Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

» Individuaalne termilise punkti plokk. Disain ja tootmise plokk termilise punkti

Individuaalne termilise punkti plokk. Disain ja tootmise plokk termilise punkti

Vesi on aine, mida me kasutame iga päev ja inimese tervise jaoks on väga oluline juua kvaliteetset vett.. Sisse erinevad riigid On olemas erinevaid vee standardid kraana alt ", mille kohaselt määratakse kindlaks erinevate ainete läbipaistvus ja sisu. Venemaa ei kohaldata kõige rangemate standarditega riikide suhtes. Isegi kui vees on raskmetallid, on väga ebatõenäoline, et veevarustuse teostavaid organisatsioone reklaamitakse laialdaselt. Kuigi patogeenseid mikroorganisme ei leita tavaliselt kraana all vees, pakutakse erinevaid kemikaale selles palju kemikaale. Kui te iseseisvalt hoolitsete vee puhtuse eest, siis saate teenida seoses selle kõige ebameeldivamate haiguste komplektiga. Seetõttu soovitame tutvuda, mis on olemas kaasaegsed veepuhastusmeetodid .

Nüüd saate täita palju ebaselge informatsiooni meetodeid ja süsteeme, mida kasutatakse vee puhastamiseks. See artikkel annab Ülevaade kaasaegsetest veepuhastusmeetoditest kodu- ja tööstuslikuks kasutamiseksJa selgitada ka mõningaid küsimusi nende meetodite tõhususe kohta.

1. Söefiltrid

Söefiltrite eelised:
  • Täiuslikud pestitsiidid ja kloor.
  • Odav.

Filtrid on kõik vormid ja suurused. See on üks vanimaid ja odavamaid veepuhastusmeetodeid. Enamik söefiltreid kasutavad aktiveeritud süsinikku. Vesi kergesti läbib filtri aktiivsüsiga, millel on suur pooride pindala (kuni 1000 m2 / g), milles saasteainete adsorptsioon tekib. Aktiveeritud süsinikku kasutatakse nii tahkete plokkide kujul kui ka granuleeritud kujul. Tahke ploki kaudu möödub vesi kauem, mis muudab selliste filtrite reostuse imendumise tõhusamaks. Aktiveeritud söefiltrid sobivad kõige paremini, et eemaldada saasteained, nagu insektitsiidid, herbitsiidid ja polüklooritud bifenüülid. Samuti võivad nad eemaldada paljusid tööstuslikud kemikaalid ja kloor. Kuid aktiveeritud süsiniku ei eemalda enamikul anorgaanilistest kemikaalidest lahustatud raskmetallidest (näiteks plii) või bioloogilisest saastumisest. Mõningal määral toime tulla nende puudustega, paljud tootjad kasutavad aktiivsöe kombinatsioonis teiste puhastusmeetoditega, nagu keraamilised filtrid või ultraviolettkiirgus, mida arutatakse hiljem. Isegi nende paranduste puhul on söe filtreerimissüsteemidel siiski piirangud ja puudused.

Söefiltrite puudused:
  • Ärge eemaldage baktereid.
  • Lühidalt.

Söefiltrid on suurepärase bakterite paljunemisvahend. Kui vett ei ole enne filtreerimist ravitud kloori, osooni või muude bakteritsiidse kaitse meetoditega töödeldud, langevad filtrile bakterid filtri ja korrutatakse seal, mis läbib selle läbi. Sel põhjusel ei ole soovitatav kasutada süsinikdioksiidifilter juhul, kui vesi on otse looduslikust allikast. Mõned tootjad väidavad, et probleem on lahendatud hõbe lisamisega. Kahjuks seda tehnoloogiat ei teostata piisavalt. Vesi peaks jääma hõbedaga kokkupuutesse palju kauem, nii et on olemas märkimisväärne mõju. Ka aja jooksul hakkavad söefiltrid kaotama oma tõhususe. Järk-järgult kaotab filtri võime viivitada reostuse ja üha rohkem lisandeid langeb filtreeritud vette. Samal ajal jätkab vesi läbi filtri kaudu filtri ja teada, kui tõhusalt filter töötab ainult vee kvaliteedi analüüsimisega, kuid mitte kõigil ei ole laboratooriumi. Seetõttu tuleb filter asendada teatud aja jooksul või pärast teatud vee mahu filtreerimist.

Keraamiliste filtrite puudused:
  • Ebatõhus orgaaniliste saasteainete ja pestitsiidide vastu.

Keraamilised filtrid on orgaaniliste saasteainete või pestitsiidide eemaldamisel ebaefektiivsed. Nii et need filtrid ei soovitata vee puhastamiseks kodus. Kodus tuleks neid kasutada paari söefiltriga.

Osonaadi puudused:
  • See meetod ei võimalda raskmetallide, mineraalide ja pestitsiidide eemaldamist.
  • Ozone laguneb kiiresti hapnikku ja kaotab selle tõhususe.
  • Väga kallis meetod.
  • Osoon on väga mürgine aine, nii süsteemi toimimist tuleb andurid hoolikalt jälgida.

Saada joogivesi Üks osonatsioon ei piisa. See ei eemalda raskmetalle, mineraale ja pestitsiide. Ja erinevalt kloori, mis jäävad vees, jätkab selle funktsiooni täitmist, osoonil on väga lühike kehtivusaeg. See laguneb peaaegu koheselt ja neil ei ole jääkpuhastust. Teine komistuskivi vee ozonation on kulud. Kasuta osoniseerimist kodus on liiga kallis.

4. ultraviolettkiirgus

UV-kiirguse kasutamise eelised:
  • Tapab baktereid ja viirusi.

Kui mikroorganismid, nagu bakterid ja viirused, neelavad ultraviolettkiirguse, kindlad reaktsioonid, mis põhjustavad nende surma. See muudab UV-kiirguse väga tõhusa meetodiga patogeensete mikroorganismide, näiteks soolevõetava ja Salmonella hävitamise meetodiga, lisamata kemikaale, näiteks kloori. UV-kiirgus on üks väheseid puhastusmeetodeid viiruste kõrvaldamiseks, mis on eriti oluline maapiirkondades, kus puuduvad muud võimalused kvaliteetse vee tootmiseks.

UV-kiirguse puudused:
  • See on kõigi organismide vastu ebaefektiivne.
  • Ei saa eemaldada raskmetalle, pestitsiidid, muud füüsilised saasteained.

5. Ioonivahetusfiltrid veele

Ioonivahetusfiltrite eelised:
  • Laiendage veesoojendusseadmete töö, pesumasinaid.
Ioonivahetusfiltrite puudused:
  • Ärge puhastage vett ja ei tee inimestele ohutuks.

Ioonivahetusfiltrid toimivad veepehmendajatena ja neil ei mõjuta mikroorganisme. Lenduv jäik vesi on hea pesumasina ja veesoojendi jaoks, samuti supistamisel. Kõva vesi Rohkem pingutab nahka ja seebi on halvem halvem. Siiski ei ole pehme vesi kasulikum kui karm. Pehmendajad ei puhasta vett.

6. Vask-tsinkvee puhastussüsteemid

Vase tsingi puhastussüsteemide eelised:
  • Kloor ja raskmetallid eemaldatakse tõhusalt.

Sarnased veefiltrid müüakse nime all KDF. Nad kasutavad patenteeritud vask-tsingi sulamist, mis sisaldub filtris graanulite kujul. Vask ja tsinkimolekulid toimivad aku erinevate poolustena. Kui saastunud vesi läbib graanuleid, saadetakse üks osa lisanditest tsinki suunas, teine \u200b\u200bosa lisanditest vastupidise laenguga on suunatud vase poole. Samal ajal tekkivad oksüdatiivsed redutseerivad reaktsioonid, milles potentsiaalselt ohtlikud kemikaalid neutraliseeritakse. Klooritud vee töötlemise tulemusena moodustub tsingi kloriid. Samuti vähendavad sellised filtrid elavhõbeda, arseeni, raua ja plii sisu. Filtri läbimisel vee, bakterite ja teiste organismide läbimisel hävitatakse.

Vask-tsingi puhastussüsteemide puudused:
  • Ebatõhus pestitsiidide ja orgaaniliste saasteainete vastu.

Vask-tsingi puhastussüsteemid ei võimalda eemaldada pestitsiide ja teisi orgaanilisi saasteaineid. Kuid KDF-süsteemid sisaldavad tavaliselt söefiltrite ploki nende puuduste kõrvaldamiseks.

7. pöördosmoosi süsteemid

Süsteemide eelised pöördosmoos:
  • Noh puhastatud vesi metallide, bakterite, viiruste, mikroorganismide, samuti orgaaniliste ja anorgaaniliste kemikaalide.

Esialgu kasutati merevee magestamisel pöördosmoosi süsteemi. Puhastamisprotsessis läbi surve all olev vesi läbi pool läbilaskva sünteetilise membraani. Soodsates tingimustes võimaldab see filtreerimismeetod eemaldada 90% -lt 98% raskmetallidest, viirustest, bakteritest ja muudest organismidest, orgaanilistest ja anorgaanilistest kemikaalidest.

Puudused pöördosmoosi süsteemide:
  • Suur hulk vett jäätmete kujul.
  • Sünteetilised membraani lagunevad klooride ja füüsiliste saasteainete mõju all.
  • Süsteemis võib korrutada baktereid.
  • Halvem töö jäiga veega.

Vaatamata oma eelistest pöörleva osmoosi süsteemi on olulisi puudusi. Kõigepealt on need äärmiselt ressursid; Et saada 1 L puhta veega, pestakse kanalisatsiooni 3-8 liitrit saastunud vett. Asjaolu, et see tühjenev vesi sisaldab kontsentreeritud saasteaineid, sundis mõned kogukonnad, kes kannatavad vee puudumise tõttu, keelata sarnased puhastussüsteemid.

Need süsteemid nõuetekohaseks tööks vajavad ka minimaalset veerõhku 2,7 atm. Membraani terviklikkuse säilitamiseks on vaja võtta meetmeid, mis tuleb iga paari aasta tagant asendada.

Membraan süvendab selle omadusi kloori juuresolekul ja puhastamisel mudane vesi. Seetõttu pöördosmoosi süsteemid vajavad esialgset vee puhastamist söefiltriga.

Reverse osmoosi süsteemid on ka hea reprodutseerimiskeskkonna bakterite, mis võivad nõuda paigaldamise söefiltri vahel pöördosmoosi seadme ja vee mahuti paagi ja teise filtri vahel akumuleeruv paagi ja kraan, millest vesi tühjeneb. Ja lõpuks, kui vesi on üsna jäik, siis võib nõuda täiendav vee leevendamise süsteem.

Arvestades loetletud vigu, tõesti neid süsteeme on raske kaaluda parim viis Veepuhastus.

8. Destilleerimine

Destilleerimine:
  • Eemaldab laias valikus saasteaineid, mis on kasulikud puhastamise esimese etapina.
  • Võite korduvalt kasutada.

Nõuetekohase destilleerimisega pakub see päris puhtat ja ohutut vett. On kriitikud joomise destilleeritud veega, kuid paljud inimesed kasutavad destilleeritud vett aastaid, samal ajal ei esine terviseprobleeme. Destilleerimine on suhteline lihtne protsess: Vesi soojendab keema ja muutub auruks. Keekimine tapab erinevaid baktereid ja teisi patogeene. Keemise ajal saadud auru jahutatakse ja vesi saadakse uuesti.

Destilleerimise puude puude
  • Saasteained kantakse teatud määral kondensaadile.
  • Destilleerija puhtuse tagamiseks on vajalik hoolikas hooldus.
  • Aeglane protsess.
  • Tarbib suurt arvu veevesi (jahutamiseks) ja energia (kütmiseks).

Anorgaanilised saasteained on võimelised rändama õhukese vee kilega, mis on moodustatud siseseintel. Ka vees, klaasist või metallist saasteained, milles vesi kuumutatakse.

Orgaanilised ühendid keemistemperatuurini madalam kui 100 ° C liiguvad automaatselt destillaati ja isegi orgaanilised ühendid keemistemperatuurini rohkem kui 100 ° C võib lahustada veepaaris ja ka minna destillate. Keemise ajal võivad sissetuleva energia tõttu tekkida uued kloorgaanilised ühendid.

Destilleerimine on aeglane protsess, mis nõuab pikka aega vee säilitamist. Salvestuse ajal on võimalik korduda veereostust ümbritseva õhu ainetega.

Destilleerimine nõuab suurt hulka energiat ja vett ning seetõttu on see kallis protsess. Lisaks korrapärane puhastamine destillaatori saasteainete kogunenud protsessi käigus on vajalik.

See artikkel põhineb dr David Williams'i töö materjalidel, arst, biokeemia, füüsilise ravi spetsialist.

(Vaadetud18 552 | tundus täna 1)

Uuenduslik alasti filterfilter mitme plaadi pudeli jaoks likviidsusest


Seda kasutatakse veesuling (keemiline massimine) ja pöördosmoosi. Sisse Üldine Ilbessoliseerimise paigaldamine sisaldab kodeeritud filter, dekarbonisaatorit, dekarbonized veepaaki, keemilise pumpa ja anioonfiltrit. Nagu laadimisfiltrid väikestes katlates valdav enamus juhtudest, on tugevalt happeline katioon ja väga siduv anioon. Suhteliselt väikese leeliselisusega (ja / või süsteemi jõudlusega), töö on võimalik ilma dekarbonisaatorita, kuid see toob kaasa anioonide mahu suurenemise, mis on palju kallim kui katioon. Üldiselt on n / on-ioonika sisseseadetes katioon- ja anioonika mahud tavaliselt erinevad. Paigaldamise kulude minimeerimiseks on soovitatav arvutada iga etapi eraldi, et nad läheksid regenereerimiseks, ei meeldi üheks süsteemile (esimene katioonivahetusfilter kohe anioonivahetus) ja üksteisest sõltumatult; Sellisel juhul võivad iga etapi filtertsüklid mõnikord erineda. H-katioonsed ja anioonfiltrid on struktuurselt sarnased pehmendatud filtritega. Kaasaegse riistvara disaini kasutamisel on ainus käsitsi töötamine nende operatsiooni ajal regenereerimislahenduste ettevalmistamine. Võrreldes pehmendamisseadmetega on rangemad piirangud asetsevad hapete ja leeliste regenereerimislahustega kokkupuutumislahustega materjalidele, st. See ei tohi kasutada osad Caprolonist, messingist jms. Ioonivahetussidu hõlmab happe ja leeliside kasutamist regenereerimiseks, mis on ohtlikud ained, kogustes kahes või kolm korda kõrgemad kui stöhhiomeetrilised ja lisaks happeliste jäätmete moodustumine, mis tuleb neutraliseerida enne kanalisatsiooni tühjendamist . Reverse osmoosi on ilma nende puudusteta, mistõttu on see praegu üha enam kasutatavaks, hoolimata suhteliselt kõrgetest kapitalikuludest.

Standardne pöördosmoosi üksus sisaldab: peene puhastusfiltri ploki; Kasutatakse kolbampulli filtreid viie-liitriste padrunsiga; Pumba plokk kõrgsurve; Membraani moodulite plokk; koosneb valtsitud membraanielementidest, mis on ümbritsetud klaaskiud või roostevabast terasest korpused; Happe doseerimisüksus ja inhibiitor, et vältida membraani saastumist soolade ladestumise teel (vajadus happe ja inhibiitori ja annuse järele, määratakse kontsentraadi indeksi indeksi arvutatud teel); Pesumasin - pesemine on vajalikud membraanide kasutusiga pikendamiseks, sest Igal juhul hoiustatakse nende pinnale tööprotsessis soolad (loputamise sagedus sõltub lähteaine kvaliteedist ja paigaldus arvutamise korrektsust ja ei saa olla rohkem kui üks kord kolme või nelja kuu jooksul). Valikuline B. tööstusrajatised Juhtmõõturid on paigaldatud läbipaistvuse jälgimiseks, automatiseerimiskabineti juhtimiseks kontrolleriga ja paljude teiste automatiseerimis- ja protsessijuhtimise seadmetega.

Pöördsosmoosi seadete jõudlus permeaadi keskmises on 60-75%. Standardpaigaldised piirduvad 16 baari töörõhuga, sest See on maksimaalne surve pVC torud. Roostevaba torude kasutamine suurendab paigaldamise maksumust. Mis manustamine üle 2000-3000 mg / l, töörõhk muutub üle 16 baari, ja vähendada see reeglina lähtestamise kontsentraadi suureneb ja vähendada vastavalt jõudlust läbilaskvusega. Pöördosmoosi membraanide selektiivsus - 98-99,7% NaCl-ga, töörõhk - 6 kuni 25 baari.

Mõlemad keemilised ebbeerimis- ja pöördosmoosi võimaldavad vett saada vett elektrijuhtivusega 5-50 um / cm, sõltuvalt soola sisaldavast lähteainest. Sügavamat magestamist viiakse läbi kahes etapis. Iga paigaldus, olgu see siis n-katioon, himobasoliseerimine ja eriti pöördosmoos, tuleks arvutada ja valida konkreetsel juhul individuaalselt.

Vee parandusandmine
Traditsiooniliselt parandusravi veekasutuse: fosfaatide (trinitiumfosfaat, heksametfosfaat, tripolüfosfosfosfaat ja mitmesuguseid segusid), et vältida välimus kaltsiumi skaala ja säilitada vee pH, milles terasest kaitse on varustatud korrosiooniga; Naatriumsulfiit vee keemiliseks demonteerimiseks pärast deaeratorit või deaeratori asemel väikese söötmise vee tarbimisega (kuni 2 m3 / h); Ammoniaak sidumiseks süsinikdioksiidi toitainevees ja paaris, et kaitsta toitev ja parokondensaadi radade süsinikdioksiidi vastu korrosiooni.

Nende reagentide kasutamine nõuab spetsiaalset reaktiivi majandust. Fosfaadid lahustatakse esmakordselt spetsiaalses lahustamisel paagis, seejärel filtreeritakse lahus kergem filtril saasteainete eemaldamiseks. Naatriumsulfiidi lahuse valmistamisel on vaja rakendada meetmeid õhust eraldamiseks. Sulfiidi lahustamiseks kasutatakse suletud paaki, mis enne lahustumise vee pealekandmist tuleb puhastada auruga. Erinõuded on kehtestatud ruumides ja kvalifikatsiooni teeninduspersonali töötavate ammoniaagiga, mis viitab klassi ohtlike ainete. Lisaks põhjustab ammoniaak vase sisaldavate sulamite korrosiooni. Väikeste katlaruumide jaoks (erinevalt koostootmisvahenditest) on ülaltoodud põhjustel lihtsalt ebarealistlikud, et rakendada ülaltoodud põhjustel traditsioonilisi tehnoloogiaid. Kaks võimalust jäävad: ärge läbige korrektsioonilist ravi, vähendades peamiste seadmete töö ja kasutusiga või rakendama tõhusat ja mugavat kasutamist kaasaegsete reaktiivide kasutamiseks (ehkki üsna kallis), mille kulud on madalad ei pruugi olla nii suur. Kaasaegseid reagente tarnitakse kasutamiseks valmis vedelal kujul, võib lahjendada pehmendatud veega mis tahes proportsioonis. Kui neid rakendatakse, ei ole vaja spetsiaalset reaktiivi majandust, vaid piisab ainult lahenduspaagi ja pumpamisaine.

Puhas vesi on iga inimese tervise tagatis. Selle väärtusliku ressursi kvaliteet kesksetes veevarustuse võrkudes ja individuaalsetes allikates ei vasta alati ohutu tarbimise parameetritele. Kaasaegsed puhastusmeetodid võimaldavad teil võtta füüsikalis-keemilised veeindikaatorid nõutavale tasemele.

Puhas vesi - tervise ja pikaealisuse tagatis

Vodokanaalsete ettevõtete tarnitud vesi läbib teatud järjestuse puhastamise ja selle kvaliteet toob regulatiivsed väärtused. Üldpõhimõte Puhastamine ei kõrvalda kõiki negatiivseid tegureid, mis kahjustavad inimkeha. Halva seisundi ulatuslik võrgustik, mis on halvas seisukorras negatiivsed vee kvaliteedi lõplikus vees, roostes vees mehaaniliste lisandite massiga - rooste, mustuse jne.

Oma veevarustuse allika olemasolu ei taga alati täiuslikku vee kvaliteeti. Veega tarbida toitumisotstarbel, sel juhul on vaja alati terviklikku analüüsi.

Vee puhastamise kompleksi konfiguratsioon tuleb alati moodustada vee koostise analüüsi põhjal, kaasates kvalifitseeritud spetsialistide kaasamisega. Sõltumatu assamblee Puhastussüsteemid ei suuda vee kvaliteedi parandamisel alati positiivset mõju anda.

Sõltuvalt veekvaliteedist võib puhastussüsteem koosneda kõige lihtsamatest elementidest - peen mehaanilise puhastamise filtrid, kuid kõige sagedamini erinevad meetodid Füüsikaline ja keemiline puhastus on kombineeritud. Seejärel leiame kõige populaarsemaid meetodeid ja meetodeid joogivee puhastamiseks.

Filtreerib peene mehaanilise puhastamise


Mehaaniline puhastusfilter veevarustuse pakkumisel

Mehaanilised puhastusfiltrid valmistatakse tavaliselt kolbi kujul, mille sees filtri kassett asub. Filtrielemendid viiakse läbi erinevad materjalidTavaliselt polümeeri kiudist (polüpropüleenist) või keraamika.


Polüpropüleenikassett ja omaduste tabel
Peene puhastamise filtrikassett pärast ressursside põlvkonda

Kassett on tarbiv osa, on konkreetne töö ressurss ja nõuab asendamist pärast selle aegumist. Foto selgelt aru saada - vesi tsentraliseeritud veevarustussüsteemis ei erine erinev kristallide puhtus.

Mehaaniliste puhastusfiltrite analoogid on segisti pihustid.


Veefilter segisti jaoks

Mehaanilised puhastusfiltrid omavad järgmisi eeliseid:

  1. Seadme lihtsus;
  2. Suhteline odavus;
  3. Kvaliteetne mehaaniline puhastus.

Kõige lihtsamate filtrite peamine puudus on orgaaniliste lisandite, viiruste, pestitsiidide, nitraatide puhastamise võimaluse puudumine. Et eemaldada insektitsiid, pestitsiidid veest, orgaanilised komponendid kompleksis mehaaniliste filtreerimisseadmetega, kasutades aktiveeritud süsinikufiltreid.

Söe majapidamises filtrid

Mitmete lisandite joogivee puhastamine toimub sorptsioonifiltritega, mille põhielement on aktiveeritud süsiniku. Filtrid (jugs) on populaarne meetod joogivee puhastamiseks siseriiklikes tingimustes.

Kannu filtrikasseti kaudu edastatakse ja kogutakse seadme alumises tassis vesi. Enamikku tüüpi kannu padrunid kasutatakse joogivee puhastamiseks orgaanilistest komponentidest ja lahustunud kloori puhastamiseks. Kloori jäägid eemaldatakse tavaliselt täielikult pärast õhutamist - lihtsalt lekkelaeval.

Mõned filtrite liigid võivad puhastada vett rauast, raskmetallide sooladest, naftatooteid ja mõningaid muid lisandeid, pehmendada vett. See toime saavutatakse ioonivahetusseadiste kassettide materjali lisamisega.

Söefiltrite kassettidel on teatud ressurss, et filtri kaudu läbinud vee arv suureneb, kaotavad nad oma esialgse tõhususe. Aktiivsete süsinikufiltrite puudus on orgaaniliste lisandite kogunemine. Nad on viljaka aluse kasvatamise ja mikroorganismide ja bakterite arendamise aluseks.

Selle negatiivse teguri tasemele söefiltrite töös kombineeritakse sageli vee desinfitseerimissüsteemidega.

Ultraviolettkiirgus ja osooni puhastamine


Ultraviolett-vee desinfitseerimislamp

Ultraviolettkiirgus on suurepärased bakteritsiidsed omadused - see tapab kõige rohkem baktereid, viirusi, mikroorganisme. Sellisel juhul ei muutu vee omadused. Ultraviolettkiirguse kasutamise meetod on üsna lihtne ja on väga populaarne.

Ozonating vesi ei ole vähem tõhus, kuid keerulisem tehniliselt ja kallis protsess. Ozone on võimas oksüdeeriv aine ja kui see satub veesse, sureb enamik mikroorganisme. Desinfitseerimise kvaliteet osooniga on palju parem traditsioonilise meetodi sarnaste näitajatega - kloorimise.

Osoniseerimissüsteemid on tehniliselt keerulised, nad vajavad erialaseid oskusi säilitada. Oma kõrgete kulude ja tehnilise keerukuse tõttu on siseriiklikes tingimustes üsna haruldane.

Reverse Osmoosi filtreerimissüsteemid

Osmootilisi membraanisüsteeme peetakse kõige tõhusamaks joogivee puhastamiseks. Erinevate lisandite puhastamise aste soodsates tingimustes võib ulatuda 97-98% ni. Nende töö põhimõte põhineb spetsiaalse membraani omaduste kasutamisel mikroskoopilise suuruse poorid. Pore \u200b\u200bsuurus on võrreldav veemolekuli mõõtmetes.

Osmootilised filtrid on voolavad ja akumuleeruvad tüüpi. Nad puhastavad vett 5 mikronit, raskmetallide soolade, viiruste, mikroorganismide, orgaaniliste ja anorgaaniliste keemiliste ühendite mehaanilistest lisanditest. Kõige kvalitatiivsem membraan vastupidine osmoosi filter töötab puhta, eelnevalt puhastatud mehaaniliste osakeste veega.


Mitmekihiline membraan pöördosmoos

Lisaks sellele mõjutab membraan negatiivselt kaltsiumi ja magneesiumi soolade suurenenud sisaldus, mis on rohkem tuntuma kõvadusena.

Sõltuvalt algse vee sisust kombineeritakse pöördosmoosi süsteem pehmendusplokkide ja peenete mehaaniliste puhastusfiltritega.

Osmoosi komplekside puudused on järgmised näitajad:

  1. Süsteem on kasulik keskkond mikroorganismide arendamiseks;
  2. Puhastusprotsessis koos kahjulike komponentidega eemaldatakse inimestele kasulikud mineraalsed elemendid osaliselt osaliselt;
  3. Süsteemide toimimiseks on vaja esialgset rõhku vähemalt 2,5 kgf / cm2;
  4. Ühe liitri vee puhastamisel kasutatakse seda lahustunud filtreeritud komponentidega 3 kuni 7 liitrit vett.

Osa puudustest kompenseeritakse täiendavate puhastusseadmete kasutamisega. Desinfitseerimist toodetakse tavaliselt ultraviolettlampi poolt. Puhastatud vee täiendamine mineraalsete komponentidega viiakse läbi mineralisatsiooniplokkidega.

Ioonivahetussüsteemide veepehmendus

Kaltsiumi ja magneesiumisoolade lahustatakse vees negatiivselt mõjutada inimese seedetrakti süsteem, võib viia kivide moodustumiseni. Lisaks toob kaasa suure jäikusega vesi skaala moodustumiseni kodumasinad Vee soojenduse tüüp ja nende kütteelementide ebaõnnestumine (TAN).


Ioonivahetuse kaheastmeline veepuhastussüsteem

Kõige tõhusam meetod pehmendava vee peetakse filtreerimise komplekside põhineb ioonivahetus osad - granuleeritud vaigu. Esialgne vesi läbib filtri, samas kui naatriumioonid asendatakse ja kloorioonid kaltsiumi ja magneesiumi. Pärast teatud aja möödumist pesti ioonivahetusmaterjali tabelisoola (naatriumkloriidi) lahusega ja kogunenud stendioolade ioonide lahusega.

Ioonivahetusmasinaid rakendatakse kõige sagedamini tööstuslikel eesmärkidel. Vaiguressurss on oma periood, selle asendamine toimub keskmiselt 1 kord 5-8 aasta jooksul. Ioonivahetusliigi seadmeid kasutatakse kõige sagedamini operatsioonisüsteemide ja.

Vask-tsingi puhastussüsteemid

Seda tüüpi paigaldamise toimimise põhimõte põhineb vask-tsingisulami omaduste kasutamisel, mille komponendid on erinevad polaarsusega. Sobiva tasu lisandid meelitatakse postladusi, kui vesi läbib. Redox-reaktsioonide tulemusena puhastatakse vesi rauast, elavhõbedast, plii-, mikroorganismidest, bakteritest ja nii edasi.

Vask-tsingisulami põhjal filtreerimise puuduseks peetakse orgaaniliste lisandite säilitamiseks vees. See puudus on välja jäetud ühendamisel vask-tsink filtri söe filtreerimisseadmega (adsorptsioon).

Kõige populaarsem joogivee puhastamiseks leibkondade tingimustes on söefiltrid ja pöördosmoosi süsteemid. Reverse osmoosi filtreerimissüsteem on tõhusam, aga ka selle paigaldamine on kallim. Kvaliteetne vee puhastamine kaasaegsete meetoditega on sageli kulukas, kuid vajalik sündmus. Vee kasutamine normaalse puhtuse parameetrite ja kvaliteetse keemilise koostisega on iga inimese tervisele lubadus.