«Сибириада 1581 Коллоидное Серебро Волшебный Заступник»

СЕРЕБРО В ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Как серебро применяют в промышленных системах оборотного водоснабжения

  • Серебро и промышленная вода
    Промышленные системы оборотного водоснабжения создают совершенно особые условия для развития микроорганизмов. Вода постоянно циркулирует.

    Одновременно присутствуют:
    • тепло;
    • растворённые вещества;
    • органические соединения;
    • металлические поверхности;
    • трубопроводы;
    • теплообменники;
    • фильтры;
    • отложения.
    В таких условиях может формироваться биоплёнка.
  • Почему биоплёнка является проблемой
    Биоплёнка — это не просто слой бактерий. Это сложная структура, в которой микроорганизмы находятся внутри матрицы внеклеточных веществ.

    Биоплёнки могут способствовать:
    • снижению эффективности теплообмена;
    • загрязнению оборудования;
    • микробиологической коррозии;
    • засорению систем;
    • ухудшению качества воды.

    Исследования промышленных оборотных систем отдельно рассматривают проблему биоплёнок и микробиологической коррозии.
  • Серебро против биоплёнок
    Одно из направлений исследований — использование наночастиц серебра как антимикробного компонента. В экспериментальной модели системы охлаждающей воды серебросодержащее покрытие показало способность подавлять образование биоплёнки на поверхностях, контактирующих с водой.
  • Серебро и микробиологическая коррозия
    Особенно интересна связь между биоплёнкой и коррозией металлов. В исследовании охлаждающих башен AgNPs подавляли биоплёнку бактерии Bacillus thuringiensis на поверхности стали.

    В эксперименте эффективность ингибирования коррозии достигала 77%.
    В другом исследовании AgNPs также использовались для защиты меди в условиях оборотной охлаждающей воды; сообщалось об эффективности ингибирования коррозии до 82%.
  • Но серебро может воздействовать и на полезные микроорганизмы
    Это особенно важный момент. В промышленной водоочистке далеко не все бактерии являются нежелательными. Некоторые технологические процессы основаны именно на работе микробных сообществ.
    Поэтому внесение AgNPs может не только подавлять нежелательные микроорганизмы, но и нарушать работу биологических очистных систем.

    Исследования показывают, что серебряные наночастицы способны влиять на структуру микробных сообществ и эффективность биологической очистки сточных вод.
  • Где серебро может представлять интерес
    Исследовательские направления включают:
    • градирни;
    • оборотные системы охлаждения;
    • теплообменники;
    • промышленные трубопроводы;
    • морские системы охлаждения;
    • системы контроля биоплёнки;
    • защиту металлических поверхностей.

    Однако это прежде всего инженерное направление, а не бытовое применение раствора коллоидного серебра.
  • Обзоры научных исследований
    1. Bioengineered AgNPs in cooling towers (2017).
    Наночастицы серебра подавляли бактериальную биоплёнку и снижали скорость коррозии стали в условиях охлаждающей воды.
    2. Silver/Copper nanoparticle coatings in cooling systems (2017).
    Серебросодержащее покрытие подавляло образование биоплёнки в экспериментальной системе охлаждающей воды.
    3. AgNPs and copper corrosion in cooling water (2022).
    Биосинтезированные AgNPs демонстрировали антикоррозионный эффект в условиях оборотной охлаждающей воды.
    4. Macrolepiota-mediated AgNPs in recirculating cooling water (2022).
    Исследовано снижение коррозии стали под воздействием AgNPs в системе оборотной охлаждающей воды.
    5. Effects of AgNPs on wastewater biofilms (2011).
    Исследовано воздействие наночастиц серебра на биоплёнки систем биологической очистки сточных вод; работа одновременно показывает сложность применения серебра в системах, где полезная микрофлора является частью технологического процесса.
Обзоры научных исследований положительного влияния коллоидного серебра на воду

Что показывает научная литература?

Исследования позволяют сделать достаточно конкретный вывод:
водные системы с наночастицами серебра действительно способны подавлять различные микроорганизмы в воде. Но эффективность зависит от формы серебра и условий применения.
В чём заключается положительный результат:
Исследователи моделировали условия охлаждающей системы с циркуляцией воды и оценивали серебросодержащее силановое покрытие металлических и стеклянных поверхностей. Покрытия с наночастицами серебра показали способность снижать формирование биоплёнки на исследованных поверхностях. Это важно для промышленных систем, поскольку биоплёнка способствует биообрастанию, может участвовать в микробиологически обусловленной коррозии и снижать эффективность теплообмена. Работа показывает, что серебро может использоваться не только непосредственно в воде, но и как компонент функционального покрытия оборудования.
Название источника информации: PubMed / Materials
Автор: Akiko Ogawa, Hideyuki Kanematsu, Katsuhiko Sano и соавт.
Название исследования: Effect of Silver or Copper Nanoparticles-Dispersed Silane Coatings on Biofilm Formation in Cooling Water Systems
Название источника информации: PubMed / Bioprocess and Biosystems Engineering
Автор: Parameswaran Sujatha Preethi, Muthukumar Suganya, Jayaraman Narenkumar и соавт.
Название исследования: Macrolepiota-mediated synthesized silver nanoparticles as a green corrosive inhibitor for mild steel in re-circulating cooling water system
В чём заключается положительный результат:
В исследовании оценивались биогенно синтезированные наночастицы серебра как ингибитор коррозии стали в системе оборотного охлаждения. Эксперименты проводились с учётом присутствия коррозионно-активных бактерий. Авторы зарегистрировали снижение скорости коррозии и уменьшение потери массы металлических образцов. В отдельных вариантах эксперимента эффективность ингибирования коррозии достигала 59%. Полученные результаты показывают, что серебросодержащие наноматериалы могут одновременно рассматриваться как инструмент воздействия на микробиологический фактор коррозии и как компонент защитных технологий для металлических элементов систем оборотного водоснабжения.
В чём заключается положительный результат:
Работа посвящена применению биосинтезированных наночастиц серебра для защиты малоуглеродистой стали в условиях охлаждающих башен. Авторы обнаружили выраженное подавление бактериальной биоплёнки на поверхности металла и снижение скорости коррозии. В исследованных условиях скорость коррозии уменьшалась до 0,5 мм/год, а эффективность ингибирования достигала 77%. Дополнительные методы анализа показали формирование защитного слоя на поверхности стали и уменьшение признаков питтинговой коррозии. Результаты указывают на перспективность серебросодержащих материалов для борьбы с микробиологически обусловленной коррозией в системах охлаждения.
Название источника информации: PubMed
Автор: исследовательская группа
Название исследования: Bioengineered silver nanoparticles as potent anti-corrosive inhibitor for mild steel in cooling towers
Название источника информации: PubMed / Applied and Environmental Microbiology
Автор: Nadia Silvestry-Rodriguez, Kelly R. Bright, Donald C. Slack, Donald R. Uhlmann, Charles P. Gerba
Название исследования: Silver as a residual disinfectant to prevent biofilm formation in water distribution systems
В чём заключается положительный результат:
Исследователи изучали возможность использования серебра как остаточного дезинфицирующего компонента для предотвращения формирования биоплёнки на поверхностях из поливинилхлорида и нержавеющей стали. Эксперименты проводились в моделируемой системе циркуляции воды. Было показано, что присутствие серебра способно влиять на формирование биоплёнки и снижать микробную колонизацию поверхностей. Для промышленного оборудования этот механизм представляет интерес, поскольку предотвращение начальной стадии биообрастания может быть важнее последующей борьбы с уже сформировавшейся плотной биоплёнкой.
В чём заключается положительный результат:
В исследовании создан серебросодержащий нанокомпозит и испытан в условиях, приближённых к работе систем распределения воды. Материал проявлял антибактериальную и антибиоплёночную активность против Pseudomonas aeruginosa и Enterococcus faecalis. Наиболее выраженное действие наблюдалось против молодых биоплёнок: при определённой дозировке их инактивация происходила эффективнее, чем для зрелых биоплёнок. Полученный результат важен для промышленных систем, поскольку подтверждает принципиальную возможность использования серебросодержащих композитов для ограничения формирования биоплёнок на различных материалах трубопроводов и оборудования.
Название источника информации: PubMed / International Journal of Biological Macromolecules
Автор: Mohamed H. El-Newehy, Ali Aldalbahi, Badr M. Thamer, Meera Moydeen Abdul Hameed
Название исследования: Establishment and inactivation of mono-species biofilm in a semipilot-scale water distribution system using nanocomposite of silver nanoparticles/montmorillonite loaded cationic chitosan

Важная информация

Материалы сайта носят информационный характер и не являются медицинскими рекомендациями.
Информация на сайте носит ознакомительный характер и основана на открытых данных, научных публикациях и нашем 10-летнем опыте. «Сибириада 1581 — Волшебный заступник» зарегистрирован как БАД в соответствии с законодательством РФ. Научные публикации подтверждают длительную историю применения серебра и антимикробные свойства его определённых форм, однако эффективность и безопасность конкретного продукта следует оценивать отдельно. Предупреждения размещены по требованию закона — это формальность для всех БАДов, не отражающая наших личных убеждений и не являющаяся попыткой оценить наш продукт. Мы делимся опытом и данными из открытых источников исключительно в ознакомительных целях.
Made on
Tilda