Электричество и вода: проводимость дистиллированной, водопроводной жидкости и льда
С электрическим током приходится сталкиваться повсеместно. С другой стороны, человек на 70-80% состоит из воды, постоянно ее пьет, моется, купается, использует ее для производства, уборки. Таким образом, важно знать, как вода и электричество взаимодействуют между собой.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Почему вода проводит электричество
В жидких веществах причиной появления электричества являются ионы. Когда они начинают под действием электрического поля упорядоченно двигаться, возникает ток. Абсолютно чистая вода – это нейтральная молекула, диэлектрик, и ток она не проводит.
Иногда, очень редко, молекулы воды тоже распадаются на ионы, поэтому проводимость нельзя считать равной абсолютному нулю. Но она настолько мала при нормальных условиях, что ею пренебрегают.
Если добавить в воду соль какого-либо металла, то образуются ионы и жидкость станет проводником. Чем больше солей растворится, тем большей проводимостью станет обладать вода.
Происходит это потому, что молекула воды полярная. Она притягивается к молекуле соли и разрывает ее на части. Так образуются ионы.
Поскольку в природе и в водопроводной трубе вода всегда с примесями, то электричество она проводит.
Поверхность нашего тела тоже всегда влажная и немного соленая. Следовательно, тело тоже проводит электричество. Еще лучше, чем кожа, проводит электричество кровь, желудочный сок, мышцы, моча. По этой причине человек очень подвержен влиянию электричества и должен осторожно с ним обращаться.
Примеси, влияющие на проводимость
Не только соль влияет на проводимость. Это может быть щелочь или кислота, надо лишь, чтобы они вступили в химическую реакцию с водой и образовали ионы.
Обратите внимание!
Процесс распада на ионы в растворах воды называется электролитической диссоциацией.
Наиболее сильно на проводимость влияют все-таки соли, некоторые кислоты (серная, соляная) и некоторые щелочи (каустическая сода, калиевый щелок).
Проводимость зависит не только от концентрации соли, но и от ее вида. Чем тяжелее ионы, тем они менее подвижны. И чем больше их заряд, тем больше сила тока.
Измеряя проводимость воды, можно определить степень ее загрязнения примесями. Измерения следует проводить при определенной температуре, так как она тоже влияет на электричество.
Есть простой эксперимент, показывающий, как вода проводит электричество при добавлении в нее солей. Суть его заключается в следующем:
- необходимо собрать цепь, внутри которой будет находиться лампочка и два оголенных контакта;
- контакты опускают в стакан с очищенной водой, замыкая тем самым цепь;
- постепенно добавляя в воду соль, следят, как лампочка начинает светиться все ярче и ярче.
В целях безопасности эксперимент надо проводить в резиновых перчатках. Источником тока может быть аккумулятор на 12 вольт. К нему подсоединяется соответствующая лампа. Размешивать соль следует деревянной палочкой.
Проводимость льда
Замерзшая вода, то есть лед, по своей проводимости схожа с деревом или текстолитом. Хорошим изолятором лед нельзя назвать, у него тоже есть ионная проводимость. Особое значение имеет, из какой воды он получился. Если из очищенной, то ток не потечет, если из обычной или соленой – изоляционные свойства низкие.
Дистиллированная вода
Если воду очистить от всех примесей, то она перестанет пропускать ток. Такая вода называется дистиллированной. Ее получают в процессе перегонки в аппаратах, называемых дистилляторами, методом обратного осмоса и некоторыми другими способами. Многие пытливые умы интересует, проводит ли ток беспримесная дистиллированная вода?
Обратите внимание! Электрическая проводимость дистиллированной воды крайне мала. В ней растворены преимущественно газы. Можно считать, что ток она не проводит.
Из-за присутствия углекислого газа такая жидкость имеет слабую кислотность, но это на электропроводность не влияет. Чтобы избавиться от углекислого газа, дистиллированную воду кипятят 30 минут, затем герметично закрывают.
Итак, отвечая на вопрос, какая вода не может проводить электрический ток, следует отвечать – дистиллированная, высокоочищенная.
Защита от удара током
Современные электрические приборы делают так, чтобы они были максимально безопасными для человека. Провода и все части прибора помещают в электроизолирующую оболочку. Но все же в некоторых случаях электричество может нанести вред. Если изоляция повредилась и происходит пробой тока на корпус прибора, то можно получить серьезный удар. Такие удары приводят к травмам, а порой и к смерти. Иногда травма наступает не от самого тока, а от его последствий. Человека отдергивает, отбрасывает назад, и он ударяется головой или другой частью тела о твердый предмет.
Вот почему важно приобретать только качественную бытовую технику и устанавливать УЗО (устройство защитного отключения) в доме. Никогда нельзя хвататься голыми руками за провода, не будучи на 100% уверенным, что они обесточены. Осторожно следует обращаться с конденсаторами, и перед использованием даже вполне знакомого электроприбора желательно прочитать инструкцию.
Проводит электричество или нет?
Теоретически дистиллированная вода не относится к числу веществ, проводящих электроток. В идеально чистой жидкой среде отсутствуют минеральные соли и дополнительные примеси.
В ней практически нет свободных ионов. В такой среде отсутствуют подходящие условия для их взаимодействия.
На практике из водного раствора не удается полностью удалить все соли и примеси. Их концентрация в ней существенно ниже, чем в обычной воде.
Но такая очищенная среда все равно содержит в себе некоторое количество веществ, которые могут передавать электричество. Такая жидкая среда может быть слабым проводником.
Почему не передает?
Очищенные растворы не являются передатчиками электричества по следующим причинам:
- в них нет растворенных солей или их уровень низкий;
- не имеют в своем составе заряженных ионов;
- в них не присутствуют прочие вещества, способные выступать посредниками при передаче электрических разрядов.
У самой воды электропроводимость мала. Ее молекулы сами по себе выступают слабыми посредниками при передаче электрических разрядов.
Электропроводность повышается благодаря присутствию в воде примесей и солей. А поскольку в дистилляте их практически нет, то сами по себе водные молекулы ток провести не смогут.
Показатели растворов, влияющие на их электропроводимость
На возможность проведения электрических разрядов очищенными смесями оказывают влияние два значения. Первое из них – удельная электропроводность.
Она позволяет выяснить, насколько жидкая субстанция способна пропускать электроток. Для этого на нее воздействуют электрополем.
Второй показатель – диэлектрическая проницаемость. Она дает представление о том, насколько жидкость слабо проводит электроток.
Удельная электропроводность
Для дистиллированных составов установлено ее специальное значение. Если они соответствуют ему, то признаются дистиллятами.
Удельная электропроводимость для стерильной h3O зафиксирована ГОСТом 6709-72. Ее оптимальная величина составляет 0,5 мСименс/м.
Это очень маленький коэффициент. При таком уровне состав практически не может пропускать электроток.
Также играет роль температура среды. Для дистиллята оптимальным будет показатель в 0,5 мСименс/м при его температуре в 200С. Если значение электропроводности будет больше, то вода уже не будет считаться дистиллированной.
Удельная электропроводимость в 0,5 мСименс/м является нормой для данного типа воды.
Диэлектрическая проницаемость
Данный коэффициент позволяет охарактеризовать то, каковы электрические свойства дистиллята. Он дает представление о том, насколько хорошо дистиллированные составы изолируют токовые частицы.
У обычной воды ее средняя величина составляет 80-81. Такое же число отмечено и у очищенных водных смесей. Это касается тех случаев, когда температура составов равна 20 С.
При этом коэффициент будет уменьшаться вместе с нагреванием жидкости. При кипении показатель уже составляет 55. То есть вместе с нагреванием вода начнет лучше отдавать электроток. Коэффициент падает в два раза, если воду нагреть до 2000С. Значение составит уже порядка 34,5.
Передатчиком или диэлектриком выступает дистиллят?
Поскольку у раствора низкая величина электропроводности и достаточно высокий уровень изолирующей проницаемости, то он является диэлектриком.
То есть такая смесь плохо отдает электроток или совсем его не проводит.
На то, что жидкость считается диэлектриком, влияет отсутствие в ней солей. Именно они улучшают проводимость.
Нехватка солей сопряжена с отсутствием в растворах свободных ионов. Они не могут передавать разряды. А сами молекулы считаются слабыми проводниками.
Много полезной и важной информации о дистиллированной воде найдете в этом разделе.
Заключение
Дистиллированная вода в целом не передает ток. Это обусловлено дефицитом в ней солей и иных примесей, которые могут выступать его хорошими проводниками. В связи с этим в стерильных смесях отсутствуют свободные ионы.
У таких смесей очень маленькая удельная электропроводимость. Уровень диэлектрической проницаемости позволяет говорить о том, что дистиллят является диэлектриком, т.е. плохо передает электроразряды.
При этом плохим проводником будет только идеально чистая среда. Домашняя очищенная вода даже после очистки все равно будет иметь в составе соли. Из-за этого она может слабо пропускать токи.
Вода и электрический ток
Жидкости, как и твердые тела, могут быть проводниками и диэлектриками. Растворы и расплавы солей, кислот, оснований являются проводниками электрического тока второго рода. Тип проводимости таких проводников – ионный.
Проводники второго рода – такие проводники, в которых при протекании тока происходят химические процессы.
Описание:
В стакан с водой поместили два электрода, подключенные к источнику тока, в цепи в качестве индикатора тока взяли лампочку. Если замкнуть такую цепь, лампа гореть не будет, что означает отсутствие тока, а это значит, что в цепи есть разрыв, и вода сама по себе ток не проводит.
Но если в стакан добавить некоторое количество NaCl – поваренной соли – и повторить замыкание, то лампочка загорится. Это значит, что в стакане между катодом и анодом начали двигаться свободные носители заряда, в данном случае ионы (рис. 1).
Рисунок 1. Схема опыта
Объяснение:
Откуда во втором случае (в соленой воде) берутся свободные заряды для протекания тока? Дело в том, что вода имеет полярные молекулы (рис. 2).
Рисунок 2. Полярность молекулы воды
При добавлении в воду соли молекулы воды ориентируются таким образом, что их отрицательные полюса находятся возле натрия, положительные – возле хлора. В результате взаимодействий между зарядами молекулы воды разрывают молекулы соли на пары разноименных ионов. Ион натрия имеет положительный заряд, ион хлора – отрицательный (рис. 3). Именно эти ионы и будут двигаться между электродами под действием электрического поля.
Рисунок 3. Схема образования свободных ионов
При подходе ионов натрия к катоду он получает свои недостающие электроны, ионы хлора при достижении анода отдают свои. Протекает электрический ток – лампочка горит.
вода и электричество: советы садоводам
Вода и электричество – основа комфортного проживания на дачном участке. Поскольку электрический кабель и водопроводные трубы предпочтительно укладывать под землей, объединяя эти работы с обустройством дорожек и площадок, можно сэкономить много времени и денег.
Уход за участкомВода в саду
Вода в саду требуется для полива растений, мытья инструментов и садовой мебели, уборки дорожек и площадок, создания прудов и фонтанов. Растения лучше всего поливать дождевой водой: она не содержит хлора и имеет оптимальную для полива температуру. Ее удобно собирать в объемные контейнеры, размещенные под водостоками с крыш. Для сбора дождевой воды вполне подойдет добрая старая бочка. Для ее заполнения хватит воды, скатывающейся с крыши беседки. Вода в садуЧтобы обеспечить водой все части сада, по всему участку -лучше под землей – нужно проложить трубы, диаметр которых будет зависеть от их длины, количества кранов, напора воды или мощности подающего воду насоса.
Если в саду много кранов, вам не придется мучиться с длинными садовыми шлангами. Наличие большого числа кранов позволит вам гораздо быстрее наладить и автоматическое дождевание лужаек, и других посадок. Водопроводные трубы и краны, установленные над землей, будут менее заметны среди растительности, если их выкрасить в зеленый цвет.
Лейки удобно наполнять водой из-под крана, размещенного на стене на высоте 90 см. Для мытья инструментов, чистки овощей или мытья рук желательно установить на соответствующей высоте водопроводный кран и широкую раковину.
Автоматический полив
У большинства дождевальных установок места их подсоединения к водопроводу находятся неглубоко под землей.
На поверхность земли они выступают лишь во время работы под напором воды, а после отключения снова опускаются до уровня почвы. На небольших грядках, в цветниках и огороде можно также применять лежащие на поверхности поливальные устройства с мини-дождевателями. В этом случае водопроводные трубы закрепляются на грунте держателями. Затем на определенном расстоянии друг от друга устанавливаются разбрызгиватели с разным углом действия. Вместо разбрызгивателей, подающих воду тонкими струйками, можно устанавливать распылители.
Еще экономичнее капельный полив, при котором вода поступает прямо к корням растений.
Автоматический поливДля капельного орошения используются гибкие пластиковые или резиновые шланги: их легко разместить по периметру клумбы или уложить вдоль огородной грядки. В шланге прокалывают отверстия и вставляют в них капельницы.
Все автоматические системы полива могут управляться вручную или с помощью электронных устройств, иногда даже на расстоянии – по Интернету или телефону.
Их работа задается компьютерной программой. Это делает их особенно полезными для владельцев, которые летом подолгу не навещают свой сад и не хотят поручать его полив соседям.
Электричество и освещение
Свет в саду разгоняет ночные страхи, подчеркивает живописные детали и создает вечерами уютную атмосферу. Работа электрических приборов и многих автоматических систем немыслима без электропитания. Для монтажа электропроводки необходимо спланировать и осуществлять прокладку электропроводов для штепсельных розеток, водных фильтров, насосов и источников света. И в этом случае никак не обойтись без масштабного плана сада, который позволит составить точную схему электропроводки и определить, сколько потребуется проводов и какие.
Начинать надо с палисадника, освещения входа в дом, дорожки к крыльцу, автоматических запоров и других приспособлений, обеспечивающих безопасность участка. Затем следует продумать освещение дорожек вокруг дома, определить количество розеток для стрижки живой изгороди электрическими ножницами, скашивания газона электротриммером и других работ. Особое внимание следует уделить электропроводке во внутреннем дворике. Кроме необходимых розеток для домашних и садовых приборов, здесь может потребоваться выключатель насоса для фонтана. Лучше установить лишнюю элекгроточку, чем опутывать потом участок проводами удлинителя.
Электричество и освещениеОсвещением, розетками и выключателями должен быть оборудован и садовый домик. Чтобы исключить использование удлинителей, электропроводку целесообразно развести во все уголки сада. Тип изоляции силового кабеля, а также глубина его укладки зависит от условий эксплуатации, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для защиты от механических повреждений лопатой или культиватором используется труба из П13Х или асбеста. Все наружные электромонтажные работы необходимо проводить при непосредственном участии профессионального электрика.
За 30 минут можно:
- Продумать и установить низковольтное освещение.
- Разместить в саду светильники на солнечных батареях.
Этот вопрос, как капуста, его раскрываешь-раскрываешь, а до «фундаментальной» кочерыжки всё ещё далеко. Хоть вопрос, видимо, касается этой самой кочерыжки, придётся всё же попробовать одолеть всю капусту.
На самый поверхностный взгляд природа тока кажется простой: ток — это когда заряженные частицы движутся. (Если частица не движется, то тока нет, есть только электрическое поле.) Пытаясь постичь природу тока, и не зная из чего состоит ток, выбрали для тока направление, соответствующее направлению движения положительных частиц. Позже оказалось, что неотличимый, точно такой же по действию ток получается при движении отрицательных частиц в противоположном направлении. Эта симметрия является примечательной деталью природы тока.
В зависимости от того, где движутся частицы природа тока тоже различна. Отличается сам текущий материал:
- В металлах есть свободные электроны;
- В металлических и керамических сверхпроводниках — тоже электроны;
- В жидкостях — ионы, которые образуются при протекании химических реакций или при воздействии приложенного электрического поля;
- В газах — снова ионы, а также электроны;
- А вот в полупроводниках электроны несвободны и могут двигаться «эстафетно». Т.е. двигаться может не электрон, а как бы место, где его нет — «дырка». Такая проводимость называется дырочной. На спайках разных полупроводников природа такого тока рождает эффекты, делающие возможной всю нашу радиоэлектронику.
У тока две меры: сила тока и плотность тока. Между током зарядов и током, например, воды в шланге больше различий, чем сходства. Но такой взгляд на ток вполне продуктивен, для понимания природы последнего. Ток в проводнике это векторное поле скоростей частиц (если это частицы с одинаковым зарядом). Но мы обычно для описания тока не учитываем эти детали. Мы усредняем этот ток.
Если мы возьмём одну только частицу (естественно заряженную и движущуюся), то ток равный произведению заряда и мгновенной скорости в конкретный момент времени существует ровно там, где находится эта частица. Помните, как было в песне дуэта Иваси «Пора по пиву»: «…если климат тяжёл и враждебен астрал, если поезд ушёл и все рельсы ЗА-БРАЛ…» 🙂
И вот мы пришли к той кочерыжке, которую упоминали вначале. Почему частица имеет заряд (с движением вроде всё ясно, а что же такое заряд)? Наиболее фундаментальные частицы (вот теперь уж точно 🙂 вроде бы неделимые) несущие заряд — это электроны, позитроны (антиэлектроны) и кварки. Отдельно взятый кварк вытащить и исследовать невозможно из-за конфайнмента, с электроном вроде проще, но тоже пока не очень-то ясно. На данный момент видно, что ток квантуется: не наблюдается зарядов меньше заряда электрона (кварки наблюдаются только в виде адронов с совокупным зарядом таким же или нулевым). Электрическое поле отдельно от заряженной частицы может существовать только в связке с магнитным полем, как электромагнитная волна, квантом которой является фотон. Возможно, какие-то интерпретации природы электрического заряда лежат в сфере квантовой физики. Например, предсказанное ею и обнаруженное сравнительно недавно поле Хиггса (есть бозон — есть и поле) объясняет массу ряда частиц, а масса — это мера того, как частица откликается на гравитационное поле. Может быть и с зарядом, как с мерой отклика на электрическое поле, обнаружится какая-то похожая история. Почему есть масса и почему есть заряд — это в чём-то родственные вопросы.
Многое известно о природе электрического тока, но самое главное пока нет.
Что если зонтик сможет заряжать ваш телефон или освещать дорогу под дождем? Ученые создали высокоэффективный генератор, вырабатывающий энергию из воды.
Разработчики надеются, что наряду с солнечной и ветровой энергией, новый метод получения электричества из возобновляемого источника энергии поможет преодолеть мировой энергетический кризис.
Технология получения электричества с помощью воды не нова, но исследователи смогли значительно повысить эффективность генератора за счет особого покрытия, секрет которого не разглашается. Одна капля позволяет генерировать достаточно энергии, чтобы питать 100 маленьких светодиодных лампочек, а четыре капли заставляют светиться почти 1500 светодиодов.
То есть мгновенная мощность, создаваемая их генератором с особым покрытием, в тысячи раз выше, чем у аналогичных устройств без данного покрытия.
«Значимость этой технологии заключается в том, что на каждую каплю падающего дождя приходится больше электрической мощности, что делает устройство гораздо эффективнее при преобразовании энергии из падающих капель в электричество», — говорит соавтор исследования и профессор химия из университета Небраски-Линкольна Сяо Чен Цзэн.
Wang et. al. / City University
Высокая эффективность генератора достигается не только за счет покрытия. Ученые заметили, что генератор не создавал пика электрической мощности, когда капли первоначально ударялись о его поверхность. Пик наблюдался только когда капля разрушалась и растекалась при ударе. То есть растекающаяся капля, касающаяся алюминиевого электрода на поверхности прибора, создавала замкнутую цепь. Авторы пишут, что капля действовала как резистор, а покрытие — как конденсатор.
Это позволило поверхности с покрытием сохранять заряд от непрерывно падающих капель, а затем высвобождать его, когда капли растекаются и соединяют два конца цепи.
Как заявил ведущий автор исследования и профессор машиностроения в Городском университете Гонконга Зуанкай Ван, устройство способно генерировать энергию и от водяного волнения, и даже в водопроводных трубах, для чего не требуются падающие капли.
Управление электричества и воды Дубая (DEWA)
Тенденции Сервисов Управление поставками Управление потреблением Billing EV Green charger ™ Солнечное Сообщество Общие услуги устойчивость Полезные ссылки и руководства
Тенденции Сервисов NOC Services Водопроводные сети Услуги электросети Общие технические услуги Расчет оплаты и отслеживание Инструменты Shams Dubai Guides Техническая поддержка Полезные ссылки и руководства
Список партнеров Управление партнерством
Основные Услуги Службы поддержки Полезные ссылки и руководства
Академия DEWA Стажировка и обучение
Рабочее место и карьера Подать заявку на работу
Стратегия и превосходство POD Inclusive Организация Стратегические инициативы DEWA Digital Journey устойчивость Взаимодействовать с DEWA Новости и СМИ Помощь и Поддержка
,Цена на электроэнергию и воду (QEWC) — Investing.com
Катарская компания по электроснабжению и водоснабжению QPSC, бывшая Катарская компания по электроснабжению и водоснабжению QSC, является катарской компанией, занимающейся производством электроэнергии и воды. Компания управляет установками по производству электроэнергии и опреснению воды в Государстве Катар и продает свою продукцию Катарской корпорации по генерации электричества и воды. Дочерние компании Компании включают в себя Ras Laffan Operating Company WLL, которая занимается управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и развитием опреснительных установок для электричества и воды в Катаре, и Ras Laffan Power Company Limited QSC, которая занимается разработкой, владением, эксплуатацией и обслуживанием. опреснительная установка электричества и воды в Катаре.Компания также владеет акциями совместно контролируемых и ассоциированных компаний, включая Q Power QSC, Mesaieed Power Company Limited QSC, Ras Girtas Power Company Limited, AES Oasis Limited, Phoenix Power Company и Phoenix Operating Company.
Читать далееВаша возможность комментировать в настоящее время приостановлена из-за отрицательных пользовательских отчетов. Ваш статус будет проверен нашими модераторами.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем пытаться прокомментировать снова.
Отказ от ответственности: Fusion Media напоминает вам, что данные, содержащиеся на этом сайте, не обязательно являются в реальном времени и не точными. Все CFD (акции, индексы, фьючерсы), криптовалюты и цены на Форекс предоставляются не биржами, а маркет-мейкерами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от реальной рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговые цели. Поэтому Fusion Media не несет никакой ответственности за любые торговые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.Fusion Media или кто-либо, имеющий отношение к Fusion Media, не несет никакой ответственности за потери или ущерб в результате использования информации, включая данные, котировки, графики и сигналы покупки / продажи, содержащиеся на этом веб-сайте. Пожалуйста, будьте полностью осведомлены о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, это одна из самых рискованных форм инвестиций.
Управление электричества и воды Дубая (DEWA)
Тенденции Сервисов Управление поставками Управление потреблением Billing EV Green charger ™ Солнечное Сообщество Общие услуги устойчивость Полезные ссылки и руководства
Тенденции Сервисов NOC Services Водопроводные сети Услуги электросети Общие технические услуги Расчет оплаты и отслеживание Инструменты Shams Dubai Guides Техническая поддержка Полезные ссылки и руководства
Список партнеров Управление партнерством
Основные Услуги Службы поддержки Полезные ссылки и руководства
Академия DEWA Стажировка и обучение
Рабочее место и карьера Подать заявку на работу
Стратегия и превосходство POD Inclusive Организация Стратегические инициативы DEWA Digital Journey устойчивость Взаимодействовать с DEWA Новости и СМИ Помощь и Поддержка
,УДЕРЖИВАТЬ отслеживание ваших счетов за электроэнергию достаточно сложно без переезда.
Итак, как вы можете получить лучшее предложение по вашей энергии и узнать, кто ваши поставщики? Вот что вам нужно знать.
2
Если у вас нет счета за электроэнергию, есть другие способы узнать, кто поставляет вам газ, электричество и воду. Кредит: Rex FeaturesКак узнать, кто поставляет газ, воду и электричество, когда вы переезжаете?
Есть несколько способов узнать, кто ваш поставщик.
Если у вас нет недавнего счета за ваш новый дом, самый простой способ выяснить это — спросить агента по недвижимости или предыдущего владельца.
Однако, если вышеперечисленное невозможно, есть номера, по которым можно позвонить, чтобы проверить, и сайты, которые вы можете посетить.
2
Самый простой способ выяснить это — спросить агента по недвижимости или предыдущего владельца — но есть номера, по которым можно позвонить, если ничего не получится. Кредит: Getty — ContributorВАЛЮТНЫЙ СВОП
Фунт в Евро: Какой текущий курс обмена?УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Три Мобайл не работает? Как проверить статус в вашем регионеSILVER SAVINGS
Что такое пенсионный кредит и как мне получить бесплатную телевизионную лицензию?SAVINGS BOOST
Лучшие сберегательные счета 2020 — все сравниваемые тарифы и опцииУСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Virgin Media не работает? Как проверить статус в вашем регионеWAGE WOES
Когда заканчивается программа отпуска в Великобритании?Для вашего поставщика газа:
Теперь вы можете найти своего поставщика на веб-сайте Административной службы Meter Point, чтобы получить подробную информацию о вашем поставщике газа.
Существует также номер для звонка, если вам нужен идентификационный номер точки измерения или MPRN.
Тел: 0870 608 1524
Для вашего поставщика электроэнергии:
Чтобы узнать, кто поставляет вашу электроэнергию, вам следует обратиться в местную распределительную компанию.
Для этого можно использовать инструмент поиска по почтовому индексу Ассоциации энергетических сетей.
Для вашего поставщика воды:
Вы не можете сменить поставщика воды на более выгодную сделку — в отличие от вашего газа и электричества.
В некоторых регионах используются разные поставщики, см. Ниже.
- Scotland — государственная компания Scottish Water.
- Северная Ирландия — государственная компания Northern Ireland Water
- Англия или Уэльс — ваша вода будет поставляться одной из 32 частных компаний; это можно проверить с помощью веб-сайта Совета потребителей воды или веб-сайта Ofwat.
- Если вы живете на границе двух разных акваторий, вам следует связаться с обоими возможными поставщиками, чтобы подтвердить, к какой категории вы принадлежите.
Как сменить поставщика энергии
Переключить провайдера энергии довольно просто — и может сэкономить сотни фунтов в год.
Используйте веб-сайт сравнения цен, чтобы найти самое дешевое предложение — что вы получите, зависит от области, в которой вы живете, и от вашего использования.
Когда вы нашли один, все, что вам нужно сделать, это связаться с новым поставщиком.
Это помогает иметь следующую информацию, которую вы можете найти в своем счете, чтобы передать новому поставщику.
- Ваш почтовый индекс
- Название вашего существующего поставщика
- Название вашей существующей сделки и сколько вы платите
- Современное показание счетчика
Затем он уведомит вашего текущего поставщика и начнет переключение.
Это может занять не более трех недель, чтобы завершить переключение, и ваше питание не будет прервано в это время.
Будет ли изоляция ваших окон липкой пленкой ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сократить ваши счета за электроэнергию? Плюс еще 5 энергосберегающихМы платим за ваши истории! У вас есть история для команды Sun Online Money? Напишите нам на деньги @ солнце.co.uk или позвоните по номеру 0207 78 24516. Не забудьте присоединиться к группе Sun Money в Facebook для получения последних предложений и получения советов по экономии денег.
,