Водоподготовка. Современные системы водоподготовки и водоочистки


Проблема
Изношенность инженерных сетей, устаревшие системы водоподготовки и водоочистки и, как следствие, окислы железа, накипь, жесткость воды и ее последующее хлорирование – все это комплекс проблем, с которым ежедневно сталкиваются жилищно-коммунальные службы. Накапливаемые годами в трубах железная окалина, мелкая взвесь и пристеночная слизь во время перепадов давления смешиваются с водой, и уже в таком виде попадают в дома. Такая вода имеет железистый привкус водопроводных труб, различные органические примеси, которые невозможно убрать кипячением, и специфический цвет. Между тем, в промышленной подготовке новые инновационные методы очистки появляются почти ежегодно. Задача промышленной подготовки состоит в том, чтобы не только обезопасить от примесей воду, но и сохранить дорогостоящее оборудование.

Методы
Методы, которые сегодня применяются в водоподготовке, разнообразны, начиная с простейших фильтров, задерживающих твердые частицы, и заканчивая сложными комплексными системами. Последние можно часто встретить на крупных предприятиях тепловой энергетики. Основная сложность, которая встречается при проектировании систем, как бытовой водоподготовки, так и промышленной водоподготовки заключается в том, что для полной очистки приходится комбинировать различные методы. Вторая проблема, которая в обязательном порядке учитывается при водоподготовке – различный состав исходной воды.
Чаще всего при промышленной водоподготовке производится обезжелезивание воды, в то время как бытовая водоподготовка акцентирует внимание на таких элементах, как: магний, калий, кальций. Повышенное содержание железа в воде придает ей буроватую окраску, неприятный металлический привкус. Повышенное содержание железа, марганца вызывает зарастание трубопроводов, что снижает скорости потоков, давление в трубопроводах.
Однако превращение воды в дистиллированную вредно для организма, поэтому некоторые системы водоподготовки работают в два этапа: сначала водоподготовка предусматривает полную очистку, а затем выполняется строго дозированная минерализация.
Мембранный метод основан на пропускании загрязненного раствора через полупроницаемую перегородку с отверстиями меньшими, чем размер частиц загрязнений. В процессе очистки происходит: макро- и микрофильтрация, ультра- и нанофильтрация, обратный осмос. Вод очищается от крупных и коллоидных частиц, мелких взвесей, микроорганизмов, растворенных ионов и органических молекул.
Эффективность удаления методом обратного осмоса различных ионов зависит от их заряда и размера, определяющих степень гидратации, и увеличивается с ростом этих характеристик.
Однако использование этого метода имеет ряд ограничений. Вода, подаваемая на мембраны не должна содержать железа, грубых механических примесей, должна быть умягченной и т.п. Это необходимо для предотвращения отложения малорастворимых солей на поверхности мембран и их разрушения.
Нередко применяется и водоподготовка с использованием ультрафиолетового излучения. Ее плюсы: безопасность для здоровья людей, быстрота и экономическая выгода.
Снижение жесткости (умягчение воды), еще один важный момент, который нужно учитывать. В противном случае происходит быстрое разрушение котлов и труб отложениями солей. Умягчители воды позволяют устранить все проблемы, связанные с присутствием в воде солей жесткости.
Еще один вопрос, о котором долго спорят, обеззараживание воды, которое является важнейшем элементом водоподготовки. К примеру, на водопроводных станциях Петербурга обеззараживание хлором осуществлялось с 1911 по 2008 годы. У соединений хлора – высокая длительность обеззараживающего эффекта, и в городах с большой протяженностью водопроводной сети до сих пор не существовало иного способа поддерживать эпидемиологическую безопасность питьевой воды во время ее транспортировки к потребителям. Однако именно Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, который полностью отказался от использования жидкого хлора при обеззараживании воды. Еще в 2003 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» впервые в процессе обеззараживания воды применил гипохлорит натрия в качестве альтернативы жидкому хлору. За пять лет были введены в эксплуатацию заводы по производству низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия из поваренной соли.

Отопление
Вторая проблема, связанная с водоподготовкой, это система отоплений зданий, столь актуальная в начале каждого осенне-зимнего сезона. Одна из главных трудностей, с которой сталкиваются эксплуатационные организации, это образование твердых отложений на внутренней поверхности котлов, теплообменников и трубопроводов тепловых станций. Образование этих отложений приводит к серьезным потерям энергии, достигающих 60%. Большие отложения могут полностью блокировать работу системы, привести к закупориванию, ускорить коррозию и в итоге вывести из строя дорогое оборудование. Все эти проблемы возникают из-за того, в водогрейных котельных для подпитки тепловых сетей, как правило, либо отсутствуют установки водоподготовки, либо те, что установлены, морально и физически уже устарели.
«Источниками загрязнений сетевой воды являются, главным образом, системы отоплений зданий и сооружений, сетевые трубопроводы, а также попадание посторонних примесей при ремонте участков тепловых сетей, – комментирует С.П. Батуев, генеральный директор ООО СПКФ «ВАЛЁР». – Причина образования железоокисных отложений в системах отопления и трубопроводах тепловой сети в так называемой стояночной коррозии и отсутствии консервации оборудования в межотопительный период. Учитывая, что интенсивность стояночной коррозии в среднем в 15-20 раз выше интенсивности коррозии, протекающей в период эксплуатации, а также продолжительность межотопительного периода – в среднем 5 месяцев, это приводит к накоплению большого количества железоокисных отложений в отопительных системах, сетях и оборудовании к началу отопительного периода. Эти отложения при включении циркуляции теплоносителя в большом количестве попадают в тепловые сети. Концентрация загрязнений в обратной сетевой воде в этот период может многократно превышать нормативные значения по содержанию железа, взвешенных частиц, цветности, прозрачности, мутности».
Современные технологии водоочистки значительно уменьшают риск выхода из строя котельного оборудования. Выбор оборудования для очистки сетевой воды в значительной степени зависит от физико-химических свойств загрязнений. В связи с этим, большую важность представляют данные, характеризующие состав, структуру, свойства загрязнений. Причем следует учитывать, что концентрация и дисперсный состав механических загрязнений могут значительно меняться в течение отопительного периода.
Существует ряд способов решения этой проблемы, каждый из которых связан с различными капитальными и эксплуатационными затратами. Из множества известных вариантов предотвращения образования накипи в настоящее время получили распространение лишь несколько: электромагнитная обработка воды, технология Na-катионирования, дозирование в воду антинакипинов последнего поколения, которые позволяют обеспечить полную защиту котельного оборудования от образования отложений. Обработка воды производится с использованием комплексов, включающих дозирующие насосы Tekna, ProMinent и емкость с рабочим раствором. Данный способ позволяет полностью отойти от технологии умягчения воды, то есть исключить затраты на приобретение соли, химические же промывки теплообменников и котлового оборудования можно осуществлять не чаще 1 раза в 3 года.
Технология обратного осмоса позволяет обойтись без высоких эксплуатационных расходов на реагенты и позволяет сбрасывать в канализацию или очистные сооружения воду с солесодержанием, в большинстве случаев, не превышающем допустимые значения. Однако такие установки имеют высокую стоимость.
При выборе устройств для очистки сетевой воды от загрязнений, наряду с характером загрязнений, важное значение имеют такие показатели, как эффективность очистки, возможная производительность по воде и рабочий диапазон расходов, простота и удобство эксплуатации. Подобных недостатков лишены устройства, использующие гидродинамические принципы очистки (например, сочетание процессов инерции и гравитации). Комбинированное использование этих процессов реализовано в инерционно-гравитационных грязевиках ГИГ.

В чем экономия?
Специалисты подсчитали, что мероприятия по водоподготовке дают экономию топлива от 20 до 40%, увеличивается срок работы котлов и котельного оборудования до 25-30 лет, значительно уменьшаются расходы на капитальный и текущий ремонт котлов и теплового оборудования. Окупаемость установок водоподготовки зависит от их производительности и составляет от 6 месяцев до 1,5 – 2 лет.


Полная или частичная перепечатка материалов - только с письменного разрешения редакции!

Поверхностные и подземные воды, в зависимости от геологических и гидрогеологических условий, содержат в себе различные химические вещества, концентрации которых могут превышать требования, предъявляемые к качеству воды при ее использовании в коммунальном хозяйстве, на производстве в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Для выполнения данных требований и существуют такие сферы деятельности как водоподготовка и водоочистка.

Современные методы очистки воды позволяют подготовить воду требуемого качества для любого производства, а так же для использования ее в хозяйственно-бытовых целях.

Системы водоочистки, в зависимости от используемого метода обработки воды (способа очистки воды), можно условно разделить на две функциональные группы: безреагентные, не использующие в процессе очистки воды химические реагенты, и реагентные, которые реализуются с применением химических реагентов.

Безреагентный метод очистки воды применяется при обезжелезивании, деманганации, обескремнивании и извлечении различных микроорганизмов, при условии соответствия качества обрабатываемой воды определенным требованиям. Безреагентные современные методы водоподготовки, могут осуществляться на установках «ДЕФЕРРИТ» в процессах биологической очистки подземной воды и на обратноосмотических мембранных установках "УМО" . Этот метод исключает попадание в воду вредных химикатов и при этом отлично обеззараживает воду.

Современный способ очистки воды - включает в себя установки безреагентного обеззараживания путем облучения воды ультрафиолетовыми лучами или озоном, которые могут применяться на различных этапах обработки воды.

Современные системы водоочистки и обеззараживания воды предусматривают использование различных типов коагулянтов и флокулянтов, растворов щелочей или кислот, гипохлорита натрия или других специфических дезинфекантов.

Современные методы водоподготовки, основанные на применении реагентов, успешно осуществляются на установках "СТРУЯ" , "ВЛАГА" , "ДЕФЕРРИТ" .

Выбор современной системы водоочистки зависит от типа водоисточника (поверхностный или подземный) физико-химического и микробиологического состава исходной воды, а так же условий водоотведения и экологической ситуации на объекте.

Группа Компаний «ЭКОХОЛДИНГ» готова предложить ряд современных методов водоподготовки позволяющих добиться высокого качества питьевой воды, практически из любого водоисточника. «ЭКОХОЛДИНГ» - одна из ведущих компаний на рынке разработки современных способов очистки воды, а так же современных методов водоподготовки, которые позволяют добиваться высокого качества очищенной воды, соответствующих предъявляемым требованиям. Многолетний опыт работы, использование современных методов очистки воды, дают возможность обеспечивать водой требуемого качества не только сельские и городские объекты, но и крупные предприятия промышленности. Современные способы водоочистки используются на установках, разработанных нашими специалистами, и позволяют достичь наилучшего результата за разумные деньги.

Мягкая вода - это не только отсутствие накипи, это увеличенный срок службы оборудования, и снижение развития коррозии.

Если описывать новые технологии водоподготовки, то ее можно разделить на:

1. осветление - коагуляция, отстаивание, фильтрация;

2. умягчение воды;

3. дистилляция или удаление солей;

4. дегазация (термическим или химическим способом);

5. устранение запахов.

Чтобы лучше понимать, почему то или иное оборудование применяется при водоподготовке, нужно подробно рассмотреть этапы водоподготовки. Рассмотрению подвергнуться и фильтры, какие могут при этом использоваться.

Первичная механическая очистка предполагает очистку воды от механических и твердых примесей. Здесь стоит механический фильтр с трехступенчатой очисткой. На этой стадии вода очищается от всякого рода включений, видимых вооруженным взглядом. После этого этапа мы уже имеем воду очищенную, но все еще с растворенными примесями.

Все возможные новые технологии, которые идут далее могут варьироваться. То есть может стоять либо какой-то один из них, либо они могут идти друг за другом. Это так называемый новый метод и новая технология водоподготовки. Сюда может входить обезжелезивание, обеззараживание, дегазация, таблетки от накипи и пр.

Обезжелезивание

Главными источниками соединений железа в природных водах являются процессы выветривания, эрозии почв и растворения горных пород. Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со сточными водами промышленных предприятий. В питьевой воде железо может присутствовать также вследствие использования на муниципальных станциях очистки воды железосодержащих коагулянтов, которые применяют для осветления поступающей воды, либо из-за коррозии водопроводных труб.

Соединения железа могут находиться в природной воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии в зависимости от валентности: Fe+2, Fe+3, а также в виде различных химических соединений. Например, двухвалентное железо (Fe+2) почти всегда находится в воде в растворенном состоянии, а трехвалентное железо (Fe+3) -- гидрооксид железа Fe(OH)3 нерастворим в воде, кроме случая очень низкого значения рН. Существует еще одна форма присутствия железа в природной воде -- это органическое железо. Оно встречается в воде в разных формах и в составе различных комплексов. Органические соединения железа, как правило, растворимы или имеют коллоидную структуру и очень трудно поддаются удалению. Коллоидные частицы из-за своего малого размера и высокого поверхностного заряда, который не позволяет частицам сближаться и препятствует их укрупнению, предотвращая образование конгломератов, создают в воде суспензии и не осаждаются, находясь во взвешенном состоянии и тем самым обуславливают мутность исходной воды.

Одним из современных направлений нехимической очистки подземных вод является биологический способ, который основывается на использовании микроорганизмов. Самыми распространенными среди них являются железобактерии. Эти бактерии переводят закисное железо (Fe2+) в окисное (ржавчина Fe3+). Сами по себе эти бактерии не представляют опасности для организма человека, однако продукты их жизнедеятельности токсичны.

Современные биотехнологии основаны на использовании свойств каталитической пленки, образующейся на песчано-гравийной загрузке или на другом подобном мелкопористом материале, например, колонне из активированного кокосового угля, различных синтетических материалов, а также на способности тех самых железобактерий обеспечивать течение сложных химических реакций без каких-либо затрат энергии и использования реагентов. Эти процессы являются естественными и основаны на биологических закономерностях самой природы. Обильное развитие железобактерий отмечается в воде с содержанием железа от 10 до 30 мг/л, однако, как показывает опыт, их развитие возможно даже при концентрации железа в сто раз меньше. Единственное условие -- это поддержание кислотности среды на достаточно низком уровне при одновременном доступе кислорода из воздуха, хотя бы в ничтожно малом количестве.

Заключительным этапом биологического обезжелезивания является сорбционная очистка для задержания продуктов жизнедеятельности железобактерий и окончательное обеззараживание воды бактерицидными лучами. При всех своих достоинствах (например, экологичности) и перспективности у биоочистки есть только один недостаток -- относительно низкая скорость процесса. Это, в частности, означает, что для обеспечения больших производительностей требуются большие габариты емкостных сооружений. Поэтому широкое распространение находят окислительные и ионообменные методы обезжелезивания.

Окислительные методы обезжелезивания подразумевают использование таких окислителей как воздух, хлор, озон, перманганат калия и др. для ускорения протекания реакции перевода закисной формы железа в окисную с дальнейшим ускоренным осаждением хлопьев железа посредством добавления специальных химических веществ -- коагулянтов на осадочных фильтрах. Такая технология в основном применима на крупных муниципальных системах.

Ионный обмен как метод обработки воды известен довольно давно и применяется в основном для умягчения воды. Раньше для реализации этого метода использовались природные иониты (сульфоугли, цеолиты). Однако с появлением синтетических ионообменных смол эффективность использования ионного обмена для целей водоочистки резко возросла.

С целью улучшения качества воды применяют следующие способы ее подготовки: отстаивание, фильтрация, коагуляция, деодорация, обезжелезивание, умягчение, обеззараживание.

Отстаивание и фильтрацию используют для освобождения воды от взвешенных частиц. Отстаивание проводят в резервуарах. Процесс осаждения частиц идет медленно. Способ требует больших отстойных резервуаров и площадей, поэтому применяется редко. Более распространена фильтрация через песочные и угольно-песочные фильтры.

Обычной фильтрацией нельзя освободиться от коллоидов. В этом случае проводят коагуляцию . Воду обрабатывают веществами (коагулянтами ), которые вызывают укрупнение коллоидных частиц и выпадение их в осадок. В качестве коагулянтов применяют сульфат алюминия и сульфат железа. В водном растворе сульфат алюминия подвергается гидролизу с образованием малорастворимой гидроокиси алюминия.

Al 2 (SO 4) 3 + 6H 2 O 2Al(OH) 3 ↓+ 3H 2 SO 4

Хлопья гидроокиси алюминия имеют сильно развитую поверхность, которая способна адсорбировать растворимые органические вещества большой молекулярной массы (гуминовые вещества, кремневую кислоту и ее соли и т.д.). В результате этого вода осветляется и освобождается от неприятных привкусов. Для ускорения процесса коагуляции и снижения расхода коагулянтов в воду добавляют флокулянты (например, полиакриламид), способствующие хлопьеобразованию.

Деодорация – обработка воды, устраняющая неприятные запахи, привкусы, которые обусловлены наличием примесей в незначительных количествах. Применяют озонирование (дорогой способ) или обработку активным углем. При фильтровании воды через слой активного угля органические соединения адсорбируются на его поверхности. После такой обработки удаляются из воды не только запахи и привкусы, но снижается ее цветность и окисляемость.

Обезжелезивание . Вода с высоким содержанием железа имеет неприятный вкус и запах и ее использование отрицательно сказывается на процессах брожения, качестве готовой продукции. Поэтому соединения железа следует удалять. Чаще всего воду подвергают аэрированию. При этом Fe 2+ окисляется в Fe 3+ , образуется нерастворимый Fe(OН) 3.

4Fe(HCO 3) 2 + 2H 2 O + O 2 4 Fe(OH) 3 + 8CO 2

После такой обработки воду обязательно фильтруют.

Умягчение состоит в удалении из воды солей кальция и магния. Осуществляется несколькими способами: реагентным, ионообменным, обратноосмотическим, электродиализным.

Реагентный способ – основан на связывании ионов кальция и магния и переводе их в нерастворимые соединения. Разновидности реагентного способа - известковый и содово-известковый.

Известковый способ заключается в обработке воды раствором извести:

Са(HCO 3) 2 + Са(ОH) 2 2СаСО 3 + Н 2 О

Mg(HCO 3) 2 + Са(ОH) 2 MgCO 3 + СаСО 3 + 2Н 2 О

MgCO 3 + Са(ОH) 2 2СаСО 3 + Mg(OH) 2

Содово -известковый способ заключается в последовательной обработке воды растворами извести и соды:

Са,Mg(SO 4) + Na 2 CO 3 (Ca,Mg)CO 3 + Na 2 SO 4

После реакции осадок удаляют. Этот способ прост в исполнении, относительно дешев, можно умягчать воду при любой исходной жесткости до остаточной величины 0,5-1,8 ммоль/дм 3 , однако требует больших производственных площадей и значительного расхода реагентов. В настоящее время практически вытеснен способами ионообмена.

Ионообменный способ умягчения состоит в удалении из воды ионов кальция и магния при помощи ионитов.

Иониты – твердые, практически не растворимые в воде и органических растворителях материалы, способные обменивать свои ионы на ионы, находящиеся в воде. По характеру активных групп иониты делят на катиониты (замещают в растворе катионы на ионы Н 2 , Nа + или другие катионы) и аниониты (замещают анионы в растворе на ионы ОН - или другие анионы).

В качестве ионитов применяют синтетические смолы, природные алюмосиликаты (цеолиты, глаукониты), сульфоугли.

Для умягчения воды чаще всего используют сульфоуголь в Na + -форме, реже в Н + -форме.

Умягчение воды путем ионообмена проводят в вертикальных колонках. Вода проходит через слой угля и происходит замещение ионов Na + или Н + катионита ионами Са 2+ и Mg 2+ , содержащихся в воде.

При этом протекают следующие реакции:

2NaR + Ca(HCO 3) 2 CaR 2 + 2NaHCO 3

2NaR + Mg(HCO 3) 2 MgR 2 + 2NaHCO 3

2HR + Ca,Mg(SO 4) (Ca,Mg)R 2 + H 2 SO 4

R – комплекс катионита.

Постепенно объемная емкость катионита уменьшается. Для ее восстановления Na + -катионит регенерируют путем пропускания раствора поваренной соли, Н + -катионит – растворами серной или соляной кислоты. При регенерации протекают следующие реакции:

(Сa,Mg)R 2 + 2NaCl 2NaR + (Ca,Mg)Cl 2

Недостатком Na-катионирования является подщелачивание воды, увеличение сухого остатка. При Н-катионировании данный недостаток отсутствует, т.к. образуются кислоты, снижающие щелочность воды.

Если временная жесткость более 5 ммоль/дм 3 , то лучше использовать комбинированный способ, например, Na-Н-катионирование (последовательное или параллельное).

В частных случаях можно обессолить воду путем последовательного Н-катионирования и ОН-анионирования. Такая вода по составу близка к дистиллированной, т.к. освобождена от катионов и анионов.

Электродиализный способ служит для обессоливания воды. Заключается в переносе растворенных веществ через ионитовые мембраны под действием электрического поля. При этом катиониты движутся к катоду, проходят через катионитовые мембраны и задерживаются анионитовыми. Аниониты движутся в обратном направлении – к аноду, проходят через анионитовые мембраны и задерживаются катионитовыми.

Недостатками метода являются закупорка мембран вследствие осаждения слаборастворимых солей (поэтому воду предварительно надо очищать), большие затраты электроэнергии.

Метод обратного осмоса наиболее перспективный. Он заключается в фильтровании воды под давлением, превышающим осмотическое, через полупроницаемые мембраны. При этом мембраны пропускают растворитель (воду), но задерживают растворенные вещества (ионы солей, молекулы органических соединений). Мембраны при этом меньше загрязняются, так как вещества на них не сорбируются

Обеззараживанию подвергается вода, которая имеет отклонения по бактериологическим показателям. Существуют следующие способы обеззараживания: хлорирование, обработка ультрафиолетовыми лучами, озонирование, обработка ионами серебра и ультразвуком.

Хлорирование – применяется газообразный хлор, хлорная известь (СаСl 2), гипохлорид кальция Са(ОСl) 2 . При обычных условиях хлорирования действие хлора распространяется лишь на вегетативные формы микроорганизмов. Для спорообразующих микроорганизмов требуется большие дозы хлора и длительный контакт с водой. Кроме того, хлор, соединяется с органическими соединениями, например с фенолами, и вода приобретает «аптечный» привкус. Вода с высоким содержанием хлора не пригодна для обработки дрожжей.

Озонирование . Сущность способа заключается в том, что до соприкосновения с водой воздух подвергается воздействию электрического разряда. При этом часть кислорода превращается в озон. Молекула озона очень нестойкая и распадается на молекулярный и атомарный кислород (О 2 и О +). Атомарный кислород, действуя как окислитель, приводит к гибели бактерий. Одновременно снижается цветность воды, она приобретает приятный вкус и запах. Метод дорогой, применяется ограниченно. По бактерицидному действию не отличается от хлорирования.

УФ-облучение прогрессивный способ. Обеззараживающее действие является мгновенным и распространяется на вегетативные и споровые формы микроорганизмов. Эффективность бактерицидного воздействия ультрафиолетовых лучей зависит от продолжительности и интенсивности облучения, а также от наличия взвесей и коллоидов в воде, рассеивающих свет и препятствующих проникновению лучей в толщу воды. В качестве источника ультрафиолетового излучения используют ртутно-кварцевые и аргонно-ртутные лампы, которые устанавливают в аппаратах на пути движения воды. Установки бывают с погружными и непогружными источниками излучения.

Обработка ионами серебра. Ионы серебра даже в малых дозах обладают бактерицидным действием, но распространяется оно только на вегетативные формы микроорганизмов и очень незначительно - на споровые формы. Эффект бактерицидного действия достигается при продолжительном (двухчасовом) контакте ионов серебра с водой. Обогащают воду ионами серебра методом контактирования с посеребренным песком; непосредственным растворением в воде солей серебра; электролитическим способом с помощью ионизаторов.

Применение ультразвука . При большой мощности ультразвуковых волн вблизи поверхности вибратора происходит как бы взрыв жидкости и образование пустот. Этот процесс называется «кавитация». Под действием кавитации клетки микроорганизмов разрываются на части. При обработке ультразвуком в течение 5 мин достигается полная стерилизация воды. Метод дорогой и еще не нашел широкого применения в промышленности.

Чаще всего на предприятиях проводят комплексную обработку воды, включающей несколько ступеней очистки, что зависит от качества исходной воды.

> Системы водоподготовки

Сегодня термин «водоподготовка» прочно укрепился. Хотя впервые этот термин появился с появлением паровых котлов и паровых машин. Ученые заметили, что долговечность этих сооружений напрямую зависит от качества воды. Воду, которую использовали в паровых котлах и паровых машинах специальным образом готовили.

Водоподготовка – это процесс удаления из воды всех примесей, начиная от взвешенных частиц и заканчивая солями металлов.

С водоподготовкой мы сталкиваемся каждый день. Зачем в магазинах автозапчастей продают дистиллированную воду? Для обслуживания аккумуляторных батарей. Поскольку, если в аккумулятор залить обычной воды - через несколько дней Вы автомобиль просто не заведете.

В наши дни, этот термин получил более широкое понимание. К промышленной водоподготовке добавилась бытовая водоподготовка. Огромное количество бытовых фильтров появилось на рынке. Экология ухудшается, а люди заметили, что от чистоты потребляемой воды зависит наше с вами здоровье.

Водоподготовка и водоочистка - синонимы?

На бытовом уровне, водоподготовка и водоочистка – это одно и тоже. Это синонимы.

Фильтр очистки воды от железа – это один из элементов системы в коттедже или загородном частном доме.

Фильтр для умягчения воды – это другой элемент водоподготовки.

Системы водоподготовки - основные составляющие

Рассмотрим основные составляющие системы:

  1. Фильтр механической очистки . В качестве него обычно применяют самопромывной фильтр, где механические примеси задерживает металлическая сетка. В случаях с большой мутностью, применяют осадочные фильтры, организованные в колоннах различного размера с песчаной засыпкой.
  2. Фильтр-обезжелезиватель . Служит для удаления из воды растворенного железа. Попутно удаляет марганец и сероводород.
  3. Фильтр-умягчитель . Удаляет из воды соли жесткости.
  4. Угольный фильтр . Удаляет запах и задерживает частички фильтрующих материалов предыдущих фильтров. Может реализовываться в виде картриджного фильтра или в виде колонны.
  5. Фильтр-обеззараживатель на основе ультрафиолетовой лампы. Удаляет бактерии в воде. Эти фильтры наиболее актуальны для колодцев и неглубоких скважин.
  6. Обратноосматический фильтр . Удаляет фтор и другие примеси. Применяется для приготовления питьевой воды.

Пятый пункт становится наиболее актуальным последнее время. Один сосед очищает стоки и отводит очищенную воду подальше, а второй сосед за высоким забором без всякой очистки льет под себя. Вот и получается, что в ближнем Подмосковье не осталось чистых колодцев. Почти во всех обнаруживают кишечную палочку. И количество таких соседей не уменьшается.

В одном из поселков престижного района московской области мы обнаружили в воде споры сибирской язвы. Дальнейшее изучение темы выявило, что в 30-е годы на этом месте был скотомогильник. Случаи такие – крайне редки, но прецеденты есть.

Замечено, что мягкая вода менее вкусная . В святых источниках жесткость воды на уровне 7 мг-экв/л. Но такая жесткость портит нагревательные приборы, в чайнике образуется накипь, бойлеры горячего водоснабжения быстро выходят из строя. Вот и появляется задача оптимизации промышленной водоподготовки и бытовой водоподготовки.

Для артезианских вод Подмосковья водоподготовка необходима . В среднем содержание железа составляет 3 мг/литр. Этого вполне достаточно, чтобы при стирке светлое белье окрасить в рыжий цвет.

Элементы системы водоподготовки и водоочистки

Как отмечалось, по технологии элементы водоподготовки бывают реагентные и безреагентные. Очевидно, что в картриджном фильтре ничего восстанавливать не надо. Нужно просто вовремя заменить картриджный элемент. А в фильтре умягчителе используется насыщенный раствор соли. Эта технология считается реагентной.

Фильтры - обезжелезиватели тоже делятся на реагентные и безреагентные.

  • В реагентных фильтрах используется раствор марганцовки или поваренной соли.
  • В безреагентном - только воздух, который компрессором подается в систему (хотя правильнее считать, что в этом случае реагентом является воздух).

Водоподготовка начинается с химического анализа воды

Выбор тех или иных технологий в водоподготовке зависит от химического анализа воды. Например когда водородный показатель РН меньше 7 единиц, очистка с аэрацией от железа не применяется. Здесь необходимо ставить РН-корректор, либо применять в качестве фильтрующего элемента ионообменные смолы.

Поэтому, если Вы чувствуете в себе силы и знания смонтировать систему водоподготовки самостоятельно, для выбора технологической схемы настоятельно рекомендуем обратиться к химику-технологу по водоподготовке. Нюансов достаточно много.

Городская вода тоже проходит водоподготовку. Обеззараживание воды в промышленных масштабах производится хлором. Большинство бытовых фильтров и предназначены для удаления хлора.

Поскольку все процессы водоподготовки скрыты от наших глаз, появилось много мошенников, которые за очень умеренные деньги предлагают фильтры, которые не только удалят из воды все вредные примеси, но и зарядят воду чудодейственными ионами, без которых вообще жить не возможно.

Система водоподготовки и ее стоимость

Увы, чудес не бывает. Чем выше степень очистки воды, тем дороже стоит система водоподготовки. Чем производительнее система - тем она дороже.

Необходимо отметить, что существует устойчивая тенденция постоянного снижения цен на системы водоподготовки при улучшении качества их работы. Наука не стоит на месте. И мембранные технологии вошли в технологию водоподготовки в виде реверсосматических фильтров.