Серебро очищает воду: Обеззараживание воды серебром в домашних условиях: польза или вред?

Очистка воды с использованием серебра

5 мая 2020

3 комментария

Серебро – металл, имеющий белый цвет, при комнатной температуре не окисляется под воздействием кислорода воздуха, но  при наличии сероводорода в воздухе, через  определенное время на поверхности возникает тёмный налёт Ag2S — сульфида серебра:

4Ag + O2 + 2h3S = 2Ag2S + 2h3O.

Серебро достаточно устойчивое в воде. Соляная и разбавленная серная кислота на него воздействия не имеют. Растворяется серебро в азотной кислоте, образовывая при этом растворимый нитрат натрия AgNO3.

Издавна известны его бактерицидные свойства, поэтому очистка воды серебром нашла широкое приминение. С помощью его обеззараживали воду, хранили воду в различных серебреных емкостях, пользовались серебреной посудой, бросали в воду серебреные монеты. Такие представляют собой стальную основу для последующего возведения каркаса.

Серебро не только метал, способный убивать бактерии, но также и важный микроэлемент, который есть составной частью любого живого организма. Поэтому в рационе человека должно присутствовать суточная норма в размере 75 мкг.

После длительного изучения свойств серебра, ученые пришли к выводу, что решающая роль заключается в положительно заряженных ионов серебра Ag+. Очистка воды серебром именно тот метод, к которому необходим серьезный подход. Ионы серебра участвуют в процессах метаболизма организма. Зависимо от концентрации катионы серебра могут стимулировать и угнетать активность многих ферментов. Под воздействием серебра в митохондриях головного мозга интенсивность окислительного фосфорилирования усиливается в несколько раз,  увеличивается содержание нуклеиновых кислот, что улучшает функцию головного мозга.

Мы уже много лет продаем и устанавливаем фильтры питьевой воды по всей Украине и искренне верим в свое дело. То, что фильтры способны обеспечивать Вас качественной водой — перепроверено многократно. Если у Вас есть вопросы по финансовой части, предлагаем статью со сравнительным расчетом заказа бутиллированной воды, или фильтра — вы удивитесь!

  1. Контактоное серебрение. Является эффективным способом, правда требуется достаточно длительный интервал времени и большая площадь воды. Здесь применяется посеребренный песок, уголь, куски стекла. Все это наполняется в сосуд определенной емкости, в котором вода настаивается или фильтруется сквозь посеребренную поверхность.

  2. Обработка воды серебреными препаратами. При таком методе обеспечивается любая дозировка, но эффект кратковременный, а сами препараты нестойкие.

  3. Обогощеия воды серебром с применением электролиза. Такой метод принято считать наиболее эффективным. Здесь, в определенном режиме, подается небольшой электрический ток напрямую к блсистеме электродных пластин. Под воздействием тока  ионы серебра поступают в раствор, насыщая его необходимой концентрацией, что уменьшает технологические, а следствие и экономические затраты, поддерживая концентрацию серебра в пределах ПДК. Такая вода используется для дезинфекции питьевых и минеральных вод, в плавательных бассейнах и лечебных учреждениях, для  фармацевтических препаратов. В таких установках комбинируется процесс насыщения ионами серебра с ионами меди. Также использования электролитического серебра применяется, при обеззараживания воды в плавательных бассейнах. Считается что люди купаясь, получают оздоровление, пропадает аллергия к хлору. Такой метод во внимании приняли во всем мире.

Поделиться

Рассказать

Поделится

Поделится

Я не думал, что очистка воды серебром распространена в таких масштабах. Думал все заканчивается обычной монеткой в емкости с водой. А тут вон какие сложные технологические процессы происходят…

Ответить

Я еще не пробовала очищать воду подобным способом. И мне кажется все равно одной монеткой в банке с водой не обойтись. Надо использовать специальные приспособления. И такая очистка воды будет занимать длительное время

Ответить

Я тоже очищаю серебром воду. У меня в банках, куда я набираю воду, чтобы она отстоялась, кладу монетки из чистого серебра. Данный способ мне бабушка еще подсказала и я им пользуюсь. Вроде проблем никаких со здоровьем не было, значит вода очищается

Ответить

Новый комментарий

Войти с помощью

Отправить

Зачем серебро бросают в воду? | ВОПРОС-ОТВЕТ

Примерное время чтения: 2 минуты

2122

«АиФ на Енисее» № 42 (1979) 17/10/2018

Категория: 
Архив

Вопрос-ответ из газеты:

«АиФ на Енисее» № 42 (1979) 17/10/2018

Бабушка постоянно в банку с водой бросает серебряную ложку. Говорит, что так воду очищает. Это правда?

Отвечает к. х. н., научный сотрудник института химии и химической технологии (ИХХТ СО РАН) Сергей Воробьёв:

— В стандартных условиях максимальное насыщение воды серебром будет достигнуто через 1-3 суток. Принесёт ли пользу такая вода — вопрос. С пищей человек получает около 0,1 мг серебра в сутки, избыток его выводится из организма. Поэтому необходимости в дополнительном серебре у нас нет. Если говорить об антибактериальном эффекте, для него необходима концентрация 50-300 мкг/л, что уже опасно для человека. Но при контакте с водой такие цифры недостижимы. Как следствие, «посереб­рённая» вода не опасна для здоровья, но и о её полезном влиянии тоже нет речи. Но если вы верите в серебряную воду — пейте и будьте здоровы! 

  • История большой воды. Как енисейской воде удается быть чистой? →
  • Полезно ли пить минеральную воду с газом? →
  • Как почистить печь? →

полезные советысереброчистота

Следующий материал

Также вам может быть интересно

  • Почему нельзя терпеть, когда хочешь в туалет?

  • Она не лечится… Можно ли избавиться от аллергии?

  • Что можно сделать из опилок?

  • Болото в центре города. Как спасти Абаканскую протоку?

  • Красноярские дачники жалуются на качество воды

Новости smi2.ru

Медь и серебро, используемые для очистки воды

Древние греки обнаружили, что вода, хранящаяся в серебряных сосудах, таинственным образом очищается, а водоросли не растут в медных сосудах для воды. В конце 19 века воду пропускали через различные пористые материалы, пропитанные серебром, создавая положительные ионы и очищая ее.

Сегодня в циркуляционную систему можно установить ионогенное устройство. Он состоит из узла электродов (медный и серебряный электроды) и электронного блока управления, который подает ток на электроды. Затем электролиз пропускает ионы серебра или меди в воду, где серебро дезинфицирует, а медь предотвращает рост водорослей. Преимущества многочисленны:

  • Ионы в воде продолжают дезинфицировать, даже когда система не работает.
  • Ионы не подвержены влиянию тепла или солнца, как типичные хлорные или солевые хлораторы, поэтому нет необходимости добавлять химические вещества, такие как стабилизаторы, для защиты воды.
  • TDS (общее количество растворенных твердых веществ) находятся на чрезвычайно низком уровне, обеспечивая кристально чистую воду.
  • Хорошо сбалансированный бассейн, использующий ионизацию, а не высокий уровень хлора, может быть вымыт обратно прямо в ваш сад и лучше подходит для оборудования бассейна и его окружения.
  • Ионы в воде делают ее более мягкой, благодаря чему вы чувствуете себя более свежим и омоложенным после купания.

 

ОЧИСТКА И БАЛАНС

Электролиз металлов очищает, но не уравновешивает химический состав воды. См. Информационный бюллетень по водному балансу 5 , чтобы правильно сбалансировать воду.

Остаточные уровни серебра и меди могут быть измерены, однако органы регистрации требуют также поддерживать остаточный уровень хлора или дезинфицирующих средств, не содержащих хлор.

Ионы металлов убивают водоросли и бактерии, но не окисляют органические отходы. В прошлые дни необходимо было «шоковую обработку» или «суперхлорирование» бассейна, чтобы окислить любые накопления органических отходов и поддерживать дезинфицирующее действие.

Технический прогресс претерпел изменения благодаря гибридным системам, таким как система пресной воды NKD-R, которая сочетает в себе как ионизацию, так и окисление. Вода проходит через металлические стержни и проходит через процесс окисления, аналогичный хлоратору морской воды, но с гораздо меньшим образованием хлора. На самом деле хлора не больше, чем в вашем домашнем кране.

Система сочетает в себе серебро и медь для дезинфекции и предотвращения роста водорослей, а функция окисления вместе с фильтром для бассейна удаляет органические отходы, такие как жир с кожи, пыль или другой мусор, попадающий с поверхностей вокруг бассейна и от купающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время на рынке существует множество альтернатив стандартным хлораторам с хлором или солями. Они могут включать использование озона, ультрафиолетового излучения, биогуанида, перекиси водорода и, конечно же, ионизации. Мы можем только предложить вам поговорить со строителем вашего бассейна или опытным консультантом о том, какое решение является лучшим для вашего нового или существующего бассейна и спа.

Вот некоторые преимущества гибридной системы пресной воды NKD-R.

  • Идеально подходит для астматиков, страдающих псориазом или экземой
  • Обычно эксплуатационные расходы на 50 % ниже, чем у традиционных систем
  • Обратная промывка прямо в ваш сад, чтобы избежать потерь воды
  • Долговечное оборудование и ограждения для бассейнов
  • Нет необходимости стирать купальники или принимать душ после использования, так как ваша вода ничем не отличается от воды из домашнего крана
  • Нет красных глаз или раздражения кожи
  • Ваш бассейн будет выглядеть потрясающе с кристально чистой пресной водой

Если вы хотите обсудить санитарную обработку вашего бассейна или спа-салона, свяжитесь с нами.

Очистка воды с помощью мембран, содержащих наночастицы серебра (AgNP): последние достижения и критические проблемы

Обзор

. 2022, 15 августа; 222:118901.

doi: 10.1016/j.waters.2022.118901.

Epub 2022 28 июля.

Юаньюань Юй
1
, Чжунбо Чжоу
2
, Гуочэн Хуан
3
, Хун Ченг
4
, Ле Хан
4
, Шаньшань Чжао
5
, Юйчэн Чен
1
, Фанган Мэн
5

Принадлежности

Принадлежности

  • 1 Колледж ресурсов и окружающей среды Юго-Западного университета, Чунцин, 400715, Китай; Чунцинский инженерно-исследовательский центр сельского более чистого производства, Чунцин, 400715, Китай.
  • 2 Колледж ресурсов и окружающей среды Юго-Западного университета, Чунцин, 400715, Китай; Чунцинский инженерно-исследовательский центр сельского более чистого производства, Чунцин, 400715, Китай. Электронный адрес: Чжоучжунбо[email protected].
  • 3 Факультет наук об окружающей среде и техники, Университет Фучжоу, Минхоу, Фуцзянь, 350108, Китай.
  • 4 Колледж окружающей среды и экологии Чунцинского университета, Чунцин, 400044, Китай.
  • 5 Школа экологических наук и инженерии, Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу, 510006, Китай.
  • PMID:

    35933814

  • DOI:

    10. 1016/j.waters.2022.118901

Обзор

Yuanyuan Yu et al.

Вода Res.

.

. 2022, 15 августа; 222:118901.

doi: 10.1016/j.waters.2022.118901.

Epub 2022 28 июля.

Авторы

Юаньюань Юй
1
, Чжунбо Чжоу
2
, Гуочэн Хуан
3
, Хун Ченг
4
, Ле Хан
4
, Шаньшань Чжао
5
, Юйчэн Чен
1
, Фанган Мэн
5

Принадлежности

  • 1 Колледж ресурсов и окружающей среды Юго-Западного университета, Чунцин, 400715, Китай; Чунцинский инженерно-исследовательский центр сельского более чистого производства, Чунцин, 400715, Китай.
  • 2 Колледж ресурсов и окружающей среды Юго-Западного университета, Чунцин, 400715, Китай; Чунцинский инженерно-исследовательский центр сельского более чистого производства, Чунцин, 400715, Китай. Электронный адрес: Чжоучжунбо[email protected].
  • 3 Факультет наук об окружающей среде и техники, Университет Фучжоу, Минхоу, Фуцзянь, 350108, Китай.
  • 4 Колледж окружающей среды и экологии Чунцинского университета, Чунцин, 400044, Китай.
  • 5 Школа экологических наук и инженерии, Университет Сунь Ятсена, Гуанчжоу, 510006, Китай.
  • PMID:

    35933814

  • DOI:

    10. 1016/j.waters.2022.118901

Абстрактный

В условиях нарастающего глобального водного кризиса мембранная технология является перспективным средством очистки воды и сточных вод. Наночастицы серебра (AgNP) широко используются для улучшения характеристик мембран, для защиты от биообрастания и для облегчения фотокаталитического разложения, теплового отклика и электропроводности. Однако несколько критических проблем, таких как короткий антимикробный период, компромиссные эффекты и инактивация серебра, серьезно ограничивают техническое применение мембран, содержащих AgNP. Кроме того, существуют разногласия по поводу использования AgNP, учитывая токсичность процесса приготовления и экологические/биологические риски. Следовательно, очень важно обобщить и проанализировать последние разработки и критические проблемы в использовании мембран, содержащих AgNP, для очистки воды и сточных вод, а также предложить возможные решения. Мы рассмотрели различные свойства и функции AgNP и их соответствующие применения в мембранах, содержащих AgNP. Недавно были разработаны многофункциональные, новые мембраны, содержащие AgNP, в сочетании с другими функциональными материалами с высокими эксплуатационными характеристиками. Далее мы выяснили синергетические механизмы между AgNP и этими новыми наноматериалами и/или полимерами, а также выяснили их функции и роль в мембранном разделении. Наконец, были изложены критические проблемы, связанные с мембранами, содержащими AgNP, и предложенные решения: i) продление антимикробного цикла за счет длительного и контролируемого высвобождения AgNP; ii) преодоление эффекта компромисса и органического загрязнения мембран, содержащих AgNP; iii) подготовка устойчивых мембран, включающих AgNP; iv) Борьба с биотоксичностью, вызванной AgNP; и v) дезактивация мембраны, содержащей AgNP. В целом, в этом обзоре содержится всестороннее обсуждение достижений и проблем, связанных с мембранами, содержащими AgNP, и руководство по разработке более надежных, многофункциональных и устойчивых мембран, содержащих AgNP.


Ключевые слова:

защита от обрастания; Биотоксичность; Жизненный цикл; Мембранный материал; Наночастицы.

Copyright © 2022. Опубликовано Elsevier Ltd.

Похожие статьи

  • Фотокаталитическая, антимикробная активность биогенных наночастиц серебра и электрохимическая деградация водорастворимых красителей на стеклоуглеродно-серебряном модифицированном электроде с использованием буферного раствора.

    Хан ЗУ, Хан А, Шах А, Чен Ю, Ван П, Хан АУ, Тахир К, Мухамма Н, Хан ФУ, Шах ХУ.
    Хан ЗУ и др.
    J Photochem Photobiol B. 2016 Mar; 156: 100-7. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2016.01.016. Epub 2016 1 февраля.
    Дж Фотохим Фотобиол Б. 2016.

    PMID: 26874611

  • Композитные мембраны из аминированного полиэфирсульфона и наночастиц серебра (AgNPs-APES) с контролируемым высвобождением ионов серебра для антибактериальных применений и очистки воды.

    Хайдер М.С., Шао Г.Н., Имран С.М., Парк С.С., Аббас Н., Тахир М.С., Хуссейн М., Бэ В., Ким Х.Т.
    Хайдер М.С. и соавт.
    Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016 Май; 62: 732-45. doi: 10.1016/j.msec.2016.02.025. Epub 2016 10 февраля.
    Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016.

    PMID: 26952479

  • Влияние условий природной воды на антибактериальные свойства и стабильность наночастиц серебра, покрытых различными полимерами.

    Чжан Х., Смит Дж. А., Оянедель-Кревер В.
    Чжан Х и др.
    Вода Res. 2012 1 марта; 46 (3): 691-9. doi: 10.1016/j.waters.2011.11.037. Epub 2011 23 ноября.
    Вода Res. 2012.

    PMID: 22169660

  • Наночастицы серебра: синтез, характеристика, свойства, применение и терапевтические подходы.

    Чжан С. Ф., Лю З.Г., Шен В., Гурунатан С.
    Чжан XF и др.
    Int J Mol Sci. 2016 сен 13;17(9)): 1534. дои: 10.3390/ijms17091534.
    Int J Mol Sci. 2016.

    PMID: 27649147
    Бесплатная статья ЧВК.

    Рассмотрение.

  • Грибковые наночастицы серебра: синтез, применение и проблемы.

    Чжао С., Чжоу Л., Риаз Райока М.С., Ян Л., Цзян С., Шао Д., Чжу Дж., Ши Дж., Хуан К., Ян Х., Джин М.
    Чжао X и др.
    Критический обзор биотехнологий. 2018 сен; 38 (6): 817-835. дои: 10.1080/07388551.2017.1414141. Epub 2017 18 декабря.
    Критический обзор биотехнологий. 2018.

    PMID: 29254388

    Рассмотрение.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Нелекарственные части сафлора (бутон и стебель) опосредовали устойчивый зеленый синтез наночастиц серебра под действием ультразвука: оптимизация, характеристика, антиоксидантный, антибактериальный и противораковый потенциал.