Содержание
- 1 Обратный осмос вред или польза. В каких случаях он не нужен
- 1.1 Обратный осмос: вред и польза мембранной очистки водопроводной воды
- 1.2 Принцип работы обратного осмоса
- 1.3 Конструкция и характеристики фильтра
- 1.4 Вред и минусы установки системы
- 1.5 Реальные преимущества мембранной очистки
- 1.6 Плюсы и минусы обратного осмоса
- 1.7 Как работает обратный осмос
- 1.8 В чем преимущество обратного осмоса
- 1.9 В чем минус фильтров обратного осмоса
- 1.10 Почему обратный осмос так популярен, не смотря на все недостатки
- 1.11 Обратный осмос: вред или польза
- 1.12 Вода после очистки обратным осмосом
- 1.13 Какова польза воды после обратного осмоса
- 1.14 Каков вред воды после обратного осмоса
- 1.15 Что говорит ВОЗ о системах обратного осмоса
- 1.16 Итак, следует ли установить систему обратного осмоса?
- 1.17 Заключительные мысли
- 1.18 Обратный осмос
- 1.19 Очистка воды
- 1.20 pH воды после обратного осмоса
- 1.21 Обратный осмос – вред или польза
- 1.22 Минерализатор воды после обратного осмоса
Обратный осмос: вред и польза мембранной очистки водопроводной воды
Ситуация, когда из крана бежит мутноватая жидкость сомнительного состава, которая к тому же не очень приятно пахнет, вам знакома? Проблема качественной очистки водопроводной воды в настоящее время становится все более актуальной. Согласитесь, рисковать своим здоровьем, употребляя водопроводную воду, неоправданно дорого. А ежедневно покупать бутыли с питьевой водой — это дорогостоящее занятие, отнимающее много полезного времени.
Для решения возникшей проблемы было разработано множество различных фильтров. Высоким спросом пользуются обратноосмотические установки. Но, вместе с тем, такие системы окутаны рядом мифов и предубеждений. Наверняка вас, как и многих потенциальных покупателей тревожит вопрос, как работает обратный осмос: вред или польза для организма будет от применения «безупречно очищенной» жидкости?
Мы поможем вам разобраться с тонкостями мембранной очистки и выяснить, действительно ли так вредна чистая вода, как о ней говорят. В статье собраны самые популярные аргументы в пользу обратного осмоса и против него, приведены наглядные фото и видео, помогающие оценить реальные плюсы очищенной воды перед водопроводной.
Принцип работы обратного осмоса
Способность фильтров, выполняющих очистку воды по принципу обратного осмоса, полностью избавлять воду от примесей, что трактуется специалистами не только как достоинство, но и как недостаток.
Обратный осмос как промышленный метод водоподготовки используется еще с 70-х годов прошлого века. Сначала с его помощью опресняли морскую воду.
Благодаря совершенствованию технологий стало возможным применение обратноосмотических фильтров в домашних условиях.
Получаемая вода обладает уникальной степенью очистки, по многим показателям ее свойства близки к талой. А ведь именно талая вода ледников считается наиболее полезной и экологически чистой.
В процессе обратного осмоса вода разделяется с растворенными в ней веществами на молекулярном уровне.
Полупроницаемая мембрана, через которую под давлением проходит жидкость, пропускает только молекулы воды (а также другие частицы с равным или меньшим размером), а подавляющее большинство примесей задерживает.
Таким образом, с одной стороны мембраны накапливается практически «кристальная» вода.
Обратный осмос обеспечивает гораздо более высокую степень очистки жидкости от загрязнений, чем большинство популярных распространенных методов фильтрации.
Специальные мембраны, используемые в обратноосмотических фильтрах, задерживают минеральные и органические примеси, вирусы, бактерии, железо, тяжелые металлы, соли жесткости и пр.
Являясь «молекулярным ситом», они оберегают потребителя от всевозможных неприятных сюрпризов, связанных с ухудшением химических и органолептических свойств воды.
Конструкция и характеристики фильтра
Бытовая обратноосмотическая установка обычно включает такие ключевые компоненты:
- предфильтры (одно- либо многоступенчатая предварительная очистка);
- мембрана обратного осмоса;
- постфильтры (финишная очистка);
- накопительный бак.
Предварительная ступень очистки позволяет удалить из воды механические загрязнения, хлор, ряд органических соединений. Это позволяет максимально продлить срок службы «сердца системы» – мембраны, выполняющей основную тонкую очистку воды.
Стандартную комплектацию установки обратного осмоса представит фото-галерея:
Постфильтры устанавливаются для дополнительного глубокого очищения жидкости, ионизации, улучшения ее вкусовых качеств.
Полностью «обработанная» вода поступает в накопительный бак, откуда подается через специальный отдельный кран для чистой воды. Обычно кран также входит в комплект поставки оборудования.
Чтобы фильтр обратного осмоса работал долго, продуктивно и эффективно, требуется определенное давление в водопроводе. От 2,8 до 6 атм – оптимально.
Если давление слишком низкое, нужен насос для повышения давления, в обратной ситуации следует позаботиться об установке клапана понижения давления.
Правильно установленное качественное устройство работает исправно на протяжении многих лет – без поломок, протечек, сбоев. От пользователя требуется лишь своевременная смена картриджей.
Обратноосмотическую мембрану нужно менять примерно раз в 2-4 года. Фильтры предварительной очистки – раз в полгода, финишные – раз в год. Произвести данные работы можно самостоятельно.
Вред и минусы установки системы
Вместе с вполне заслуженной похвалой, фильтры обратного осмоса часто подвергаются и разгромной критике. Данный метод очистки, по мнению многих, олицетворяет поговорку «лучшее – враг хорошего».
Одним из ключевых недостатков установок считается их низкая производительность. Фильтры весьма «скрупулезны» в очистке – на 1 л «хорошей» воды уходит около 3 л «исходной жидкости».
Также среди минусов устройств выделяют:
- габаритность;
- высокую стоимость;
- дополнительные расходы на систему при «некорректном» давлении в водопроводе.
Но главный «изъян» установок – их возможный вред для здоровья. Именно этот факт тревожит умы потребителей больше всего.
Известно, что вода, прошедшая обратный осмос становится практически дистиллятом. Выводы специалистов относительно вреда и пользы такой жидкости всегда разнились и разнятся до сих пор.
Советские ученые придерживались позиции, что в воде обязательно должны содержаться природные минеральные вещества – иначе вреда здоровью не избежать.
О полезности дистиллята можно говорить только в случае непродолжительного его применения. То, что он хорош в исследовательских и медицинских целях, не делает его таковым для организма человека.
Регулярное употребление воды, прошедшей через обратноосмотическую мембрану может привести к нарушению солевого баланса, являющегося одним из важнейших обменных процессов в организме.
Он отвечает за правильность сочетания качества и количества солей во всех анатомических и физиологических структурах.
Нарушение данного баланса в большую сторону грозит отложением солей, в меньшую – истончением и неправильной работой тканей. Обратноосмотическая мембрана является преградой для ионов солей и других микроэлементов, требующихся организму.
Нехватка солей приводит к истончению костной ткани, вследствие чего кости становится хрупкими. Истончается и хрящевая ткань, хрящи становится менее эластичными, возникают болезненные ощущения при ходьбе и любых движениях. Могут развиваться артрозы.
Нехватка магния может вызывать аритмию, мышечные судороги, парадонтоз, артериальную гипертензию. Низкое содержание или отсутствие в воде минеральных веществ негативно сказывается на состоянии зубной эмали.
Обратноосмотическая вода – далеко не идеальный продукт; будучи кристальной очищенной, она не дает никакого вклада в общий объем требуемых организму питательных веществ (нутриентов). Это подтверждается многими современными исследованиями.
Собрано достаточно авторитетных данных, чтобы заявлять, что дефицит кальция и магния бесследно не проходит. Повышается риск не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и внезапной смерти.
Некоторые ученые утверждают, что постоянное употребление т.н. мягкой воды с низким содержанием Ca, приводит к переломам у детей, осложнениям беременности (преэклампсия), нейродегенеративным изменениям.
Конструкция обратноосмотической установки может включать минерализатор, который восполняет «важные потери».
Но дело в том, что минерализация уже очищенной воды не обеспечит того гармоничного сочетания микроэлеметов, который изначально присутствовал в жидкости.
Вероятно, ни один из существующих в мире способов обогащения воды не является оптимальным, насыщающим ее действительно всеми важными веществами.
Ряд специалистов считает более рациональным использование тех водоочистительных систем, которые не требуют каких-либо дополнительных мер для улучшения качества и вкуса жидкости.
Реальные преимущества мембранной очистки
Несмотря на ряд минусов обратного осмоса, нельзя умалять его преимущества. Это действительно эффективная система водоочистки, справляющаяся даже с самыми опасными загрязнениями.
Вода, откуда бы мы ее не брали – городского водопровода, открытого водоема, скважины или колодца – содержит большое количество вредных и опасных элементов.
Несоответствие потребляемой жидкости санитарно-химическим и санитарно-биологическим нормам крайне негативно сказывается на самочувствии и здоровье человека.
Главными источниками загрязнения воды являются:
- коммунальные стоки;
- коммунальные отходы;
- стоки промышленных предприятий;
- промышленные отходы.
Они насыщаются ее различными химическими и микробиологическими загрязнениями.
Бактерии и вирусы, размножающиеся в коммунальных стоках, способны вызывать множество различных серьезных заболеваний, среди которых:
- холера;
- бактериальная краснуха;
- тиф и паратиф;
- сальмонеллез.
Загрязненная питьевая вода может содержать в себе токсичные вещества, яйца глистов, нитриты, нитраты.
Стоки промышленных предприятий «пестрят» практически всей таблицей Менделеева. Формальдегид, фенол, тяжелые металлы, органические растворители, содержащиеся в них способны вызывать генетические мутации и раковые новообразования, оказывать тератогенное воздействие на плод.
Ртуть, медь и свинец поражают почки. Никель, цинк и кобальт отрицательно действуют на печень. Огромное негативное влияние они оказывают и на сердечнососудистую систему.
Стоит ли говорить, что постоянное употребление воды с таким «богатым составом» крайне губительно для организма человека? Поэтому применение бытовых водоочистительных установок является отнюдь не прихотью, а необходимостью.
Обычные фильтры проточного типа, насадки, кувшины уменьшают количество вредных примесей в воде, снижают их концентрацию. Вкус жидкости становится приятнее, запах и цвет пропадают.
Но справится на 100% со всеми загрязнению с их помощью, к сожалению, не удастся. Помочь в этом может только бытовой обратноосмотический фильтр.
Устройства с системой обратного осмоса являются одними из лучших систем для очистки воды в быту. Они «справляются» более чем с 98% вредных примесей. Ни один другой фильтр для домашнего использования на такое не способен.
Реально высокая эффективность делает данное оборудование все более популярным. Люди отказываются от вымораживания и кипячения воды в его пользу.
Несмотря на внушительные размеры, обратноосмотическая установка полностью незаметна на кухне, так как устанавливается фильтр под мойку.
Единственная деталь, указывающая на ее наличие – отдельный хромированный излив для подачи очищенной жидкости. Этот кран монтируется либо в столешницу, либо непосредственно в мойку.
Фильтры обратного осмоса – оборудование, работающее на благо всей семьи. Взрослые, дети и пожилые люди могут не задумываясь пить воду, прошедшую через систему очистки. На ней можно спокойно готовить, разводить ею смеси для новорожденных.
Водой из обратного осмоса хорошо также умываться, купать в ней младенцев. Она не вызывает раздражений и аллергии, отлично подходит для чувствительной кожи, склонной к высыпаниям.
Очищенная жидкость продлевает срок службы бытовых приборов (утюги, кофемашины и пр.).
Плюсы и минусы обратного осмоса
Процесс обратного осмоса — пропускание жидкости под давлением 10 — 12 атмосфер через пористую мембрану с мелкими ячейками, задерживающими примеси с размером от 0,001 до 0,0001 микрона. Активно используется для очистки воды от солей, сульфатов, нитратов, красителей, сахара, бактерий, вирусов. При очистке воды от газов, например, хлора или СО2 установки обратного осмоса бессильны.
Определение «обратный» в отношении осмоса применяется потому, что в естественных условиях через полупроницаемую мембрану вода перемещается в сторону более насыщенного раствора (процесс прямого осмоса). Обратный осмос возможен только при наличии устройств повышения давления.
Как работает обратный осмос
Установки водоподготовки и промышленной очистки жидкостей построены по одному принципу. Они состоят из:
- фильтров тонкой очистки, устраняющих грубые механические примеси;
- системы химической подготовки;
- насосов высокого давления;
- модулей с мембранными фильтрами;
- датчиков;
- блока управления.
Вода, обработанная с помощью ингибитора осадкообразования, прокачивается насосами повышения давления (центробежными или роторными) через мембраны. С одной стороны сливается очищенная вода с минимальным количеством примесей, с другой — оставшийся концентрат, не прошедший сквозь мембрану. Периодически мембраны промываются специальными средствами для удаления осадка с поверхности.
В чем преимущество обратного осмоса
Даже сегодня ученые не могут до конца взвесить все за и против установок обратного осмоса.
Современные технические возможности позволили создать, кроме промышленных, широкий модельный ряд бытовых установок обратного осмоса. Они состоят из блока очистки, в который входят фильтры:
- механической очистки (обычно, вспененный полипропилен);
- угольный (для удаления газообразных примесей);
- мембранный (собственно, осмотический);
- дополнительный угольный.
В блоках для питьевой воды многие производители устанавливают минерализаторы, обогащающие воду полезными солями, и УФ-обеззараживатели.
- Такая конструкция установки определяет самое важное качество — универсальность. Главным преимуществом обратного осмоса является возможность использования в домах и квартирах, школах, больницах, предприятиях общественного питания, в общественных местах. Мощные установки широко используются в промышленности и теплоэнергетике.
- Второе важное достоинство — многовариантность конструкций. Выбрать можно установку производительностью от 8 литров в час до 50 000 л/ч.
- Высокая степень обессоливания (очистки) воды до 98%. При минимальных энергетических затратах вода почти полностью очищается от солей, молекулы которых намного меньше молекул воды. При этом не требуется нагревания или использования химических реагентов. Этот пункт достаточно спорный. Его относят одновременно как к преимуществам, так и к недостаткам обратного осмоса.
- Опреснение морской воды. Промышленные опреснители позволяют удалить до 95% солей из морской воды, в которой находится до 35 мг на литр солей различного происхождения (в основном, NaCl). Мощные установки позволяют получить воду чистотой до 99,9%. Остаточный концентрат сливают обратно или используют в химической промышленности. Установки обратного осмоса позволяют решить проблемы орошения, водоснабжения городов и предприятий, снизить нагрузку на природные пресные водоемы.
- Доступная цена бытовых установок. Это еще один плюс системы обратного осмоса. Простота конструкции, энергонезависимость и минимальные затраты на обслуживание делают бытовые установки экономически выгодными при любом количестве членов семьи.
- Бытовые установки обратного осмоса обеспечат постоянный запас чистой пресной воды в доме, независимо от поставщиков бутилированной. Заплатив один раз за установку, вы избавитесь от хлопот с заказами и зависимостью от графика доставки.
- Промышленные установки обратного осмоса не заменимы для целого ряда отраслей для получения очищенной и обессоленной воды: фармацевтические предприятия, пищевые производства, подготовка воды для парогенераторов, химические производства, медицинская отрасль, предприятия микроэлектроники и пр.
В чем минус фильтров обратного осмоса
При всей практичности и эффективности очистки воды на полупроницаемых мембранах, установки обратного осмоса не лишены недостатков, часть из которых весьма существенны.
- Первый из них — необходимость периодической очистки фильтра химическими реагентами. Насколько они безопасны для организма — остается только угадывать. Производители не слишком афишируют их состав и способность сохранять свою активность после промывки фильтра.
- Вода на выходе не имеет вкуса. Этот недостаток осмоса несколько надуманный — в естественном состоянии вода из природных источников тоже лишена собственного вкуса. Придающие некоторый привкус минеральные вещества, в общем случае, можно считать загрязнениями, которые и должен устранить осмос. В крайнем случае, в бутыли с очищенной водой несложно растворить щепотку кухонной соли и таблетку с аптечными микроэлементами.
- Еще один пункт против осмоса — дороговизна промышленных систем. Определяется тем, что выход очищенной воды составляет около 25%, остальное сливается в канализацию в виде насыщенных солевых растворов. Но пока судить можно только о действующих установках. В перспективе это недостаток непременно будет устранен. По воздействию на окружающую среду, тепловые и химические опреснители намного опаснее и дороже в ликвидации последствий.
- Существенный минус фильтров осмоса — система не задерживает летучий хлор. Да, это недостаток весьма веский, но помочь с очисткой могут угольные фильтры и озонаторы, которые даже входят в состав многих бытовых и промышленных установок. Нейтрализовать хлор на 100% не удается, но снизить его концентрацию до безопасного уровня вполне возможно.
- Необходимость предварительной подготовки воды также является недостатком системы обратного осмоса. Здесь используются некоторые реактивы, объединенные под названием «ингибиторы». Как и в случае со средствами для промывки фильтров, состав их не вполне понятный и какую опасность они несут — неизвестно. Механическая очистка затратная на больших промышленных установках, куда вода поступает из естественных водозаборов. В бытовые сети жидкость попадает достаточно чистой, а некоторый процент ржавчины и окалины из труб не слишком нагружает установку.
- Отсутствие полезных минералов в воде. После обратного осмоса вода практически дистиллированная. Для употребления в пищу, ее необходимо обогатить минералами и солями. Практика показывает, что влияние дистиллированной воды на организм заметно только в том случае, если употреблять ее по 2 — 3 литра в день и не есть ничего соленого, маринованного, приготовленного с приправами или содержащего мясо, сырые овощи, фрукты и рыбу. Все необходимые минералы и микроэлементы поступают в организм с пищей и очищенная вода сильно навредить не может. Этот пункт сложно отнести к недостаткам системы с обратным осмосом, так как исследования еще идут и рано говорить о каких-либо последствиях. Кроме того, существуют системы минерализации воды, которые полностью компенсируют указанный недостаток систем осмоса.
Почему обратный осмос так популярен, не смотря на все недостатки
По мнению большинства инженеров и экологов, обратный осмос — это пока самый эффективный способ решения проблемы дефицита качественной пресной воды. Причем очищать воду можно как в промышленных, так и в домашних условиях. В сфере опреснения, обратный осмос пока достаточно затратный и используется только в промышленных масштабах, но перспективы его превращения в основной способ получения пресной воды видны невооруженным глазом.
Обратный осмос: вред или польза
Чистая питьевая вода доступна далеко не везде. В странах третьего мира отсутствует инфраструктура для обеспечения питьевой водой. И даже в наших собственных домах токсичность водопроводной воды является реальной проблемой, поскольку в ней обнаружены токсины, такие как свинец и мышьяк, нефтепродукты и хлор, не говоря уже присутствующих в воде болезнетворных бактериях. Именно загрязнения и токсины в водопроводной воде стали причиной создания различных очищающих воду фильтров, среди которых система обратного осмоса считается наиболее продвинутой. Но действительно ли эта система настолько хороша и не несет ли она скрытых недостатков и опасности для нашего здоровья? Обратный осмос – вред или польза? Давайте постараемся разобраться в этом подробно.
Вода после очистки обратным осмосом
Обратный осмос является процессом фильтрации, при котором неочищенная вода, например, соленая вода, протекает через полупроницаемую мембрану и угольные фильтры. Вода при прохождении через эту мембрану очищается от солей, химикатов, минералов и примесей. Результатом является «чистая» вода без бактерий и минералов.
Можете ли вы пить воду после обратного осмоса?
Вода, обработанная обратным осмосом (ОС), пригодна для питья! В некоторых городах используется ОС, когда в изобилии имеется соленая вода, но недостаточно пресной.
Польза обратного осмоса заключается в главном его преимуществе – он способен в значительной степени очищать водопроводную воду от всевозможных загрязнителей. Хорошая система обратного осмоса может удалить такие загрязняющие вещества, как:
- мышьяк
- нитраты
- натрий
- медь
- свинец
- некоторые органические химические вещества
- добавки фторида
- бактерии и вирусы
Какова польза воды после обратного осмоса
Польза воды обратного осмоса (ОС) действительно есть. Если вы живете в районе, в котором существуют постоянные проблемы с чистой водой, эта система очистки воды может быть хорошим способом для вас чувствовать себя в безопасности. Если пестициды или гербициды вызывают беспокойство в вашем регионе, фильтрация воды через систему обратного осмоса имеет большой смысл.
Вода, очищенная с помощью обратного осмоса, также является прекрасным вариантом, когда вы отдыхаете или посещаете места с подозрительной местной водой. Это одна из самых эффективных систем для удаления всех частиц из вашей воды.
Каков вред воды после обратного осмоса
Вам может быть интересно узнать, что обратный осмос был фактически разработан как метод очистки воды более 40 лет назад. Этот процесс использовался главным образом для удаления солей воды.
Ниже перечислены три основных недостатка употребления воды, очищенной с помощью обратного осмоса:
1. Вода деминирализируется
Существуют некоторые недостатки использования этой системы очистки воды. Во-первых, вред фильтра обратного осмоса заключается в том, что большинство этих систем очистки воды не имеют возможности различать «плохие» соединения и хорошие. В то время как эта система фильтрации удаляет вредные загрязняющие вещества, она также удаляет и полезные для нашего организма минералы, в которых нуждаются наши организмы, например, железо и марганец.
В идеальном мире это не имело бы никакого значения, потому что мы бы получали все необходимые вещества из продуктов, которые едим. К сожалению, в современном мире не все так просто. Например, почти 10% женщин страдают дефицитом железа, что может привести к анемии. И дефицит марганца может привести к неисправности всех систем нашего организма, так как этот минерал играет важную роль в балансировании гормонов. Если мы уже не получаем достаточного количества витаминов и минералов из нашего рациона, а затем мы устраняем их также из нашей питьевой воды, это может привести к более высокому риску возникновения дефицита важных веществ.
Кроме того, вред воды после обратного осмоса заключается также в следующем — приготовление пищи с использованием деминерализованной воды, например, воды, пропущенной через фильтр обратного осмоса, фактически уменьшает количество витаминов и минералов, содержащихся в цельных продуктах. Например, при использовании деминерализованной воды, такой как вода обратного осмоса, вы можете потерять до 60% магния или 70% марганца из вашей пищи.
2. Вода становится кислой
Одной из основных причин, по которой вода, очищенная с помощью обратного осмоса вредна для организма человека, является то, что удаление минералов делает воду более кислой (часто значительно ниже 7,0 pH). Употребление закисленной воды не поможет поддерживать здоровый баланс pH в крови, который должен быть слегка щелочным.
В зависимости от исходной воды и конкретной системы обратного осмоса, вода после фильтрации может иметь водородный показатель воды примерно от 3,0 pH (очень кислотная) до 7,0 pH (нейтральная). В большинстве случаев водородный показатель очищенной с помощью ОС воды имеет от 5,0 до 6,0 pH. PH 7,0 вода после очистки с помощью ОС может иметь если в системе присутствует дополнительный элемент реминерализации.
В медицинских сообществах ацидоз в организме считается основной причиной большинства дегенеративных заболеваний.
Фактически, в 1931 году д-р Отто Варбург получил Нобелевскую премию за обнаружение причины развития рака. По сути, он сказал, что рак может быть вызван отсутствием клеточной оксигенации из-за ацидоза в организме.
Медицинские исследования также определили, что употребление закисленной воды (а также других закисленных напитков) часто вызывает дисбаланс минералов в организме.
Согласно исследованию ВОЗ, вода с малым количеством минералов увеличивала диурез (производство мочи почками) в среднем на 20% и заметно увеличивала выделение ионов натрия, калия, хлорида, кальция и магния из организма.
3. Некоторые критические загрязняющие вещества не удаляются
Несмотря на то, что ОС эффективен для удаления различных загрязняющих веществ из воды, мембрана обратного осмоса НЕ удаляет летучие органические химические вещества, хлор и хлорамины, фармацевтические препараты и множество других синтетических химических веществ, обнаруженных в водопроводной воде.
Однако некоторые системы обратного осмоса теперь имеют многоступенчатую систему фильтрации (в дополнение к ОС мембране), такую как модули с активированным углем, который удаляет хлор и некоторые пестициды.
Что говорит ВОЗ о системах обратного осмоса
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о беспокойстве относительно использования воды после обратного осмоса, так как большое внимание исследователей было уделено изучению самого процесса удаления загрязняющих веществ, но без тщательного изучения того, что происходит, когда люди пьют эту деминерализованную воду на протяжении долгого периода времени.
В докладе говорится, что вода после фильтрации с помощью обратного осмоса «оказывает определенное неблагоприятное воздействие на организм животных и человека». В нем также упоминается, что «несмотря на потенциальный риск неблагоприятного воздействия на здоровье от долгосрочного потребления деминерализованной воды, использование ОС представляет интерес в странах, не имеющих достаточного количества пресной воды, а также в странах, где широко используются некоторые типы водоподготовки водопроводной воды или используются некоторые виды воды в бутылках».
В домах системы обратного осмоса фактически увеличивают расход воды. В них не так много давления, как в огромных промышленных системах, поэтому требуется больше энергии. В общей сложности до 85% воды может быть потрачено впустую для производства 15% питьевой воды.
Итак, следует ли установить систему обратного осмоса?
К сожалению, однозначного ответа на этот нелегкий вопрос нет! Это очень личное решение для каждого из нас, зависящее от потребностей вас и вашей семьи. Если качество водопроводной воды в вашем районе оставляет желать лучшего, и вы чувствуете, что система обратного осмоса является лучшим вариантом, чем другие системы фильтрации, это определенно лучше, чем употребление воды, изобилующей хлором, нефтепродуктами свинцом или мышьяком.
Однако, если вы просто интересуетесь системой обратного осмоса, обязательно сделайте свое исследование. Проверьте и посмотрите, какие минералы удаляются во время процесса фильтрации, так как каждая система очистки отличается. Если вас беспокоит окружающая среда, рекомендуется спросить, сколько водных отходов производится на каждый литр фильтрованной воды.
И наконец, цена, вероятно, будет также немаловажным фактором в вашем решении. Фильтры различаются габаритами и производительностью, начиная от простых небольших домашних систем и заканчивая крупными промышленными.
Заключительные мысли
- Обратный осмос — это способ фильтрации воды.
- Не существует обратного осмоса, способного отфильтровывать вредные вещества и оставлять полезные минералы.
- Обратный осмос может быть хорошим вариантом, если вы живете в регионе с очень загрязненной водопроводной водой или в качестве краткосрочного решения, например, когда вы отдыхаете или занимаетесь туризмом.
- К сожалению, удаление всех витаминов и минералов из вашей воды может повлиять на ваше здоровье, приводя к дефициту питательных веществ, дисбалансу и болезням.
- Эти системы могут также расходовать много воды и энергии.
В конце концов, обратный осмос — вред или польза? Существуют как положительные, так и отрицательные моменты в использовании этой системы очистки воды. Поэтому перед покупкой нужно хорошенько взвесить все за и против относительно конкретно вашего случая. И если ваша водопроводная вода не настолько катастрофически загрязнена, вы можете использовать другие системы очистки, не оснащенные мембраной обратного осмоса.
Эта статья была полезна для вас? Поделитесь ей с другими!
Обратный осмос
Очистка воды обратным осмосом представляет собой процесс пропускания воды под высоким давлением через полупроницаемую мембрану, в результате чего вода очищается от растворенных примесей. Мембрана служит надежной защитой на пути вредных веществ и болезнетворных микроорганизмов, которые могут содержаться исходной воде — водопроводной или артезианской. Вода после обратного осмоса становится чище и безопаснее для здоровья.
Очистка воды
Данная система очистки питьевой воды успешно используют как в промышленности, так и для дома. Вода, поступающая в систему обратного осмоса, разделяется на очищенную воду (пермеат) и воду с повышенными концентрациями примесей (фильтрат), которая обычно сливается в систему канализации. Принцип работы системы обратного осмоса состоит из нескольких этапов:
- предварительная обработка воды;
- пропуск воды через мембрану;
- накопление очищенной жидкости;
- финишная очистка;
- розлив очищенной воды
Предварительная дистилляция требуется для подготовки водопроводной воды, поступающей в систему обратного осмоса. Это требуется, во-первых, для удаления механических примесей. Кроме того, использование сорбентов позволяет удалить из воды растворенные газы (которые методом обратного осмоса не удаляются). Подготовленная вода затем проходит под давлением через обратноосмотические мембраны. Очистка воды обратным осмосом позволяет избавить ее от органических примесей, микроорганизмов, тяжелых металлов.
Принцип работы фильтра
Предварительная обработка подразумевает прохождения воды через фильтр первой ступени, на которой происходит удерживание грубодисперсных примесей и мусора (ржавчина, мелкие засоры и пр.) Далее вода поступает на фильтр второй ступени, где происходит очистка от мелких примесей при помощи песчаной загрузки. Далее на сорбционном фильтре (с загрузкой в виде активированного угля) задерживаются растворенные органические соединения и газы.
Затем вода поступает на установку, работающую по принципу обратного осмоса. Она состоит из фильтра, оснащенного полупроницаемой мембраной, через которую проходит жидкость. Таким образом, водопроводная вода очищается от самых мелких загрязняющих веществ, включая бактерии, вирусы и соли тяжелых металлов.
Далее происходит накопление воды в специальном баке, объем которого подбирается индивидуально.
Финишная очистка предполагает обеззараживание воды (при помощи ультрафиолета, озона или реагентов) и используется предприятиями, разливающими воду в бутылки.
В случае необходимости система обратного осмоса оснащается дополнительными узлами:
- насосами, корректирующими давление в трубопроводе: для низкого давления – повышающим насосом, для повышенного давления – редуктором
- минерализатором (остаточная минерализация воды после обратного осмоса очень низка). В его качестве могут использоваться автоматические насосы, дозирующие минеральные добавки «Северянка» в поток воды в требуемом соотношении
- контрольно-измерительными приборами
pH воды после обратного осмоса
pH воды – это водородный показатель, который говорит о степени кислотности воды. Количественно этот показатель связан с концентрацией ионов водорода ([H+]) в воде, а именно равен десятичному логарифму [H+] (в молях на литр), взятому с противоположным знаком.
- pH=7 означает, что вода нейтральна, т.е. концентрация ионов H+ равна концентрации гидроксид-ионов ([OH-]) и составляет (при стандартных условиях) 10-7 моль/л;
- если pH˂7, концентрация водородных ионов выше, и вода имеет кислую реакцию;
- если pH˃7, вода имеет щелочную реакцию, т.е. концентрация гидроксид-ионов выше, чем концентрация ионов водорода
Оптимальный диапазон pH питьевой воды – от 6,5 до 8,5, т.е. питьевая вода должна быть либо практически нейтральна, либо иметь умеренно щелочную реакцию.
Известно, что вода после осмоса обычно характеризуется сниженными значениями pH. Это связано с удалением гидрокарбонат-ионов, которые за счет частичного гидролиза придают воде щелочную реакцию. Кроме того, pH воды после обратного осмоса снижается, поскольку растворенный углекислый газ, не удаляемый осмотической мембраной, также обусловливает закисление очищенной воды.
Обратный осмос – вред или польза
Очистка воды обратным осмосом предполагает отсеивание неорганических и высокомолекулярных загрязнений – тяжелых металлов, нитратов, пестицидов, гербицидов, а также вирусов и различных микроорганизмов. Такая вода точно не станет переносчиком заболеваний — например, холеры, поскольку холерный вибрион будет задерживаться мембраной.
В то же время метод обратного осмоса обладает очень серьезным недостатком – отсутствием избирательности. Вред от обратного осмоса связан с тем, что, наряду с токсичными примесями, этот метод лишает воду элементов, жизненно необходимых человеческому организму.
В первую очередь речь идет о ионах кальция и магния – основных элементах жесткости воды. Постоянное употребление воды с нулевой или очень низкой жесткостью представляет собой серьезный фактор риска для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и патологии опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, вода после осмоса совершенно лишена фтора и других полезных микроэлементов. Разумеется, этот факт говорит о том, что имеет место вред от обратного осмоса, лишь в том случае, если исходная вода содержала эти элементы в физиологически адекватных концентрациях.
Очистка воды обратным осмосом приводит к удалению гидрокарбонат-ионов и, вследствие этого, к снижению pH воды. Низкий pH воды после обратного осмоса – один из важнейших недостатков данного метода.
Устранить недостатки и вред от обратного осмоса можно, лишь компенсируя дефицит элементов, возникающий как побочный эффект использования этого метода. К примеру, насытив воду гидрокарбонатами, можно добиться повышения щелочности питьевой воды. Иногда параметры исходной воды позволяют частично подмешивать ее к пермеату. Возможная пропорция такого подмеса (т.н. bypass) определяется, в частности, тем, в какой степени нежелательные примеси превышают допустимые уровни.
Во многих случаях качество исходной воды не позволяет использовать ее подмес к пермеату. При этом единственным способом вернуть абсолютно «пустой» обратноосмотической воде свойства физиологически полноценной питьевой воды – обогащение минеральными солями и микроэлементами. В частности, разработанными специально для этой цели минеральными добавками серии «Северянка». Эти добавки содержат только катионы и анионы, присутствие которых характерно для любой природной воды, при этом ионный состав обогащенной воды находится строго в пределах, определенных гигиеническими нормативами.
Минерализатор воды после обратного осмоса
Понимание того, что глубокая неизбирательная очистка питьевой воды методом обратного осмоса требует последующего технологического вмешательства для придания воде физиологической полноценности, в целом сформировалось. Некоторые компании, поставляющие соответствующее оборудование, предлагают использовать для этой цели минерализатор воды после обратного осмоса.
Обычно это картридж, наполненный материалами с ограниченной растворимостью, постепенно насыщающими проходящую через него воду содержащимися в этих материалах элементами. При всем удобстве такого метода, представляется проблематичным, чтобы подобный минерализатор был способен обеспечить стабильное постоянство химического состава обработанной воды. Вполне возможно, что в случае незначительного водопотребления (как в бытовых, домашних установках) подобное постоянство в определенной степени достижимо.
Если же речь идет о промышленном производстве бутилированной воды, где требуется строгое соответствие состава продукта заявленным показателям и гигиеническим нормативам, наиболее надежным методом обеспечения стабильности состава воды представляется точное дозирование сертифицированных минеральных добавок. Можно сказать, что минеральные добавки серии «Северянка» — надежный и удобный способ минерализации.