ОАО "Научно-исследовательский и конструкторский институт
химического машиностроения" ... Д. П. Солнцева*, М. С. Краснов* - ОАО "Институт пластмасс имени
Г. С. Петрова" ... В. М. Скуратов** - Государственный научный центр РФ - Институт
медико-биологических проблем РАН ... Показана возможность получения питьевой воды из
регенерированной воды растворением в ней солевых концентратов из
неорганических солей, при этом число концентратов сведено к
минимуму, а содержание в них солей является максимально возможным.
Приведены результаты исследований по хранению в течение 3 лет
питьевой воды, полученной при использовании свежеприготовленных
солевых концентратов, и определения состава питьевой воды,
полученной из солевых концентратов, хранившихся в течение этого же
срока. ... Для реализации данного способа минерализации регенерированной
воды в гермообъекте с использованием солевых концентратов
разработана система соленасыщения, функционирующая в циклическом
режиме и вырабатывающая физиологически полноценную питьевую воду
заданного солевого состава. Разработаны 3 солевых состава: 2
минерализующих и 1 консервирующий, характеризующиеся стабильностью
состава при длительном хранении (до 3 лет) в условиях, приближенных
к действующим факторам космического полета. ... Авиакосмическая и экологическая медицина. 2006. Т. 40. N 4. С.
35 - 40 ... Опыт создания и эксплуатации систем кондиционирования воды на
орбитальной космической станции показывает, что солевые концентраты
должны соответствовать следующим основным требованиям: ... - минимальному числу и объему при максимально возможной
концентрации солей; ... - низкому содержанию органического углерода; ... - стабильности свойств в течение длительного времени при
воздействии экстремальных факторов космического полета. ... Для выполнения второго требования солевые концентраты должны
быть приготовлены на основе растворов неорганических солей, так как
органические соли обладают высоким содержанием органического
углерода и, следовательно, высокой окисляемостью, которые могут
превысить допустимые значения норматива [4]. ... В соответствии с указанными требованиями к качеству исходных для
приготовления солевых концентратов были выбраны соли,
представленные в табл. 1. ... стр. 35 ... Выбор этих солей был проведен на основе учета следующих
факторов: ... - хлорид кальция из всех солей кальция обладает наибольшей
растворимостью, что позволяет получить в единице объема наибольшую
концентрацию ионов кальция; при этом определенным недостатком
данной соли является высокое содержание хлоридов, которое позволяет
получать воду в основном хлоридного класса; ... Таблица 1 ... Неорганические соли, используемые при приготовлении солевых
концентратов ... Наименование соли ... Химическая формула ... Растворимость, г/100 г H2O при 20
°C ... Хлорид кальция шестиводный (осч) ... CaCl2 * 6H2O ... 535 ... Сульфат магния семиводный (хч) ... MgSO4 * 7H2O ... 107 ... Гидрокарбонат натрия (хч) ... NaHCO3 ... 9,6 ... Сульфат калия (хч) ... K2SO4 ... 16,4 ... Фторид натрия (хч) ... NaF ... 4,28 ... Сульфат серебра (хч) ... Ag2SO4 ... 0,92 ... - сульфат магния является также хорошо растворимой солью с
оптимальным соотношением ионов магния и сульфат-ионов, обладает
наибольшей растворимостью из всех солей магния, что позволяет
получить наибольшую объемную концентрацию ионов магния; ... - гидрокарбонат натрия в 3,5 раза менее растворим, чем
KHCO3 однако по соотношению ионов натрия и
гидрокарбонат-ионов соль NaHCO3 ближе к заданному
минеральному составу питьевой воды; ... - сульфат калия выбран в качестве источника ионов калия, так как
по другим анионам (хлоридам и гидрокарбонатам) состав воды можно
сбалансировать при помощи других солей; ... - фторид натрия и сульфат серебра выбраны для введения ионов
фтора и серебра вследствие того, что хорошо растворимый фторид
серебра (172 г соли в 100 г воды) не удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к питьевой воде по соотношению входящих в нее ионов
(превышение ПДК по ионам серебра в случае достижения необходимых
концентраций ионов фтора). ... Для исключения взаимодействия растворов выбранных солей с
образованием малорастворимых и газообразных соединений был проведен
анализ их свойств, на основании результатов которого были выделены
3 группы солей для приготовления солевых концентратов: ... - раствор N 1: концентрированный раствор хлорида кальция
(CaCl2). Хлорид кальция несовместим ни с одним другим
раствором, так как при контакте с сульфатами и фторидами образуются
малорастворимые соединения CaSO4 и CaF2, а
вследствие гидролиза и взаимодействия с гидрокарбонатом образуется
малорастворимый карбонат кальция (CaCO3); ... - раствор N 2: раствор, образованный смешением концентрированных
растворов сульфата магния (MgSO4), гидрокарбоната натрия
(NaHCO3) и сульфата калия (K2SO4),
хорошо совместимых друг с другом. Раствор MgSO4,
содержащий ионы магния, несовместим с раствором NaF вследствие
образования малорастворимого фторида магния (MgF2).