주제 발표: 세계 광물 자원. 광물질 비료 질산칼슘 - 과립 형태로 제공


이점에 대해 : 인체에는 미네랄이 필요합니다. 물론 비타민과 에너지 가치가 동일하지 않지만 미네랄 없이는 살 수도 없습니다. 그들은 일반적으로 소비되는 음식의 최대 1.5%를 차지합니다. 이들이 없으면 뼈 조직의 정상적인 형성과 기능이 불가능하며 신진대사도 매우 어려울 것입니다. 인체에는 미네랄이 필요합니다. 물론 비타민과 같은 에너지 가치는 없지만 미네랄 없이는 살 수도 없습니다. 그들은 일반적으로 소비되는 음식의 최대 1.5%를 차지합니다. 이들이 없으면 뼈 조직의 정상적인 형성과 기능이 불가능하며 신진대사도 매우 어려울 것입니다.


제품 함유량: 요오드 - 해초, 이를 이용한 제품, 바다 생선(대구, 명태, 꽁치 등), 오징어, 새우, 고기, 우유. 닭고기 달걀과 쇠고기 간에는 요오드 함량이 낮습니다. 바다 해안에서는 사람이 필요한 요오드의 일부를 공기로부터 얻습니다. 망가네시스 - 콩류, 곡물 제품(보리, 오트밀 등), 살구, 견과류, 커피, 차, 초콜릿, 코코아, 일부 향신료. 고기, 생선, 계란, 우유, 해산물이 적습니다. 구리 - 간, 해산물, 곡물 제품(메밀, 귀리), 콩류(완두콩, 콩), 견과류, 경질 치즈, 코코아, 초콜릿. 우유에는 거의 없습니다. 몰리브덴 - 콩과 식물, 간, 신장; 곡물이 적습니다. 과일은 거의 없고 야채는 많습니다. 비소 - 바다와 강 물고기, 조개류. 셀레늄 - 간, 신장, 고기, 곡물 및 콩류, 생선(대구, 청어, 참치 등). 여러 지역에서 토양, 물 및 그에 따라 제품의 셀레늄 함량이 감소되어 셀레늄 제제를 사용하는 것이 좋습니다. 크롬 - 간, 고기, 곡물 제품(메밀, 옥수수, 진주 보리), 콩과 식물. 아연 - 고기, 경질 치즈, 시리얼(오트밀, 메밀 요오드 - 해초, 이를 이용한 제품, 바다 생선(대구, 명태, 꽁치 등), 오징어, 새우, 고기, 우유. 닭고기 달걀, 쇠고기 간에는 영양이 부족합니다. 요오드 바다 해안에서는 콩과 식물, 곡물 제품 (보리, 오트밀 등), 살구, 견과류, 커피, 차, 초콜릿, 코코아, 고기, 생선 등 필요한 요오드의 일부를 공기로부터 섭취합니다. 계란, 우유, 해산물 구리 - 간, 해산물, 곡물 제품(메밀, 귀리), 콩과 식물(완두콩, 콩), 견과류, 단단한 치즈, 코코아, 초콜릿 우유에는 아주 적은 양의 몰리브덴이 포함되어 있습니다. 과일과 강, 조개류, 간, 신장, 곡물 및 콩과 식물, 생선 (대구, 청어, 참치 등)에는 비소가 거의 없으므로 제품에서는 셀레늄 제제를 사용하는 것이 좋습니다. 육류, 곡물 제품(메밀, 옥수수, 진주 보리), 콩류. 아연 - 고기, 단단한 치즈, 시리얼(오트밀, 메밀)




미네랄: 미네랄은 신체에서 소량으로 발견되며 필수 기능에 관여합니다. 미네랄은 체중의 0.7%를 초과하지 않습니다. 이는 거대 원소(칼슘, 인, 나트륨, 칼륨, 마그네슘)와 미량 원소(철, 아연, 구리, 망간, 요오드, 코발트 및 셀레늄)로 구분됩니다. 미네랄은 체내에서 소량으로 발견되며 필수 기능에 관여합니다. 미네랄은 체중의 0.7%를 초과하지 않습니다. 이는 거대 원소(칼슘, 인, 나트륨, 칼륨, 마그네슘)와 미량 원소(철, 아연, 구리, 망간, 요오드, 코발트 및 셀레늄)로 구분됩니다. Macroelements는 신체의 산-염기 균형을 유지하고 세포와 조직의 삼투압을 조절합니다. 신경 전도 및 근육 수축 기능을 조절합니다. 뼈와 치아 등의 일부입니다. 대부분의 미량 원소는 금속효소의 일부이며 신체의 대부분의 생화학 반응을 조절합니다. 또한 요오드는 갑상선 호르몬의 일부이고 철분은 헤모글로빈과 미오글로빈의 일부이며 코발트는 비타민 B12의 일부입니다. 식품에 함유된 미네랄의 섭취가 필요한 수준을 초과하면 다양한 요소의 흡수가 손상되고 수많은 질병이 발생할 수 있습니다. Macroelements는 신체의 산-염기 균형을 유지하고 세포와 조직의 삼투압을 조절합니다. 신경 전도 및 근육 수축 기능을 조절합니다. 뼈와 치아 등의 일부입니다. 대부분의 미량 원소는 금속효소의 일부이며 신체의 대부분의 생화학 반응을 조절합니다. 또한 요오드는 갑상선 호르몬의 일부이고 철분은 헤모글로빈과 미오글로빈의 일부이며 코발트는 비타민 B12의 일부입니다. 식품에 함유된 미네랄의 섭취가 필요한 수준을 초과하면 다양한 요소의 흡수가 손상되고 수많은 질병이 발생할 수 있습니다.


칼륨: 체내 탄수화물과 염분, 물-소금 대사를 정상화합니다. 그렇기 때문에 칼륨 부족이 피부에 확실히 영향을 미칠 것입니다. 눈 아래에 가방이 나타나고 피부가 벗겨지고 가려워지기 시작합니다. 손바닥이 가려우면 누구에게 빚을 졌는지 고민하지 마세요. 전문가에 따르면 그 이유는 바로 칼륨이 부족하기 때문입니다. 이 경우 무관심, 졸음, 식욕 부진이 발생합니다. 부정맥, 동맥 저혈압, 심지어 심장마비까지 초래하지 마십시오. 긴급하게 칼륨을 보충하세요! 그것은 신체의 탄수화물과 소금, 물-소금 대사를 정상화합니다. 그렇기 때문에 칼륨 부족이 피부에 확실히 영향을 미칠 것입니다. 눈 아래에 가방이 나타나고 피부가 벗겨지고 가려워지기 시작합니다. 손바닥이 가려우면 누구에게 빚을 졌는지 고민하지 마세요. 전문가에 따르면 그 이유는 바로 칼륨이 부족하기 때문입니다. 이 경우 무관심, 졸음, 식욕 부진이 발생합니다. 부정맥, 동맥성 저혈압, 심지어 심장마비까지 초래하지 마십시오. 긴급하게 칼륨을 보충하세요!



IRON: 이 요소가 없으면 순환계의 정상적인 기능이 불가능하며 이는 피부 영양이 중단된다는 것을 의미합니다. 혈액 내 헤모글로빈 수치가 감소하고 조직과 기관이 산소 부족으로 고통받습니다. 따라서 철결핍성 빈혈이 있는 사람은 피부가 창백하고 푸르스름해지며 피부 탄력이 빠르게 감소하고 주름이 조기에 형성됩니다. 과도한 철분은 결핍만큼 해롭습니다. 이 요소가 없으면 순환계의 정상적인 기능이 불가능하며 이는 피부 영양이 중단됨을 의미합니다. 혈액 내 헤모글로빈 수치가 감소하고 조직과 기관이 산소 부족으로 고통받습니다. 따라서 철결핍성 빈혈이 있는 사람은 피부가 창백하고 푸르스름해지며 피부 탄력이 빠르게 감소하고 주름이 조기에 형성됩니다. 과도한 철분은 결핍만큼 해롭습니다. 최적의 양은 월경 중 여성의 경우 하루 10mg-15mg입니다. 쇠고기 간, 붉은 고기, 기장, 메밀, 새우, 콩, 사과, 복숭아, 멜론, 자두, 콜리플라워, 감자, 포르치니 버섯, 호밀 빵에서 많은 철분이 발견됩니다. 최적의 양은 월경 중 여성의 경우 하루 10mg-15mg입니다. 쇠고기 간, 붉은 고기, 기장, 메밀, 새우, 콩, 사과, 복숭아, 멜론, 자두, 콜리플라워, 감자, 포르치니 버섯, 호밀 빵에서 많은 철분이 발견됩니다.


셀레늄: 이 성분이 없으면 신체는 일부 중요한 비타민을 흡수할 수 없습니다. 셀레늄 함량은 또한 감정적 인식과 일반적인 기분에 영향을 미칠 수 있습니다. 셀레늄의 결핍은 불안, 우울증 및 피로를 유발합니다. 이 요소가 없으면 신체는 중요한 비타민을 흡수하지 않습니다. 셀레늄 함량은 또한 감정적 인식과 일반적인 기분에 영향을 미칠 수 있습니다. 셀레늄의 결핍은 불안, 우울증 및 피로를 유발합니다. 최적의 셀레늄 양은 하루 mg입니다. 밀, 정제되지 않은 곡물, 견과류, 씨앗, 생선에서 발견됩니다. 최적의 셀레늄 양은 하루 mg입니다. 밀, 정제되지 않은 곡물, 견과류, 씨앗, 생선에서 발견됩니다.


구리: 이 요소는 결합 조직인 엘라스틴의 형성에 관여합니다. 이들은 혈관벽의 내부 층 중 하나, 즉 원하는 모양을 유지하는 프레임을 형성하는 강력하고 탄력 있는 섬유입니다. 피부에도 동일한 틀이 존재하여 부드러움과 탄력을 유지해줍니다. 구리는 피부 색소인 멜라닌 형성에 필요합니다. 구리는 비타민 C와 함께 사용하면 감염에 대한 신체의 저항력을 높이고 해로운 박테리아를 파괴하는 데 도움이 됩니다. 이 요소는 결합 조직인 엘라스틴의 형성에 관여합니다. 이들은 혈관벽의 내부 층 중 하나, 즉 원하는 모양을 유지하는 프레임을 형성하는 강력하고 탄력 있는 섬유입니다. 피부에도 동일한 틀이 존재하여 부드러움과 탄력을 유지해줍니다. 구리는 피부 색소인 멜라닌 형성에 필요합니다. 구리는 비타민 C와 함께 사용하면 감염에 대한 신체의 저항력을 높이고 해로운 박테리아를 파괴하는 데 도움이 됩니다. 몸에는 mg의 구리가 매장되어 있습니다. 매일 2mg의 구리를 추가로 섭취해야 하며 신체 활동이 심할 경우 3mg을 섭취해야 합니다. 이 미량 원소의 가장 좋은 공급원은 양고기, 송아지 고기, 해산물, 완두콩, 콩, 견과류, 코코아, 신선한 버섯, 레몬, 메밀, 오트밀, 빵입니다. 몸에는 mg의 구리가 매장되어 있습니다. 매일 2mg의 구리를 추가로 섭취해야 하며 신체 활동이 심할 경우 3mg을 섭취해야 합니다. 이 미량 원소의 가장 좋은 공급원은 양고기, 송아지 고기, 해산물, 완두콩, 콩, 견과류, 코코아, 신선한 버섯, 레몬, 메밀, 오트밀, 빵입니다.


칼슘: 식단에 다량으로 포함되는 중요한 미네랄입니다. 또한 인에 대해 정확한 비율(1.1:1.3)로 존재해야 합니다. 식단에 다량으로 포함된 중요한 미네랄입니다. 또한 인에 대해 정확한 비율(1.1:1.3)로 존재해야 합니다. 신체의 칼슘 부족은 일반적으로 예를 들어 식단에 고기가 많은 경우 과도한 인 섭취와 관련이 있습니다. 동시에 동물은 절름발이, 부서지기 쉬운 뼈 등을 경험합니다. 신체의 칼슘 부족은 일반적으로 예를 들어 식단에 고기가 많은 경우 과도한 인 섭취와 관련이 있습니다. 동시에 동물은 절름발이, 부서지기 쉬운 뼈 등을 경험합니다. 과도한 칼슘 섭취는 뼈 성장을 늦추고 철, 구리, 아연과 같은 다른 물질의 흡수를 감소시킵니다. 과도한 칼슘 섭취는 뼈 성장을 늦추고 철, 구리, 아연과 같은 다른 물질의 흡수를 감소시킵니다.


나트륨: 주요 세포외 양이온이며 신체의 많은 세포 기능 조절에 관여합니다. 이는 주요 세포외 양이온이며 신체의 많은 세포 기능 조절에 관여합니다. 식단의 과도한 염분 함량은 심혈관 및 신장 질환의 발생에 기여할 수 있습니다. 많은 상업용 사료에는 사료의 기호성을 향상시키기 위해 과량의 나트륨이 포함되어 있습니다. 식단의 과도한 염분 함량은 심혈관 및 신장 질환의 발생에 기여할 수 있습니다. 많은 상업용 사료에는 사료의 기호성을 향상시키기 위해 과량의 나트륨이 포함되어 있습니다.


마그네슘: 칼슘, 비타민 C, 인, 나트륨, 칼륨의 대사에 중요합니다. 밀리그램(mg) 단위로 측정됩니다. 신경과 근육의 효과적인 기능에 중요합니다. 혈당을 에너지로 전환하는 데 중요합니다. 항스트레스 미네랄로 알려져 있습니다. 알코올 중독자는 일반적으로 이 미네랄이 부족합니다. 미국 국립 연구 위원회(National Research Council)에 따르면 성인은 매일 mg의 마그네슘이 필요하며, 임산부와 모유 수유 여성에게는 약간 더 많은 양이 필요합니다. 인체에는 약 21g의 마그네슘이 포함되어 있습니다. 인, 나트륨, 칼륨뿐만 아니라 칼슘과 비타민 C의 대사에 중요합니다. 밀리그램(mg) 단위로 측정됩니다. 신경과 근육의 효과적인 기능에 중요합니다. 혈당을 에너지로 전환하는 데 중요합니다. 항스트레스 미네랄로 알려져 있습니다. 알코올 중독자는 일반적으로 이 미네랄이 부족합니다. 미국 국립 연구 위원회(US National Research Council)에 따르면 성인은 매일 mg의 마그네슘이 필요하며, 임산부와 모유 수유 여성에게는 약간 더 많은 양이 필요합니다. 인체에는 약 21g의 마그네슘이 포함되어 있습니다. 혜택. 우울증과의 싸움에 도움이 됩니다. 심혈관 건강을 제공하고 심장마비를 예방하는 데 도움이 됩니다. 건강한 치아를 유지합니다. 칼슘 침전물, 신장 결석 및 담낭 결석을 예방하는 데 도움이 됩니다. 혜택. 우울증과의 싸움에 도움이 됩니다. 심혈관 건강을 제공하고 심장마비를 예방하는 데 도움이 됩니다. 건강한 치아를 유지합니다. 칼슘 침전물, 신장 결석 및 담낭 결석을 예방하는 데 도움이 됩니다.


요오드: 인체에 존재하는 모든 요오드의 2/3가 갑상선에서 발견됩니다. 갑상선은 신진대사를 조절하고 요오드는 갑상선 기능에 영향을 주기 때문에 이 미네랄이 부족하면 정신적 반응이 둔화되고 체중이 증가하며 에너지가 부족해질 수 있습니다. 국립연구위원회 RDA의 범위는 성인의 경우 하루 80~150mcg(인체 체중 kg당 1mcg), 임산부와 수유 중인 여성의 경우 각각 125~150mcg입니다. 혜택. 과도한 지방을 태워 다이어트를 더 쉽게 할 수 있습니다. 적절한 성장을 촉진합니다. 더 많은 에너지를 제공합니다. 정신 활동을 향상시킵니다. 머리카락, 손톱, 피부 및 치아를 건강하게 만듭니다. 요오드 결핍으로 인한 질병: 갑상선종*, 갑상선 기능 저하증*. 인체에 존재하는 모든 요오드의 2/3가 갑상선에서 발견됩니다. 갑상선은 신진대사를 조절하고 요오드는 갑상선 기능에 영향을 주기 때문에 이 미네랄이 부족하면 정신적 반응이 둔화되고 체중이 증가하며 에너지가 부족해질 수 있습니다. 국립연구위원회 RDA의 범위는 성인의 경우 하루 80~150mcg(인체 체중 kg당 1mcg), 임산부와 수유 중인 여성의 경우 각각 125~150mcg입니다. 혜택. 과도한 지방을 태워 다이어트를 더 쉽게 할 수 있습니다. 적절한 성장을 촉진합니다. 더 많은 에너지를 제공합니다. 정신 활동을 향상시킵니다. 머리카락, 손톱, 피부 및 치아를 건강하게 만듭니다. 요오드 결핍으로 인한 질병: 갑상선종*, 갑상선 기능 저하증*.


불화물: 합성 화합물인 불화나트륨(식수에 첨가)과 불화칼슘(자연 발생 물질)에서 발견됩니다. 충치가 발생할 가능성을 줄이지만 너무 많은 양을 투여하면 치아의 색이 변할 수 있습니다. 농촌진흥청(RDA)은 확립되지 않았지만 대부분의 사람들은 불소화된 식수를 통해 매일 약 1mg을 섭취합니다. 혜택. 이는 합성 화합물인 불화나트륨(식수에 첨가됨)과 불화칼슘(천연 물질)의 일부입니다. 충치가 발생할 가능성을 줄이지만 너무 많은 양을 투여하면 치아의 색이 변할 수 있습니다. 농촌진흥청(RDA)은 확립되지 않았지만 대부분의 사람들은 불소화된 식수를 통해 매일 약 1mg을 섭취합니다. 혜택. 충치를 감소시킵니다. 뼈를 강화합니다. 불소 결핍으로 인한 질병: 충치. 충치를 감소시킵니다. 뼈를 강화합니다. 불소 결핍으로 인한 질병: 충치.


인: 신체의 모든 세포에 존재합니다. 비타민 D와 칼슘은 인의 적절한 기능에 중요합니다. 칼슘과 인이 제대로 기능하려면 그 비율이 2:1(칼슘이 인의 2배)이어야 합니다. 거의 모든 생리적 화학 반응에 참여합니다. 정상적인 뼈와 치아 구조에 필수적입니다. 니아신은 인 없이 흡수될 수 없습니다. 적절한 심장 기능에 중요합니다. 정상적인 신장 기능에 필요합니다. 신경 자극 전달에 필요합니다. 성인의 경우 RNI mg, 임산부 및 수유 여성의 경우 용량이 증가합니다. 신체의 모든 세포에 존재합니다. 비타민 D와 칼슘은 인의 적절한 기능에 중요합니다. 칼슘과 인이 제대로 기능하려면 그 비율이 2:1(칼슘이 인의 2배)이어야 합니다. 거의 모든 생리적 화학 반응에 참여합니다. 정상적인 뼈와 치아 구조에 필수적입니다. 니아신은 인이 없으면 흡수될 수 없습니다. 적절한 심장 기능에 중요합니다. 정상적인 신장 기능에 필요합니다. 신경 자극 전달에 필요합니다. 성인 mg의 경우 RNI, 임산부 및 수유 중인 여성의 경우 용량이 증가합니다.


중요한 조언 우리 몸에 정상적인 기능을 위한 미네랄 물질이 부족하다면, 이를 함유한 음식을 섭취해야 합니다. 우리 몸에 정상적인 기능을 수행하는 데 필요한 미네랄 물질이 부족하다면, 이를 함유한 음식을 섭취해야 합니다.

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미네랄 워터란 무엇인가요? 미네랄 워터는 미네랄 염, 가스, 유기 물질, 방사성 물질 및 기타 화학 물질을 포함하는 물입니다. 미네랄 워터는 자연적으로 만들어지거나 인공적으로 만들어질 수 있습니다. 인공 미네랄 워터는 천연 미네랄 워터와 구성이 유사합니다. 호수소금이나 바다소금을 사용하여 화학적으로 순수한 소금으로 만들어집니다. 천연 미네랄 워터는 인구 사이에서 매우 인기가 있습니다. 지구 표면에는 천연 미네랄 워터가 원천(샘)의 형태로 나타나며, 깊이가 수 킬로미터에 달하는 시추공을 통해 깊은 곳에서도 제거됩니다.

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미네랄 워터의 유래. 미네랄 워터는 자연에서 어떻게 형성되나요? 이에 대해서는 다양한 의견이 있습니다. 가장 널리 퍼진 것은 지구의 창자에 위치한 뜨거운 용암에서 방출 된 가스가 지각을 통과하여 점차 냉각되고 응축되어 액체로 변한다는 지질 학자 Eduard Suess의 가정입니다. 이것이 미네랄 워터입니다. 이 기원의 광천수를 청소년, 즉 "처녀"라고 부릅니다. 이 의견은 점차 지지자들을 잃었습니다. 요즘에는 물 이론이 더 많이 인식되고 있으며, 이에 따르면 광천수는 대기 강수량과 지각의 다양한 층에 침투하는 기타 지표수로부터 형성된다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있습니다. 지각의 층을 순환할 때 다양한 암석에 함유된 다양한 화학물질이 물에 용해됩니다. 미네랄 워터의 형성은 빛의 영향 없이 특정 압력과 온도의 조건에서 발생합니다. 그것의 화학적 구성과 광물화는 그것이 통과하는 지각의 암석과 층에 따라 달라집니다. 물의 온도는 물이 나오는 깊이에 따라 다릅니다. 지질학자들은 지구 깊은 곳에서 매 33m마다 온도가 1C 더 높다는 것을 발견했습니다. 물의 온도에 따라 수원이 어느 깊이에 있는지 확인할 수 있습니다.

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미네랄 워터 매장지. 러시아와 주변 국가의 영토에는 광천수가 구별되며 각 지역은 수문지질학적 조건, 지질 발달 특징, 광천수의 기원 및 물리적, 화학적 특성이 다릅니다. 지하분지의 상당히 고립된 저수지 시스템은 염도가 최대 300-400g/l(때로는 최대 600g/l)인 염수 및 염수 지역입니다. 여기에는 환원 가스(탄화수소, 황화수소, 질소)가 포함되어 있습니다. 접힌 지역과 활력을 되찾은 플랫폼의 지역은 다양한 정도의 광물화를 갖는 이산화탄소 광천수(냉수 및 열수) 지역에 해당합니다. 최신 지각 운동이 나타나는 지역은 질소 함유, 약간 광물화된 알칼리성, 종종 규산 함유 열수 지역에 속합니다. 러시아와 CIS 국가의 영토에는 특히 이산화탄소 광천수(백인, 트랜스바이칼, 프리모르스키, 캄차카 및 기타 지역)가 풍부합니다. 러시아에서는 다음과 같은 유형의 광천수 매장지가 구별됩니다. - 플랫폼 지하분지(Kashinskoye, Starorusskoye, Tyumenskoye, Sestroretskoye 등); - 산기슭과 산간 지하분지 및 경사면(Chartakskoye, Tbilisskoye, Nalchikskoye 등) - 광천수의 상승 배출 구역과 관련된 지하분지(Nagutskoye, Essentukskoye, Jalal-Abadskoye 등) - 수문지질괴괴(Isti-Suiskos, Kuldurskoye, Belokurikhinskoye 등)의 균열맥수; - 광천수가 지하수 지평선으로 상승하는 구역(Darasunskoye, Shivandinskoye, Shmakovskoye 등)과 관련된 수문지질학적 대산괴; - 지하 광천수(Marcial waters, Uvildinskoye, Kisegachskoye, Borovoye 등). 광천수는 원산지 조건과 수원지 위치에 따라 조성이 다릅니다.

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미네랄 워터는 무엇으로 만들어지며 어떻게 분류되나요? 광천수의 구성은 지질 발달의 역사, 지각 구조의 특성, 암석학, 지열 조건 및 광천수가 형성되는 지역의 기타 특징에 따라 결정됩니다. 광천수의 가스 구성 형성을 결정하는 가장 강력한 요인은 변성 과정과 화산 과정입니다. 이러한 과정에서 방출되는 휘발성 생성물(CO2, HCl 등)은 지하수에 유입되어 지하수를 매우 공격적으로 만들어 모암의 침출과 화학적 조성의 형성, 물의 광물화 및 가스 포화를 촉진합니다. 광천수를 구성하는 6가지 주요 성분은 나트륨(Na), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 염소(Cl), 황산염(SO4) 및 중탄산염(HCO3)입니다. 나열된 성분은 거의 모든 지하수에서 발견됩니다. 많이. 광천수의 화학적 조성은 소금의 조성(정성적, 정량적)을 의미합니다.

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미네랄 워터는 질적 구성에 따라 탄화수소, 염화물, 황산염, 마그네슘, 철, 혼합의 6가지 등급으로 분류됩니다. 미네랄 워터는 질적 구성에 따라 탄화수소, 염화물, 황산염, 마그네슘, 철, 혼합의 6가지 등급으로 분류됩니다. 정량적 구성에 따라 광천수는 염분 농도에 따라 다음과 같이 분류됩니다. - 식수(물 1리터당 1g을 초과하지 않음) - 저광물화도(1~2g/l) - 약용 식수(1- 10g/l) - 낮은 광물화(2~5g/l), -약용(10~50g/l) -높은 광물화(15~35g/l) -염수(35~150g/l) -강함 염수(150g/l 이상)). 광천수에 용해된 가스는 이 광천수가 형성되는 지구화학적 조건을 나타내는 지표 역할을 합니다. 산화 과정이 우세한 지각의 상부 영역에서 광천수에는 질소, 산소, 이산화탄소(소량)와 같은 공기 유래 가스가 포함되어 있습니다. 탄화수소 가스와 황화수소는 지구 깊은 내부의 환원적 화학적 환경 특성을 나타냅니다. 높은 농도의 이산화탄소를 통해 우리는 이를 함유한 물이 변성 조건 하에서 형성되었다고 생각할 수 있습니다.

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가스 조성과 특정 성분의 존재 여부에 따라 광천수는 이산화탄소, 황화물(황화수소), 질소, 규산(H2SiO3), 브롬화물, 요오드화물, 철, 비소, 방사성(Rn) 등으로 분류됩니다. 가스 조성과 특정 성분의 존재 여부에 따라 광천수는 이산화탄소, 황화물(황화수소), 질소, 규산(H2SiO3), 브롬화물, 요오드화물, 철, 비소, 방사성(Rn) 등으로 분류됩니다. 물 반응(pH 값으로 표현되는 산도 또는 알칼리도의 정도)은 인체에 대한 치료 효과를 평가하는 데 더 중요합니다. 다음과 같은 유형이 구분됩니다. - 산성수는 pH = 3.5~6.8입니다. - 중성수는 pH = 6.8~7.2입니다. - 알칼리수는 pH = 7.2~8.5 이상입니다.

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생수 선택에 대한 소비자 선호도 조사. 미네랄 워터의 세계는 매우 다양합니다. 우리는 설문조사를 통해 소비자가 다양한 미네랄 워터 중 하나를 선택할 때 어떻게 생각하는지 알아보고 싶습니다. 설문조사 시트.

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6) 생수를 마시는 것이 건강에 영향을 미친다고 생각하십니까? 6) 생수를 마시는 것이 건강에 영향을 미친다고 생각하십니까? a) 네, 영향을 줍니다 b) 아니요, 영향을 주지 않습니다 c) 모르겠습니다. 알고 싶습니다 7) 가장 자주 사용하는 물 브랜드 이름 옆에 "+" 기호를 표시하세요 . Borjomi Yesentuki Springs of Russia Bon Aqua Aqua Mineral Lipetskaya Narzan Holy Spring Edelweiss Smirnovskaya Diveyevo spring Arkhyz Sochi Riviera Polyana Kvasova Morshinskaya Tassay Polyana Kupel Mirgorodskaya Lipetsk 펌프실 Novoterskaya Elbrussia Aqua Naturale Naftusya Berezovskaya Aqua Sity Rychal-Su Borovaya Soluki Monastyrskaya Uglich Skaya Obukhovskaya Polyustrovskaya Serebry 안나야 로사 Shmakovka No. 1 Zelenogradskaya "Kuyalnik No. 4" Truskavetskaya Smirnovskaya "Mashuk No. 19" Luzhanskaya Slavyanovskaya 8) 미네랄 워터가 신체에 미치는 영향에 대해 알고 싶으십니까? a) 네, 관심 있어요 b) 아니오, 상관 없어요

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미네랄 워터는 인체에 ​​어떤 영향을 미치나요? 응용 미네랄 워터는 인체에 ​​치유 효과가 있는 것으로 주로 사용됩니다. 그 안에 용해된 물질의 전체 복합체는 치료 효과가 있습니다. 특정 생물학적 활성 성분(CO2, H2S, As 등)과 특별한 특성의 존재 여부에 따라 치료 사용 방법이 결정되는 경우가 많습니다. 음주 치료, 목욕, 목욕, 온천 요법 병원 및 치유 수영장에서 수행되는 샤워 비인두 및 상부 호흡기 질환 중 흡입 및 헹굼, 부인과 질환의 관개, 헹굼, 주로 소화기 질환, 대사 장애 등 온천학에서 미네랄 워터의 치유 특성을 평가하기 위한 주요 기준 분류를 위한 가장 중요한 지표 역할을 하는 화학적 조성과 물리적 특성의 특징입니다. 미네랄 워터를 올바르게 사용하려면 미네랄 워터를 마시는 것이 신체에 미치는 영향을 이해하는 것이 더 중요합니다. 미네랄 워터는 위에서 흡수되지 않습니다. 미네랄 워터의 흡수는 소장의 전체 경로를 통과하면서 발생합니다. 미네랄 워터를 구성하는 화학 물질은 일단 혈액에 들어가면 소화기, 순환기, 호흡기, 대사, 혈액 시스템, 내분비샘 등에서 매우 다양한 생리적 반응을 일으킬 수 있습니다.

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탄산수소 미네랄 워터는 근육 활동 증가에 유익한 효과가 있으므로 스포츠를 즐기는 사람들을 위한 것입니다. 혈액에 부족한 탄산염을 보충함으로써 신체의 알칼리 보유량을 증가시킵니다. 그들의 영향으로 신체의 수소 이온 (pH) 함량이 감소하고 염소 이온과 함께 염산을 생성합니다. 탄화수소가 분해되는 동안 방출되는 이산화탄소가 위액 분비를 자극하기 때문에 위염에는 금기입니다. 탄산수소 미네랄 워터는 근육 활동 증가에 유익한 효과가 있으므로 스포츠를 즐기는 사람들을 위한 것입니다. 혈액에 부족한 탄산염을 보충함으로써 신체의 알칼리 보유량을 증가시킵니다. 그들의 영향으로 신체의 수소 이온 (pH) 함량이 감소하고 염소 이온과 함께 염산을 생성합니다. 탄화수소가 분해되는 동안 방출되는 이산화탄소가 위액 분비를 자극하기 때문에 위염에는 금기입니다. 간과 담낭에 문제가 있는 사람, 비만, 당뇨병이 있는 사람에게는 황산염 미네랄 워터를 권장합니다. 이 물 덕분에 간 세포는 담즙 생성을 증가시키고 담도의 연동 운동은 증가하며 담낭과 덕트의 유출을 개선하여 염증 생성물의 제거를 보장하고 담즙에서 염분의 손실을 방지하는 조건을 만듭니다. 그리고 돌의 형성. 어린이와 청소년은 이 물을 절대로 마시면 안 됩니다. 황산염은 위장관의 음식 칼슘을 불용성 염분으로 결합시켜 뼈 성장을 방해하기 때문입니다. 염화물 미네랄 워터는 장, 담도 및 간의 기능을 조절하는 데 도움이 되지만 고혈압 환자는 마시면 안 됩니다. 그들은 소화샘의 분비를 개선합니다. 위장에 들어가면 염화나트륨수가 연동운동을 강화하여 위액 분비를 자극합니다. 염소와 수소이온은 위액의 산도를 결정하는 염산이 생성되는 주요 물질이다. 마그네슘 미네랄 워터는 스트레스가 많은 상황에 도움이 됩니다. 금기 사항: 배탈 경향. 철 미네랄 워터는 빈혈, 위와 장 질환, 대사 장애, 부인과 질환에 처방됩니다. 철 성분이 함유된 목욕은 혈액 생성을 자극하는 효과가 있습니다.

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각 종류의 미네랄 워터가 신체에 어떤 영향을 미치나요? 테이블 미네랄 워터(광물화도 1~2g/L 이하 - 생물학적 활성 물질 존재 시) - 미네랄화도가 낮아 요리에 제한 없이 사용할 수 있습니다. 갈증을 완벽하게 해소하고 이물질 냄새 나 맛없이 기분 좋고 부드러운 맛이납니다. 미네랄 테이블 워터에 대한 규제 문서는 없습니다. 따라서 (많은 국가에서) 물을 광천수로 분류하는 기준은 표준화되어 있지 않습니다. - 저광물화(1~2g/l)는 탁상과 약용대로 분류됩니다. 약용 테이블 미네랄 워터(광물화 약 2-8g/l) - 미네랄 농도가 더 높습니다. 약용 테이블 미네랄 워터의 장점은 다용도성입니다. 테이블 음료로(정기적으로는 아님), 치료를 위해 체계적으로 섭취할 수 있습니다. (의사가 처방한 대로). 이러한 물을 통제되지 않게 섭취하면 신체의 물-소금 균형이 깨질 수 있습니다. 그리고 만성 질환으로 고통받는 사람들에게는 상태가 악화되고 전반적인 악화가 발생합니다. -낮은 미네랄화(2~5g/l) 약용 미네랄 워터(8~12g/l의 미네랄화) - 가장 많은 양의 미네랄과 미량 원소를 함유하고 있습니다. 이것은 의학적 적응증에 따라 사용해야하는 실제 약입니다. 이 물은 마시는 것뿐만 아니라 목욕, 관개, 샤워, 흡입 등 다양한 절차에도 사용됩니다. 끊임없이 약용 미네랄 워터로 갈증을 해소하는 것은 매우 위험합니다. 다른 약과 마찬가지로 특정 복용량을 관찰하면서 코스로 복용합니다. - 중간 광물화(5~15g/l) - 높음(15~35g/l) - 소금물(35~150g/l) - 강한 소금물(150g/l 이상)

미네랄의 개념
자원
광물자원
-에서 발견되는 물질과 화합물
암석 형태의 지각과
가정에서 사용하는 미네랄
활동.

미네랄의 개념
자원
광물자원은
재생 불가능한 천연 자원.
지구상에서의 분포는 고르지 않으며
구조론과 더 관련이 있습니다
구조.
매년 모두 오픈 및 개발
새로운 광물 매장지.
대부분의 매장량은 산악 지역에서 발견됩니다.
지역. 최근 활발히 활동하고 있는
바다 밑바닥의 광물 매장지 개발과
바다.

종의 분류
광물 자원
액체(기름, 미네랄 워터);
고체(광석, 소금, 석탄, 화강암,
대리석);
기체(인화성 가스, 메탄,
헬륨).

추출, 사용 및
광물 매장량
자원
광물자원은 현대 산업의 기초이며,
과학 기술 진보. 그들 없이는 불가능해요
대부분의 산업이 존재한다고 상상해 보세요
산업: 화학, 건설, 식품,
경금속, 철 및 비철 야금. 기계공학
그것의 수많은 지점은 또한
광물 원료 사용.
연료 자원은 매우 중요합니다. 그들은 가지고 있다
퇴적암 기원이며 가장 자주 위치합니다.
고대 구조 플랫폼. 전 세계적으로 60%
연료 광물 자원은
석탄, 15% - 천연가스, 12% - 석유. 나머지는 모두 -
이것은 이탄, 오일 셰일 및 기타 미네랄의 몫입니다.

추출, 사용 및
광물 매장량
자원
석유는 매우 귀중한 화학물질이다
원료. 이를 바탕으로 다음이 생산됩니다.
고무, 플라스틱, 합성섬유. 또한
연료 및 윤활유 처리에 사용됩니다.
재료.
석유와 가스는 해양 환경에서 발생하므로
주요 석유 및 가스 분지는
해안 평야.
전 세계의 유전이 탐사되었습니다.
600개, 또 다른 450개가 개발 중입니다.

추출, 사용 및
광물 매장량
자원

확인된 광물 매장량 비율
자원과 그 사용 정도를 말한다.
국가의 자원 가용성.
대부분 이 값은 연수로 측정됩니다.
이는 동일한 매장량에 충분할 것입니다. 세상에
의미 있는 국가는 소수에 불과하다.
광물 매장량. 지도자 중에는 러시아가 있습니다.
미국과 중국.
석유가 가장 풍부한 나라는 사우디아라비아이고,
이라크, 쿠웨이트, 러시아, 이란, UAE, 멕시코, 미국.
현재의 석유 생산 속도에 따르면
지질학자들에 따르면 이 연료의 매장량은 이미
개발된 광상은 45~50년 동안 지속됩니다.

추출, 사용 및
광물 매장량
전 세계 가스전 분포
자원
석유 매장지에 인접해 있습니다.
가스 매장량이 가장 많은 국가는 러시아이며,
이란, UAE, 사우디아라비아.
Srednyaya에서 풍부한 가스 매장지 발견
아시아, 멕시코, 미국, 캐나다, 인도네시아.
세계 경제는 수년간 충분한 천연가스 매장량을 보유할 것입니다
80시에.
석유 및 가스와 달리 석탄 축적은
건조기.
최대 석탄 채굴 국가: 러시아, 미국,
중국. 전 세계 석탄의 80%가 이곳에서 채굴된다. 더
북반구의 총 석탄 매장량. 제일
석탄이 부족한 국가는 남아메리카에 있습니다.
석탄을 통한 세계경제의 자원공급

추출, 사용 및
광물 매장량
자원

추출, 사용 및
광물 매장량
자원
이 세 가지 유형의 연료 자원 외에도 다음과 같은 것들이 있습니다.
소위 지역 연료: 이탄, 갈탄 및
오일 셰일.
매장량이 매우 많지만 열이 거의 없습니다.
연소, 이는 큰 방출을 동반합니다.
따라서 이 연료는 다음과 같은 용도로 사용됩니다.
다른 에너지원이 없는 지역.
다른 모든 광물자원도 다음 지역에 분배됩니다.
행성은 매우 고르지 않습니다.
철은 주로 러시아와 우크라이나에서 채굴됩니다.
남아프리카공화국과 호주에는 망간 광석이 풍부합니다.
니켈은 러시아에서 가장 많이 채굴되고 코발트는 콩고와
잠비아, 텅스텐 및 몰리브덴 - 미국 및 캐나다.
칠레, 미국, 페루에는 구리가 풍부하고, 호주에는 아연이 풍부하며,
중국과 인도네시아가 주석 매장량에서 선두를 달리고 있습니다.

추출의 문제와
사용
광물
자원

문제는 피로다
세계 매장량
광물 자원.
광물자원을 합리적으로 이용하기 위해
우리 행성에 대해 과학자들은 끊임없이 노력하고 있습니다.
추출 및 처리 방법 개선
모든 미네랄. 방법을 얻는 것뿐만 아니라
광물 원료를 최대한 많이 사용하되,
최대한 활용하고 완전 폐기 처리
쓰레기.
광물 매장량을 보존하기 위해
합성 물질을 개발 중입니다 - 유사체
가장 부족한 미네랄.
잠재적인 광물 매장량을 창출하기 위해
자원, 지질에 많은 관심을 기울입니다.
지능.
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