпус 1 обеспечен устройством 12 для подачи в его внутреннюю полость очищенного воздуха либо консистенции особых газов.

Установка ВИН-4 оборудована системой терморегулирования в полости испарительной емкости 2 для контроля данной температуры процесса испарения начальной обрабатываемой воды. В корпусе 1 имеются иллюминаторы для наблюдения за процессами испарения, замораживания прохладного пара и таяния льда -13 и 14. Емкость 10 снабжена вентилями 15 для слива талой воды и патрубком 16 для соединения с блоком формирования структуры и параметров талой воды 17. Блок 17 включает внутреннюю коническую емкость 18 с минералами. На выходе емкости 19 установлен фильтр 20 и сливной вентиль 21.

Механизм работы установки такой. Из водопровода испарительную емкость 2 заполняют водой и через устройство 4 прокачивают хладагент. При достижении данной температуры, не превосходящей +10°С, процесс остывания воды прекращают. Герметизируют корпус 1 и через патрубок П начинают откачивать воздух -создавать разряжение во внутреннем объеме корпуса установки. Создание разряжения сопровождается поначалу насыщенным выделением из всего объема начальной воды растворенных в ней газов и их удаление, а потом насыщенным парообразованием прямо до кипения воды, за которым наблюдают через иллюминаторы 13 и 14. Образующийся прохладный пар конденсируется и намерзает на поверхности фигурных частей морозильника 7. Когда толщина льда добивается заблаговременно данной величины, процесс испарения прекращают. Выключают форвакуумный насос, включают источники ультрафиолетового 8 и инфракрасного 9 излучений, а через устройство 12 вводят в полость корпуса 1 очищенный воздух либо специально приготовленный состав активированных газов; доводят давление в корпусе 1 до уровня либо выше атмосферного. Остаток воды емкости 2, обогащенный томными изотопами, через вентиль 6 сливают в отдельные емкости либо выливают вон. По мере облучения и таяния льда талая вода поступает в емкость 10, потом в блок 17 формирования структуры и параметров талой воды. Проходя через минералы внутренней 18 и внешней 19 конических емкостей и дальше через фильтр 20, талая вода завершает собственный путь, приобретая особенные животворные и лечебные характеристики.

Аналогичное устройство по получению на биологическом уровне питьевой активной воды с пониженным содержанием дейтерия сконструировали в 2000 году русские учёные Синяк Ю.Е.; Гайдадымов В.Б. и Григорьев А.И. из Института медико-биологических заморочек. Конденсат атмосферной воды либо дистиллят разлагают в электролизере с жестким ионообменным электролитом. Приобретенные электролизные газы конвертируют воду и конденсируют. Электролиз производят при температуре 60-80oС. Электролизный водород подвергают изотопному обмену с парами воды в водороде на катализаторе на носителе из активного угля, содержащем 4-10% фторопласта и 2-4% палладия либо платины. Из приобретенных электролизных водорода и кислорода убирают пары воды пропусканием их через ионообменные мембраны, конвертируют очищенные от дейтерия электролизные газы в воду, проводят доочистку последней и следующую ее минерализацию контактом с кальций-магнийсодержащими карбонатными материалами, в большей степени доломитом.

В реакторе изотопного обмена D2/H2O употребляют активный уголь ПАУ-СВ, промотированный 2-4% палладия и 4-10% фторопласта при температуре электролиза. Через катализатор пропускают электролизный водород, изотопный обмен D2/H2O происходит с парами воды, находящимися в водороде, образующимися при температуре проведения электролиза (60-80oС). Это позволяет повысить степень изотопного обмена D2/H2O, который увеличивается при понижении температуры изотопного обмена и исключить дополнительные энергозатраты на парообразование воды.

Устройство содержит электролизер с жестким ионообменным электролитом, зажатым меж пористым анодом и катодом, преобразователь электролизных газов в воду, конденсатор последних и сборник бездейтериевой воды. Не считая того, устройство дополнительно снабжено осушителем кислорода, реактором изотопного обмена D2/H2O и кондюком для воды. Наружные стены реактора и осушителя образованы из ионообменных мембран, не считая того, осушитель кислорода содержит ионообменный катионит, а кондюк для воды образован из фильтра с зажатыми смешанными слоями ионообменных материалов, адсорбента и минерализатора, содержащего гранулированные кальций-магний карбонатные материалы. При всем этом выходит питьевая вода, глубоко обеднённая дейтерием, владеющая большой био активностью.

Работает эта сконструированная русскими учёными установка так. Очищенный конденсат атмосферной воды либо дистиллят поступает в анодную камеру электролизера с жестким ионообменным электролитом, где производят процесс электролиза при температуре 60-80oС. Образующиеся в итоге электролиза обедненные дейтерием кислород и водород с парами воды подают в осушитель кислорода и в реактор изотопного обмена, наружные боковые стены которых образованы из ионообменных мембран. Гидратная вода ионов водорода переносилась через жесткий катионообменный электролит и под давлением она поступает в сборник католита. В каталитическом реакторе изотопного обмена, заполненным активным углем, содержащим 4-10% фторопласта и 2-4% палладия либо платины по массе, проходит реакция изотопного обмена D2/H2O.

После изотопного обмена водород осушают от паров воды, которые сорбируются и удаляются через ионообменники реактора, размещенные на его наружных боковых стенах. Осушенные газы поступают в преобразователь электролизных газов, в каталитическую горелку. Пламя факела направляют в конденсатор, охлаждаемый в протоке водопроводной водой, где пары воды конденсируются и поступают в кондюк для доочистки на сорбционном фильтре. Потом вода поступает в сборник воды, обедненной дейтерием. Остывание устройства и работа ионообменных мембран по осушке электролизных газов от паров воды производят вентилятором.

Увеличение содержания дейтерия в парах воды из испарителя изотопного обмена обосновывает протекание этого процесса, а масс-спектрометрические исследования воды с пониженным содержанием дейтерия проявили, что его содержание в конечном продукте снижено более чем на 10% по сопоставлению с водой, приобретенной по способу без изотопного обмена.

Конденсированная на биологическом уровне активная вода с пониженным содержанием дейтерия подвергалась сорбционной доочистке на фильтре со смешанным слоем ионообменных материалов (ионитов) и адсорбентом — активным углем. В качестве ионитов использовали катионит КУ-13 Пч и анионит АВ-17-1. При сорбционной доочистке воды поддерживали неизменной объемную скорость фильтрования, равной 1 объему сорбционного фильтра в час. После сорбционной доочистки вода минерализовалась на доломите. Итог чистки в табл.1 и 2.

 

Производительность установки по воде со сниженными концентрациями дейтерия составляет 50 мл в час. В критериях невесомости на галлактическом корабле целенаправлено преобразование электролизных газов в воду проводить в топливном элементе, что исключает процессы газожидкостной сепарации и позволяет возвращать энергию, образующуюся в топливном элементе, в систему энергоснабжения корабля. 

продолжение — на последующей страничке

На рисунке ниже схематически показано устройство для получения на биологическом уровне активной питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия из конденсата атмосферной воды либо дистиллята. Устройство содержит емкость 1 с конденсатом атмосферной воды либо дистиллятом, которая соединена с анодной камерой 2 электролизера с ионообменным электролитом. Электролизер содержит пористые электроды (анод 2 и катод 3) из титана, покрытые платиной. Образующиеся в итоге электролиза кислород и водород с парами воды через пористые электроды поступают в осушитель кислорода 4 и реактор изотопного обмена 5. Осушитель кислорода 4 заполнен ионообменным катионитом. Наружные стены осушителя 4 образованы из ионообменных мембран 6. Поступающий кислород подвергается осушке за счет сорбции ионообменным наполнителем (катионитом) и испарения паров воды через ионообменные мембраны 6. Осушенные газы поступают в газовую горелку 9. Дальше пары воды поступают в конденсатор 10, а потом в кондюк 11 для доочистки и минерализации, после этого вода поступает в сборник воды, обеднённой дейтерием 12. Остывание аппарата и работа осушителей электролизных газов от воды производилось вентилятором 7.

Установки для талой воды, нейтрализующие дейтерий и тритий

Проведенные исследования био активности бездейтериевой воды на высших растениях и животных проявили, что бездейтериевая вода по одноступенчатой схеме переработки обладает положительно био активностью:

— отмечено возрастание количества биомассы и семян при культивировании арабидопсиса и брассики в течение полного цикла онтогенеза с внедрением исследуемых образцов воды с модифицированным изотопным составом. Семенная продукция росла при всем этом в 2-6 раз;

— найдено, что содержание перепелов с 6-суточного возраста и до половозрелости на бездейтериевой воде приводит к ускоренному развитию половых органов (по размерам и весу) и опережению процесса сперматогенеза.

Три года учёные изучили эту воду. 1-ые опыты проводили на линейных мышах с привитой карциномой легких Льюиса. Реликтовая вода задерживала развитие ракового процесса и увеличивает резистентность животных. Опыты проводили на 75 мышах в возрасте 3—3,5 месяца, которые были разбиты на 5 групп по 15 особей в каждой, соответственно виду исследуемой воды.

Особенного внимания заслуживают два показателя: задержка метастазирования и утрата веса животных за время опыта. Массивное стимулирующее действие реликтовой воды на иммунную систему животных привело к задержке развития метастазов на 40% (!) по сопоставлению с контрольной группой, а утрата массы у животных, которые пили реликтовую воду, к концу опыта была вдвое меньше.

Потом исследователи выясняли механизмы деяния реликтовой воды на организм животных — на дыхание и окислительное фосфорилирование митохондрий печени мышей, также на изменение состава периферической крови. Через четыре недели после начала опыта прирост числа эритроцитов в одном миллилитре крови у мышей, пивших реликтовую воду, составил 657000 клеток, показатель содержания гемоглобина возрос на 1,54 г%. Было отмечено также точное положительное воздействие воды на характеристики кислородного насыщения тканей печени: повышение рО2 составило 15%, в 1,3 раза возрос ее дыхательный потенциал. О полезном действии реликтовой воды на здоровье мышей свидетельствовала их завышенная резистентность и повышение веса по сопоставлению с контролем. Чтоб убедиться в благотворном действии реликтовой воды на все живое, требовалось еще испытать ее воздействие на рост и развитие растений. В итоге исследовательских работ, проведенных в Институте кукурузы УААЕ, установлено: стимулирующее действие реликтовой воды на проростки пшеницы, льна, кукурузы сопоставимо с действием таких стимуляторов роста растений, как фумар и фумаран, на проростки же подсолнечника реликтовая вода оказывает более выраженное стимулирующее действие.

Исследования био активности реликтовой воды с разным содержанием дейтерия, приобретенной на установке ВИН-7 «Надія», на активность сперматозоидов, были проведены в 1998 году в Институте экогигиены и токсикологии им. Л.Медведя Минздрава Украины. В пробах реликтовой воды из установки ВНН-7 «Надія» сперматозоиды подольше сохраняют свою многофункциональную активность, и она увеличивается по мере понижения содержания дейтерия в воде. Если принять во внимание общеизвестный факт о том, что воспроизводство жизни связано с потенциалом жизнедеятельности половых клеток, то станет ясно значение реликтовой воды для будущих поколений.

Медико-биологические характеристики реликтовой воды в 1995 г. исследовались на кафедре общей и молекулярной генетики Киевского государственного института им. Т. Шевченко. Дрозофила является признанным в мировой науке живым модельным объектом для разных био и мед тестов. Предполагалось изучить действие 3-х видов воды на весь цикл зарождения и развития Drosophila melanogaster полосы Oregon — на яйцекладку, выход личинок из яичка, куколок из личинки и взрослых особей (имаго) из куколок.

В первый раз были обнаружены геропротекторные (омолаживающие), радиозащитные и антимутагенные эффекты воздействия реликтовой воды с пониженным содержанием дейтерия на 5 % на дрозофилу в процессе ее развития.

Получив положительные результаты опытов на дрозофиле, ученые продолжили исследования на теплокровных животных. Этому также содействовала заинтригованность профессионалов по жизнеобеспечению астронавтов (Институт медико-биологических заморочек, г. Москва), которые передали для сравнительного исследования эталоны воды с пониженным (на 60%) содержанием дейтерия.

В 1998 году было проведено исследование деяния воды с пониженным содержанием дейтерия, приобретенной по электролизной технологии в Институте медико-биологических заморочек, и воды, приобретенной по вакуумной технологии на установке ВИН-7 «Надія», на иммунную систему морских свинок.

Предполагалось найти, какая вода обладает более высочайшей био активностью, благотворно влияющей на иммунную систему — электролизная, очищенная от дейтерия на 60%, либо реликтовая вода из «Надії» со сниженной концентрацией дейтерия всего на 9%?

При электролизном процессе у воды с пониженным на 60% содержанием дейтерия сохраняются нехорошие характеристики дистиллированной воды (отсутствие минерализации, завышенное содержание растворенных газов, неупорядоченная молекулярная структура воды). Она является только начальным материалом для получения питьевой воды астронавтов.

Преимуществом электролизного процесса является потенциально вероятное удаление дейтерия (до 90%), потому она употребляется для тестов на животных и растениях.

При вакуумной технологии производства воды с пониженным содержанием дейтерия получают микроминерализованную питьевую воду со сниженным содержанием растворенных в ней газов и с упорядоченной льдоподобной структурой.

Для опыта учёные взяли 12 половозрелых морских свинок. К культуре лимфоцитов контрольной 1-й группы добавляли воду, близкую по своим свойствам к физиологическому раствору. К лимфоцитам 2-й группы добавляли электролизную воду. В третьей группе использовали реликтовую воду из установки ВИН-7 «Надія». Четвертую группу составляла томная вода с завышенным содержанием дейтерия на 40%.

Оценку иммунного состояния животных производили по четырем тестам, принятым в мировой иммунологии: Е-РОК — выявляет способность связывать чужеродные клеточки; ФГ-НГ — охарактеризовывает способность нейтрофильных гранулоцитов (НГ) к фагоцитозу (ФГ); ФГ — МФ — определяет способность макрофагов (МФ) к фагоцитозу; 4-ый тест представляет киллерную активность Т-лимфоцитов, их способность убивать все модифицированные в итоге мутации клеточки организма.

Был отмечен значимый иммуностимулирующий эффект, который оказала реликтовая вода из установки ВИН-7 «Надія» (№ 3). Невзирая на 9-процентный уровень понижения дейтерия, она показала наибольшее стимулирующее действие на иммунную систему морских свинок, превзойдя по всем показателям электролизную воду (№2) с пониженным содержанием дейтерия на 60%. Томная вода оказала наисильнейшее угнетающее воздействие на иммунитет животных.

Как оказывает влияние вода с пониженным содержанием дейтерия на животных? Ответ на этот вопрос отдал академик Украины В.И. Бадьин. Он провел измерения динамики понижения содержания дейтерия в организме 4-х месячных телят, которых поили водой с пониженным содержанием дейтерия.

Для опыта были отобраны три здоровых теленка 4-х месячного возраста. Любой из их помещался в отдельное стойло. До опыта у животных были взяты пробы мочи, крови и волосяные покровы. Животных определяли для определения веса. В течение опыта телят кормили сеном (1,5–2 кг/сут.) и комбикормом (2 кг/сут.). А поили их чистой водой с добавкой тяжёлой воды с известным изотопным сдвигом протий/дейтерий.

Потом на 2-ой, 5-ый и седьмой денек опыта у животных отбирали мочу и кровь, в каких определяли содержание дейтерия, также макрои микроэлементов. Каждый денек у телят определяли пульс, частоту дыхания и температуру тела. В течение всего опыта за телятами вели наблюдение ветеринар и зоотехник.

Было установлено, что концентрация дейтерия в моче животных до начала опыта оказалась приблизительно равной концентрации дейтерия в воде Столичного региона.

Учёные пришли к последующим выводам:

-Потребление животными воды, обедненной дейтерием, приводит к изменению изотопного состава воды мочи.

-Потребление животными чистой воды, приводило к понижению концентрации кальция в моче.

-Зарегистрировано уменьшение содержания кальция, магния и кадмия в волосяном покрове.

-Произошло повышение концентрации креатенина в моче и сыворотке крови при сохранении соотношения концентраций кровь/моча.

-Телята, пившие воду, обедненную дейтерием, отличались от обыденных телят резвостью и высочайшей подвижностью.

Изотопный эффект дейтерия может активизировать либо подавлять биохимические процессы в организме. Но, до того времени, пока не накоплены первичные сведения в области токсикологии дейтерия, изучить его действие на человеке очень небезопасно. Первым шагом в практическом использовании обедненной дейтерием воды может быть применение облегчённой воды в рационе персонала на производстве тяжеленной воды в качестве профилактического средства.

В Рф тоже выпускаются аналоги реликтовой воды – вода с низким содержанием дейтерия лёгкая вода “Лангвэй” и лёгкая вода «Протиус», где собрались ученые, работавшие в свое время в академических институтах, и энтузиасты, решившие вложить средства и силы в воду грядущего. Они поставили впереди себя цель — сделать создание легкой воды, более действенное, чем имеющиеся западные аналоги.

Лёгкая вода является побочным продуктом производства тяжёлой воды, применяемой в атомной индустрии в качестве замедлителя нейтронов. В последние годы в связи с исследовательскими работами, доказывающими чрезвычайную полезность лёгкой воды (см., к примеру, www.langvey.ru) для человеческого организма, в особенности для профилактики и исцеления онкологических болезней, на российском рынке появилась лёгкая вода, созданная для питья. Содержание в ней дейтерия, определяющее её качество и цена, меняется от 25 ppm (миллионные толики) ступенями по 20-30 ppm. В связи с высочайшей трудоёмкостью производства, литр лёгкой воды на рынке стоит от нескольких 10-ов баксов США и выше.

1-ая компания употребляет необычную технологию центробежно-вихревого способа обработки воды, 2-ая компания — разработка глубочайшей чистки воды от дейтерия и трития способом колоночной ректификации. Ректификация воды – непростой массообменный процесс, который осуществляется в противоточных колонных аппаратах с контактными элементами – насадками либо тарелками. В процессе ректификации воды происходит непрерывный обмен меж передвигающимся относительно друг дружку молекул водянистой и паровой фазы.

Установки для талой воды, нейтрализующие дейтерий и тритийПри всем этом водянистая фаза обогащается более высококипящим компонентом, а паровая фаза — более низкокипящим – тяжёлой водой и другими тяжёлыми изотопами трития 3Н и кислорода 18О. Почти всегда ректификацию производят в противоточных колонных аппаратах с разными контактными элементами  — насадками либо тарелками. Процесс массообмена происходит по всей высоте колонны меж стекающей вниз флегмой и поднимающимся ввысь паром. Что интенсифицировать процесс массообмена используют контактные элементы – насадки и тарелки, что позволяет прирастить поверхность массообмена. В случае внедрения насадки жидкость стекает узкой пленкой по ее поверхности, в случае внедрения тарелок пар проходит через слой воды на поверхности тарелок.

Рис. слева — Схема ректификационной колонны

 

Установки для талой воды, нейтрализующие дейтерий и тритий

 

 

 

 

Рис. справа —  Экспериментальная ректификационная установка по депротеинизации обыкновенной воды, разработанная в Санкт-Петербургской лаборатории разделения изотопов водорода. Фото с веб-сайта nrd.pnpi.spb.ru/lriv/home_rus.htm

 

Расчет ректификационной колонны делается по диаграмме кипения воды для данных характеристик ректификации — состава начальной воды, кубового остатка, дистиллята, производительности и рабочем давлении в колонне. Потом подбирается тип тарелок, определяется скорость пара, поперечник колонны, коэффициенты массопередачи, высота колонны, гидравлическое сопротивление тарелок. После чего проводится расчет эксплуатационных параметров, также экономические характеристики использования ректификационной колонны. На практике для более глубочайшей чистки воды от изотопов употребляется не одна ректификационная колонная, а целая серия – батарея колонн из 20 отдельных колонн.

 

 

Рис. Вид батареи колонн ректификации для разделения молекул воды на “лёгкие” и ”тяжёлые”. Фото с веб-сайта www.langvey.ru

 

Лёгкая питьевая вода «Лангвей» делается с разным остаточным содержанием дейтерия (от 125 до 50 ppm). Она фасуется в бутылки ПЭТ емкостью 0,55 л и 1,5 л) и создана для питья и изготовления еды. На основании клинических испытаний, проведенных в Русском Научном Центре восстановительной медицины и урортологии и в Институте красы, легкая питьевая вода «Лангвей» рекомендована в качестве каждодневного напитка для нормализации углеводного и липидного обмена, кровяного давления, корректировки веса, улучшения работы желудочно-кишечного тракта, ускорения водообмена и выведения шлаков и токсинов из организма.

Таблица. Сравнительная черта легкой питьевой воды «Лангвей» и минеральных вод узнаваемых марок

Наимено-вание минераль-

ной

воды

Концентрация главных ионов, мг/л

Концент-

рация

дейтерия,

ppm

Катионы

Анионы

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Fe2+/3+

HCO3-

Cl —

F —

SO42-

NO3-

Лангвей

7,3

43

13,5

2,3

4,9

0,02

201,3

4,8

0,18

4,8

<0,1

50-125

Московия

7,2

77,2

24,4

6,3

10,4

<0,001

378

4,7

1,2

10,1

0,1

142

Evian

7,3

80

24,6

5,5

1

0,005

296

3

0,11

11,5

4,3

148

Perrier

5,1

142

3,7

15

0,66

0,015

326

30,5

0,1

76

27

145

VITTEL

7,2

202

36

3,8

2

0,006

402

7,2

0,28

306

6

147

VERA

7,4

33,7

13,1

2,3

0,5

0,001

144

2,1

0

15,3

3,2

145

VICHY

6,3

108

11,4

1240

70,8

0,065

3111

240

8,84

173

3,6

144

Вода высшей категории (СанПиН)

6,5 — 8,5

25 — 80

5 — 50

20

2 -20

0,3

30 — 400

150

0,6 — 1,2

150

5

Не регламен-тируется

 

Схожая разработка позволяет произвести чистку природной воды от дейтерия до рекордных величин порядка 1-2 ppm. Это по-настоящему химически незапятнанная лёгкая вода данного изотопного состава. Не считая того, производительность чистки воды этим способом на порядок величин выше хоть какого другого метода, что, соответственно, понижает ее цена. При широкомасштабном производстве лёгкой воды, в дальнейшем она станет доступной хоть какому человеку.  

На данный момент работы по улучшению свойства воды ведутся во всех странах мира. Но имеющиеся очищающие сооружения и технологии водоподготовки не управляются со своими задачками. Потому и появились разные методы и устройства для изотопной чистки питьевой воды от дейтерия. В общих чертах все эти устройства, какой бы совершенной ни была чистка, ничего не могут поделать с генетической памятью воды, проявляющемся в возможности воды сохранять след деяния на ее молекулярную структуру всех примесных соединений, в том числе изотопов.

Это не обычная задачка. Все же долголетний труд, неограниченное количество тестов и технологических построений привели учёных к цели: получению лёгкой воды кристальной чистоты с глубочайшей чисткой от дейтерия, хорошим минеральным составом и природной структурой, приобретенной в итоге глубочайшей ректификации.

В будущих опытах планируется, что астронавты в межпланетных полетах будут пить в Космосе «легкую воду» — воду, из которой удалены томные изотопы водорода и кислорода и владеющую положительным биологическим эффектами, а именно, защищающие организм от радиации.

Как сказал на конференции в Москве, посвященной разработке систем жизнеобеспечения для галлактических полетов, доктор Института медико-биологических заморочек Юрий Синяк, исследования проявили, что «легкая вода», где дейтерий и тяжкий кислород отсутствуют либо их содержание существенно снижено, напротив, владеют целым рядом нужных био параметров.

В опытах в институте медико-биологических заморочек было показано, что легкая вода защищает от радиации: мыши, получившие значительную дозу облучения, имели больший срок жизни, если они пили легкую воду.

Не считая того, было найдено противоопухолевые характеристики легкой воды — опыты проявили, что она замедляет рост неких типов опухолей.

Лёгкая вода – это непростой по собственной структуре и составу продукт, оказывающий полифизиологическое действие на человеческий организм. В этой связи принципиально оценить, какое воздействие на организм окажет чистка питьевой воды от томных молекул при сохранении всех других компонент воды на регламентируемых гигиеническими нормативами уровнях. Беря во внимание роль воды в организме и известные изотопные эффекты тяжеленной воды, и результаты, приобретенные по легкой воде, можно ждать, что больший эффект такая чистка может оказать на характеристики био мембран, регуляторные системы и энергетический аппарат живой клеточки. Отлично понятно, к примеру, что под воздействием тяжеленной воды ингибируется инициируемый глюкозой выход инсулина из ткани поджелудочной железы и островков Лангерганса, миниатюризируется скорость поглощения кислорода митохондриями клеток.

Легкая вода – это природная вода, отчасти либо стопроцентно очищенная от тяжеленной воды и благодаря таковой чистке, приобретающая уникальные характеристики.

Основное действие, оказываемое легкой питьевой водой на организм человека – постепенное понижение содержания дейтерия в жидкостях тела за счёт реакций изотопного обмена. Анализ приобретенных результатов позволяет гласить о том, что чистка воды организма от тяжеленной воды при помощи легкой питьевой воды позволяет сделать лучше работу важных систем организма.

Каждодневное употребление легкой питьевой воды позволяет естественным образом понизить содержание тяжеленной воды в человеческом организме за счёт реакций изотопного обмена. Такая уникальная чистка восстанавливает работу клеточных мембран, улучшает общее самочувствие, увеличивает работоспособность, наращивает энерго ресурсы организма, содействует резвому восстановлению организма после огромных физических нагрузок.

Уникальные характеристики легкой питьевой воды доказаны исследовательскими работами и клиническими испытаниями.

Легкая питьевая вода:

восстанавливает обмен веществ и кровяное давление;

понижает содержание сахара в крови у нездоровых сладким диабетом II типа;

отлично очищает организм от токсинов и шлаков;

содействует резвому заживлению и восстановлению костных и мышечных тканей после травм;

обладает антивосполительным действием;

увеличивает действие фармацевтических препаратов;

содействует корректировки веса;

-защищает клеточки от радиации;

стремительно избавляет признаки посталкогольной абстиненции;

Главные характеристики легкой воды

  • Легкая вода обладает наименьшей вязкостью, чем природная вода. Это позволяет ей легче просачиваться через клеточные мембраны и повысить скорость водообмена в организме

  • Растворимость веществ в легкой воде выше, чем в природной, что дает ей возможность более много и стремительно выводить продукты метаболизма из организма, очищая его при всем этом от солей томных металлов, токсинов и других вредных веществ

  • Скорость ферментативных (каталитических) реакций в легкой воде выше, чем в   обычной   воде. Это позволяет интенсифицировать обменные процессы и помогает организму резвее восстанавливаться после огромных нагрузок

  • Легкая вода позволяет естественным образом, без внедрения каких-то лекарственных средств, значительно повысить энерго ресурсы организма. Как проявили исследования лаборатории мембранологии Научного центра здоровья малышей РАМН, в легкой воде существенно (на 30%) растет уровень АТФ в клеточках. При всем этом клеточки более интенсивно сопротивляются воздействию на их разных ядовитых веществ. Так, при действии на клеточку хим веществ, подавляющих дыхание клеток, выживаемость клеток в легкой воде через час оказывается в 2 раза выше, чем в бидистилляте.

  • При действии на животных у-облучения в дозе LD50, было найдено, что выживаемость животных, употреблявших в течение 15 дней перед облучением легкую воду, в 2,5 раза выше, чем в контрольной группе, что показывает на сильные радиопротекторные характеристики легкой воды. Это значит, что употребление «легкой» воды для обитателей огромных городов, в критериях завышенного фона радиации, является непременно полезным.

Таким макаром, диапазон деяния легкой воды очень широкий. Дело в том, что при постоянном потреблении легкой воды происходит постепенная чистка всего организма от тяжеленной воды. Это сопровождается повышением многофункциональной активности клеток, органов и разных систем организма. Происходит нормализация обменных процессов, растут защитные силы и устойчивость организма к повреждающим воздействиям. Скорость чистки организма от тяжеленной воды находится в зависимости от массы человеческого тела и количества потребляемой легкой воды.

С почтением,

К.х.н. О.В. Мосин

Комментарии запрещены.