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自來水會不會產生水垢

發布時間:2023-06-05 11:55:47

Ⅰ 自來水都有水垢嗎回答問題看清楚

自來水都有水垢,或多或少的問題!
像你說這這樣的,水燒開以後略一沉澱下專面白乎乎屬一片,這應該是有點多了,水垢就是氨酸鈣和碳酸鎂之類的鹽,水垢大就是因為自來水的硬度大,硬度是有國家指標限制的(不能超過450),只要不超過這個數值,自來水公司就沒責任,超過這個數值,自來水公司就要對水做處理。
每年衛生監督所、疾控中心都檢測兩次。

Ⅱ 自來水燒開以後為什麼會產生水垢

自來水中抄含有鈣、鎂離子等各種礦物質。是產生水垢的原因。
水垢是水中的鈣鎂離子在加熱過程中,慢慢的從開水中析出,當水燒開以後,起初以漂浮物的形式存在水表面,如果再持續加熱會在水中形成懸浮物,懸浮物沉澱在水底或附著在容器內壁上就形成了水垢。
水中的鈣、鎂離子在燒開的過程中,變成難溶解的碳酸鈣(CaCO3)和氫氧化鎂(Mg(OH)2)沉澱下來,有時也會生成MgCO3,這樣就形成水垢。
一般來說,硬水容易產生水垢。所謂的硬水一般是指含有鈣(Ca)鎂(Mg)鹽類等礦物質的水。比如河水、湖水、井水和泉水一般都是硬水。城市自來水一般來源於河水、湖水或者井水,屬於硬水的范疇。

Ⅲ 請問自來水中有水垢,那用自來水洗過的衣服,水果等別的東西,會含有水垢嗎為什麼謝謝

自來水中含有水垢如果用來飲用,做飯長時間就對身體有影響,如果用自來水洗衣服,洗菜,洗水果就不同了因為沖洗完後留在上面水垢幾乎為O對身體沒有什麼影響,請放心。

Ⅳ 為什麼燒完自來水會有大量的水垢

自來水含有各種礦物質,如鈣和鎂離子。這就是產生水垢的原因。水垢是水中的鈣和鎂離子,在加熱過程中會慢慢從沸水中分離出來。當水沸騰時,它們最初以漂浮物的形式存在於水面上。如果水被連續加熱,水中會形成懸浮物,懸浮物會沉澱在水底或附著在容器內壁上形成水垢。水中的鈣和鎂離子在沸騰時變成不溶性碳酸鈣(CaCO3)和氫氧化鎂(Mg(OH)2)沉澱,有時生成碳酸鎂,形成水垢。一般來說,硬水容易結垢。所謂硬水一般是指含有鈣(鈣)鎂(鎂)鹽等礦物質的水。例如,河流、湖泊、水井和泉水通常是硬水。城市自來水一般來自河水、湖水或井水,屬於硬水范疇。


水中鎂的硬度會使水帶具有腐蝕性和明顯的酸性,還會有刺激眼睛的金屬味道。鎂鹽是瀉葯。然而,鎂離子只會讓人討厭,不會威脅到人的健康。雖然具有一定硬度的水可以降低金屬的毒性和心血管疾病的發病率,但居民消耗的水需要軟化,以避免硬水造成的不良後果。把硬水變成軟水最簡單的方法是把硬水煮沸。

Ⅳ 為什麼常溫的自來水變干後會有水垢

因為水裡含有各種雜質。
含有較多鈣(Ca)鎂(Mg)鹽類等礦物質的水叫做"硬水"。河水、湖水、井水和泉水都是硬水。自來水是河水、湖水或者井水經過沉降,除去泥沙,消毒殺菌後得到的,也是硬水。剛下的雨雪,水裡不含礦物質,是"軟水"。水燒開後,一部分水蒸發了,本來不好溶解的硫酸鈣(CaSO4,石膏就是含結晶水的硫酸鈣)沉澱下來。原來溶解的碳酸氫鈣(Ca(HCO3)2)和碳酸氫鎂(Mg(HCO3)2),在沸騰的水裡分解,放出二氧化碳(CO2),變成難溶解的碳酸鈣(CaCO3)和氫氧化鎂(Mg(OH)2)也沉澱下來,有時也會生成MgCO3。這樣就形成了水垢。 用硬水洗衣服的時候,水裡的鈣鎂離子和肥皂結合,生成了脂肪酸鈣和脂肪酸鎂的絮狀沉澱,這就是"豆腐渣"的來歷。在硬水裡洗衣服,浪費肥皂。水壺里長了水垢,不容易傳熱,浪費燃料。這些對於一個家庭來說,浪費還不算嚴重。對於工廠來說,問題就大啦。工廠供暖供汽用的大鍋爐,有的每小時要送出好幾噸蒸汽,相當於燒干幾噸水。據試驗,一噸河水裡大約有1.6公斤礦物質;而一噸井水裡的礦物質高達30公斤左右。一天輸送幾十噸蒸汽,硬水在鍋爐內壁沉積出的水垢數量,又該多麼驚人!大鍋爐里結了水垢,好比鍋爐壁的鋼板和水之間築起一座隔熱的石牆。鍋爐鋼板挨不著水,爐膛的火一個勁地把鋼板燒得通紅。這時候,如果水垢出現裂縫,水立即滲漏到高溫的鋼板上,急劇蒸發,造成鍋爐內壓力猛增,就要發生爆炸。鍋爐爆炸的威力,不亞於一顆重磅炸彈!可見水垢的危害,決不能等閑視之!因此,在工廠里,往往在水裡加入適量的碳酸鈉(俗名蘇打),使水中的鈣鎂鹽類變成沉澱除去,水就變成了軟水。使硬水通過離子交換樹脂,也能除去其中的礦物質,得到軟水。
家裡的水壺、暖水瓶里長了水垢,怎麼清除干凈呢?水垢的主要成分是碳酸鈣、氫氧化鎂,它們可以和酸起化學變化。根據這個道理,在水壺里倒些食用檸檬酸或者市售的檸檬酸除垢劑(烹飪用食醋也可以),在火上溫熱一下,只見水垢上放出密密麻麻的小氣泡,水垢便迅速溶解了。暖水瓶里的水垢這樣除去,更沒問題了。

Ⅵ 自來水為什麼會有結垢

這種現象是因為水中的鈣鎂離子過多才產生的,水中的鈣鎂離子過多會導致加熱時形成碳酸鈣、碳酸鎂等物質。表現為散狀的白色沉澱或者漂浮物,它不會絕改手立即形成頑固的結垢,這種現象本身不會對人體形成危害,只是感官上讓人接受不了。自來水水垢的成分主要是由鈣、鎂、膠體等物質組成,凈化並嫌前硬度很大的自來水在沒有凈化、過濾之前鈣鎂離子是易溶於水的。比如:燒水的壺用久後泥沙鐵銹、鈣鎂離子、膠體、重金屬、細菌屍體等就會附在壺底形成水垢;凈化後硬度大的自來水,經過能量機凈化後,把水中的膠體、泥沙鐵銹、重金屬、細菌等物質給過濾掉了,使得鈣鎂離子難溶於水。冷水時這些是看不出來的。燒開後就會形成化合物漂浮在水的表殲沖面。
首先,我們看到的能量水燒開後的白色漂浮物不是水機本身釋放出來的,而是原水自帶的。白色漂浮物其實就是原水中的礦物質。
陶瓷過濾技術的優點就是不但可以祛除水中的淤泥、鐵銹、沙粒、微生物、細菌、重金屬、氧化物等有害物質,還可以保留水中的微量元素和礦物質。
一杯看似清澈無比的水,其實蘊含了無數 肉眼看不見的物質。其中可分為有害物質和有益物質。淤泥、鐵銹、沙粒、微生物、細菌、重金屬、氧化物等自然是屬於危害人體健康的物質,而微量元素和礦物質則是人體所必須的元素。
微量元素和礦物質的特點就是溶於水,而淤泥鐵銹是不溶於水的。一般情況下,礦物質和微量元素是肉眼看不見的,但是如果通過不斷加熱礦物質就會起到化學作用,產生碰撞後重新組合後依附於不溶於水的物質中沉澱而形成水垢。所以如果用自來水燒開直接飲用,長時間壺底會有一層堅硬的水垢。

Ⅶ 自來水為什麼有水垢

自來水是水庫的水 經過添加劑過濾沉澱後 會有一些殘留燒開後就會由水垢。
沉澱下來的大部分是ca+ 和mg+ 如果要喝的話,靜置一段時間就可以了.

Ⅷ 礦泉水、純凈水、自來水,燒開時哪個產生水垢多多了不健康

大家都有一個習慣,自來水燒開水喝。所以,大家都有一個苦惱,自來水燒開水時產生白色沉澱和懸浮物,也就是我們常說的水垢。

現在越來越多的人飲用礦泉水和純凈水,它們燒開水時會產生水垢嗎?很多網友可能知道,純凈水不會產生水垢,因為純凈水裡沒有任何礦物質,屬於純水

這一下子我們要回答的問題就變得簡單了:礦泉水和自來水燒開時,哪個產生的水垢多?

水垢又稱為水鹼,之所以產生水垢,是因為水的硬度太大了。通常,硬度在0-60 mg/L內為軟水;超過60 mg/L多為硬水。所以,一般認為水的硬度超過60 mg/L,燒開水時就會出現水垢,而且硬度越大,水垢越多。

水的硬度與水中鈣離子和鎂離子的含量呈正相關系,鈣鎂離子越多,水的硬度越大。可以採用下面這個公式來計算水的硬度: 硬度=(鈣離子含量 2.5+鎂離子含量 4.1)

若檢測水中鈣離子含量為40mg/L,鎂離子為30mg/L,那水的硬度可做以下計算:硬度=(40 2.5+30 4.1)=223mg/L。國家規定飲用水的硬度不得超過450 mg/L。

河南大學中葯研究所、西南醫科大學臨床醫學院、吉林師范大學的研究人員對市場上熱銷的瓶裝飲用水的硬度進行了檢測,列在了下面表格中。西南醫科大學沒有給出品牌名稱,可能是出於品牌保護。

優質礦泉水的硬度最佳范圍在80-170mg/L,可以看出只有釣魚島屬於優質礦泉水,鈣鎂礦物質多,恆大冰泉勉強能進入這個范圍。農夫山泉和百歲山硬度適中,也就是鈣鎂離子等礦物質不高,這就是為什麼喝起來有一點甜甜的感覺。

桶裝水和蒸餾水均是純凈水,硬度幾乎是0,所以燒開時不會產生水垢。只有釣魚島和恆大冰泉硬度超過60mg/L,其他水硬度均較低,所以說大部分瓶裝水和桶裝水燒開水時不會有水垢出現。

北方大部分城市自來水硬度在180mg/L以上,很多甚至高達400mg/L,比如遼寧錦州市自來水硬度高達368.4mg/L,因為北方很多地區使用地下井水作為飲用水水源,水中鈣鎂礦物質普遍較高。

而南方雖然也有自來水硬度高達150mg/L的地區,比如武漢可達157mg/L,但是大部分南方自來水硬度低,比如杭州大部分區域硬度小於60mg/L。這是因為南方地表水多,有大量的湖泊、河流、水庫,而且下雨較多,雨水是軟水、沒有鈣鎂離子。

通過以上的分析我們可以看出,水質硬度從高到底可以如下排列,北方自來水>礦泉水>南方自來水>純凈水。也就是說,水垢多少的順序應該也是這樣。

是不是水垢多就不好了呢?不是!

水垢其實是變相衡量水中鈣鎂礦物質含量的一個指標,所以北方自來水水垢多說明水中礦物質多,而南方水垢少反倒說明水中鈣鎂礦物質不夠。在某種程度上,北方水中鈣鎂多,能反映為什麼北方人普遍比南方人高大。

所以,不要一味地排斥有水垢的水。現在很多人在喝桶裝水、純凈水,其實非常不好,因為沒有任何鈣鎂礦物質。大家看看錶1中桶裝水和蒸餾水的硬度,是0,說明沒有任何礦物營養價值。最好少喝,尤其是缺鈣的時候。

參考資料

曹鵬然. 市售不同品牌礦泉水總硬度分析. 河南大學學報. 2014,33.

周鵬. 幾種市售礦泉水硬度的測定. 廣州化工. 2016,44.

杜宏學. 四平市飲用水理化性質分析. 遼寧化工. 2019,48.

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