ここでは、水について学ぶ価値のあるいくつかの事実を紹介します。 現代自然科学の進歩 水は事実上すべての病気に対する万能薬である

2 月 22 日は、全世界が水資源の日を祝います。 これは、結婚の再生産と発展のための水資源の重要性を人々に思い出させるために、国連総会の決定によって神聖に定められました。

現在、地球の領土の 70% は水で覆われています。 飲酒の際は1%未満の水で構いません。 皮膚の問題により、水資源へのアクセスがより重要になってきています。 過去 50 年間に、世界では水へのアクセスに関連して 507 件もの紛争が発生しました。 21人のシュペチカが軍事行動を起こした。

水は地球上で最も単純で最も重要な資源です。 いつでも、水には無限の謎が隠されています。 水に関するさらなる情報が見つかるまで、引き続き追跡調査を続けます。

事実その 1: フィンランドには最も純粋な水がある

ユネスコによると、最も純粋な水はフィンランドにあるそうです。 発見された新鮮な天然水の運命に122カ国が苦しんだ。 同時に、世界中で 10 億人が貧困の中で暮らしており、安全な水にアクセスできません。

もう一つの事実: お湯から氷を取り除くのは簡単です

水はどのようにしてクリーグに変化するのでしょうか。熱いのでしょうか、それとも冷たいのでしょうか? フェードするのが論理的であれば、当然、それは寒いです。 暑い場合は頭を冷やしてから凍らせる必要がありますが、寒さを取り除く必要はありません。 お湯自体が氷の上で混ざり合っていることを示すだけです。

なぜ熱水が冷水よりも早く凍るのかについての正確な栄養学的証拠はまだ不明です。 おそらく、店舗の右側に、過冷却、蒸発、製氷、対流、または温水と冷水への希釈ガスの流入の理由があると考えられます。

事実 3: 水は冷たくなければなりません

水は0度で凍り、100度で沸騰するということは、学校の物理の授業で誰もがよく覚えています。 ただし、これは水の冷たさによるものです。 そのような電力は、家がなくても純粋な水からも得られます。 氷点下に冷えると、そのような水が不足します。 どちらの場合も、水が氷になる温度、または沸騰する温度を決定できます。

事実 4: 水には 3 つのステーションがある

学校でも、水には希、固体、気体の 3 つの単位が含まれていることは誰もが知っています。 今後は、珍しい姿の5つの給水所と凍結した姿の14つの給水所を見ることができます。

事実: 水はとても急です

凍ったきれいな水を冷やしておくとどうなりますか? 水があれば奇跡は起きる。 摂氏マイナス 120 度では、水は粘性または粘り気を帯び、摂氏マイナス 135 度以下では「フラスコ」水に変わります。 「スクリャナ」の水は、岩のような結晶構造を持った固体の川です。

最も重要な事実: 生命の基盤は水です

水は生命の基盤です。 すべての生き物と生き物は水で構成されています:生き物 - 75%、魚 - 75%、クラゲ - 99%、ジャガイモ - 76%、リンゴ - 85%、トマト - 90%、キュウリ - 95%、カヴニ - by 96%。 人間の命は水でできています。 新生児の体内には水分の 86% が存在し、高齢者の体内には最大 50% が存在します。

事実: 水は病気を媒介する

水は命を与えるだけでなく、命を奪うこともあります。 世界のすべての病気の 85% は飲料水を介して伝染します。 まもなく2,500万人がこの病気で亡くなります。

事実 8: 水がなければ人は死ぬ

人が体重の2%の水を摂取すると、重度のスプレーグに悩まされます。 無駄な水の量が10に増えると、人々は幻覚を見始めます。 12%を費やすと、医師の助けなしでは回復できなくなります。 お金を使うと20%の人が死にます。

事実 9: 最も淡水な水は氷原にある

一番水が多いの​​はどこですか? 答えは明白です: ライトオーシャンの近くです。 しかし、実際には、地球のマントルには光の海の 10 ~ 12 倍の水が存在します。 この場合、地球上の水の質量全体は飲料水としては適していません。 私たちが飲める水はわずか 3% 未満です。これは、私たちが持っている淡水の量に相当します。 ただし、これら 3% のほとんどは入手できず、残りは氷室にあります。

事実 10: 水は食事のようなもの

ワゴンを使ってより多くの水を求めて戦うことができます。 水を飲みすぎて生活すると、食事のカロリー量が劇的に変化する可能性があります。 第一に、人々は高カロリーの甘草、炭酸ジュース、ジュースを飲むからであり、第二に、水の後はお茶と同様に麦芽を摂取する欲求が少なくなるからです。

事実 11: 健康な心臓のための水

水は心臓発作の可能性を減らすのに役立ちます。 時間の経過とともに、1日に約6本の水を飲む人は、2本しか飲まない人よりも、1週間に心臓発作を起こす可能性が低いことが研究によって示されています。

事実 12: 一生あたり 35 トンの水

人は長期間水がなくても生きていけます。 酸っぱくなった後は、水は別の場所に立つ必要があります。 ハリネズミがなければ、人は約6年、水がなければ5年生きることができます。 人は生涯を通じて約 35 トンの水を飲みます。

事実 13: 最も高価な水

水は安価な場合もあれば、さらに高価な場合もあります。 世界で最も高価な水はロサンゼルスで販売されています。 Virobniks は、バランスの取れた味と pH 値を備えた貴重な製品をスワロフスキー ラインストーンでダンスに詰め込みます。 この水の値段は 1 リットルあたり 90 ドルです。

事実その12: 燃やす水がある

水は安全ではありません。 たとえば、アゼルバイジャンにはメタンが豊富な水があるため、そこに水を持ってくると燃やしてしまう可能性があります。 そしてシチリア島の湖の一つには、この貯水池内のすべての水を放出する水中の酸性貯留層があります。

事実15: タンパク質は水の近くにある

海水は非常に生命を育む物質です。 1立方メートル当たり。 このような水1cmには1.5gのタンパク質とその他の物質が含まれています。 大西洋だけでもその生涯にわたって2万ドルの価値があることは常に高く評価されています。 川を渡って全土で収穫される作物。

"水! あなたは味も色も匂いもありません、それを説明することはできません、それが何なのか理解できずにうんざりします。 あなたは人生に必要とされているだけでなく、人生にも必要なのです。」 有名なフランスの作家アントワーヌ・ド・サンテグジュペリの言葉を評価しないわけにはいきません。 これは地球上で最も幅の広い川であり、実際、すべての生物の生命はさらに重要です。 話す前に、川の向こうの水域にいる人々や生き物の生物学的ニーズは、水分含有量の 10 倍を超えています。 化学薬品の倉庫を単純なもので満たしたいのです。水と 2 つの酸の原子です。 -この要素には多くの秘密と神話が含まれています。 長年にわたり、人々はこのような極めて予期せぬスピーチの醜悪で不謹慎な力を理解してきました。 今日はそれらについて話しましょう。

人々ははるか昔から飲料水の重要性を知っていました

人間は水なしで40日間生きられるので、水がなければ10日しか生きられないことになります。 昔の人はこの単純な原理を知っていました。 したがって、悪臭が住む場所は、基本的な世界から選ばれたものです。彼らは最も重要なことに、淡水がある川や湖の近くに定住しました。 同様に、地下水と板水と水が使用されました。

お腹が空いたような気がする、それともスプレーグ? アメリカの科学者からの証拠

古代の人々がきれいな飲み水を見つけるのが問題であったのと同じように、今日でも私たちの水道から水が出てきます。 どうやら、飲みたくないようです。 しかし、米国で行われた研究によると、アメリカ人の75%がスプレイグに苦しんでいるか、いないことが示されています。 過去に確認されたように、同様の傾向が世界中で観察されています。

3人目の皮膚はスプレイグ感が非常に弱いことが分かりました。 そして、毎日の飲み物は空腹のために失われることがよくあります。

スプレイグを正しく聞いたと思いますか? 唱歌的に、子供時代にのみ、またはさらに特別です。 悪臭は貪欲に臭いので、あなた自身とあなたの子供たちに注意してください。 そのため、小さな巨人は古い巨人よりも雑草の問題が少ないのです。 ファヒフツィ氏は、水分がわずかに少ないと代謝が3%低下すると説明しています。

水はほぼすべての病気に効く万能薬です

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人々から「医学の父」と呼ばれるヒポクラテスでさえ、水治療法の実践を積極的に擁護しました。

「お風呂は胸、胸、背中の痛みを和らげ、発汗を促進し、呼吸を改善し、痛みを和らげます。 さらに、結節の緊張が引き締まり、毛穴が開き、鼻腔が詰まり、頭が重くなります。」

今日の医師たちは古代ギリシャの治療家と面会します。 彼らは、温かい水は実際にリラックスさせ、頭痛や痛みを和らげ、アンデッドを楽にしてくれると歌っています。この奇跡を途中でどうやって持ち帰ることができるでしょうか?

ワシントン大学の栄養士らによる以前の研究では、8~10本の生乳が使用されたことが判明した。 毎日水または精製水を飲むと、患者の 80% の尾根や斜面の痛みが軽減されます (健康な人の場合はそうではありませんが、敬意を表します)。

また、体内の水分量のわずかな減少(たとえばわずか 2%)でも、短時間記憶にダメージを与える可能性があり、最も単純な計算で重大な問題につながる可能性があるようです。つまり、モニターに集中できなくなるということです。画面では、簡単なテキストを何も尋ねずに入力することはできません。

1日あたり2.5リットルの水:オーストラリア人は神話の匂いを嗅ぎ続けるだろう

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遠い昔の1945年に 米国国家評議会は、国家食品栄養委員会による次のような記事を発表しました。

「...成人の標準的な食物摂取量は1日あたり約2.5リットルですが、ハリネズミにはこの量のほとんどが含まれています。」

フレーズの最初の部分は、文脈にうまく翻訳されました。 その日以来、すべての人々がこの「健康の公式」を不変の真実として受け入れ始め、多くの作家や栄養士がこの単純な原則を基礎として独自の治癒方法を開発しました。

最近、オーストラリアのモナシュ大学のチームは、より多くの水を飲むよう勧告を発表しました。 この科学実験には20人が参加した。 数日間、ボランティアには運動後と、スプレイグが脱水状態になった直後に水を飲むよう奨励された。

追跡調査後に参加者を絶食させたところ、1日あたり少なくともコップ8杯の水を飲んだ参加者では、血中のナトリウム濃度の低下が記録されました。 したがって、大量の水を定期的に摂取することが発症の潜在的な原因であると結論付けられました。 低ナトリウム血症– 血中ナトリウム濃度の低下を伴う水中毒。 ボーンは退屈、倦怠感、眠気を感じて叫びます。

低ナトリウム血症の悪化は、脳の腫れ、麻痺、精神障害(パニック症候群、うつ病)、動脈性高血圧などの悪影響を引き起こす可能性があります。 低ナトリウム血症の合併症が死に至る場合には発作が発生しました。

飲むか飲まないか?

オーストラリアの科学者による研究により、規則や普遍的な規則に従ってではなく、体のニーズに従って水を飲む必要があることが確認されました。 捜査官のマイケル・ファレル氏は「症状が悪化したときは飲むこと」を勧めている。

リャスナビールは嘘をつきません。 オランダとイギリスの科学者による研究

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80年代のロック。 前世紀、オランダで調査が行われ、12万人の運命が奪われた。 チョロヴィク。 結果は 2010 年に発表されました。 英国栄養学ジャーナルで。 この研究の著者らは、生活環境と死亡原因との関連性を発見できなかった。 寒くなってきたので水をたくさん飲んだり、少ししか飲んだりしなかった人自身がこれらの病気で亡くなっています。

同僚たちは、オックスフォード・ジャーナルに記事を掲載した英国人に衝撃を受けた。 また、慢性疾患の発生率と心血管疾患による死亡率に関連する疾患の数との間に関連性は見出されなかった。

穏やかな気候の国に住む健康な人々を対象にさらなる研究が行われました。 ここの特別なカテゴリーは、元気な母親、妊婦、子供、アスリート、病気のあらゆる段階にある人々で構成されています。 彼らは特別なグループに属しており、個別に食べ物に取り組むことが重要です。

ryasne pigtya は、それを必要とする人にとってはより美しくなります。 アメリカの腎臓学者の研究

米国フィラデルフィアのペンシルベニア大学の腎臓学者、ダン・ニゴヤンとスタンリー・ゴールドファーは、過剰な水分の流入が人々の健康に及ぼすデータをすべて分析し、データをより有用なものにする新しい解決策を考案した。乾燥気候帯では問題があります。 また、病気の可能性がある患者に対して、痛風や高熱の場合など、医師はジュースを多量に飲むことを推奨することがあります。

アメリカの愛好家たちは、超自然的な食べ物がごく普通の人々に提供されているという証拠はないと主張している。 したがって、食べ物や飲み物からの個人的な楽しみについては、愛好家や栄養士に頼る時期が来ています。

清掃業者は水に関する豊富な情報を持っています。 これからも世界中から、私たちは敬意を持ってこの言葉を語り続けます。一つだけ強く言えることは、悪化は何の役にも立たないということだ。 好きな時に、あるいは病気の時、病気の時に飲む必要があります。 そして、ファヒフツェフの最も重要な硬さの推進力を備えた軸は、私たちの雑誌の専門家である栄養士のようなものです オレナ・ユリエヴナ・グリゴーエワ:

« すべての製品には、科学的根拠に基づいたvisnovkiで再保険がかけられています。 小さな家のあるエール。 過剰に摂取すると脱灰が起こり、そうでない場合はミネラルウォーター、ミネラル複合体、または新鮮な野菜を摂取することによって失われる可能性があります。 極端な場合には、血液貯蔵のマクロおよびミクロ要素の制御下にあります。

体重を減らしたい場合は、体重 100 kg の人では 2.5 リットルが標準であるため、個別の減量計画に取り組む必要があります。 体重1 kgの場合 - 30〜35 ml。 rіdini、追加の給水、ベーキング、1時間のトレーニング付き。 飲料に対するこのような高い需要は、今日の公的医療によって満たされている現在のデータと一致しています。».

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理論家も実験者も含めた何千もの著作が水力の研究に捧げられています。 香りがバラバラで統一されていません。 水の問題は21世紀の極めて重要な根本問題であり、幅広いファヒビストが直面する可能性がある。 すべての水研究は 1 つのセンターで調整される必要がありますが、現在そのようなセンターはありません。 水の根本的な問題の発見は、あらゆる科学の発展を妨げます。 辛い食べ物が非常に重要であることは明らかですが、きれいな水の問題は世界で最も差し迫った問題です。 世界中で 30 億人以上の人が水不足に苦しんでいます。 水資源を保全し、注意深く管理することは重要かつ緊急の課題です。 水の問題は浄化や脱塩の問題ではありません。 この問題の主な問題は、淡水の光バランスの維持でもあります。 きれいな飲料水を国民に供給することは、人々の健康に影響を与えます。 水の役割を正しく理解して正しく利用する必要があります。 したがって、水の問題の一つは、水の構造を変えるという問題です。 水の構造の変更は、基礎的な自然科学に新たな科学的進歩をもたらすでしょう。

構造

ピトナウォーター

水の問題。

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水科学の現状。 問題と展望

シシェロバ T.I. 1 トルストイ M. Yu. 1

1 国立研究イルクーツク国立工科大学

抽象的な:

水の性質の研究には、理論家と実験家の両方が何千もの仕事を費やしました。 エールの香りが散らばっていて、まとまりがありません。 水の問題は21世紀の極めて重要な根本問題であり、広範な専門家が解決する必要がある。 水に関するすべての問い合わせには、1 つのセンターが署名し、次に別のセンターが署名する必要があります。 自然科学の発展を妨げる水の重要な問題を分けて考えました。 重要かつ差し迫った問題はたくさんありますが、きれいな水は世界で最も緊急な問題です。 地球上の 30 億人以上の人々は、水から出た水です。 水の保全と水の尊重の問題は、緊急の重要な問題です。 水の問題 – それはその浄化と脱塩の問題です。 この問題を解決することは、世界の淡水バランスを維持するのにも役立ちます。 高品質の飲料水の供給は人間の健康です。 水の役割を知り、正しく使用するのはあなたの責任です。 問題の 1 つは、水の構造を研究するという問題です。 水の構造の研究は、基礎科学に新たなブレークスルーをもたらします。

キーワード:

水の問題。

入力

「水は戦略的産物だ」とロシア連邦大統領の重要な代表者A.V.は語った。 クヴァシニン – そしてもちろん、基本的な科学的問題は水に関連しており、それはまだ世界で定式化されていませんが、その要件は優先されるでしょう。」 それで、彼らは長い間水に取り組んできました、水産業はありません、水産業はありません、それで水が押し広げられないように。 私たちは水についてすべてを知っているように見えましたが、知れば知るほど異常性が明らかになり、説明が必要な事実が明らかになりました。 私は現時点ではナノテクノロジーに多大な敬意を払いたいと思いますが、ナノテクノロジーとナノスケールシステムの科学研究は特に評価されるでしょうし、近い将来には水技術も特に評価されるでしょう。

薄いフレークの中の水はナノ物体であると言えます。 異常な力のほとんどは、ナノスケールに近い世界の薄い水の中に現れます。 そして、そのような方法で訓練を受ければ、水についてさらに詳しく学べるようになる可能性は十分にあります。

ナノテクノロジー、ナノオブジェクト、およびナノスケールの水との義務的な接触に関与しています。 そしてこれは根本的に新しい水技術につながるでしょう。 水は生命を生み出しました。このメカニズムを学べば、それを人々のために役立てることができます。

理論家も実験者も含めた何千もの著作が水力の研究に捧げられています。 香りがバラバラで統一されていません。 水の問題は 21 世紀の根本的な問題であり、幅広いファヒビストが直面する可能性があります。 「すべての水研究は 1 つのセンターで調整されなければなりませんが、現在そのようなセンターは存在しません。」 「水の根本的な問題の発見は、すべての自然科学の発展を妨げます。科学は水に対する告発に変わるかもしれません。」

水は世界で最も重要なスピーチを奪われ、そして今も奪われています。 世界には天然の水は存在しません。 今、ここで、その永遠のコストは重要ではありません。 皮膚内の水分子は水分子と結合しています。 分子間の相互の近接により、折りたたまれた水分子のサイズが変化します。 このような不自然な分子水は、予期せぬ力によって生成されます。

すでに多くの運命の水は子孫にとって特別な尊敬の対象です。 彼らは真水、塩水、凍った水、そして磁化された水を味わいます。 そして、彼らが聞けば聞くほど、彼らの説明に依存するランダムで曖昧な事実が蓄積されていきます。

水は自然からの貴重な贈り物です

水は地球の生命を守る貴重な自然の贈り物です。 その埋蔵量の自然な分布は人間にとって非常に便利です。 水塊の大部分は海と海の塩から来ています。 淡水のすべてが私たちに利用できるわけではありません。そのかなりの部分は氷の形で保存されているか、地下深くに隠されています。 私たちが自由に使える淡水資源は、地球上のわずか数百個だけです。 水の需要が増加し、より多くの水が無駄になるにつれて、状況は悪化しています。 1900 年までに、世界の水供給量は 400 km3 でした。 2020 年の予測によると、水生産量は 7,500 km3 に達します (図 1)。 今日、私たちは水資源の枯渇をはっきりと認識しています。

米。 1. 世界から真水を取り戻す

ニーナは、現代科学が可能な限りの精度でヴィコニアの土地の水の量を調べます。 この研究は、1964 年から 1974 年の国際水文学の 10 年計画の枠組みの中で最近実施されました。 。 この研究の結果は、複数巻にわたる研究「世界の水資源と地球のクーラーの水バランス」に掲載されました。

海洋、海、川、湖、沼地、大気中の火山などの水圏は、1.385 × 10 9 km3 の水、つまり 1.4 × 10 19 トンという非常に大きなサイズであることが確認されています。水で覆われています。 すべての水が地球のプールの表面に均等に分布すると、プールの平均半径は 6370 km となり、流れは 3 km 未満になります。 水ポテンシャルの主な部分は水です: 97.75% または 1.338 × 10 9 km3、 - 海洋と海の塩水、2.25% - 淡水、残りの半分 - 24 × 10 6 km3 - ビューで「保存」南極、北極、その他の高山の巨大な氷床。

大気中の水の量は少量で、地球上の質量の約 0.001% です。 水は、気体(水蒸気)、希ガス(水滴)、固体(雪と氷の結晶)という 3 つの集合体のすべてで大気中に存在します。 大気中の水が補充されるには9〜10日かかります。 したがって、大気水は自然界の水循環において最も活発なチャネルです。

白く濁りが出る場合は水を適量加えて混ぜてください。 水分含有量は1立方メートルの水ではなく、10から0.1g以下まで変化します。 氷の破片は非常に大きく(数十立方キロメートル)、1つの雲には数百トンの水が水滴または氷の結晶の形で堆積する可能性があります。 これらの巨大な水の塊は風流によって地表上を継続的に運ばれ、その上に水と熱が流れます。

地球の表面の中央には、1 メートルの廃棄物の球が落下しますが、実際の量は地球の冷却器の異なる領域では同じではありません。 インドの一部の地域やハワイ諸島では、川の降水量が12,000ミリを超え、中央アジアの砂漠では、シベリアの氷の降水量が200ミリに達します。

大陸間の河川水資源の分布は不均一です。世界の人口の 70% が住むヨーロッパとアジアには、世界の河川水の埋蔵量のわずか 39% しかありません。 その川は私たちの地域の領土の川を不平等な地域に分割しました。 最も豊富な水資源は、ロシアのポヴニチヌイ地域とポヴニチノ・スキドヌイ地域です。

ほとんどの淡水資源は湖に集中しています。 地球全体の淡い湖水の埋蔵量は 176,000 km3 と推定されています。 地球上で最大の湖はバイカル湖 (1620 m) で、次にアフリカのタンガニーカ湖 (1470 m) です。

地球上の水の大部分は地表の下に閉じ込められています。 大陸の上部の厚さ 5 キロメートルの地殻には、84.4×10 6 km3 の水が含まれています。 その数には、60×10 6 km3 の自由水が存在します。 地球の地殻全体には約 1.5 × 10 9 km3 の水が含まれており、これは光の海と同じ量になります。

大地の上層の広大な広がりの下には、広い地下氷があります。 その大きさは50万km3と推定されています。 氷球の厚さは50メートルに達することもありますが、残念なことに、人々がアクセスできる地域では淡水はわずか0.025%しか見つからず、当然のことながら、これらの埋蔵量はすべて無駄になります。 淡水の備蓄はどのようにして補充できるのでしょうか? 水の脱塩では大量の廃棄物が発生します。 21世紀は産業の集中的な発展、地球人口の増加に関連しており、真水を飲むことの困難は必然的に増加します。 水危機と闘うには、最も裕福な国々が団結して、地球上のすべての住民に必要または最適な量のきれいな水を提供するための長期プロジェクトを開発する必要があります。

水問題研究所所長ダニロフ・ダニリアン・V.M. 差し迫った世界的な水危機に関連して、世界の淡水の問題を考察してきました。 私たちが焦点を当てている栄養の本質は、この問題においてロシアが果たせる役割にある。 これは、過去 1 世紀にわたって世界の真水の供給量が増加していることを意味します。 寒くなり始めると水も減り始めた。 減少曲線は、経済的に利用可能な水資源のシェアを表しており、技術的および環境的境界を維持することで得られる淡水供給の一部を表しています。 残念なことに、曲がっていて、下がっています。

右側は、人々が水資源を更新する自然なプロセスを含め、生活の許容範囲をすべて極端に移動させたことです。

図のヤク・バチモ。 2. 初期曲線から水供給量の増加予測への移行と、経済的に利用可能な資源が短縮される下降曲線は、2025 年から 2035 ~ 2040 年の期間に予想されます。

米。 2. 世界の水供給量の増加予測

国連によると、現在、10億人以上の人々が常に水危機、つまり恒久的な真水不足のことを念頭に置いて生活しており、さらに約10億人が水ストレスのことを考えながら暮らしているという。不足は定期的に発生します(たとえば、乾季です)。

水の安全に関しては、どの地域でも大きく異なります。 たとえば、ロシアには地下水が大量に埋蔵されており、その潜在的な資源は河川あたり230 km3と推定されており、そのうちの60%がロシア連邦のヨーロッパ地域にあります。 確認されている地下淡水の利用可能な埋蔵量は、この川で 22 km3 に達します。 ロシア連邦の各居住者は平均3万円を受け取ります。 河川の総流量は m3、総取水量は 530 m3、廃水供給量は 90 ~ 95 m3 (水あたり 250 リットル)。 大都市では、給水は1回あたり320リットルですが、モスクワでは1回あたり400リットルです。 私たちの人口の平均的な水の安全性は、世界でも最高の水準にあります。 比較のために:米国 – 320、英国 – 170、日本 – 125、インド – 65、イラク – ボトルあたり 16 リットル。 実際、他の多くの国では、私たちの真水が非常に不経済に浪費されています。 ロシアは水資源の総埋蔵量で世界第2位にランクされています。 最初の場所はブラジルとアマゾン川に属します。アマゾン川は、現在、それに続く世界最大の川のグループから皮膚を動かす川の流れです。

人々は豊富な水域から最大 5,000 km3 の水を選択します。 人間が実際に使用する水の量を最大 5000 km3 まで増やすには、さらに 12 ~ 17 キロメートルを追加する必要があります (さまざまな推定値に応じて)。 現在、経済的に利用できる淡水資源の量は限られており、その量は 22 ~ 35,000 の範囲にあります。 km3。

1トンのチャブンを溶かして圧延鋼板に移すには、50~250立方メートルの水が必要です。 1トンの硝酸の生産は80〜180 m3の淡水を吸収し、綿布 - 300〜1100 m3、合成繊維 - 1000 m3、セルロース - 200〜400 m3、ガム - 2500 m3、合成繊維 - 0.Vel使い捨て給水は発電装置を冷却するためのエネルギー設備を支えており、そのかなりの部分が取り返しのつかないコストに費やされます。 したがって、電力 100 万 kW の TES 運用の場合、河川あたり 1 ~ 1.6 km3 の水が必要であり、電力 1.6 ~ 3 km3 の AES 運用の場合は必要となります。 これらの間隔の下限は、最も高度な技術レベルに対応します。 世界市場で販売される小麦 1 トンを栽培するには、平均 1000 立方メートルの水が必要です。

要約: 世界市場の水は間もなく商品となり、販売義務により完全にナフサに置き換わるでしょう。

米。 3. 残り 2000 年間における家庭用水の 1 人当たりの供給量の増加を示します。

米。 3. 一人当たりの日常生活に必要な水の供給量の増加

私たちは実質的に水を販売しておらず、国内目的のために、私たちの王国は川の水を62.5 km3、つまり625億トンに相当し、国内消費および輸出用の低級ナフサの180倍に使用しています。 世界市場では、真水をより有効に利用できる節水・水効率の高い技術や、水を守る技術の開発が増えています。

ロシアおよび世界中のニーナ川は、地表水と地下水が硬化し、水があふれています。 ジェレルの表面は汚く盗まれていた。 水はどこにも分からず、単純に純水から原料へ、淡水から塩水へ、そして技術のために変換されるだけであるため、将来の廃棄物の推定値を実際に修正する日付を特定することは可能です。浄化技術で、たくさん勝てます。

世界経済が水不足の問題を克服できるのは15~20年ではなく、おそらく今世紀の3分の2かかるだろう。 彼女が私たちにとって脅威にならないように、実際には、国に対する新たな親切の義務を示し、誰もが彼女の前で敬意と敬意を払うことを要求します。

地球上のすべての水の埋蔵量の 97.5% は海や海洋の塩分水から来ていることが注目されています。 言い換えれば、淡水は光の埋蔵量の 2.5% 未満になります。 淡水の 75% がギルスキー氷原と極冠で「凍結」し、さらに 24% が地下水の形で地下に存在し、さらに 0.5% が氷の形で土壌中に「浮遊」していることに注目してください。利用可能な安価な水源 - 河川、湖、その他の陸上の水域は、軽水埋蔵量の 0.01% 強を占めています。

地球上の人々とすべての生き物の生活にとって水が持つ重要性を考えると、これらの数字は、水が地球上で最も貴重な宝物の一つであるという秘跡の定理を明確に裏付けています。

私たちの地球の宝の 1 つはバイカル湖です。 長い間、私たちはその水の最小限の鉱化、その絶対的な透明性(深さ40メートル以上で白い円盤が見えます)、自己浄化に至るまでのその独特の構造など、驚くべき謎に常に困惑しています。 バイカル湖は最古の湖の 1 つであり、地球上で最大の淡水の貯水池です。 バイカル湖は素晴らしい貯水池であるだけでなく、きれいな水を作るための工場でもあります。 バイカル湖のすぐ隣、淡水の貯水池の背後に 60 km3 の奇跡が形成されます。

彼らが考えていた治癒の運命は、「黒い金」が軽市場の裏側に行き着き、真水がその女王となる瞬間まで失われていました。 世界人口の 40% が食糧不足に苦しんでいます。 これを何のために持ち出すのですか? 今世紀末に近づくにつれて人口が増加するにつれ、真水の需要が増加するでしょう。 しかし、経済的に利用できる水の必要性は、基本的なニーズを満たす水が利用できなければ、地球人口の半分がすぐにそのような考えに酔ってしまうだろうと感じるでしょう。 水の遮断や取水口での環境基準の大幅な違反は、水資源の枯渇のプロセスを加速する可能性があります。

今世紀の暴力的な紛争がしばしばナフサを通じて勃発したのと同じように、今世紀の歪んだ紛争は水を通じて解決されるでしょう。」 これらの言葉は、ドキルの保護に関連するプロジェクトに資金を提供しているイスマイル・セラゲルディンのものです。 私たちは彼に異論を唱えるつもりはありませんが、彼の言葉は私たちに、人類と国と民族全体の生活における水の役割の重要性について考えさせます。 水があるところには生命がある - この単純な真実は集会で広まり、水と生命の関係を正確に描写するよく使われるフレーズになりました。 集会では水の値段を調べていました。 「土は宝、水は金」と言うのも当然です。

これに関連して、あなたは必然的に食べ物を求めます。人々とそれが生み出した文明のニーズを満たす、私たちの地球上に豊富な水は何ですか? この電源の証拠は、環境専門家の調査から得ることができます。 地球上の水資源のほとんどは塩で満たされており、この形では人間の利用には適さないことに同意する人もいます。 人々は食料に食料に依存し、地方政府や産業、その他の目的を満たすため、失われた何百ものものが真水に落ちます。 重要な天然資源に位置することで、これらの淡水資源にアクセスできます。

これらの事実は、真水がいかに貴重であり、それがどれほど慎重に考慮されているかを明確に示しています。 地球上の真水の埋蔵量は多かれ少なかれ一定であり、一時的に増加する傾向を示さないことは言及する価値があります。

そして現在、人類は皮膚の運命とともに、真に貴重な医療の時代を生きています。 長年の生態学者は、1995年に地球人が2,300立方キロメートルの真水を「飲んだ」ことを喜んだ。 そのほとんどは農業支配と工業の消費によるものでした。 農業を営む前は、少なくとも 5 倍の水が降っており、1 つの穂軸にかかる時間は 100 年にも満たないことになります。 今世紀初頭には、業界の支出は 26 倍、自治体の施設への支出は 18 倍に増加しました。

氷原は淡水の「複合体」でもあり、世界の淡水埋蔵量の約 69% が氷原に含まれています。 アイスダムの日焼けは、ゴルスキー地域の川の流れ、特に農作物の栽培に水が必要なときの流入量の重要な部分を形成します。 たとえば、中央アジアでは、氷原は面積の5%未満を占めており、川の排水近くの面積は20%、流入 - 50%になります。

体力

豊かなロボットでは物理的な力がますます発揮されます。 水 (H2O) - 最も単純な化学溶液 (図 4) は、沸点 100°C の棒のない溶液である酸っぱい水と水です。 水の化学式は非常に単純です: H2O; だめだ。 1 つの水分子のサイズは約 3 Å (オングストローム) または 0.28 nm (ナノメートル) です。

米。 4. ブドヴィスキーム

氷の下では、すべての分子が水結合によって結合されています。 この場合、皮膚分子の結合は局所的に四面体構造で組織され、隣接する分子は三面体ピラミッドの頂点に配置され、その中心にはヒール水分子が存在します(図5)。

酸っぱい原子の正に帯電した原子核は、その大きな質量と電荷に依存して、より強く電子を自分自身に引き寄せるため、原子核が水っぽくなります。

米。 5.水分子の四面体構造

水分子内の 3 つの核は、2 つの陽子、底部に水、上部に酸を持つ等大腿三角形を形成します。 ヴィドスタン O-H 0.9568 Å (0.1 nm); H-H-1.54 Å (0.15 nm)。 ニールス・ボーアが提案した水分子のモデルを図に示します。 6.

米。 6. N. ボーアによってプロピオン化されたブドフ水分子: a - H-H 結合間。 b - 水分子の電子雲の外観

水の靭帯の下にある水の力が重要です。 水と酸性の原子の電気陰性度には大きな違いがあるため、電子廃棄物は酸性と酸性から強く置き換えられます。 これにより、内部の電子球に影響を与えず、サイズが小さいものと同様に、液体分子の負に分極した原子の電子殻に侵入することができます。 皮膚のすべての原子は、水や他の分子の原子などに自然に引き寄せられます。

水分子は、最大 4 つの水の結合で運命を共有できます。1 つは 2 つの水原子、2 つは 1 つの水原子です。 このような状況では、分子は氷の結晶の周りを動きます。 氷が日焼けすると、靭帯の一部が壊れ、水分子がより緊密に固まるようになります。 水が加熱されると結合剤は引き裂かれ続け、その強度は増加しますが、4℃を超える温度ではこの効果は弱まります。 蒸発すると、失われた靭帯はすべて引き裂かれます。 粘性の破壊は、高温、融解熱、沸騰熱、および高い比熱によって大量のエネルギーを生成します。 水の粘度は、水の靭帯がさまざまな流体によって水分子を崩壊させるという事実によるものです。 ブドバは水の電子分子であるため、氷の中では皮膚の分子はそれに最も近い分子と同じ水結合によって接続されており、氷の構造における分子の配位数は同じです。 分子のサイズは、氷上の最も近い分子間の距離 (2.67 Å (0.267 nm)) によって判断できます。 どうやら、水分子には半径 1.38 Å (0.138 nm) を割り当てることができます。 水の双極子モーメントは 1.87 デバイに等しい。 電気双極子モーメントは、総電荷に起因して、粒子によって生成される場とその上の外部場という意味での荷電粒子のシステムの電力 (電荷の分布) を特徴付けるベクトル物理量です。

調査により、水は氷の構造に対して密接な秩序を維持していることが示されています。 また、皮膚の水の分子が最も近い分子と鋭くなり、それらによって水の靭帯が形成される傾向は、レアなものとハードなものの両方にとって強力です。 氷が溶ける時間中の最も近い分子間の距離は、2.76 Å (0.276 nm) から 2.90 Å (0.29 nm) に変化します。 これは、近くの分子が平均的に成長し、非常にふわふわした透かし彫りの構造になるのが特徴です。 これ自体が水の異常な力と関係しています。

水分子の隣には明らかに目に見える極性があり、その中の電荷の断片は非対称に分布しています。 皮膚分子は、高い双極子モーメントを持つ小型双極子を持っています。

分子の極性、頻繁に補償されない電荷の存在により、分子のグループ化、つまり会合が作成されます。 H2O の式は、水蒸気のような状態の水とほぼ同じです。 0 ~ 100 °W の温度範囲では、希水の酸化物 (モノマー分子) の濃度は 1% を超えません。 水分子の組成は、さまざまな折り畳み性の程度に関連して組み合わされており、その組成は公式式 [H2O]X で表されます。 アソシエイトを作るきっかけは水のつながりです。 匂いは、ある水分子の水の核と、他の水分子の酸の核の電子濃度との間で発生します。

異常な水力

水は多くの物理的影響により異常です。 温度が上昇すると、水の体積が変化し、強度が増加し、4℃で最小体積(最大強度と同じ)に達し、供給水の体積は温度の上昇とともに移動します。 冷凍すると温度が約10%変化します。 水の熱容量は異常に大きい。 氷が溶けると、熱容量は2倍以下に増加します。 固体が溶けると、わずかに変化します。 水の粘度は温度の上昇とともに変化しますが、水の導電率は家の中に残ります。 水の誘電浸透 – 20°C で 81、破壊指標 – 1.33。 異常な水は、流動性の増加や他の当局の騒音にも関連しています。 水の異常な力には、さまざまな集合体の分子や構造の特異性が関係しています。

しかし、磁場の流入が数時間続くと、化学プロセスの流動性と崩壊した物質の結晶化が増加し、吸着プロセスが激化し、家の凝固と沈殿がより激しくなります。 水への磁場の流入は、その中にある家の挙動によって示されますが、これらの現象の本質はまだ正確に解明されていません。 水の磁化については多くの仮説があり、たとえば、磁場は水の靭帯の変形を引き起こしたり、会合性化合物中の水分子の再分布を引き起こしたりする可能性があり、それが水中で起こるプロセスの物理的および化学的特性の変化に寄与します。

シベリアのフチェニミ、FA レトニコフとT.V. 大きな圧力下で高温に加熱された後、水が無塩になり、その力が変化する場合は、棺を開けます。 活性化された非塩水の電気伝導率は、活性水の体積の 10 ~ 20 倍です。 いわゆるぬるぬる水です。 元の水に少量の高分子樹脂を加えるとスライムに変わります。 液の流動性が2.5倍に高まり、水分を素早く補給します。 この変化の理由は明らかに、ポリマー添加剤と水分子の間の相互作用の特殊性です。 それらの間には、水の接続が容易に現れ、常に水の流れの軸上に配向され、その構造に流れ込みます。

地球上で最も神秘的で最も重要な川の一つから水が奪われています。 その独自性は、地球上に音声が 1 つだけ存在し、それが自然の心の 3 つの集合状態 (固体、希ガス、気体状) のすべてで発生するという事実に現れています。

水が +4°C 以下に冷えると、収縮せずに膨張します。

水は硬い人にとっては重要ではありませんが、珍しい人にとっては体の強さのようなものですが、むしろ楽になります。

酸と水以外の他の気体は、それぞれを混合しても液体を安定化させません。

水には強力なエネルギーが含まれており、それは科学が追求する謎の一つです。

地球上に存在するすべての水の中でも、水はその物理的および化学的力の特異性により、自然界で重要な役割を果たし、人間の生活において特別な役割を果たしています。 水の主な重要性は、それが宇宙における生物生命の基礎であるということです。 水自体は、私たちの惑星の成長する生き物の世界におけるすべてのプロセスの基礎にあります。

何世紀にもわたって水の医学に従事してきた人々は、心を歌うために、結晶が予測する安定した溶液から水分子を収集できることを発見しました。

水媒体は、57 個以上の分子からなる結晶のような「水量子」であるクラスターに基づいた、階層的に組織された豊富な希少結晶であることが確立されています。

109°に近い H-O-H カットの値を持つ希少な結晶の秩序からなる水は、構造化された水と呼ばれます。

水の分子は同位体貯蔵量に応じて次々に分割されます。 現時点では、水中には 5 つの異なる同位体が存在します。 これらのうち、安定しているのは 2 つだけです。最も軽いもの (記号 1H で示される原子量 1 は、1 つの陽子と 1 つの電子、および最も重要な水で構成されます)、および原子質量 2 の重水素 (記号 1H で示されます)記号 2D - 1 つの陽子、1 つの中性子、1 つの電子で構成されます。 3 番目の重要な元素 (原子量 3) は、陽子 1 個、中性子 2 個、電子 1 個で構成されます。 3番目の放射性物質であり、その崩壊期間は約12.3年です。 他の同位体の寿命は数秒を超えません。

酸には 6 つの同位体が確認されています: O14、O15、O16、O17、O18、O19。 そのうちの 3 つ、O16、O17、O18 は安定であり、O14、O15、O19 は放射性同位体です。 安定した酸同位体はすべての天然水中に存在します。それらの関係は次のとおりです。O16 10,000 部あたり、O17 が 4 部、O18 が 20 部存在します。

異なる同位体堆積物からの分子形成の均一性は同じではありません。 最も幅が広いのは、最小の質量を持つ分子で、水 - 1(対)と酸性 - 16 で構成されます。自然界における他の大きな重要な分子の割合は、自然界の水の同位体修飾の代わりに 0.23% で吸収されます。テーブル 1.

表1

重水は重水素が置換された水であり、式 D2O で表されます。 この水中の酸性度の同位体貯蔵は、水中の酸性度の貯蔵と同様です。 重水の厚さは1104kg/m3です。 水は軽いものに比べて、高い温度では沸騰し、低い温度では凍りにくい。

水の構造

水が非常に複雑な構造を持つことはまれであり、その特徴の多くはまだ明確に説明されていません。 水は、水の靭帯の形成後の自己組織化傾向が明確に表現されていることが特徴です。

一次構造は二量体、三量体などであり、これに加えて環状構造、特に五員環および六員環構造が形成され、さまざまな広がりをもつ多面体を形成します。 Nybilsh Provabovy Bagatogranniki、Suytu、注文のシメーター(dodecaeder tu ikosadr)、つまり、バガートの力のヤク、同じ、建物、ガザ・ガザ・トゥの建物。 これらの構造要素から、構造全体をカバーする長いスパンと広々とした構造を作成できます。 希少水の構造は大きな研究の対象となってきました。

水に関するさまざまな理論や構造モデルが提案されていますが、その中には現象の一部のみを十分に説明しているものもあれば、一つずつ説明しているものも少なくありません。 そして現時点では、決定して分析するのに十分な実験データがありません。 これまでに開発された理論的および実験的研究方法では、水の複雑な構造を詳細に理解することはできません。 水の構造の研究は非個人的な概念を生み出しましたが、そのほとんどは飲料水中に秩序あるドメインが存在することを認識しています。 これらの理論(サモイロフの構造的欠陥、バーナード・ファルワー構造、ポーリングの「水和物」、フランクとヴィドニャの一時的なクラスターなど)は、多くの単行本で集中的に議論されました。

X線および中性子分析の方法では、水中で数十オングストロームを超える寸法の秩序構造の生成は確認されておらず、これはヒステリシス温度異常、水の曲がりの指標、または日光に対するバラの異常に関するデータと一致しません。水中では有機スポルクのバラが咲きます。 希少水にはIC発光の効果が記録されています。 黒色発光の起源は、水中の空のクラスター (クラスレート) の存在に関連しています。 理論的には、水クラスターは数十個の分子に対してのみ形成されますが、相間界面、たとえば水と氷の界面付近では、構造の深さは最大 15 Å (0.15 nm) になることがあります。

水には多くの力があり、たとえば、その平坦性、ガスハイドレートを作成する能力、水の連続体モデルなどの拡張された秩序構造の作成を可能にします。 500 ~ 2.5 kHz の領域の水源からの音響波のデータは、線形寸法が何桁も大きく、低分子クラスターを持つ音波の生成を示唆しています。

X線法による水の構造研究はキセロフA.B.によって行われ、彼は20〜40℃の温度範囲と通常に近い圧力の蒸留水でX線振動の作用下で構造が現れることを示しました。これは水分子が膨張した四面体の氷のようなパッキングであり、-イオンがH3O+-OH-と錯体を形成します。 水の分子の間に立つ 3.1 10 -10 m、錯体の酸原子の間に立つ 2.3 10 -10 m. 水の構造が空の場合、水分子は振幅 0.9 10 -10 m で振動し、スタンド 3、9 に現れます。 1時間の暴露で分子がさらに集中すると、粒子間の距離が増加し、水の分子間の距離が2.7 10 -10 mの四面体の氷のような構造が水中に現れ、その後、 (3.0-3.1) ・水の近く 10 -10 m では、ヒドロキソニウムとヒドロキシル イオン間の距離が 2.3 ・ 10 -10 m の H3O+ -OH- 錯体が形成されます。

水の構造は、モリブデンを銅に置き換えて、高強度の混合から低強度の混合に移行するときに最も明白になります。

水の構造の変化の周期は、中心温度の変化とX線振動の強度の増加により増加します。 X線振動の強度が変化すると、水の構造変化の周期が変化し、水の構造の秩序が無秩序に変化し、低強度の物理注入でも変化します。

イルクーツク地域の水資源。 バイカル湖への水

地表水。 イルクーツク地域の境界には、湖、川、地下の淡水とミネラルウォーターが膨大に埋蔵されています。 ピトミは 1 立方メートルの水を抽出するのに費やしており、これは産業、共同統治、そしてヨーロッパのロシアの 2 ~ 5 分の 1 であるこの地域の人口に利益をもたらしています。

この地域の洪水のような非常線は数百キロメートルにわたり、地球上最大の湖であるバイカル湖の水を通過している。 この場所には23,000人います。 km3 は最も純粋な淡水で、ガルノロシア横断水域の約 80%、世界の地表淡水埋蔵量の 20% を占めます。 バイカル水は近くの村の住民によって栄養源として使用されており、沿岸地域の工業企業は技術目的でそれを利用しています。

SB RASの陸水研究所、ロシア連邦天然資源省の生態毒性研究所、カロライナ大学、日本と韓国の研究所によって行われたバイカル水の分析により、その高濃度の成分が確認された。 現時点では、瓶詰め施設が設立され、国民への飲料水の販売が組織されています。 稼働中の抽出プラントでの取水は深さ 400 m 以上で行われるため、製品の高い酸性度が保証されます。

バイカル湖の水収支のプリブトコヴァ部分は 71.16 km3 で、そこからの降水量は 13%、河川水の流入は 82.5%、地下水の流入は 3.2%、結露は 1.3% です。 硝酸塩部分は 70.72 km3 (湖からの排水は 6039 km3) で、蒸発量は 10.33 km3 に低下します。

バイカル地域の境界には、長さ 116,417 km の渓谷を 31,359 本の川が流れています。 そして、表面積1,292km2の湖が約18,469個あります。

イルクーツク地域には合計6万7千人以上がいます。 川、川、そして小川とザガルヌイ・ドジナ31万。 km、川縁の平均厚さは 1 km2 あたり 400 m です。 スキドニ・サヤン山脈、ピヴニチノ・バイカルスキー、パトムスキー高地のギルニチョ・タイガ地域では、この厚さは1,000に増加します。 1km2あたりのメートル。

河川流域は、アンガラ川、レナ川、ニジニャヤ ツングースカ川などの大河川とその多数の支流の流域で表されます。 イルクーツク地域の境界における平均河川流量は約7.5千人です。 m3/秒 (160-240 km3/年)。

水は地球上の生命の基盤です。 最大かつ最大かつ最古のバイカル湖は、この地域に生息する動植物の生物学的種の信じられないほどの多様性を認めたとしてユネスコに認められています。 これは世界で一番大きな湖です。 もちろん、バイカル湖はロシアの貴重な国定記念物に属します。

今日、バイカル湖に関連するすべてのものは、私たちの地域だけでなく、国境を越えて非常に興味深いものとなっています。 過去 10 年間にわたり、バイカル湖は本当にユニークな湖であるため、観光客を魅了し続けており、今後もそうし続けるでしょう。 アジアの中心、海抜455メートルの雄大な石のボウルの近くに、最長636キロ、最大幅79キロ、最短は25キロ。 湖の最大深さは1637メートル、平均は730メートルです。

バイカル湖はおよそ 2,500 万年前のものです。 1万2000年から2万年前に誕生しようとしているこの湖は老人たちに尊敬されており、バイカル湖はまだ若く、老化が始まっている兆候はなく、地球の表面から消えて以来、バイカル湖は老化し始めているという兆候はありません。が現れ、水が豊富であることが知られています。

エール・バイカルは手入れが行われており、その生態学的安定は脅威にさらされている。 例えば、環境団体のデータによると、今日、バイカルパルプ・製紙工場(BPPP)はバイカル湖近くに120立方メートルの廃水を捨てた。 汚染物質の流れには、25 品目以上 (有機塩素、硝酸塩、リン酸塩、フェノール、硫酸塩、リグニン様物質) が含まれます。

バイカル湖の白樺にある紙パルプ工場を訪れることを夢見ていた人は誰なのか、今では不明です。 1954 年 4 月 7 日、将来の事業のためにマイダンを選定する委員会を任命する命令が署名され、1960 年 4 月 17 日、最初の警鐘がバイカル湖の白樺に植えられました。 すでに 1966 年の春には、この工場はバイカル湖を開拓し、最も純粋なバイカルの風を解き放ち始めました。 BTsPKに対する抗議活動は開始前から始まっていた。 最初の部分は日常生活から封印され、その後、生態学的遺産が目に見えるようになると、再利用または閉鎖が求められました。 決議、賞賛、法令が発令され、タイガを知り、バイカルへの旅を続けた子供たちの植物も発表されました。 バイカル湖CPCのピロガゾフ工場はいたるところに拡張され、バイカル湖を出る途中で最大160キロメートルを節約し、途中で最大40〜50キロメートル以上をバイカル自然保護区の領土に排水しました。

1994 年、バイカル湖中央処理工場の廃水は次の汚染物質 (トン単位) を湖に運び込みました: 酸化されやすい有機化合物 - 538、硫酸塩 - 9535、塩化物 - 6171、リン - 0.41、アンモニア態窒素 - 9、亜硝酸塩 IV - 32、水銀 - 0.02、アルミニウム - 3.5、有機硫黄化合物 - 5、メタノール - 0.06、硝酸塩 - 0.04、テレビン油 - 4、ホルムアルデヒド - 2.4、フルフラール - 2.3、リグニン - 54。

自然省の利益のために、この決定は、2008 年の春からバイカル湖近くの閉塞した廃水の流入を含む給水の閉鎖サイクルへの移行と、現時点では BPCP が閉鎖されていることを賞賛されました。

地球上の純粋な淡水の 5 分の 1 がバイカル湖のボウルに存在しているようです。 ロシア科学アカデミー陸水研究所の科学者らによると、その水の量は231015兆であると測定されています。 ドルなので、1リットルの皮は1ドルの価値があります。 今年は飲料水不足が深刻化しているため、バイカル水の価格が下がっている。

バイカル湖では数百万個の岩石が生成されており、この保険プロジェクトは 2,000 個の岩石の価値があります。 その遺産がすぐに私たちに襲いかかる可能性はあるでしょうか? 自然が作り出したものは注意深く保存し、正しく使用する必要があります。

「命のための水」というテーマについて詳しく知りたい方はぜひお越しください。

2003年、国連総会は2005年から2015年までの国際行動の10年「生活のための水」(10年)を発表しました。

「命のための水」の10年の主な課題は、2015年までに国際的に受け入れられている水の供給と給水に関する要件を撤廃することを目的としています。 これらすべての義務はミレニアム宣言まで含まれます。

「生きるための水」の10年は、2005年2月22日の世界水デーに際し、ビデオで語ったコフィ・アナン国連事務総長によって正式に開始されました。 ゾクレム氏は次のように述べています。「栄養は人間の健康にとって重要であるのと同じくらい、人間の成長にとっても重要です。 この世界水資源の日に、私たちは世界中の人々に安全できれいな水を提供するために、より多くの水を生成する責任を負いましょう。 21世紀の発展の基盤である世界の水資源を合理的に利用するという私たちの決意をもう一度確認しましょう。」

2005 年から 2015 年までの「生活のための水」国際行動 10 年の主な目標は、安全な飲料水と基本的な衛生設備にアクセスできない人々の半数を 2015 年までに減らすことでした。

主な活動分野:

1. 水、衛生設備、医療サービスの不足

現在、世界人口の 18% に相当する 11 億人が良質な飲料水を利用できません。 世界人口の 42% に相当する約 26 億人が基本的な衛生設備を利用できません。

水は地球の表面の 70% を占めていますが、地球上の全水資源のうち人間の居住に起因するものはわずか 1% にすぎません (図 7)。

米。 7. 地球上の水資源

予測によると、2025 年までに世界人口の 3 分の 2、または約 55 億人が中程度から深刻なレベルの水不足に見舞われる地域に住むことになります。

2. 別の方向 – 資金調達、評価。

水には値段があるんです。 世界中の人々に水と衛生設備を確保することは、必要なあらゆるお金をかけて最優先事項です。 社会的、技術的、経済的、環境的な貯蔵施設の出現を保証する水の価格設定スキームの開発と困難な課題。

3. 水への権利。 人間は水なしでは生きていけません。 現在、真水の不足と供給により、全世界が緊急事態に直面しています。 国際舞台では、飲料水への権利を人権の一つとして認めることについて、栄養学が議論されています。 さらに、水への権利は基本的人権の 1 つであり、他のすべての法的人権の履行に必要です。

2005 年から 2015 年の「命のための水」の 10 年間のコーディネーターは国連水資源メカニズムであり、その枠組み内で水の供給に関わるすべての機関、部門、プログラムが連携します。 ニーナは国連水メカニズムと世界保健機関 (WHO) の責任者です。

10 年間にわたる「Water for Living」の活動中、世界中のすべての組織と人々が参加するよう求められました。 国家レベルの皮膚地域は、10 年にわたって作戦組織に対する独自のアプローチを開発してきました。 ほとんどの国は、国家レベルですべての問題を処理できるコーディネーターを任命しています。 「生きるための水」をテーマに、食に対する一般の意識を高めることを目的とした、会議、セミナー、展示会、その他の公開イベントなど、さまざまなイベントを実施することが推奨された。

ロシアにおけるこの10年のコーディネーターは連邦水資源庁(Rosvodresursi)です。

連邦水資源庁の主な機能は次のとおりです。

a) その権限の範囲内で、水域の合理的な回復、更新および保護、無駄な水の流入の防止および排除を確保する。

b) 水域を管理する権利を付与する。これは連邦当局も同様である。

ロシアでは、「水は生命の命」をモットーに、1995 年から国際水の日が祝われています。 世界水の日は、水の巨大さと、その改修や保護に伴う問題に注意を払うよう呼びかけています。 地球上の人々の皮膚の生活における水の役割について考えてみましょう。 水資源を節約し、合理的に利用する必要性について。

ロスヴォドレスルシ庁はこの目的に特化した大規模な訪問を実施し、あらゆるレベルの当局、地方自治体、大規模な組織、国民の尊重を確保するよう要請した。

IRNITU の物理学科は RA と協力して、過去 10 年間にわたってこの問題に関して幅広い研究を行ってきました。

そのため、2006年にRAIの会合がイルクーツクで開催され、イルクーツクの会議に参加しました。 2008 年の春、ロシア自然科学アカデミーのイルクーツク支部は、イルクーツク国立ポストリサーチ工科大学物理学科と協力して、ガルーズ間地域会議「水は単純で汚れがない」を開催しました。 この実行には200名を超える参加者が集まりました。 これらは、イルクーツクの公共照明システムの 6 つの照明基盤の科学です。 会議の参加者には、ロシア医学アカデミーシベリア支部の全ロシア科学センター、イルクーツク軍航空技術学校のアンガルスク人々医学生態科学研究所が含まれた。 イルクーツクエネルゴ、ZAT「ゾロトプロダクト」などの大手製造企業の代表者が証言を行った。 水に関する最も差し迫った話題は、さまざまな海洋産業や部門の代表者、科学者、教師、栽培者、医師、生態学者の間で共通の議論の論点となりました。 この訪問は学生の聴衆の間で活発で大きな関心を呼び起こしました。

水の停滞と廃棄物、現在の経済技術、水の管理と浄化のさまざまな側面に関連するテーマ、水資源の重要性と多様性、およびそれらの慎重な管理の必要性に関する会議、円卓会議、科学フェスティバル。 建築とライフスタイル研究所 IrNiTU 所長 Chopin V.R. 意味: 「会議の重要性は、会議が自然で方向性のある直接性を持ち、それによって科学研究における若い人材の訓練を奨励するという事実にあります。」

このような重要な会議では、ロシアの水域の生態学的状態、飲料水の品質と衛生的特徴、淡水化の問題、安全な生命の生物学的システムにおける水の役割、生物の中の水が多くの敬意を払われました。そしてミネラル。 バイカル湖の清浄度を維持する問題には特に注意が払われました。 残念ながら、五大湖ではすべてが完璧というわけではありません。

学生たちが「バイカル湖はシベリアにとっての自然災害」というテーマでプレゼンテーションを行ったことは注目に値する。 この悪臭は、奇跡的なおいしいベリーの香りがする淡水の貯水池である、独特のバイカル湖に自然の特徴を与えました。 彼らは水の価格がかなり高いことに気づきました。 バイカル水は大衆市場に参入し、モスクワやその他の素晴らしい場所でAI-95ガソリンの価格の2.5倍の価格で販売されている。

人類の主な環境問題の 1 つは飲料水の酸性度であり、これは人々の健康、食料品の生態学的純度、および多くの医学的および社会的問題に直接関係しています。 1人あたり150ルーブルの飲料水の量は4回変更されました。 過去 40 年間で、皮膚の袋あたりの真水の量は 60% 変化し、25 年の初めには真水の量は半分に減少します。 「そして、新鮮な飲料水の供給も不足しています。 バイカル湖は安全ではありません。とりなして助けてください」と学生たちは尋ねます。

このような訪問に参加する前に、IRNIT で学び始める留学生および大学院生も含まれます。 彼らは自国の水問題について話し、また「バイカル湖の生態学的問題」というテーマに集中することを好みます。

会議や円卓会議の資料に続いて、情報ポスターや論文集が発行されました。 過去の期間にわたって、この学科はこのテーマに関する 3 冊の単行本と 50 を超える学生論文を出版してきました。

IRNIT には水に関する専門分野が数多くあります。 研究者、大学院生、学生はこのテーマに関して素晴らしい研究を行っています。 以下に、ロボットで提示されるように、IRNIT で水を直接追跡するためのマテリアルを提供します。

イルクーツク地域は、水資源の点でロシア連邦および全世界で最も豊かな地域です。 この領域では、175 ~ 180 km3 の水が急速に流れ、領域間では 135 ~ 140 km3 が流れ、領域間では 310 km3 以上が流れます。

この地域の水資源の安全性とは関係なく、住民に良質な飲料水を提供するという緊急の課題があります。 この問題には多くの理由があります。給水および給水ラインの摩耗が激しい。 現在の水質浄化技術の停滞による新たな浄化胞子の存在。 少数の排水管。 給水目的で以前に掘削された不活性な穴の存在。 水の消費の無駄と不合理。

現在、給水制限の55.1%(708キロメートルのうち390キロメートル)があり、その結果、川では最大500件の事故が発生している。

154 の給水所と 218 か所の給水口があり、以下のものが含まれます。 この格納庫には 101 社の企業があり、145 の排出口があり、合計 10 億 3,000 万 m3 の汚染廃水が含まれます。 バイカル湖流域の近くには、3,600 万立方メートルの量の 4 つの排水口の背後に 4 つの企業があります。

イルクーツク地域の地表水の主な貯水源は、紙パルプ産業(27%)、化学産業および石油化学産業(23%)、住宅および公共サービス産業(24%)であった。 湿地の過剰保険に対する水の供給量は水位の 74% でなければなりません。

重要な役割は、日常の場所の改善の主な形式の1つである下水排水管によって果たされます。 下水排水の効果は、路面の耐久性、地域の快適性、衛生状態に左右されます。

政府の貴重な地下水の直接の汚染源である管理されていない井戸を清算するか、水道モードに移行する必要がある。 アパートには水の量を減らすために処理装置を設置して水の量を制御する必要がありますが、そのように認識されていません。

ロシア連邦国民生活・住宅・共同体国家大臣ミハイル・オレクサンドロヴィチ・ミーの言葉によれば、「水は住宅と公共サービスの1つの領域であり、インフラ施設や共有物を前哨基地に移転する可能性が毎日あります。たとえ暑くても電気は使用できません。」

ロシア上下水道協会(RAWV)は、住宅および公共サービス制度の改革をテーマとしたヴェドモスチ新聞の円卓会議で、次のように述べた。民間資本タルの積極的な参加を移管するモデルだが、ビジネスは以前と同様に低い制度とともに流れる。 ガルシには問題があるが、それは事実ではない。」

ビジネスに快適な精神をもたらすかどうかに関係なく、上下水道施設に来る投資家は、次のような一連のシステム上の問題を懸念しています。

河川収入が最も少ないのは水で、給水と排水 - 3,480億、熱 - 9,000億、電力 - 1兆以上です。

水の資金収益率はマイナスです。1 回の投資で、収益は 44 コペイカです。

経済的に規制のない給排水料金。 給排水のサービス料金(経済的に規制されていない料金)が低いため、長期料金規制への移行は状況の改善にはつながらず、むしろ企業の不収益収入をさらに蓄積し続けることになる。ストヴァ。

ガルシ族から民間投資を獲得するには、企業にとって快適な法的枠組みを整備するだけでなく、まず上下水道セクターに蓄積された深刻な制度的問題に対処する必要がある。州側からの製材所の動きを要求します。 これは、一般照明のトレーニングの分野で特に顕著です。

ロシア連邦社会保護省、ロシア連邦公衆衛生・住宅・公共サービス省、専門資格を持つロシア連邦大統領直属の国家議会 ロシア上下水道協会は水に関する専門基準を策定中供給と下水道の複合施設。

職業基準は、実務者が職務を遂行するために何ができるかを記述しており、国家資格制度形成の基礎となります。 専門基準によれば、皮膚労働機能は基準(独立性と信頼性のレベルまでの追加知識を含む必要な知識)の観点から記述されており、これは最高レベルの資格に至るまでの作業機能の基礎となります。 この形式は、照明プログラムの設計に必要なシステム全体の低労力を記述します。

労働過程のパラメーターによる労働機能の説明。 この場合、皮膚の動きは、本質的に、仕事関数と相関する統合的能力の要素の結果である(仕事関数は、評価手順を設計するための基礎として使用できる基準点または基準となる)。

労働機能の説明には、体系的な追加情報も含まれています。

分析により、教育プログラムと分野の主題領域を明確にすることができる可能性があります。

追加パラメータの導入は、専門的な活動の詳細を理解するために重要です。

給水と排水からのエンジニアリングインフラストラクチャの分野での明確なギャップは、日常的な生産の複雑で動的な作業とソリューションについて同様の能力と実践的なスキルを備えた高度な資格を持つ人材を産業企業に提供することを保証することによってのみ可能です。

シベリア連邦管区とイルクーツク地域には、この地域の産業発展の基盤となる活発な企業が数多くあります。 これらの企業の 1 つがイルクーツク市立統一企業「ヴォドカナル」であり、現在イルクーツクで最大規模の企業の 1 つであり、ダイナミックに発展しています。 イルクーツクの今日の水道は、最も複雑なエンジニアリング プロジェクトの 1 つです。 まず第一に、これはイルクーツク水力発電所の漕艇の一部であるもう一つの取水口であるイェルシフスキー取水口であり、700キロメートル以上の水が続きます。

現在、イルクーツク都市圏の自治体統一企業「ヴォドカナル」は、施設運営のための遠隔制御システムの近代化を完了した。 このプロジェクトにより、企業は日常的な状況により迅速に対応し、トラブル発生時の対応を迅速化できるようになります。 2013年に 膜バイポーラ電解装置に基づいた水除染ステーションが開始されました。 また、イルクーツク地下鉄駅のMUP「Vodokanal」は、配車サービスのための新しい施設を立ち上げた。 新しいシステムを使用すると、上下水道のポンプ場、取水口、個別のユニットの技術パラメータと機器を自動的に調整し、最適な給排水を実現するためにそれらの作業を調整できます。

企業は、企業活動のプロファイルのための大学の物質的および技術的基盤の開発に参加します。 臆病者のpiddrimatnnyas、穏やかなRobotiを忘れた学生の振動実践者の組織的な通過、および形状のないvipadkiv vipadovのrosliceの構築は、ロシア連邦の正当性に対するものです。 プログラムを確実に習得するために必要な企業の知識と技術文書を取得する機会を学生に提供します。 実践的および実験的作業のために追加の機器が必要です。

企業の成長を続ける生産工場では、給水および給水の分野、および熱供給の分野における直接の訓練分野で高度な資格を持つ人材が深刻に不足しています。 さらに、企業の人材倉庫には高度な資格が緊急に必要とされており、照明設備には高度な資格が存在する可能性があり、科学的および教育学的に高い可能性があり、重要な歴史的証拠も得られます。 初期プロセスの材料と技術設備も非常に重要です。 このような照明プロジェクトの作成は、ヴォドカナル市統一企業体と IRNITU の人員、資材、技術的能力を組み合わせることで可能になります。 市立統一企業「Vodokanal」は、科学とテクノロジの講義の講義の参照で同じdosvіdバガトリックスピンプラジに。

IRNITUとヴォドカナル間のさらなる協力の結果、2014年にイルクーツク市のMUP「ヴォドカナル」に基づいてIRNITUの基本部門「給水と給水」が設立されました。 基礎部門の主な直接的な活動は、就職前に市営単一企業「ヴォドカナル」の高度な資格を持つファシリテーターを獲得することを目的として、教育プロセスの実際的な直接性を強化することと、現在の高額な資金で学生を訓練するプロセスに貢献することです。機器ニャ、基礎部門の直接活動を通じた学生の科学研究活動の開発は、イルクーツク市の地方自治体統一企業「ヴォドカナル」の最新のタスクに焦点を当てました。 市の単一企業ヴォドカナルのために、学生たちは次のプロジェクトを開発しました。「イルクーツク市の右岸下水処理場における廃水処理技術」および「イルクーツク市の下水端における未回収コストの評価」レニンスキー地区y」。

建築生命科学研究所とイルクーツク国立高等工科大学のエネルギー研究所では、最も重要なスピーチの定義、回収、展開を決定するための研究が行われています。 - 水。

これらの研究は、通信および生命安全システム工学部(Tolstoy M.Yu.)、地方自治体の日常生活および政府(Chupin V.R.)、物理学(Shishelova T.I.)の部門で行われています。

研究は、学部の主要な研究者の監督の下、学生、学部生、大学院生によって実施されます。

工学通信・生活安全システム学科では、ユニークな研究室「水の酸性度」が創設されました。 この研究所は ROSACREDITATION システムで認定されています。

たとえば、ディプロマ、修士、大学院レベルで働いている人たちです。

「停滞振動排水からの廃水を浄化するための曝気システムの調査」

論文のテーマは、停滞振動排水からの廃水を浄化するための曝気システムの研究です。

仕事の関連性。 下水の浄化は私たちの健康にとって最も重要な仕事の 1 つです。 精製された胞子の明確な働きを通じて、子供やその他の未知の部分の生態学的幸福が明らかになります。 現在、ほとんどの人口密集地域の下水浄化システムの道徳的および物理的損耗は、地方自治体の下水道局の業務強化という新たな波の真っ只中にあります。

廃水処理の強化という問題は、ますます多くの人々の心の中に、ますます差し迫ったものになっています。 したがって、廃水流量の増加により、洗浄廃棄物が占める面積を増やす必要が生じ、現在ではそれが可能になっています。 したがって、既存のものを新しい材料、技術、機構を使って近代化する必要があります。

改善が必要な分野の 1 つは、廃水曝気プロセスの効率を高めて、その動作にかかるエネルギー消費を即時に削減することです。 さらに、設置されたシステムの信頼性が高く、曝気装置がほとんど目立たず、掃除が簡単であることを保証する必要があります。

生物学的廃水処理の過程で、廃水中に含まれる有機物質を処理する好気性微生物のコロニーが形成されます。 これらの微生物は、その活力を維持するために酸を必要とします。 しかし、大気から川の表面を通る酸味の通過は非常にわずかであるため、浄化された水のすべての場合に「酸欠乏」が発生し、微生物の中心が破壊される可能性があります。

したがって、廃水の生物学的処理の基本原理は、追加の水球の生成によって廃水の酸性度を飽和させることです。

廃水の浮選浄化では、国内での振動流入の形での共鳴効果の存在に対するスピーチによっては、バルブ当局が再び誘致する集中的な技術が停滞する可能性があります。

卒業証書作品「廃水浄化用空気圧・油圧曝気装置の高度な研究」。

地元の洗浄剤の処理プロセスを強化するという現在のアイデア。 媒体の曝気方法やその開発のための装置は多様であるため、ブラウンコパリンの濃縮、排水の浄化、バイオテクノロジー、食品産業など、さまざまな産業廃棄物に必要なより詳細な装置の作成が必要です。

知られているすべてのエアレーション方法の中で、最も有望なのはガスによるエアレーション方法です。 これにより、気泡を生成するだけでなく、エアレーションに必要なパラメーターだけでなく、作成されるバルブの寸法、連通時の分布、デバイスのチャンバー内の流れの流体力学、ビトラト y も制御できます。試薬など

ガス曝気装置内の気相と液体の相の関係を示す、理論的説明に役立つパターンの特定、気相の寸法形成プロセスの理解、曝気ジェットのトーチと構造の流体力学的発展これに基づいて浮選装置の力学を早期に開発することは、将来の重大な基礎となるであろう。 位相関係とトーチの距離の所定のパラメータによる同じサイズのバルブの生成は、ガス エアレーターでのみ可能です。

当研究所は、水システムの設計に携わる企業(設計機関、水資源の研究、組織を運営するISC SB RAS、水道事業体)と緊密に協力しています。

ミネラルから作られた水

水と同じようにミネラルが豊富。 常に粘土の水の仇を討つ。 彼らの悪臭は、可塑性、柔軟性、柔軟性を発達させます。 結合した水は、鉱物の強度と変形に対する抵抗力に影響を与えます。 鉱物の結晶格子内に結合水が存在すると、鉱物の弾性が低下し、その結果、表面エネルギーが減少します。 水は、さまざまな岩石層の力の形成や多くの地質学的プロセスの発展において大きな役割を果たしています。

ミネラルに含まれる水を見てみましょう。流入するまで生き残る可能性が最も低く、ミネラルとその派生物の力を多く含んでいる水を見てみましょう。 これらの鉱物に含まれる水は、元の姿を保っています。 ザガロムはそれほどでもありませんし、物足りないんです。 それはどうやって鉱物の上に流れ込むのでしょうか? 水は、世界中のあらゆるプロセスにおいて成功を収める媒体として大きな役割を果たしています。 鉱物にも値段がつきます。 そして、光がより深く、より細く流れるほど、特にナノレベルで水の役割が変わります。 ナノテクノロジーは水において役割を果たしており、ナノテクノロジーの可能性の多くは、単純な未知の水の助けによるものである可能性があります。

ミネラル中の結合水の栄養価は、偉大な研究にもかかわらず決定されておらず、この点に関する研究は重要です。 球状のケイ酸塩と雲母が含まれています。 天然雲母からの結合水の抽出には大きな敬意が払われています。 雲母中のさまざまな OnHm グループの数と種類がわかれば、それらの物理的および化学的特性を後で転写することができます。 水に浮かべることで、鉱物の力を変化させることができます。 さらに、界面水に関する栄養ガイドもあります。 フィールドが鉱物の表面に流れ込むと、水はその力を大きく変化させます。

植物に加えるミネラル中の水の量を表す用語は非常に多様であり、どの水が正しいのかを判断するのが難しい場合があります。 鉱物中の水には、構成水、結晶水、固体水、面間水、球間水、吸湿性、物理的結合、化学的結合、ゼオライト、および吸着があります。 したがって、水のより厳密な分類とその適用のより現代的な方法が必要です。

複雑で不完全な鉱物中の水を抽出する方法は数多くあります。そのため、あらゆる種類のさまざまな種類の水が含まれる、質量と温度の損失に基づくことが重要です。 また、さまざまな種類の水の温度範囲は大きく重なる可能性があるため、温度は最終的な要因ではありません。 最も信頼できる方法は、鉱物への結合エネルギーに従って分類できる NMR 法と IR 分光法です。

IR分光法、X線構造分析、サーモグラフィーの方法を使用して、雲母中の結合水の存在が測定され、さまざまな形態の水の構造における水の存在が確立されました。 主に IR スペクトルでは、OnHm 結合の価数振動と変形振動の領域が集中しています。 マグカップの強度、およびそれらの強度間の関係は、雲母の水和の段階にあります。

この問題に関して出版された膨大な数の著作に関係なく、この時間は、一見単純なスピーチからますます多くの新しい権威が登場していることを示しています。 さまざまな川とともに着実に崩壊し、水は常に崩壊可能な倉庫となり、万能のブレーカーとなり、固体、まれなガス状の川を砕きます。 また、ミネラルのせいで、水の悪臭も水に大量に流入します。 その構造を変化させ、希薄相から固体の凝固構造、つまり複合体に変換します。 クリスタルフィールドの作用下で、ワインは変形して縛られます。そうでない場合、ミネラルによって「命令」され、ワインはミネラルから離れなくなるまでミネラルを奪われます。 しかし、自由水をすべて消費すると、ワインはそのような状態ではなくなり、別のミネラルに変化し、ボトルの上部が水であることが再び確認されます。 それがなければ、その命のない物質は地上の心の中に生きていません。

ヴィシュノヴォク

重要かつ差し迫った問題がまだ数多くあります。 強力な戦略が必要です。 したがって、国連の専門家によれば、きれいな水の問題は世界で最も差し迫った問題です。 世界中で 30 億人以上の人が水不足に苦しんでいます。 この計画では、水資源の保全と慎重な管理の問題を定式化することができます。 そしてもちろん、ここではバイカル湖の水に敬意を払わずにはいられません。 これは重要ですが、問題は厄介です。 バイカル湖は23.6千人です。 立方体 淡水キロメートル、これは世界の淡水埋蔵量の 20% になります。 過去 150 年間で、一人当たりの飲料水の量は 4 回変化したことに注意してください。 過去 40 年間で、皮膚袋あたりの真水の量は 60% 変化し、今後 25 年間でさらに半分に減少する可能性があります。

ユニークなバイカル湖は、優れた栄養価が豊富で、弱く鉱物化され、ほぼ蒸留された淡水の貯留庫です。 バイカル水は大衆市場に参入し、モスクワやその他の素晴らしい場所でAI-95ガソリンの価格の2.5倍の価格で販売されている。 残念ながら、五大湖ではすべてが完璧というわけではありません。 バイカル湖中央処理工場による障害物は湖底の299平方キロメートルの面積を覆い、峡谷に囲まれた湖は岸から50キロメートルまで広がった。 BCPC の 22 年間の活動を通じて、動物プランクトンのバイオマスは 2 回変化し、成長率が低下し、バイカル魚の生理学的特徴が低下しました。 環境団体のデータに従い、BPCP はバイカル湖付近に 120 立方メートルの廃水を廃棄しました。 汚染物質の流れには、25 を超える品目 (有機塩素、硝酸塩、リン酸塩、フェノール、硫酸塩、類似のリグニンなど) が含まれます。 ナラジBPPMズピネノ。

もう一つの、そして同様に重要なことは、水の根本的な問題、つまり水の浄化と脱塩の問題です。 この問題の主な問題は、水の光バランスの維持でもあります。 人々の健康が危険にさらされているため、人々にきれいな飲料水を供給することも同様に重要な問題です。

水は世界で最も重要で最も重要な資源です。 水の役割は間違いなく大きく、人々の目の前にある遠く​​離れたプロセスすべてに注がれ、私たちはこの計画からそれらを置き換えたり変更したりすることができます。私たちは生命の創造者であるため、私たちは残りのことを学ぶことができます正しくvikorystuvatを行い、ブランドを保存し、їїの世話をするために。 これを変えることでバランスが崩れ、人生を極限まで浪費することになります。 私たちは水と生命が切り離せないものであることを常に忘れてはなりません。

つい最近、多くの人が水の栄養構造について懐疑的になりました。 最近では、水が構造を形成するため、さらに良くなりました。 したがって、水の問題の一つは、水の構造を変えるという問題です。

水の構造を追跡する直接的な方法はありませんが、物理的な方法ではこの構造を解読するのに十分ではありません。そうでない場合は、すべてを精製することができ、同じ方法を使用できます。 近い将来、この問題の解決に役立つ調査方法が開発される可能性は十分にあります。

水自体の構造調査により、ウォーターポケットを発見できる可能性があります。 したがって、私たちは水の貯蔵や水のグループについては知っていますが、結合水の力についてはほとんど知りません。したがって、この場合には常に違いがあり、さまざまな方法で水が流れる物体と結びついています。 光が多すぎると変色するのは、水の構造の多様性を示しています。

AVの言葉の裏には クヴァシュニナ「水の構造の発展は、基礎的な自然科学に新たな科学的進歩をもたらすでしょう。」 これはおそらく、水に関する科学にとって最も重要な問題であり、最も有望な問題です。

現在、地域会議「水と生命」がロシア自然科学アカデミーと協力してIRGTUで開催されている。 学者、学生、学童の幅広い参加を得て、これらの会議でのライブ対話の形式で、水の主な力とパラドックス、現在の経済技術、水の保全と浄化、水の栄養構造、重要性と相違点について説明します。イルクーツク地域における水資源の不足と、それらへの慎重な供給の必要性について議論されています。 ロシアの水域の生態学的状態、飲料水の健康と衛生の特徴、淡水化の問題、生きた生物学的システムにおける水の役割、生きている器官の変化とミネラルにおける水が非常に尊重されています。

理論家も実験者も含めた何千もの著作が水力の研究に捧げられています。 香りがバラバラで統一されていません。 水の問題は 21 世紀の根本的な問題であり、幅広いファヒビストが直面する可能性があります。 「すべての水研究は 1 つのセンターで調整されなければなりませんが、現在そのようなセンターは存在しません。」 「水の根本的な問題の発見は、すべての自然科学の発展を妨げます。科学は水に対する告発に変わるかもしれません。」

書誌の郵送

シシェロワ T.I.、トルストイ M.Yu. 水科学のSUCHASNIYスタンド。 問題と展望 // 科学的レビュー。 抄録ジャーナル - 2016 - No. 4. - P. 61-80;
URL: http://abstract.science-review.ru/ru/article/view?id=1799 (公開日: 02/19/2020)。 自然科学アカデミーで入手できる雑誌を紹介します。

化学科学 I の候補者。 メルニコフ、応用水生態学の分野のセラミック専門家。 O. ROSCHYNA、N. BORODINA (JSC「METTEM-Technologies」の精神労働者)。

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シャワーフィルター BAR'ER Comfort。

近年、人類は特に地球規模の問題に悩まされています。 最も重要な問題の 1 つは、言うまでもなく飲料水の問題です。 それは悪いことではありません。 私たちは皆、学校の溶岩を奇跡的に覚えています。水がなければ生命は存在せず、私たちの体の70%さえも水でできているということです。 1962 年に遡ると、ジョン ケネディ米国大統領は「ナフサのことは忘れて、水のことを考えてください」と言いました。 実際、今日の未来学者は、水不足は天然燃料の埋蔵量が枯渇するよりずっと早い時期に起こる可能性があると異口同音に断言しています。

地球上の水の総量は 14 億 km3 に近いという事実にもかかわらず、その 97.5% は光海の塩水に含まれています。 失われる真水の 2.5% は、永久雪と氷の形の水、地下水と地表水の間に分配されます。 さらに、中央のヴィコリスタンに加えて、どこでも濁り続け、徐々に到達できなくなるため、9,000 km3以上の水が失われるでしょう。 このように、人口と水の供給量は着実に増加する一方で、現在、淡水の埋蔵量は変化しています。 国連の予測によると、2030 年までに地球の人口は 60 億人から 85 億人に増加します。 2005 年春の国連広報局の出版物によると、毎日の食事を得るために 1 人が一度に約 3000 リットルの水が必要であるため、約 1000 倍かそれより少ない水が必要です。飲料用のきれいな水。

国際機関に関する数多くの研究は、今日世界の多くの地域が陥っている危機的状況について語っています。 世界保健機関によると、全世界で 14 億人が安全な飲み水を利用できず、これは全人口の 3 分の 1 以上に相当します。 220万人が水不足に関連する病気で死亡しており、2億5,000万人がそのような病気に苦しんでいます。

ロシアでは水不足の問題が他の国よりも広がっていないという事実にもかかわらず(我が国は世界の淡水埋蔵量の5分の1以上を持っています)、問題は起こります。 視覚当局のデータによると、ロシアでは地域に応じて飲料水の35~60%が衛生基準を満たしていない。 地上の飲料水供給池の約40%、地下の給水池の約17%が基準を満たしていません。 その理由は、給水システムの磨耗、水処理技術の不備、給水容器などの物体の水の損失によるものです。 これらの事実に基づいて、安全な水による国民の安全が最も重要な国家問題の一つとして失われているという結論に達することができます。

ロシアのほとんどの場所では、飲料水の汚染を防ぐために、依然として「古典的な」技術、つまり塩素処理が使用されています。 しかし、この方法には、腸チフス、赤腸、コレラ、ペスト、さらには重篤な病気の発生率を減らすなど、多くの利点があります。 塩素が吐き出した水に含まれる有機物質と相互作用すると、発がん性や有毒な化合物(塩化炭素、クロロホルムなど)を大量に生成する明らかなリスクがあり、残念ながらストーブからダイオキシンがこすり落とされてしまいます。 この問題の深刻さは、ロシアのダイオキシン水汚染により間もなく2万人が死亡するという事実によって裏付けられる。 osіb(B. Tangiev、雑誌「コミュニティと法」、2006年第7号による)。 さらに、塩素が水中に放出され、病原性と健康な微生物叢が減少し、細菌異常症を引き起こします。

望ましくない塩素の流入から確実に身を守るためには、飲料水を浄化するだけで十分であると覚えておくのは間違いです。 皮膚や皮膚から人体に入る塩素の量が多いことを確認する証拠があります。

カンバーランド大学のハーバート・シュワルツ博士は、床の塩素は安全ではないことを認識しているため、床に跡が残らないように保護する必要があります。 「水に塩素を添加することは、私たちの体内に1年前のメカニズムを備えた爆弾を発射するのと同じです。 ガン、心臓の問題、ロスモバ、そして過去の身体的問題 - これらは塩素水の遺産です。 塩素は体にダメージを与え、消耗が早くなり、動脈硬化などの典型的な老化症状を引き起こします」と彼はロイターのインタビューで語った。

飲料水中の塩素および有機塩素化合物の存在は、家庭の健康に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの地域ではまず無機汚染イオンを導入しなければなりません。 水道水中の最大許容濃度 (MAC) を超える理由は、一般に、古くて時代遅れの給水システムにあります。 このような水では、酸化段階+3で過剰な液体が存在し、その結果、水は茶色になります。 しかし、この水は自噴水であり、見た目は完全に透明であるため、Fe 2+ イオンが含まれている可能性があります。 水中でのその存在は、悪臭がFe 3+ に酸化され、容器の底に水酸化唾液(III)の赤茶色の沈殿が形成される水を静置した後にのみ明らかになります。 三価の液体を加えると日常的な液体が生成され、FeO(OH) の無機粒子の形で水の近くに存在します。 匂いは懸濁液を形成し、定着せず、常に同じ場所を移動します。 そのため、水が黄褐色に膨らむのです。 さらに、水には強細菌として機能するFe 2+ イオンが豊富に含まれています。 これらの微生物は二価の物質に「生息」し、それを三価の物質に変換して、細菌のコロニーの周りにゼリー状の膜を作ります。

無機液体は分解されると体全体に有毒な影響を及ぼし、肝機能の障害を引き起こす可能性があります。 過度の運動は、1 歳から 5 歳までの子供の障害の最も一般的な原因の 1 つです。 ロシア連邦の主任衛生医師 G.G. オニシチェンコ (2000 年 7 月 11 日付け決議第 5 号「生物起源要素ではなく飲料水の含有量の修正について」) が指摘したように、室内の水の移動は発病を抑制します。アレルギーの初期反応と血液疾患。

もう一つの重要な問題は水の硬度です。 カルシウム塩やマグネシウム塩などの「硬度塩」は水中にどこにでも存在しており、さらに、それらは私たちの体が正常に機能するために必要です。 水には「硬度の塩」が非常に多く含まれているため、悪臭は健康に悪影響を与える可能性があります。 「重度の病気の発症リスクの増加は、水塩代謝の混乱、嚢胞の早期炎症、子供の骨格の成長の増加につながります」と、すでに推測されているこの法令は述べています。

水を沸騰させれば体に安全だと誰でも安心できます。 まさにその通りです。 水を沸騰させると病原微生物は死滅しますが、水浄化の問題がすべて解決されるわけではありません。 沸騰すると、塩素化後に失われる強力な塩素が水の近くにある有機化合物と相互作用し、毒性の高い低揮発性化合物が生成されることは明らかです。 そして、水が沸騰する時間が長ければ長いほど、これらの汚染物質の濃度は高くなります。 さらに、水の近くにある無機部分のほとんどが沸騰プロセス中に崩壊しないようにする必要があります。

現在、水を浄化する仕事は主に住民の肩にかかっています。 健康を気遣う人々にとって、生涯にわたってきれいな水を確保することは長い間差し迫った問題となってきました。 浄水フィルターを提供する会社はたくさんあります。これは多くの無駄な家庭を節約し、私たちの健康を守るのに役立ちます。 基本的に、フィルターはココナッツウォーターから有効成分を除去するために使用されます。 彼らは、活性塩素、有機および有機塩素汚染物質を使用して基本的な水の浄化を実行します。 不快な臭いや匂いを伴います。 しかし、現在では、飲料水の他の問題を解決するために設計されたフィルターがあります。 たとえば、BAR'ER 商標のフィルターは、主な汚染物質から水を浄化することに加えて、過剰な無機汚染を除去し、刺激を軽減し、必要に応じてフッ化物を供給して衛生基準を満たす水を供給する、数種類の交換カートリッジを提供しています。

炭素繊維フィルターは微生物やウイルスから水を浄化するものではないことを覚えておくことが重要です。 この臭いが認識されるのは、以前は非汚染段階を通過した集中給水の水道水のみです。 したがって、たとえば、ダーチャでは、水がポリマー多孔質膜を通過する浸透圧浄化システムを設置する方が良いでしょう。 微生物が精製水に侵入しないように、膜の寸法は逆浸透に必要です。 このようなフィルターは、水から微生物を除去するだけでなく、硬度の問題も 100% 除去します。

塩素は飲料水を通じてだけでなく、水処理中に皮膚や肺の毛穴からも体内に吸収される可能性があります。 最近まで、ハム市場には手頃な価格で効果的なシャワー用浄水器はありませんでした。 本日、新製品、BAR'ER Comfort シャワーフィルターが登場しました。 本品は水中の活性塩素を完全に除去する効果の高い試薬です。 フィルターはコンパクトで取り付けも非常に簡単です。

今日、入浴前に水をさらに浄化する手順は贅沢ではありませんが、日常生活に必要な要素です。 そして、それらは必要な範囲で最大限に配置されており、水中の破片には人の健康と生命の活力が豊富に含まれています。

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「水は戦略的産物だ」とロシア連邦大統領の重要な代表者A.V.は語った。 クヴァクシン - そしてもちろん、基本的な科学的問題は、世界でまだ定式化されていない水と関連していますが、実際にはそうではなく、その要件が優先されるでしょう。」 それで、彼らは長い間水に取り組んできました、水産業はありません、水産業はありません、それで水が押し広げられないように。 私たちは水についてすべてを知っているように見えましたが、知れば知るほど異常性が明らかになり、説明が必要な事実が明らかになりました。 私は現時点ではナノテクノロジーに多大な敬意を払いたいと思いますが、ナノテクノロジーとナノスケールシステムの科学研究は特に評価されるでしょうし、近い将来には水技術も特に評価されるでしょう。

薄いフレークの中の水はナノ物体であると言えます。 異常な力のほとんどは、ナノスケールに近い世界の薄い水の中に現れます。 そして、そのような方法で訓練を受ければ、水についてさらに詳しく学べるようになる可能性は十分にあります。

ナノテクノロジー、ナノオブジェクト、およびナノスケールの水との義務的な接触に関与しています。 そしてこれは根本的に新しい水技術につながるでしょう。 水は生命を生み出しました。このメカニズムを学べば、それを人々のために役立てることができます。

つい最近、多くの人が水の栄養構造について懐疑的になりました。 最近では、水が構造を形成するため、さらに良くなりました。 したがって、水の問題の一つは、水の構造を変えるという問題です。

水の構造を追跡する直接的な方法はありませんが、物理的な方法ではこの構造を解読するのに十分ではありません。そうでない場合は、すべてを精製することができ、同じ方法を使用できます。 近い将来、この問題の解決に役立つ調査方法が開発される可能性は十分にあります。

水自体の構造調査により、ウォーターポケットを発見できる可能性があります。 したがって、私たちは水の貯蔵や水のグループについては知っていますが、結合水の力についてはほとんど知りません。したがって、この場合には常に違いがあり、さまざまな方法で水が流れる物体と結びついています。 光が多すぎると変色するのは、水の構造の多様性を示しています。

AVの言葉の裏には クヴァクシナ 「基礎的な自然科学における新たな科学的進歩を確保するために水の構造を変える。」 これはおそらく、水に関する科学にとって最も重要な問題であり、最も有望な問題です。

重要かつ差し迫った問題がまだ数多くあります。 強力な戦略が必要です。 したがって、国連の専門家によれば、きれいな水の問題は世界で最も差し迫った問題です。 世界中で 30 億人以上の人が水不足に苦しんでいます。 この計画では、水資源の保全と慎重な管理の問題を定式化することができます。 そしてもちろん、ここではバイカル湖の水に敬意を払わずにはいられません。 これは重要ですが、問題は厄介です。 バイカル湖は23.6千人です。 立方体 淡水キロメートル、これは世界の淡水埋蔵量の 20% になります。 過去 150 年間で、一人当たりの飲料水の量は 4 回変化したことに注意してください。 過去 40 年間で、皮膚袋あたりの真水の量は 60% 変化し、今後 25 年間でさらに半分に減少する可能性があります。

ユニークなバイカル湖は、優れた栄養価が豊富で、弱く鉱物化され、ほぼ蒸留された淡水の貯留庫です。 バイカル水は大衆市場に参入し、モスクワやその他の素晴らしい場所でAI-95ガソリンの価格の2.5倍の価格で販売されている。 残念ながら、五大湖ではすべてが完璧というわけではありません。 バイカル湖中央処理工場の障害物はすでに湖の底近くの299平方キロメートルの地域を覆い、渓谷に囲まれ湖岸から50キロメートルまで拡大した。 BCPC の 22 年間の活動を通じて、動物プランクトンのバイオマスは 2 回変化し、成長率が低下し、バイカル魚の生理学的特徴が低下しました。 BTsP の胞子を浄化するための独自のシステムでは、バイカル湖の劣化と貧困化を防ぐことはできません。 これらの環境団体によると、BTsPは現在、バイカル湖近くに120立方メートルの廃水を捨てている。 汚染物質の範囲には 25 以上の品目 (有機塩素、硝酸塩、リン酸塩、フェノール、硫酸塩、リグニンなどに​​類似) が含まれます。 法令が発令され、賞賛が発令され、決定が下され、タイガを発見した子供たちの植物は、閉塞した排水路をバイカル湖に導き続けました。 現在まで、BCPC は発表されていません。

世界には水が不足しているわけではありませんが、私たちには水が不足しています。 ネベズペツの湖。 1996 年、ユネスコはバイカル湖を「世界災害リスト」に加えました。 湖の住民は現在、バイカル湖をユネスコの「ネベズペッツにおけるソ連の土砂崩れ」のリストに登録するための新たな運動を主導している。 ヴチェニ、助けて! 地球上にこのような少量の水があれば、私たちは大きな衰退を救うことができます。

私たちはバイカル湖の問題をまだ完全には認識していませんが、さらに別の問題も認識しています。 科学教育年鑑「地球の水」の著者のグループは、戦略的飲料水パイプライン「バイカル-ロシア-ユーラシア」のビジネスプロジェクト「バイカルトランス」を発表した。 地質学者 I. ダビデンコ、V. ポリバノフ、M. ボチャロフは、バイカル湖の水をロシア各地や国境を越えて輸送することからプロジェクトを拡大する提案を作成します。 このプロジェクトの著者らによると、バイカル湖の入り口と出口に継続的な給水システムを敷設することで、ロシアの人口の大部分にとってきれいな飲料水の問題が根本的に解決されるという。 私の意見では、バイカル湖の水をパイプラインを通じてロシア、ヨーロッパ、その他のアジア諸国に輸送することが現在合理的であり、その場合、このプロジェクトは閉塞によるバイカル湖の減少の問題を軽減するでしょう。 ロシア科学アカデミー陸水研究所の科学者らは、この水の水質を23・10~15兆と判定した。 ドルなので、1リットルの皮は1ドルの価値があります。 今年は飲料水不足が深刻化しているため、バイカル水の価格が下がっている。 著者らは、バイカル湖からの水を補うためにオレニャ川の上流からアンガラ川までの運河を提案し、ブラーツク貯水池に水を補充するためにイルクート川に貯水池を設計することなどを提案している。 「アンガルスク - 大慶」。 その結果、国民は安価で栄養価の高い水を最高の状態で浪費しており、ロシアはこの製品の輸出で多額のペニーを受け取っている。

たとえば、川の曲がり角など、すでに不可能なプロジェクトがありました。 このような世界的なプロジェクトは、その目的を保持する権力者と対等な立場で交渉されなければなりません。 バイカル湖では数百万個の岩石が生成されており、この保険プロジェクトは 2,000 個の岩石の価値があります。 その遺産がすぐに私たちに襲いかかる可能性はあるでしょうか? 自然が作り出したものは注意深く保存し、正しく使用する必要があります。 あなたはそれについてどう思いますか? あなたの考えは?

もう一つの、そして同様に重要なことは、水の根本的な問題、つまり脱塩水を浄化する問題です。 この問題の主な問題は、水の光バランスの維持でもあります。

人々の健康が危険にさらされているため、国民にきれいな飲料水を供給するという問題も同様に重要な問題です。 現在の問題には、さまざまな専門分野のロボットが多数あります。 飲料水の抽出、上下水道の近代化、水の流れの制御などのための新技術の価格。

水は世界で最も重要で最も重要な資源です。 水の役割は間違いなく大きく、人々の目の前にある遠く​​離れたプロセスすべてに注がれ、私たちはこの計画からそれらを置き換えたり変更したりすることができます。私たちは生命の創造者であるため、私たちは残りのことを学ぶことができます正しくvikorystuvatを行い、ブランドを保存し、їїの世話をするために。 これを変えることでバランスが崩れ、人生を極限まで浪費することになります。 水と命は切り離せないものであることを忘れてはなりません。 このモットーのもと、Travna 2010 IRGTUではロシア自然科学アカデミーと共同で地域会議が開催され、以下の議題が議論されました。

  • 水の力。
  • 水。
  • ウォーターパラドックス。
  • 水の浄化。
  • 水は私たちの健康であり、富です。
  • 水と情報。

この会議は国民に広範な影響を与えました。 一流の専門家や科学者によって確証が得られました。 この悪臭により、プリアンガルの最も重要な栄養源である水が破壊されました。 同様に興味深いのは、イルクーツク地域への最も問題のある水道が破壊されたことを示す学生らの証拠だった。 ロシア自然科学アカデミーはこの問題を大いに尊重していることに留意すべきである。 それで、2006年に イルクーツクではRAIの特別セッションが開催され、イルクーツクも参加した。 イルクーツク地域における水の供給が調査されました。 2008年から2009年にかけてロック。 RAIはIRDTUの物理学科と協力して、「水はシンプルで忘れられないもの」「ドブキラと人材の育成」という会議を開催しました。

これらの会議では、学者、学生、学童の幅広い参加を得て、生の対話形式で、水の主な力とパラドックス、現在の経済技術、水の保全と浄化、水の構造の栄養、水の重要性と多様性、イルクーツク地域における水資源の存在とその慎重な管理の必要性について議論されました。

教授、部長 熱とガスの供給、プールの換気と保護部門、博士号 みーゆー。 トルストイは、この会議が水に関する新しい科学研究の発見、地球上の生命がどのように進行するかという観点からさらに重要であること、そしてこの会議が学生や学童に蓄積された知識を考え、明確に表現し、提示する能力を開発するという点でさらに重要であることを高く評価しています。 この会議を大規模な会議にすることを決定したので、この会議に国際的な地位を与えることは十分に可能です。 また、留学生も参加しました。

多くの証拠が学生たちによって土木工学部と主の領主に提出されました。 人間の生活における水の停滞と廃棄物のほぼすべての側面が調査されました。 これは、すべての集合体を含む自然界の水、地球上の水の分布、物理的物質としての水の低い力です。 給排水システムの技術的供給についても検討した。 この会議では、地球上でユニークな淡水源としてのバイカル湖の現在の栄養保全についても議論されました。

学部長教授 V.R. チュパンは、この会議の重要性は「水問題は21世紀の最も重要かつ根本的な問題であり、多くのファヒビストによって議論される可能性がある」という事実にあると評価している。

U リプニ 2010 r. RAIはIRDTU物理学科と協力し、ロシア国際科学会議「Water for Living」を開催した。 ロシアの水域の生態学的状態、飲料水の健康と衛生の特徴、淡水化の問題、健全な生物学的システムにおける水の役割、生体器官の変化とミネラルにおける水に多くの注意が払われました。 式典の前に、学生たちはバイカル湖の水上でシュコダ BTsPK に改めて敬意を表しました。 学生たちが「バイカル湖はシベリアにとって自然災害だ」というメッセージを込めて発言したことは注目に値する。 彼らは、奇跡的な栄養上の利点に満ちた淡水の貯水池である、ユニークなバイカル湖について報告しました。 残念ながら、五大湖の学生たちが指摘したように、すべてがうまくいっているわけではありません。 それらについてのスーパーエチキ、BPCPが川ではなくバイカルにどのくらい強く流入すると予想されるか、バイカル湖の岸の破片は、それらの上にある種類の産業物体を見つける場所ではありません。 私たちは奇跡の栄養価の高い水の供給が不足しています。

窮地に陥ったレイク:「仲裁して助けてください」と生徒たちは尋ねる!

理論家も実験者も含めた何千もの著作が水力の研究に捧げられています。 香りがバラバラで統一されていません。 日本の科学者である江本勝は、補助酸との相互作用を通じて水の分子構造の違いを科学的に証明しました。 水は、全世界と情報を交換する弱い物質として現れます。 とりわけ、水問題は21世紀の重要な根本問題であり、幅広いファヒビストが直面する可能性がある。 「すべての水研究は 1 つのセンターで調整されなければなりませんが、現在そのようなセンターは存在しません。」 「水の根本的な問題の発見はすべての自然科学の発展を妨げ、科学は水の前で告発に変わる可能性があります。」(A.クヴァクシン)。

書誌の郵送

シシェロバ T.I. 水科学のSUCHASNIYスタンド。 開発の問題と展望 // 現代自然科学の進歩。 - 2011. - No. 2. - P. 121-123;
URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=15943 (公開日: 02/19/2020)。 自然科学アカデミーで入手できる雑誌を紹介します。