Развенчание заблуждений: от «дистиллированной воды» до «лишения организма минералов».
Вода — основа жизни, и именно поэтому вокруг неё так много мифов и противоречивых утверждений. Мы слышим советы: «Пейте только дистиллированную воду», или наоборот — «Фильтры делают воду мёртвой», «Очистка лишает организм минералов». Но что из этого правда? А что — лишь устоявшееся заблуждение?
На эти вопросы отвечает Виктор Кордюков, руководитель компании ПВВК (Приготовление Воды Высокого Качества), эксперт в области качества воды и разработчик уникальных систем глубокой очистки и структурирования воды.
Миф №1. Дистиллированная вода — самая чистая и полезная
Многие считают, что дистиллированная вода — эталон чистоты, ведь в ней нет ни одной примеси. Но так ли она полезна?
«Дистиллированная вода действительно лишена примесей, — поясняет Виктор Кордюков. — Но вместе с вредными веществами из неё удаляются и полезные минералы, которые жизненно необходимы человеку. Кальций, магний, натрий — это микроэлементы, участвующие во множестве процессов в организме. Их отсутствие может негативно сказаться на здоровье».
Системы ПВВК решают эту задачу иначе: они очищают воду от токсинов, бактерий, тяжелых металлов, но сохраняют природные минералы в безопасной и легко усваиваемой форме.
Миф №2. Фильтры делают воду «мёртвой»
Скептики уверены: чем сильнее очистка, тем «пустее» вода.
«Это типичное заблуждение, — говорит Кордюков. — Вода, прошедшая правильную обработку, наоборот, становится активной. Мы восстанавливаем её природную структуру, снижаем поверхностное натяжение, насыщаем кислородом. Такая вода лучше усваивается клетками, работает как антиоксидант и действительно помогает организму».
В отличие от бытовых фильтров, которые часто задерживают лишь крупные загрязнения, системы ПВВК обеспечивают многоступенчатую очистку на молекулярном уровне и возвращают воде её природные свойства.
Миф №3. Организм «обеднеет» минералами из-за фильтрации
Многие уверены, что любые фильтры вместе с вредными примесями убирают из воды полезные элементы.
«Это справедливо для некоторых систем, например для обратного осмоса, — подчёркивает Виктор Кордюков — Но технологии ПВВК работают иначе. Мы не просто сохраняем полезные минералы, а нормализуем их концентрацию в соответствии с нормами СанПиН. То есть вода остаётся безопасной и при этом сбалансированной для здоровья».
Таким образом, организм получает всё необходимое без риска «лишнего» хлора, тяжёлых металлов или пестицидов.
Миф №4. Кипячение — лучший способ очистки воды
Многие до сих пор уверены, что достаточно прокипятить воду — и она станет абсолютно безопасной.
«Кипячение убивает бактерии, но не решает главную проблему — химические примеси и тяжёлые металлы никуда не исчезают, — подчёркивает Виктор — Более того, при длительном кипячении их концентрация в воде может даже увеличиться. Поэтому для здоровья нужен комплексный подход к очистке».
Развенчивая популярные мифы, Виктор Кордюков подчеркивает: вода должна быть не только чистой, но и «живой» — то есть сохранять свои природные свойства и приносить пользу организму. Именно такую воду обеспечивают системы ПВВК, которые уже выбрали десятки тысяч семей.
Больше информации об уникальной технологии вы найдете на официальном сайте pvvk.ru, а также в наших социальных сетях:
Озон всё активнее используется в самых разных сферах человеческой деятельности. Его уникальные окислительные свойства позволяют эффективно обеззараживать воду, воздух и поверхности, а также улучшать технологические процессы без применения агрессивной химии. Сегодня решения, которые предлагает производитель озонаторов, находят применение как на промышленных предприятиях, так и в медицине, сельском хозяйстве и быту.
Пищевая отрасль
Одно из главных направлений использования озона связано с обработкой продуктов питания. Озонаторы помогают уничтожать бактерии, вирусы и грибки на поверхности продуктов и оборудования, повышая санитарную безопасность и увеличивая срок хранения. При этом не остаётся химических остатков, а вкус и качество продукции сохраняются. Особенно востребовано озонирование при переработке мяса, рыбы, овощей и фруктов.
Сельское хозяйство
Фермерские хозяйства применяют озон для очистки и обогащения оросительной воды, а также для дезинфекции тепличных комплексов. Озонированные растворы улучшают питание растений, способствуют формированию крепкой корневой системы и повышают их устойчивость к заболеваниям. Для тепличных культур — томатов, огурцов, ягод — это реальный способ увеличить урожайность и снизить расходы на химию.
Здравоохранение и фармацевтика
Озонаторы широко применяются в медицине для обработки помещений, инструментов и воздуха в лечебных учреждениях. Это снижает риск внутрибольничных инфекций и помогает поддерживать высокий уровень санитарных стандартов. В фармацевтической промышленности озон обеспечивает стерильность при производстве лекарственных препаратов.
Промышленное производство
В различных отраслях промышленности озон используют для очистки сточных вод, устранения запахов и разложения органических соединений. Он помогает соответствовать экологическим нормам и снижает нагрузку на окружающую среду. В текстильной и химической промышленности озон применяют также для отбеливания тканей и обработки материалов.
Бытовое применение
Современные компактные озонаторы становятся популярными в домашних условиях. Они очищают воздух в квартирах и офисах, убирают неприятные запахи, обеззараживают воду, холодильники и даже одежду. Для жителей больших городов это удобное средство заботы о здоровье и комфорте.
Экологические преимущества
Главное достоинство озона — его природная безопасность. После обработки он быстро разлагается до кислорода и не загрязняет окружающую среду. Это делает технологию востребованной там, где важно сочетать высокую эффективность и экологичность. Кроме того, озонаторы позволяют экономить воду и отказаться от части химических реагентов.
Области применения озона чрезвычайно широки. Он востребован в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, на производстве и в быту. Использование озонаторов помогает обеспечивать безопасность продуктов, улучшать условия для растений, поддерживать санитарные стандарты и снижать экологическую нагрузку. Развитие технологий делает озон всё более универсальным инструментом, который будет востребован и в будущем.
Российская обрабатывающая промышленность по итогам 2025 года вырастет, как ожидается, примерно на 3%, что соответствует ранее озвученному прогнозу правительства, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента.
Рост промышленного производства в РФ по итогам 2024 года составил 4,6%. Лучшие результаты показал обрабатывающий сектор и машиностроение — эта отрасль нарастила объемы выпуска высокотехнологичной продукции почти на 20%.
«Развитие и модернизация промышленного производства, применение передовых технологических решений в настоящее время является приоритетной задачей по развитию отечественной экономики, повышению уровня и качества жизни населения.
Инициативы, предпринимаемые в этом направлении правительством РФ и ведущими предприятиями различных отраслей отечественной экономики, чётко согласуются с решением задачи укрепления технологического суверенитета нашего государства и созданию новых рабочих мест.
Следует подчеркнуть, что решение поставленных задач по развитию промышленного потенциала нашей страны принципиально важно в настоящее время и невозможно без усиления и достижения нового уровня производственного, кадрового, научного потенциала, развития и совершенствования отечественной промышленной базы в обрабатывающих отрасля, а также полного цикла производства необходимых товаров, особенно высокотехнологичной продукции, что также входит в приоритеты экономической и национальной безопасности России», – прокомментировал заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр Дмитриев.
Глобальное изменение климата представляет собой всё более ощутимую угрозу для человечества. Климатологи из Университета Лидса представили отчёт, который вызывает серьёзные опасения. Они утверждают, что если выбросы парниковых газов не будут сокращены, то допустимый углеродный запас будет исчерпан в ближайшие три-четыре года. Это предвещает наступление климатического кризиса, который может привести к значительному росту температур и масштабным природным катастрофам.
В современных реалиях особенно актуально развивать и внедрять технологии бестопливной электрогенерации, так как, несмотря на наличие сейчас на рынке достаточных объёмов ископаемого топлива, запасы которого рано или поздно начнут заканчиваться, создав дефицит и серьёзные проблемы не только в экономике, но и для населения. Необходимо быть готовыми к такой ситуации, ведь любая новая технология в области электрогенерации, как показывает опыт, требует десятилетий для масштабного внедрения.
В России интерес к таким разработкам пока находится на начальном этапе, тогда как за границей наблюдаются впечатляющие успехи в области исследований и практического применения.
Примером таких достижений является работа группы компаний Neutrino Energy, учёные которой создали графеновую технологию Neutrinovoltaic, позволяющей генерировать электричество без использования топлива. Основой этой технологии являются междисциплинарные инновации, разработанные немецким математиком и президентом Neutrino Energy Хольгером Торстеном Шубартом. В основе технологии лежит взаимодействие частиц из невидимого спектра излучений с многослойным композитным наноматериалом. Этот материал состоит из 12-20 чередующихся слоёв графена и легированного кремния. Толщина каждого слоя графена составляет 0,34 нм, а легированного кремния — 10–22 нм.
Свойства этих материалов приведены ниже:
Однослойный графен: Подвижность электронов 2×10^5 см^2/(В·с) (в 100 раз больше, чем у кремния), время отклика < 1 нс, удельная площадь поверхности 2630 м^2/г. Роль технологии – Улавливание крошечных энергий: чувствительность к рассеянию нейтрино и ионизации мюонов, преобразование энергии в колебания решетки (частота фонона 10^12-10^13 Гц).
Легированный кремний N-типа (фосфор): Концентрация носителей заряда 10^16-10^18 см^{-3}, встроенное электрическое поле 10^4-10^5 В/м, скорость рекомбинации < 10^3 см^{-3}・с^{-1}. Роль технологии – Направленный перенос заряда: подавляет рекомбинацию электронов и дырок и направляет свободные электроны для формирования стабильного тока.
Каждый слой графена участвует в энергетическом взаимодействии находясь в 3D плоскости, поэтому эффективность взаимодействия с частицами окружающих полей излучений на единицу объема по сравнению с 2D плоскостью увеличивается с 10^2 Вт/м^3 до 10^4 Вт/м^3 (увеличение на 1–2 порядка). Преимущества «объёмной генерации энергии» Neutrinovoltaic можно количественно оценить с помощью законов физики. Основная формула основана на законах сохранения энергии и механизмах взаимодействия материалов:
P(t) = η ∫V Φeff(r,t) · σeff(E) dV, где:
P(t) – Мгновенная выходная мощность
η – Общая эффективность преобразования
V – Эффективный объем выработки электроэнергии
Φamb(r,t) – Плотность потока энергии в точке r и времени t
σeff(E) – Эффективное сечение взаимодействия материала для частиц с энергией E
E – Энергия частиц
Формула наглядно демонстрирует разницу между нейтриноэнергетикой и фотовольтаикой. Солнечные батареи зависят от размера площади, тогда как нейтриноэнергетика использует объем. Каждый кубический сантиметр слоистого композита вносит свой вклад в мощность.
Уравнение показывает: мощность генерируемой энергии зависит от η (её можно улучшить с помощью оптимизации материала), Φ (региональные различия менее 1%) и V (эффективность увеличивается благодаря компактной конструкции). Это подчеркивает преимущество нейтриноэнергетики: отсутствие ограничений по площади поверхности.
Графен обладает удивительной подвижностью электронов, превышающей 200 000 см^2/В·с. Это позволяет ему быстро перемещать заряд. Его фононные резонансы находятся в диапазоне 10^12–10^13 Гц, что совпадает с частотами колебаний, вызываемых нейтрино. Легированный кремний с высокой плотностью носителей заряда (10^16–10^18 см^{-3}) обеспечивает стабильную проводимость и встроенные электрические поля с напряжённостью 10^4–10^5 В/м. Динамические свойства графена способствуют взаимодействию электрических и магнитных полей, создавая электродвижущую силу.
Формула P(t) = η ∫V Φeff(r,t) · σeff(E) dV широко применяется в программах искусственного интеллекта ИИ). Искусственный интеллект значительно повышает точность и скорость анализа сложных конфигураций наноматериалов. Это превращает неопределенные эксперименты в четко структурированные инженерные процессы, основанные на данных. Нейтриновольтаика обеспечивает высокую устойчивость благодаря своей непрерывной работе в любых условиях, отсутствию подвижных элементов и генерации энергии непосредственно в месте использования. Это устраняет системные уязвимости.
Теоретические исследования в области Neutrinovoltaic-технологий идут рука об руку с их практическим внедрением в производство. Это необходимо для подтверждения эффективности новой технологии, особенно такой, как Neutrinovoltaic-генерация, которая является бестопливной и предназначается для массового использования. На сегодняшний день разработаны и уже внедряются два типа оборудования, сертифицированные по стандарту IEC 63356-2024:
Neutrino Power Cube — это компактный блок генерации электроэнергии, вес которого составляет всего 50 кг. Он способен производить 5–6 кВт чистой энергии. Важным преимуществом этого устройства является отсутствие движущихся частей, что значительно снижает потребность в регулярном обслуживании. 200 000 таких блоков обеспечат общую мощность в 1–1,2 ГВт, что сопоставимо с мощностью одного из блоков атомной электростанции ВВЭР-1000 или ВВЭР-1200. Особенностью Neutrino Power Cube является возможность их размещения непосредственно в местах потребления электроэнергии, что исключает необходимость в длинных линиях электропередач.
Кондиционирующая система Neutrino Life Cube, способная генерировать электричество, весит 80 кг и оснащена генератором мощностью от 1 до 1,5 кВт. В её состав также входит генератор «воздух-вода», который ежедневно производит от 12 до 25 литров воды, в зависимости от уровня влажности воздуха. Устройство легко транспортировать на автомобиле, и оно готово к работе сразу после установки, что делает его идеальным для использования в гуманитарных операциях и странах, испытывающих дефицит питьевой воды.
В ближайшее время состоится презентация концепта электромобиля Pi Car, оснащённого инновационной бестопливной системой генерации электроэнергии на основе графена. Также будут представлены новейшие разработки в сфере водного и воздушного транспорта. Эти проекты основаны на расчётах по формуле P(t) = η ∫V Φeff(r,t) · σeff(E) dV и выполнены с использованием искусственного интеллекта.
Возможности применения технологии Neutrinovoltaic безграничны. Традиционно энергия воспринимается как дефицитный ресурс, который необходимо производить централизованно и передавать на значительные расстояния, что приводит к её недоступности и высокой стоимости. Однако Neutrinovoltaic меняет эту парадигму, акцентируя внимание на её изобилии. Источники энергии, такие как нейтрино и мюоны, присутствуют повсюду и не подвержены истощению. Солнце будет светить ещё 5 миллиардов лет, что означает, что энергетика перестанет быть узким местом для прогресса.
Автор: Румянцев Л.К., к.т.н., зам. Председателя научно-консультационного совета группы компаний Neutrino Energy