Фильтр первичной очистки воды: Фильтр тонкой очистки Ростерм для водопроводной воды, 1/2″, 100 мкм

Содержание

виды, какие лучше, установка и обслуживание

К качеству, химическому составу и чистоте воды, поставляемой центральным водоснабжением, мы предъявляем ряд вполне обоснованных претензий. Обоснованы они ухудшением состояния здоровья, быстрым износом оборудования и вечными проблемами с напором воды. И наше физическое, и экономическое состояние заслуживает внимания, согласны?

Для борьбы с перечисленными негативными обстоятельствами есть проверенный метод – нужен фильтр грубой и тонкой очистки. В зависимости от решаемых задач монтируются как отдельные устройства, так и группа взаимосвязанных приборов, выполняющих многоступенчатую обработку.

У нас вы узнаете, какую работу выполняет определенный вид устройства, в какой последовательности их располагают, как они в итоге воздействуют на качественные характеристики воды. Для полноценного восприятия информации мы приложили наглядные иллюстрации и видео-руководства.

Содержание статьи:

Этапы фильтрации в процессе водоподготовки

Первая, наиболее важная ступень в водоподготовке — механическая очистка. Устройства грубой очистки извлекают из воды частицы от 1 мкм и выше. Они выполняют незаменимую функцию в процессе фильтрации, без которой дальнейшая водоочистка невозможна.

Ржавчина, песок, глинистые частицы, окалина из старых водопроводных труб — все удаляется, чтобы на выходе получить прозрачную воду.

Галерея изображений

Фото из

На всем протяжении автономной системы водоснабжения она снабжается комплексом фильтров, выполняющими различные задачи по очистке воды

Самым первым в схеме устанавливается сетчатый фильтр, производящий удерживание минеральных и органических частиц механическим способом

Аналогичный сетчатый фильтр, производящий грубую очистку воды, ставят на входе в поверхностный насос: или на краю всасывающей трубы или перед патрубком агрегата

Если предполагается перекачка воды насосом сразу к потребителю, к примеру, в бассейн, то сетчатый фильтр устанавливают на трубу, а перед насосом — фильтр сорбирующего действия

Для защиты оборудования, включенного в схему водоснабжения, используются так называемые грязевики — фильтры грубой очистки. Их ставят в основном внутри дома, но отлично, если они расположены и на наружных участках

Подготовку воды для питьевого применения проводят картриджные фильтры, сорбирующие загрязнения, и системы тонкой очистки

Фильтрующие устройства с расположенными внутри картриджами проводят обезжелезивание, удерживание солей тяжелых металлов и умягчение

Тонкую очистку воды проводят системы, включающие серию супертонких фильтров, а также системы обратного осмоса, извлекающие их воды бактерий и вредные микроорганизмы

Фильтрация природной воды

Сетчатый фильтр для погружного насоса

Фильтр на входе в поверхностный насос

Подготовка воды для передачи потребителю

Грязевик на трубопроводе

Фильтры с картриджами

Магистральный фильтр в водоснабжении

Установка для токой очистки воды

Только после первого этапа предварительной фильтрации, можно приступать к устранению органических примесей, соединений тяжелых металлов, химических элементов и микроорганизмов. Для этого применяют устройства ультратонкой фильтрации.

Конкретнее определить необходимость очистки от тех или иных загрязнений можно лишь на основании результатов анализов.

Чтобы правильно совершить выбор фильтра, необходимо четко определить, для чего нужна его установка:

  • для фильтрации горячей или (и) холодной воды;
  • от какого рода загрязнений необходимо проводить очистку;
  • какую производительность и объем загрузки должен иметь фильтр;
  • для каких целей — для защиты сантехники и оборудования или для питьевой воды и приготовления пищи.

Нужно также учитывать и то, где будет использоваться устройство — в частном доме, квартире, в котельной или на промышленном предприятии.

При покупке фильтра можно сверить данные с таблицей и убедиться, отвечает ли заявленный уровень очистки возможностям изделия. Например, часто в параметрах устройства для тонкой очистки указывается возможность фильтрации от примесей размером от 100 мкм, что в действительности относится к грубой очистке

Устройство и применение фильтров грубой очистки

Приборы грубой очистки могут иметь разную конструкцию, но принцип работы у них схожий. Внутри имеют съемный элемент, который может быть в виде металлической сеточки, диска, картриджа — он выполняет фильтрацию. Есть также отвод для сбора загрязнений. Для удаления собравшегося мусора устройство периодически промывают.

Дополнительно приборы могут комплектоваться манометром, помогающим контролировать давление в системе. Падение напора воды может сигнализировать о том, что пора менять или промывать картридж, сетку.

Фильтры также могут выпускаться в паре с редуктором, который понижает давление, гасит гидроудары. Некоторые модели имеют запорную арматуру.

Общие свойства и отличия разных моделей заключаются в таких характеристиках:

  • Фильтрующий элемент. Для грубой очистки часто применяется металлическая сетка, картридж из полипропиленового волокна, дисковый элемент.
  • Способ очистки от скопившейся грязи. Разделяют приборы на те, что промываются в ручном режиме и самопромывные.
  • Возможность использования для горячей, теплой или холодной воды.

Все отличия влияют на функциональность устройств. Поэтому далее — более подробно об их возможностях.

Такие фильтры устанавливают почти на каждой системе водоснабжения, так как они долговечны и легко очищаются от скоплений грязи

Осадочные фильтры для грубой очистки

К осадочным фильтрам относятся устройства с сеткой для фильтрации. Изготавливаются преимущественно из металлического корпуса (латуни или нержавеющей стали) с прямым или косым отводом, расположенным прямо перпендикулярно или под углом. Внутри, по ходу воды размещается сетка из нержавейки.

Существуют также модели конусных осевых устройств, в которых корпус прямой, а фильтрационная сетка имеет форму конуса и располагается внутри. Их конструкция обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление.

Сетка может изготавливаться из карбоновых нитей, стеклоткани, металла. Металлический элемент легче деформируется, что приводит к ухудшению пропускной способности, но зато он легко чистится. И напротив, сетка из карбоновых нитей прочнее, но ее промывка может вызвать трудности

Устанавливаются на участке паровой отопительной системы перед , в системе водоснабжения — перед . При установке перед насосом необходимо изучить параметры, чтобы предотвратить увеличение нагрузки на насос. К тому же некоторые производители прямо запрещают установку каких-либо устройств перед их оборудованием.

Фильтр в виде цилиндра из металлической сетки используется для установки на участке всасывания воды из источника. Применяется для предотвращения попадания крупного мусора в водопровод и недопущения повреждения насоса.

Галерея изображений

Фото из

Доступность для очистки

Самостоятельная разборка грязевика

Сетка фильтров грубой очистки

Действия после прочистки фильтра

Самопромывные магистральные устройства

Конструкция фильтра состоит из корпуса, картриджа, крана для промывки. Металлический или пластиковый корпус имеет два отверстия, которые присоединяются к магистрали водопровода. Фильтрующая сетка из нержавейки — съемная, задерживает механические примеси от 100 мкм.

В нижней части чаши корпуса имеется кран обратной промывки. Некоторые модели оснащены манометром для контроля степени загрязнения.

Самопромывной фильтр для грубой очистки используется для отопительных и водопроводных систем. Извлекает примеси размером от 100 до 150 мкм

Принцип работы устройства заключается в прохождении потока через фильтрующий элемент — съемный картридж из нержавейки. Механические загрязнения при этом задерживаются в сетке. Часть их остается в ней, а часть оседает на дне корпуса.

Особенность самопромывных устройств — в возможности удалить накопившуюся грязь, не разбирая и не раскручивая корпус. Для этого нужно открыть кран, находящийся в дне корпуса и спустить воду в емкость или в канализацию.

Частички мусора смываются потоком, и устройство продолжает работать как обычно. Чтобы удалить старые отложения на сетке можно ее снять и очистить более тщательно.

Кран промывки может подсоединяться к сливной трубе, присоединяющейся к канализации, это упрощает процесс обслуживания

Обработка с помощью дисковых фильтров

Устройства используются преимущественно для предварительной водоподготовки, готовят воду к дальнейшей очистке, умягчению и обезжелезиванию. Устанавливаются в централизованных и , на теплоцентралях, применяются в системах орошения, в том числе капельных.

Фильтрующим элементом служат полимерные диски, одетые на ось и плотно сжатые между собой. Их поверхность покрыта небольшими канавками, размеры которых и определяют степень очистки, составляющую от 20 до 400 мкм.

Процесс очистки проходит так: поток воды наполняет корпус и просачивается через проточные бороздки в дисках, а затем отводится в выходное отверстие. Со временем грязь оседает и накапливается на поверхности.

Уменьшение — сигнал к тому, что устройство снова требует очистки. Определить степень засорения можно с помощью манометра.

Очистка дисков может производиться двумя способами — ручным, или автоматическим, при подключении к канализационной трубе

Картриджные фильтры для тонкой и грубой очистки

Картриджные фильтры пользуются большой популярностью, так как имеют сравнительно небольшую стоимость и могут использоваться для фильтрации технической и питьевой воды. Освобождают воду от крупных взвесей — песка, ржавчины, а также от мелких частиц величиной до 1 мкм (0,001 мм).

Хорошо справляются с очисткой от мути. Приборы с пропускной способностью от 100 до 20 мкм используют на магистральных фильтрах для грубой очистки, от 10 до 1 мкм применяют для обработки питьевой воды.

Выпускают их в виде колбы с картриджем из полиэстера или скрученной полипропиленовой нити. Устанавливается на магистраль трубопровода. После исчерпания ресурса картриджа производят его замену. Промывке и повторному использованию съемный элемент не подлежит.

Часто модели со съемным одноразовым фильтром используют в связке с сетчатыми устройствами, Устанавливают по ходу тока воды сначала фильтр-сетку, так как он промывается и может использоваться неоднократно

Материалы-наполнители для картриджей

Для изготовления картриджа используют полипропиленовое волокно, сплетенную полипропиленовую веревку (шнур), целлюлозу, пропитанную полиэстером, нейлоновый шнур. Но именно пропилен завоевал наибольшую популярность благодаря тому, что имеет невысокую стоимость, не подвергается воздействию химических веществ, не разрушается под действием биологических организмов.

Фильтры из полипропиленового шнура используют специальный способ намотки, который позволяет более крупным взвесям оседать на внешней стороне картриджа, а мелкие частицы остаются внутри мотка. Они не очень быстро забиваются, но чем больше они исчерпывают свой ресурс, тем больше пропускают загрязнений.

Для водопровода это как раз является положительным свойством, потому, что загрязненный фильтр не снижает давление в системе. Полипропиленовое волокно имеет вспененную структуру, которая содержит мелкие пузырьки, именно они накапливают загрязнения. Недостатки материала проявляется в дешевых некачественных моделях.

В них при очистке воды забивается внешний фильтрационный шар, при этом внутренний слой может оставаться чистым, то есть не участвовать в процессе фильтрации. Зато качественные картриджи работают всей поверхностью.

Существенный недостаток волокна из полипропилена — при сильном загрязнении оно перестает пропускать воду и значительно снижает напор воды. Это может плохо сказаться на работе насосного оборудования

Температура использования изделий из полипропилена 1 — 52 °C. Они могут использоваться для холодной и теплой воды. Для обработки горячей воды необходимо использовать картриджи из пропитанных специальным веществом хлопчатобумажных волокон. Они стойко переносят высокие температуры (до +93 °C), воздействие микроорганизмов и различных веществ.

Ультратонкая очистка для получения питьевой воды

После удаления из воды твердых частиц и мути во время грубой очистки, в ней еще находится множество веществ — растворенных примесей и вредных микроорганизмов, наличие которых не дает возможности использовать ее для утоления жажды.

Фильтры тонкой очистки нового поколения способны очистить воду до такой степени, что ее нет необходимости кипятить, чтобы напиться.

Желающие получить информацию о фильтрующих устройствах от ведущих в сегменте производителей массу полезных сведений . Советуем прочитать статью, посвященную указанному вопросу.

Сорбционные фильтры для очистки

Сорбционные фильтры применяются для удаления песка, ила, волокон ржавчины, различных примесей величиной 20—40 мкм, в том числе глины и коллоидного железа. Имеют высокий ресурс и производительность и могут аккумулировать большое количество взвесей.

Способны нейтрализовать неприятные запахи, болезнетворные бактерии. Некоторые модели устройств обогащают воду йодом и фтором, в некоторых применяют ионы серебра, нейтрализующие вредные микроорганизмы.

Для абсорбции используется гранулированный активированный уголь или алюмосиликаты. Активированный уголь справляется с такими веществами, как хлор, радиоактивные элементы, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты и красители. Поглощает хлор, кальций, фосфор, избавляя воду от излишней жесткости.

Алюмосиликаты нейтрализуют тяжелые металлы, органические примеси, устанавливают оптимальный кислотно-щелочной баланс.

По сравнению с сетчатыми и дисковыми, функционирует более эффективно, удаляя взвешенные частицы

Сорбционные фильтры могут изготавливаться для бытовых целей — или баков, и для обработки больших объемов — как магистральные устройства. Регенерация осуществляется с помощью обратного тока воды. Существенный недостаток таких фильтрующих систем — высокая стоимость, в несколько раз превышающая стоимость других установок.

Ионообменные виды для смягчения воды

Ионообменные фильтры служат для смягчения воды, удаления органических примесей. Изготавливаются в виде пластикового или металлического (из нержавейки) корпуса с ионообменным материалом, и емкости для регенерирующего (солевого) раствора. Принцип работы основан на прохождении воды через насыпные фильтры, где она избавляется от ионов жесткости.

Разные модели ионообменных фильтров отличаются производительностью, объемом рабочих резервуаров и компонентами, которые используются в качестве фильтрующей загрузки

Эффективность работы зависит от химических показателей воды, фильтрующего материала и температуры в помещении.

Главный недостаток таких установок — в сложности обслуживания, которое требует использования регенерирующих баков, утилизации отработанных компонентов, и небольшом ресурсе фильтра — около 200—800 литров.

Мембранный (обратноосмотический) фильтр

Технология основывается на прохождении воды сквозь гофрированный материал большой площади с порами не больше 3 микрон. При этом мембранный фильтр удерживает примеси на поверхности, не пропуская их вовнутрь, что значительно увеличивает ресурс фильтрующего материала.

Обычно, мембранный фильтр — это часть многоступенчатой очистки и устанавливается он после устройства для грубой очистки и угольного фильтра.

В мембранный фильтр вода попадает через входной патрубок с уплотнительным кольцом, с помощью насоса высокого давления. После прохождения всех стадий фильтрации она разделяется на пермеат (высокоочищенную воду) и концентрат (раствор различных примесей), который накапливается в дренажном коллекторе.

От величины пор в мембране зависит степень фильтрации:

  • до 1 мкм — микрофильтрация;
  • до 0,1 мкм — ультрафильтрация;
  • до 0,01 мкм — нанофильтрация;
  • менее 0,001 мкм — обратный осмос.

Установки обратного осмоса выполняет  максимально высокую фильтрацию воды, очищая ее на молекулярном уровне, извлекая все микроорганизмы, соли тяжелых металлов, органические примеси.

После прохождения через такой фильтр в воде остается лишь 20—30% минеральных веществ, она становится слабоминерализованной, что может трактоваться и как .

Галерея изображений

Фото из

Максимально высокую степень очистки воды питьевого назначения проводит установка, работающая по принципу обратного осмоса

В состав установки входят: механический осадочный фильтр, угольные сорбционные фильтры, блок с полупроницаемой мембраной обратного осмоса и постфильтр

Установка, включающая комплекс фильтрующих устройств, очищает воду на 99%. Удаляет все виды включений, вирусы и бактерии

Очищенная в установке водопроводная вода подается через отдельный хромированный кран. Для запаса воды есть накопительный бак

Собрать и установить систему обратного осмоса можно собственными руками благодаря предельной простоте конструкции

В инструкции, прилагаемой производителем к оборудованию, описаны схемы и варианты сборки. Все компоненты системы пронумерованы

Частота смены блоков установки обратного осмоса зависит от качества поставляемой воды и ее характерного для региона состава

К минусам систем обратного осмоса относят довольно внушительные размеры и слишком высокую степень очистки, устраняющую из воды не только вредные вещества, но и полезные минералы

Установка для подготовки питьевой воды

Состав фильтрационного комплекса

Степень очистки системой обратного осмоса

Устройства для сбора очищенной воды и подачи к водоразбору

Самостоятельная сборка системы очистки

Нумерация блоков с фильтрами

Сменная начинка фильтрующих блоков

Недостатки систем обратного осмоса

С рейтингом устройств водоподготовки, устанавливаемых под кухонную мойку, ознакомит , с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Обслуживание фильтров и замена картриджей

Обслуживание осадочного фильтра предполагает периодическую очистку фильтрующей сетки. Перед началом работ нужно перекрыть кран, затем открутить крышку ревизии и извлечь сетку. Частота инспекций зависит от качества воды, от степени ее загрязнения. После очистки необходимо установить элементы на место и проверить наличие протечек.

Чтобы избежать разрушения элементов фильтра не рекомендуется использовать моющие средства, содержащие растворитель

Для очистки дисковых фильтров их необходимо снять с магистрали, открыть корпус и вынуть фильтрующий элемент. При изъятии фильтра, фиксатор, прижимающий диски друг к другу, ослабляется и они разжимаются. Далее все элементы промываются, для более тщательной очистки устройство разбирается и очищается с помощью щетки или губки.

Провести автоматическую промывку без демонтажа внутренних элементов можно путем пуска потока воды в направлении, обратном от рабочего

Картриджные фильтры из полипропилена после загрязнения подлежат замене. Производители разных моделей на упаковке указывают количество воды в литрах, которые может очистить устройство.

Объективно, срок работы фильтра зависит от состояния воды в централизованном водопроводе или автономном источнике. Поэтому служить он может и до полугода. Но при порыве водопровода или по другим причинам, он может засориться даже за один день.

Необходимость замены картриджа оценивают по его состоянию (степени загрязнения). Сигналом может стать снижение давления в водопроводе

В обратноосмотических фильтрах тонкой очистки срок замены сменных элементов зависит от вида наполнителя. Для префильтров он составляет полгода, для угольного постфильтра — год, для мембраны — 2 — 2,5 лет.

Чтобы правильно разместить сменные элементы, необходимо запомнить их первоначально расположение. Прежде чем начать пить воду из нового фильтра или картриджа необходимо промыть систему — слить воду после первого заполнения бака.

После длительного простоя системы, более 3 месяцев, и даже после замены сменных элементов, проводят ее обеззараживание. Если в фильтре наблюдается бурное развитие микроорганизмов и обрастание префильтров, рекомендуется дополнительно установить ультрафиолетовую лампу в комплекте с магистральным префильтром.

Правила монтажа фильтрационных устройств

При устройстве многоступенчатой очистки, первая ступень — всегда фильтр, выполняющий грубую очистку. При использовании нескольких типов систем, сначала монтируют устройство с большим микронажем.

Если устанавливать фильтры разных способов очистки в неправильной последовательности, то они не смогут в полной мере выполнять поставленную задачу.

Проводить монтаж фильтрующих устройств перед насосным оборудованием не рекомендуется. Исключением являются сетчатые фильтры с около нулевым сопротивлением, которые защищают насос от попадания крупного мусора.

Применение любых других фильтров — обезжелезивателей, умягчителей и т. п. — приведет к повышению нагрузки на насосную станцию и станет причиной ее преждевременного износа. Установку, регулировку и ремонт проводят при отсутствии давления в водопроводе.

Установка осадочных фильтров (грязевиков)

Косой и прямой муфтовые фильтры устанавливаются на горизонтальных участках водопроводной трубы исключительно по направлению потока. Косые фильтры могут монтироваться и на вертикальном трубопроводе, если поток движется сверху вниз.

Направление потока должно соответствовать стрелочным указателям, обозначенным на фильтре. Неправильная установка приведет к ухудшению пропускной способности и засорению трубопровода (+)

Фильтр не должен испытывать нагрузок от вибрации, изгиба, сжатия и растяжения трубопровода. При его установке добиваются равномерной затяжки крепежа, при необходимости монтируют компенсаторы и опоры, снижающие нагрузку.

Правильное расположение фильтра — крышкой ревизии вниз. Для проведения профилактического обслуживания под устройством предусматривают свободное пространство.

Сетчатые фильтры по способу врезки разделяют на муфтовый и фланцевый. Первый тип устанавливают на трубы небольших диаметров, второй тип используется для магистральных водопроводов, развязок в водопроводной системе многоквартирных домов. На трубах диаметром до двух дюймов применяют резьбовые фильтры, так называемые американки.

Фильтр, который врезается в водопровод, может иметь разную степень очистки и характер фильтрации, промываться вручную или автоматически

Как провести монтаж системы обратного осмоса?

Монтаж фильтра проводят в легкодоступном месте на горизонтальном участке водопроводной трубы с направленной вниз колбой. При установке счетчика воды фильтр должен размещаться перед ним.

Монтаж осуществляют в такой последовательности:

  1. Наносят анаэробный герметик на соединительную резьбу, заполняя все канавки равномерным слоем и оставляя на 15 мин для застывания.
  2. Далее присоединяют крепеж к фильтру, обращая внимание на направление тока воды в водопроводе.
  3. Приставляя крепеж фильтра к стене, и следя, чтобы отводы устройства совпадали с положением трубы, отмечают места под отверстия.
  4. Высверливают отверстия и вставляют дюбеля, далее, с помощью саморезов, прикручивают к стене держатель с фильтром.
  5. Для подсоединения отводов фильтра к магистрали обрезают трубу и сгибают ее, чтобы совместить ее ось с осью фильтра. Чтобы труба не сломалась, когда ее гнут, в середину заводят специальный кондуктор.
  6. Затем на трубу надевают обжимное кольцо и гайку, вставляют фитинг (до упора). Обжимное кольцо натягивают вплотную к фитингу и закручивают гайку.
  7. Соединяют фитинг с фильтром и накручивают накидную гайку, плотно затягивая ключом.

После установки открывают воду, проверяют, нет ли протечек. Для удобства проведения ремонта и обслуживания по обеим сторонам устройства предусматривают перекрывающие вентили.

Подключение обратноосмотичекого фильтра

Монтаж очистной системы заключается в сборке отдельных элементов и не требует специальных инструментов. Поэтому провести сможет даже человек, который никогда не занимался этим.

Производитель рекомендует размещать фильтр под кухонной мойкой. Чтобы было комфортно набирать отфильтрованную воду, устанавливают отдельный кран. Для его установки придется просверлить отверстие в углу раковины или на участке столешницы около мойки.

В стандартной комплектации обратноосмотической системы нет насоса, который повышал бы давление — при необходимости он устанавливается отдельно. Дополнительно система может комплектоваться ледогенератором и сменными элементами для более эффективного удаления фтора, нитратов

Обратноосмотический фильтр собирается как конструктор. Монтаж состоит из таких этапов:

  1. монтаж питьевого крана и подключение его к фильтру;
  2. подключение к трубопроводу холодной воды;
  3. установка шарового клапана бака и дренажного хомута;
  4. запуск в работу и промывка системы.

Для хорошей работы и производительности обратноосмотического фильтра требуется обеспечить нормальный напор в системе. Если давление воды в подводящем трубопроводе не превышает 2,8 бар, то рекомендуется установить насос повышения давления.

Он устанавливается перед первым фильтром в разрыв входящей трубки. При использовании насоса нужно обязательно устанавливать датчик высокого давления — он автоматизирует процесс выключения и включения оборудования.

Владельцы собственных бассейнов получат массу полезных сведений о фильтрующих установках , с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Как выбрать фильтр по степени и способу очистки:

Ролик #2. Как провести врезку фильтра в водопроводную систему:

Ролик #3. Установка обратноосмотического фильтра и смена картриджей:

При выборе устройства для очистки воды вопрос не стоит, какой фильтр устанавливать — для грубой или тонкой очистки. Правильнее задаться вопросом, для каких целей будет использоваться вода и какого результата нужно добиться.

Применять устройства для фильтрации воды нужно начиная от грубой очистки и заканчивая, если необходимо, самой тонкой, которая будет извлекать посторонние примеси до мельчайших частиц.

Желающих поделиться опытом, высказать мнение, задать вопросы, отметить недочеты в представленном материале, приглашаем писать комментарии. Оставить их можно в блоке, расположенном под текстом статьи.

Фильтр тонкой очистки воды. Что представляет собой фильтр тонкой очистки воды?


Одного, первичного фильтра очистки воды из скважины обычно бывает недостаточно. Если отправить эту воду на экспертизу, окажется, что примесей и вредных веществ в ней все равно немало. На втором этапе в работу включаются фильтры тонкой очистки воды. Что они из себя представляют? И по какому принципу разные фильтры объединяют в систему?

На фото:


Что такое тонкая очистка?

Второй этап подготовки воды. На этом этапе из воды удаляются очень мелкие частицы, прошедшие через сетку фильтров грубой очистки. Обычно производители заявляют о способности улавливать тонкими фильтрами частицы размером до 5 микрометров (микрометр = 1 миллионная метра). В зависимости от типа фильтра речь может идти об улавливании не только песка и органических частиц, но и о солях тяжелых металлов, соединениях железа, хлора, кальция, фосфора, бактериях и пр.

Где устанавливаются?

После фильтра грубой очистки. Магистральные фильтры тонкой очистки очищают всю воду, подаваемую в дом (в отличие от бытовых, которые устанавливаются на конкретную точку водоразбора). Поэтому их устанавливают на водопровод, как правило, сразу после насосной станции. Такие фильтры должны отличаться высокой пропускной способностью.

Устройство фильтра тонкой очистки

В основе − мелкозернистая мембрана, пропускающая только молекулы воды, без инородных фракций. Таким образом, жидкость разделяется на два потока: фильтрат (чистая вода) и концентрат (раствор солей и механических частиц). Первый поступает в водопровод, а второй сливается в дренаж. Мембрану обычно делают из пористого микроволокна.

Проволочные фильтры тонкой очистки. Одно из новых изобретений. Вместо мембраны − в корпусе фильтра находится намотка из сверхтонкой, покрытой стеклянной оболочкой проволоки. Молекулы воды продавливаются сквозь нее, а загрязнения остаются в колбе, откуда их нужно периодически удалять, открывая вентиль.

Другие способы доочистки:

  • Ультрафиолетовые стерилизаторы эффективно избавляют воду от микроорганизмов. Жидкость облучается, в результате чего все бактерии и вирусы погибают. Уточним, что вода, обеззараженная таким образом, ни в малейшей степени не вредна для здоровья человека.
  • Аэрационные системы выполняют весь комплекс работ по обезжелезиванию воды и очистке ее от растворенных газов. Использование подобных устройств позволяет избежать применения реагентов, так как принцип действия аэраторов основан исключительно на обогащении жидкости кислородом.

Другие виды фильтров тонкой очистки

Часто механический фильтр тонкой очистки комбинируют с другими видами магистральных фильтров, в зависимости от того, какие проблемы имеет вода в данном конкретном водопроводе и от чего ее нужно очищать. Эти дополнительные фильтры различаются по основному рабочему элементу:

Сорбционные. Активный компонент − уголь. Когда речь идет о магистральных моделях, то это не небольшой картридж, как в кувшинах, а фильтрационная колонна, заполненная гранулами угля. Очищают воду от хлора, тяжелых металлов, сероводорода, органики (которая является причиной неприятного запаха). Колонна имеет дренажную систему и блок управления, так как наполнитель необходимо периодически промывать от осевших в нем примесей (регенерация фильтра) и сливать их в канализацию. Время от времени наполнитель необходимо полностью менять.

С каталитической засыпкой. Служат для удаления соединений железа и марганца. Засыпку делают из природных минералов. Она вступает в реакцию с солями металлов, растворенных в воде, в результате чего эти металлы выпадают в осадок и затем удаляются из фильтра.

Ионнообменные. Используются для умягчения воды (устраняют соли кальция и магния). В результате химической реакции внутри фильтра кальций и магний выпадают в твердый осадок. Такой фильтр тонкой очистки воды требует дополнительного бака для соляного раствора, который нужен для регенерации фильтра.

Системы очистки


Состоят из фильтров разных видов. Часто в загородных домах используют не какой-то один фильтр тонкой очистки воды, а систему разных фильтров (или картриджей), объединенных в одном корпусе. Обычно такая система имеет блок автоматического управления и подключается к канализации и дренажным бакам для слива фильтрата. Компоновкой, монтажом и обслуживанием таких систем занимаются специальные фирмы.

На фото: умягчитель воды WaterBoss 900 от компании WaterBoss.

Автоматизация управления фильтром

Фильтры с электроникой. Современные магистральные фильтры тонкой очистки часто имеют блок автоматического управления, который периодически включает промывку фильтра (регенерацию), а также может сигнализировать о необходимости замены картриджей или засыпки в них нового фильтрата. Это удобно, но повышает стоимость фильтра примерно в полтора-два раза.

Как определить, какие фильтры нужны?

Выполнить лабораторные анализы. Как правило, даже после прохождения через высокоэффективный предварительный фильтр вода все равно содержит ряд примесей — соли различных металлов, бактерии, микроорганизмы. Анализ воды покажет, какой фильтр тонкой очистки устанавливать.


В статье использованы изображения: aquaphor.ru, waterboss.com


Фильтры грубой (тонкой) очистки для воды — какие лучше?

Содержание   

Какой бы глубокой не была скважина, расположенная на Вашем участке – качество воды в ней все равно будет не идеальным. И для того, чтобы водопроводная система не загрязнялась всевозможными примесями (от железа до песка и ила) – актуальна установка системы очистки, которая будет предотвращать попадание грязи.

Фильтр грубой очистки

Это благоприятно скажется как на вкусе и качестве питьевой воды, так и на состоянии оборудования (котла, стиральной машины, запорно-регулирующей арматуры, трубопровода), которое также страдает от загрязненной жидкости. И самым первым этапом избавления от примесей является чистка воды на фильтре грубой очистки.

Назначение и особенности фильтров

Как можно понять из названия, фильтр грубой очистки необходим для улавливания самых крупных взвесей, которые могут содержаться в поступающей в дом (квартиру) воде. Это, в первую очередь – песок, ил, различная органика. По этой причине устройство устанавливается в самом начале системы очистки – перед фильтрами других типов.

Его установка необходима по следующим причинам:

  • фильтр предотвращает попадание твердых взвесей в систему водопровода и отопления;
  • следующие следом фильтры (тонкой очистки, аэрационные, обезжелезиватели, умягчители) получают меньшую нагрузку – за счет того, что до них попросту доходит меньше примесей.

Как следствие из первого пункта – предотвращается попадание грязи в оборудование:

  • внутрь стиральной машины;
  • бачка унитаза;
  • насоса;
  • водонагревателя;
  • гидроаккумулятора;
  • кранов;
  • посудомоек.

Виды фильтров грубой очистки воды различных типов.

Каждое из перечисленных выше устройств имеет определенное требование к качеству воды. К примеру, установка стиральной машины (а также посудомоек и котлов) должна выполняться только при наличии фильтра – этот пункт отдельно указывается в инструкции.

В противном случае срок работы стиральной машины существенно сокращается – поскольку устройство ее достаточно сложное, и твердовзвешенные примеси могут повредить отдельные детали.

Да и обычный водопроводный кран на Вашей кухне также вряд ли хорошо перенесет наличие грязи в воде – его запорно-регулирующее устройство (шар с отверстием) может забиться или начать хуже открываться-закрываться. Особенно этот нюанс касается дорогостоящих устройств – той же стиральной машины от какого-нибудь известного бренда, в первую очередь.

Помимо этого, плохое качество воды способно навредить и счетчикам – покупка и установка которых стоит также недешево.

Что касается фильтров другого типа – их работа (при наличии этапа грубой очистки воды) существенно упрощается – поскольку в них будет поступать меньшее количество примесей. Как следствие – Вам придется реже менять картриджи, а значит – экономить.

Помимо применения в квартирах и домах, использование устройств этого типа не менее актуально и на производственных объектах – промышленный фильтр грубой очистки в этом случае исполняет ту же функцию:
к меню ↑

Какие есть разновидности фильтров грубой очистки?

Само по себе устройство фильтра предельно простое: по сути, это металлическая сетка, которая улавливает примеси из воды. Она заключается в корпус (обычно – металлический), который имеет входящий и выходящий патрубок.

Прямой фильтр грубой очистки с манометром для контроля давления.

Ниже патрубков располагается часть, именуемая отстойником – отделом, где, собственно, и происходит фильтрация. Вначале в этой части снижается скорость воды – что позволяет примесям оседать на дно корпуса, а не уноситься дальше. Затем – жидкость проходит через сетку, которая и задерживает грязь.

Конструктивно исполнение фильтра грубой очистки может отличаться по ряду параметров, которые следует рассматривать отдельно.

В первую очередь следует упомянуть материал, из которого изготавливается сетка. Чаще всего – это сталь, реже – бронза или латунь. Эти прочные соединения устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают перепады давления.

Отличие имеется в способе подключения – фильтр может монтироваться в систему посредством муфтового или фланцевого соединения. Различие это предопределяется размерами трубы – при диаметре в 2 дюйма и более используется фланец, если меньше – муфта.

Такими способами обычно монтируется промышленный вариант, в других же случаях используются резьбовые фильтры. Такие бытовые модели актуальны на трубопроводах, проводимых внутри квартир и жилых коттеджей. В этом случае установка может производиться как непосредственно с трубой, так и посредством «американки».

Размер пор – собственно, ключевой качественный параметр, влияющий на то, насколько хорошо фильтр сможет почистить воду. Чем меньше размер ячеек сетки – тем, естественно, больше грязи она сможет удержать. Для фильтра грубой очистки этот параметр варьируется от 50 до 400 мкм.

Читайте также: как выбрать фильтр для  очистки воды?

По расположению отстойника изделия также можно разделить на две категории:

  1. Прямой.
  2. Косой.

Косой фильтр грубой очистки воды.

В первом случае отстойник располагается перпендикулярно потоку воды, образуя Т-образный корпус со входным и выходным патрубками. Благодаря такому решению этот отдел может иметь достаточно крупные размеры. Следовательно – прямой отстойник сможет лучше очистить проходящую через нее воду.

Косое исполнение корпуса легко определить визуально – в этом случае отстойник устанавливается под углом к потоку воды. Это снижает эффективность по сравнению с прямым фильтром. Ненамного, конечно – бытовые фильтры этого типа тоже успешно справятся с задачей.

Однако применять их лучше всего там, где установка прямой модели попросту невозможна – из-за недостатка свободного пространства (к примеру – когда трубопровод пролегает слишком близко к полу или к другой трубе).

Одним из относительно новых и очень полезных нюансов является еще и способ очистки самого фильтра – ведь отстойник рано или поздно переполнится накопившейся грязью, которую нужно будет оттуда удалять. В этом плане изделия делятся на две категории:

  1. Грязевик.
  2. Фильтр с системой промывки.

Первый вариант – непромывной. К этой категории относятся косые устройства и некоторые прямые. В этом случае отстойник закрывается снимающейся крышкой – через которую можно очистить устройство от грязи.

Его недостаток заключается в том, что чистка в этом случае требует разборки устройства – крышку придется вначале открутить, а затем – установить обратно.

Прямой фильтр грубой очистки воды с манометром и сливным краном.

Второй вариант более удобен – в этом случае корпус комплектуется краном. Чистка проводится предельно просто: кран открывается, и отстой сливается в подставленную емкость.

В продаже можно найти еще более совершенный вариант – самоочищающийся фильтр грубой очистки. Такое устройство комплектуется двумя датчиками – один устанавливается на входе, второй – на выходе. Замеряя давление, датчики фиксируют его перепад – если на выходе (после очистки) оно снижается – значит, самоочищающийся фильтр загрязнился.

Чистка его производится через клапан, который открывается и выпускает осадок. Самоочищающийся фильтр хорош тем, что Вам не придется следить за состоянием узла – он в автоматическим режиме сможет установить необходимость очистки и выполнить ее.

Наиболее известным представителем, выпускающим такие модели, является компания Honeywell. Фильтры от Honeywell применяются чаще всего в промышленности, однако и для бытовых задач предприятие также выпускает ряд моделей, подходящих для водоснабжения.

Конечно, стоят устройства Honeywell на порядок дороже, чем более простые варианты – это, по сути, является их единственным минусом.

Датчиками давления комплектоваться может не только самоочищающийся фильтр грубой очистки – на обычных устройствах (которые приходится чистить вручную) также могут устанавливаться манометры. По ним можно замерять давление, и точно определять, когда именно нужно почистить отстойник.

Сетка фильтра грубой очистки воды.

Еще одним полезным дополнением, которым может комплектоваться фильтр грубой очистки, является редуктор. Таким обычно комплектуются дорогостоящие варианты – та же продукция Honeywell, к примеру.

Использование такого механизма позволяет снижать давление воды на входе в фильтр – тем самым улучшая качество очистки. Вдобавок это гасит гидроудары в системе – что также важно и полезно. Использование таких устройств (не важно – Honeywell или от других марок) актуально и в промышленности, и в быту.

Ну и напоследок можно коснуться еще и вопроса о производителях – ведь не только Honeywell выпускает фильтры грубой очистки воды. Составим список из наиболее известных брендов:

  1. Honeywell.
  2. Bugatti.
  3. Valtec.
  4. TIM.
  5. RBM.

Как уже упоминалось выше – Honeywell известен прежде всего в промышленной сфере, как производитель запорно-регулирующей арматуры. Так что в продаже чаще всего можно встретить продукцию других брендов.
к меню ↑

Правила монтажа

Правильная установка фильтра – вопрос достаточно важный (не имеет значения, какой именно вариант будет устанавливаться – обычный дешевый грязевик или же дорогой самоочищающийся). Рассмотрим, где и как нужно правильно установить этот узел:

Прямой фильтр грубой очистки воды.

  1. Установка должна осуществляться до счетчика.
  2. Правильно расположить фильтр следует на горизонтальном участке (актуально только для прямых моделей – косые можно устанавливать и на вертикальных сегментах трубопровода).
  3. Установка косого фильтра осуществляется отстойником вниз.
  4. Чтобы правильно установить узел – обращайте внимание на направление стрелки на корпусе: оно должно совпадать с направлением тока жидкости.

Как вариант – фильтры можно устанавливать отдельно перед каждым устройством. В первую очередь это актуально для стиральной машины и посудомойки – эта техника наиболее требовательна к качеству используемой воды.
к меню ↑

Этапы очистки фильтра

Если у Вас установлен не самоочищающийся фильтр – время от времени узел будет требовать очистки. Правильно почистить его можно и собственными руками. Причем делать это следует регулярно – иначе напор воды в систему будет ослабевать.

Проще всего очистка реализована у устройств, имеющих кран – в этом случае достаточно просто открыть его, и слить отстой в подставленную емкость. Для грязевиков процедура будет немного сложнее:

  1. Подачу воды до и после фильтра следует перекрыть.
  2. Требуется открутить гайки на крышке фильтра (с помощью разводного ключа).

Будьте готовы к тому, что при послаблении крепежей из-под крышки польется вода. Так что прежде чем открутить гайки – подготовьте какую-нибудь емкость и подставьте ее под фильтр.

После того, как вода стечет – можно доставать из фильтра сетку. Ее следует очистить от ржавчины, налета, окалины – просто промыв под проточной водой. После чего промыть можно и сам фильтр – приоткрыв кран на подаче воды. Затем можно устанавливать сетку на место и закручивать крышку.

Читайте также: лучшие проточные фильтры для очистки воды.

к меню ↑

Как разобрать фильтр грубой очистки? (видео)


 Главная страница » Фильтры для очистки

HoneyWell FF06-1/2 AA промываемый фильтр тонкой очистки для холодной воды

Описание товара

HoneyWell FF06-1/2 AA промываемый фильтр тонкой очистки для холодной воды

Фильтр грубой очистки Honeywell FF06 1/2″ AA предназначен для предварительной очистки холодной воды: препятствует проникновению инородных тел, в частности, частиц ржавчины, волокон пеньки или
песчинок. Осадок, образующийся на дне чаши легко удаляется с помощью тряпки. Обеспечивает непрерывную подачу отфильтрованной воды, в том числе и в процессе промывки.

Обладает компактными размерами и спроектирован для монтажа в ограниченных местах. В обычном рабочем режиме пропускает воду через сетчатый элемент фильтра к выпускному отверстию корпуса. Для
промывки фильтра открывается шаровой клапан, который выпускает задержанные частицы.

Специальные характеристики:

  • Монтажное положение: горизонтальное, чашей вниз
  • Непрерывная подача отфильтрованной, в том числе и в процессе промывки
  • Прозрачная чаша фильтра позволяет легко проверить степень засорения сетки
  • Простая замена чаши и сетчатого фильтрующего элемента
  • Корпус с внутренней и наружной резьбой
  • Изделие прошло требуемые испытания
  • Уход и техническое обслуживание без демонтажа из трубопровода

Комплект поставки:

  • Корпус фильтра в сборе с колбой и сеткой
  • Резьбовые штуцеры (американки) 2 шт.
  • Прокладки — 2 шт.
  • Ключ для фильтра
  • Шаровой клапан для промыки

Материалы:

  • Корпус из штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка
  • Латунные штуцеры
  • Фильтрующий элемент из нержавеющей стали
  • Чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала

Гарантия

Гарантия производителя на фильтр Honeywell 1 год.

Фильтры грубой и тонкой очистки

Фильтры механической очистки принимают первый удар, очищая самую грязную воду. Их задача — задерживать крупнодисперсные примеси, которые поступают из скважины или поселкового водопровода. Частицы песка, окалины могут стать причиной повреждения блоков управления фильтрами.

 

Фильтр Honeywell F74

Фильтры грубой очистки

На сегодняшний день самыми лучшими считаются самопромывные сетчатые фильтры грубой очистки производства немецкой фирмы Honeywell.

Для грубой очистки воды из скважины от механических примесей в коттеджах обычно устанавливаются модели F74 или F76.

Конструкция этих фильтров позволяет осуществлять их промывку без прекращения подачи воды потребителю. Фильтрующим элементом является сетка с размером ячеек от 100 до 200 мкм. Для автоматизации процесса промывки применяется таймерное устройство с сервоприводом, которое позволяет программировать и осуществлять промывку фильтров в интервале от 3-х минут до 4-х месяцев.

Промывка сетки производится в автоматическом режиме с помощью программируемого клапана. Частота промывки сетки с помощью этого клапана может быть установлена в 16-ти вариантах в интервале от 3 минут до 4 месяцев. В процессе эксплуатации фильтры Honeywell не требуют замены картриджа.

Более дешёвые картриджные фильтры зачастую не справляются с очисткой исходной воды. Они очень быстро забиваются, и возникает необходимость ежемесячно приобретать и менять картриджи.

 

Фильтры тонкой очистки

Для тонкой очистки воды (полировки) устанавливаются патронные фильтры UNI. В качестве фильтрующего элемента в них используется сменный высокопроизводительный картридж, задерживающий частицы размером до 7 мкм.

Так как на этот фильтр поступает уже чистая вода, он не требует частой замены картриджа и обладает очень большим ресурсом.

В некоторых случаях, когда исходная вода из скважины содержит большое количество примесей илистого характера, не обойтись без установки фильтра механической очистки засыпного типа. Сетчатый фильтр в этом случае будет быстро забиваться.

Промышленные фильтры для воды, цена

Подбор оборудования для очистки воды

Промышленный фильтр для очистки воды возможно подобрать исходя из таких данных как: производительность подачи воды в час, а также выяснить какие загрязнения находятся в вашей воде или жидкости, которые вы хотите очистить. При предоставлении исходных данных наши инженеры и специалисты с легкостью смогут подобрать правильную систему.

Наш инжиниринговый комплекс ООО «Техноинтеллект» производит и реализует промышленные фильтры для воды.
Просим оказать содействие и рассмотреть возможность внедрения нашей продукции на Ваши объекты. Системы марки «Аруан» позволят решить проблему с водой из скважин с большой концентрацией солей жесткости и тяжелых металлов и других примесей. Индивидуальная подбор системы очистки позволит очистить воду до питьевого качества по нормам СанПин. Модельный ряд Комплекса очистки воды из незащищённых водоёмов в зависимости от модификации предусматривает производительность от 1 до 200 м3 в час.

Изготовление промышленных фильтров

Последние разработки фильтрации воды изготавливаются в России путем постоянных исследований и испытаний. Данные технологии позволяют нам экономить электроэнергию, обслуживание, а также улучшенные системы фильтрации воды занимают гораздо меньше места и эффективнее работают в фильтрации воды. Наш «Инжиниринговый холдинг ООО Аруан» предоставляет и производит ряд промышленных систем очистки воды:

  • Промышленные фильтры грубой и тонкой фильтрации
  • Промышленные системы озонирования, уф ламп и хлорирования для обеззараживания воды от бактерий и патогенных вирусов/
  • Комплексные системы водоподготовки, которые состоят из колонн с различными загрузками : обезжелезивание, умягчение, очистка от газов и других тяжелых металлов и загрязнений.
  • Магнитные смягчители воды, которые предназначены для очистки накипи и солей жесткости на оборудовании.
  • Промышленные установки обратного осмоса
  • Блочно-модульные здания наружного применения.
  • Шкафы управления — полный контроль и автоматизация всех узлов и датчиков (давления, протечки, пожарная безопасность и др.)
Виды промышленных фильтров для очистки воды

фильтр тонкой механической очистки;
Мембрана, которая пропускает прозрачную воду, а загрязнения задерживаются, после чего сбрасываются при промывке. На данном этапе отфильтровываются загрязнения мутности, цветности, торфа, глины, песка, грязи.
проточный фильтр для воды;
Монтаж данного фильтра предусмотрен в самом начале трубопровода, чтобы в дальнейшем загрязнения могли отсеиваться на начальной стадии, сохранив сантехнику, приборы и оборудование.
фильтр грубой очистки воды;
— фильтры отличаются от тонкой очистки тем, что поры данных намного больше. Промышленный фильтр грубой очистки используются для отсеивания песка, камней, древесины и крупной ржавчины.
магистральный фильтр воды.
— Каждый фильтр воды выполняет свою функцию, есть системы для умягчения воды, обезжелезивания, очистки от механических примесей).

Промышленная система очистки воды.

Задача для промышленной системы очистки воды состоит в том, чтобы очистить воду до нужных нормативов технической или питьевой воды. Чистая вода на производстве, многоэтажных домах это важное составляющее для проживающих и рабочих, так как их здоровье напрямую зависит от качества эксплуатируемой воды. Также чистая вода сохранит ваше оборудование и станки на производстве. Данные системы так же зачастую применяются в котельных.
Вода из скважины характеризуется наличием большой вариативности превышений ПДК загрязняющих веществ, наличием множества тяжелых металлов, мутности и растворенного железа, опасных для эксплуатации воды в оборудовании, котельных, станков.

Фильтры для промышленных предприятий

В чем отличие технологий ?
Наша продукция с 2002 года прошла всю необходимую сертификацию и лицензии для серийного выпуска товара на производстве. За многолетний опыт в сфере производства систем очистки воды мы достигли улучшения технологий, а именно: автоматизация систем с выводом их к шкафу управления или компьютер, чтобы анализировать расход системы, выявить ошибки в системе очистки воды, в последствие чего система автоматически отключается или устраняет ошибку. Так же фильтры для воды стали бескартриджными, а также не требуют замены картриджей и засыпок, в отличие от засыпных систем, которые требуют обслуживания. Система Озонирования воды для обезжелезивания и очистки запахов сероводорода и аммиака, обеззараживания воды, а также другие системы.

Наша компания предлагает купить промышленный фильтр для воды по низкой цене у официального производителя.
Наши системы подходят не только для технической воды, но и для пищевой промышленности, молочных заводов, рыбохозяйственных заводов, и для производства бутилированной воды.
Промышленные системы и фильтры подбираются в зависимости от загрязнений:
1) Промышленный фильтр механической очистки воды – системы первичной очистки для отсеивания крупных и мельчайших частиц.
2) Система дозирования, окисления, аэрации воды – это необходимо, чтобы окислить растворенные вещества, преобразовать растворенные примеси, такие как растворенное железо, марганец, химические вещества.
3) Система колонн, в состав которых входит автоматическая промывка в безреагентом обезжелезивании, умягчении или фильтрации химии.

Фильтр первичной очистки воды — Домашний сантехник

Разновидности фильтров грубой очистки воды

К фильтрам предварительной очистки относят грязевой вариант. Можно найти хороший прибор для дома, а также на рынке представлены и промышленные модели. Фильтр монтируют на трубу для обеспечения первичной очистки.

Виды приспособлений

При выборе очистительного оборудования воды необходимо ориентироваться на простые устройства. Чтобы очистить жидкость, сложные конструкции не требуются. А многофункциональные приборы часто подвергаются поломкам. Чтобы фильтровать воду из скважины, потребуется выбрать устройства по количеству твердых взвесей в жидкости. При этом учитывают и потребительский суточный объем воды.

Фильтр грубой очистки воды продается в строительных магазинах

Модели фильтров механической очистки:

  • Грязевые;
  • Сетчатые;
  • С картриджами;
  • Мешочные;
  • Высокоскоростные.

Грязевики представлены простыми, но действенными конструкциями. Их устанавливают на входе. Они способны захватить частицы размером 300 мкм. За внешним видом грязевики бывают горизонтальные, вертикальные и в форме буквы «У».

Грязевики обычно применяют в скважинах с интенсивным потоком и большими частицами в воде. Для расширения функционала дополнительно применяют сетчатые приборы.

Грязевики обладают высокой степенью очистки. К тому же они работают при высоких температурах и низком давлении. Приборы отличаются долговечностью. Но потребуется постоянно контролировать гидравлическое давление. В конструкцию грязевика входят съемное дно, боковой люк, устройство для вывода воздуха. По принципу установки фильтры делятся на приварные и фланцевые.

Конструкция сетчатых фильтров состоит из сеточки с ячейками разного размера. Важно сразу изучить функции оборудования. Некоторые модели имеют функцию обратной промывки. Это упрощает уход за фильтром.

Модели с картриджами представляют собой патронную систему. Это корпус с несколькими колбами. Картриджные разновидности представлены широким выбором, имеют возможность разделения холодной и горячей воды и задерживают небольшие взвеси.

Но картриджи часто засоряются, особенно это касается скважин, которые пробили на песок. К минусам относят и необходимость постоянного контроля давления. К тому же устройства нельзя применять для интенсивных потоков.

Разновидностью картриджных моделей считаются мешочные фильтры. Корпус устройств наполняется гранулами. Конструкции отличаются высокой эффективностью, но и высокой стоимостью. Промывают такие фильтры только специалисты.

Высокоскоростные модели используются в промышленности. Они обеспечивают первичную фильтрацию. Такие устройства представляют собой колбу с наполнителем.

Плюсы и минусы

Для получения питьевой воды предусматривают фильтры и грубой, и тонкой очистки. Для обслуживания сантехники достаточно устройств механической очистки. Различают одиночный или трехступенчатый фильтр. Самой высокой популярностью пользуется сетчатая модель.

Сетчатый фильтр подходит для любой водопроводной системы. Его могут использовать для сантехники или насосной станции.

Небольшая сетка представлена на водопроводных кранах. Схема фильтра включает металлический корпус, фланцевые элементы и фильтрующую сетку. Закрытие корпуса проходит с помощью гайки-заглушки.

При покупке фильтра следует проверить его на целостность

Преимущества сетчатого фильтра:

  • Простое использование;
  • Несложная конструкция;
  • Возможность самостоятельной промывки;
  • Возможность ремонта, легкая и недорогая замена деталей;
  • Доступная стоимость;
  • Безопасность для экологии.

К минусам относят небольшую эффективность, ведь сетка способна задержать только крупные взвеси. Но на рынке представлены модели и с более тонкой очисткой. Отфильтровать химические загрязнения невозможно.

Тонкости применения

Для механической очистки воды чаще всего применяют грязевики. Фильтр представляет собой металлическую колбу с цилиндрической сеткой внутри. Конструкция отличается простотой, но в то же время эффективностью.

Тонкости использования грязевиков:

  1. Устройство может применятся как для механической, так и для тонкой очистки жидкости;
  2. Фильтр может легко промываться или быть непромывным, также отмечают возможность самостоятельного обслуживания;
  3. Монтироваться оборудование может с помощью резьбы или фланца.

Грязевик обеспечивает жесткую очистку. Механизмы актуальны для водопровода и систем отопления. Фильтры справляются с крупными взвесями и примесями.

Принцип работы грязевика не отличается сложностью. После прохождения воды по трубам она попадает внутрь фильтра. Твердые взвеси оседают на дне. Жидкость проходит через сеточку. Чтобы избавиться от осадка, нужно достать и промывать цилиндр.

Грязевой фильтр отличается длительным сроком службы

Качественная работа грязевика обеспечивается за счет плавного увеличения гидросопротивления перед фильтрующим устройством и после него.

Сейчас на рынке можно встретить магнитный грязевик. Специальное притягательное устройство завлекает к себе всевозможные излишки. Но естественный ход потока при этом никак не меняется.

Установка и чистка грязевика своими руками

Для долговечности сантехники необходима предварительная очистка воды. Это обеспечит долговечность устройств. Но важно правильно смонтировать фильтрующее оборудование и ухаживать за ним.

Перед установкой грязевого фильтра стоит посмотреть обучающее видео с мастер-классом

Советы по монтажу грязевиков:

  1. Установить фильтры лучше перед счетчиком. Но из-за компактных размеров монтаж имеет некоторые сложности. Решит проблему установка косого фильтра.
  2. Косую конструкцию оборудуют на горизонтальных трубах. Колба устанавливается снизу. Берется во внимание направление водного потока. На корпусе фильтра должна быть стрелка.
  3. Прямой механизм можно смонтировать на вертикальных трубопроводах. Заранее предусматривается место для снятия колбы.
  4. Для прямого механизма предусматривается устройство обратной промывки.

Эксплуатация фильтра грубой очистки подразумевает периодический разбор устройства. Отстойник и грязевик требуют очистки и замены фильтров. Перед запуском устройства необходимо сбросить давление магистрали, перекрыв воду.

При очистке из колбы извлекают грязь. Дальше необходимо промыть сетку и продуть ее сжатым воздухом. Поврежденные детали требуют замены.

Косые фильтры обладают пробками с шестигранными крышками для гаечных ключей. Колбы прямых устройств снимают с помощью фигурного или гаечного ключа. При разборке фильтра лучше сразу заменить прокладки.

Предварительный фильтр первичной очистки размещается за запорной арматурой, но перед устройствами учета. Его задача заключается в эффективной фильтрации жидкостей, поступающих в дом, и выведении из состава ржавчины, песка и прочих крупных фракций. Однако это только начальный этап очистки, и его недостаточно для получения безопасной питьевой воды.

Смотрите таблицу, чтобы понимать что задерживают фильтры грубой очистки.

Отдельные предметы бытовой техники, которые работают на основе трубопроводной воды, нуждаются в наличии предфильтра. В их числе:

  1. Посудомоечные машины.
  2. Нагреватели воды.
  3. Стиральные машины.
  4. Термопоты.
  5. Другие приборы.

Воду нужно профильтровать еще до момента ее взаимодействия с оборудованием. В противном случае при появлении поломок производители откажутся предоставлять услуги по гарантийному обслуживанию.

Предварительная фильтрация – это залог долгой и бесперебойной работы недешевой сантехники.

Устройство фильтров предварительной очистки

Наиболее примитивные варианты предфильтров выполнены в виде металлической мелкоячеистой сетки, которая способна удерживать крупные загрязнения в воде. Некоторые модели оборудованы системой промывки фильтров, что избавляет хозяев здания от необходимости самостоятельно снимать рабочий элемент и проводить его чистку. В отдельных исполнениях системы автоматизированы.

Еще в продаже предлагаются фильтры, оснащенные специальными клапанами, которые регулируют скачки давления в трубах. Это защищает бытовую технику от гидроударов и скачков давления. Для оценки показателей используется манометр (или несколько таких измерительных приборов). При появлении низкого давления фильтр нужно будет промыть.

Виды предфильтров

На рынке представлено несколько типов фильтрующих систем для предварительной подготовки воды, однако сетчатые и картриджные разновидности считаются наиболее востребованными.

Представители первой группы оснащены специальной сеткой с мелкими ячейками, где задерживаются крупные фракции и вредные примеси. Второй тип оборудован многослойным картриджем, который сохраняет крошечные загрязнения.

Передовые модели поддерживают 2 варианта фильтрации, что делает их максимально производительными и эффективными.

Сетчатые фильтры из нержавеющей стали очищают воду с помощью металлической сетки с мелкоячеистой структурой. Размеры этих отверстий варьируются от 50 до 400 мкм, что обеспечивает удерживание большинства твердых примесей. Ржавчины и песок с труб остаются на фильтрующих приборах, не нарушая работоспособность сантехники и другого оборудования в доме.

В продаже – доступные сетчатые фильтры самопромывные, которые способны самоочищаться без помощи человека. Остальные модели нуждаются в демонтаже грязной сетки для промывки.

Еще производители фильтров предлагают системы с магнитным уловителем, притягивающим железистые соединения, ржавчину и прочие гидроокислы железа, которые содержатся в воде.

Картриджные предфильтры для горячей и холодной воды закрепляются на поверхности, поскольку они обладают крупными габаритами и занимают много места. Передовые разработки оборудованы прозрачным корпусом, что позволяет потребителям следить за процессом очистки и видеть, сколько различных частиц имеется в трубопроводной жидкости.

Внутри системы расположен сменный картридж из угля или прессованного волокна, полипропиленовой нити либо полиэстера. В зависимости от используемых элементов определяется эффективность очистки. Пропускная способность составляет 20-30 мкм, что позволяет избавляться от крошечных частиц.

Из-за ограниченной скорости фильтрации картриджные устройства не подходят для участков с повышенным давлением. После окончания эксплуатационного срока картридж нужно утилизировать, а в колбу поместить новую деталь. Корпус оснащен отстойником и 2 патрубками: первый пропускает водопроводную воду, а второй принимает очищенный состав.

Кроме перечисленных типов на рынке предлагаются высокоскоростные напорные фильтры грубой очистки, которые обладают улучшенными производительностью и пропускными способностями.

Фильтры бывают с таким размещением корпуса:

  1. С прямым – устанавливаются перпендикулярно трубам и отличаются крупными габаритами.
  2. С косым – занимают большое пространство и размещаются под углом к основной трубе.

Еще фильтрующие системы могут отличаться способом монтажа. С учетом способа установки выделяют такие категории устройств:

  1. Фланцевые предфильтры. Размещаются на развязках и магистральных трубопроводах в подвальных помещениях многоэтажных домов. Устанавливаются на трубы диаметром от 2 дюймов (5,08 см). Место монтажа выбирается после составления проектировки.
  2. Муфтовые фильтры. Предназначаются для городских квартир и закрепляются на трубах с диаметром до 2 дюймов (5,08 см).

Как выбрать фильтры предварительной очистки

Выбирая фильтр грубой очистки, нужно руководствоваться следующими критериями:

  1. Цена. В отличие от агрегатов со съемными элементами непромывные изделия с сеткой – более дешевые.
  2. Надежность. Если к работе очистителя предъявляются высокие требования, лучше остановиться на изделиях ФГО с сеткой.
  3. Материал изготовления корпуса. Наибольшей прочностью характеризуются изделия с латунном корпусе.
  4. Простота монтажа. Если нужно выполнить самостоятельную установку фильтрующих систем, лучше остановиться на сетчатых изделиях с косым размещением резервуара. Они не нуждаются в монтаже дополнительных приспособлений, помимо 2 труб с внешней резьбой.
  5. Легкость обслуживания. Изделия с очистными элементами в виде сетки и прямым резервуаром характеризуются простотой обслуживания.
  6. Хорошая пропускная способность. Передовые модели способны задерживать даже самые крошечные примеси и частицы. Однако устанавливать их в домах со старыми, изношенными трубами нецелесообразно, поскольку рабочие элементы будут быстро загрязняться крупными примесями, такими как песок, глина и др.
  7. Исполнение корпуса. Собираясь приобрести предфильтр для очистки воды, важно учитывать и такой нюанс, как тип корпуса. Лучше отдавать предпочтение конструкциям с прямым размещением отстойника. Они способны фильтровать большие объемы воды, чем превосходят разработки с косым расположением.

Топ 5 лучших фильтров предварительной очистки воды

Поскольку в продаже имеется широкий выбор предфильтров, найти оптимальный вариант бывает проблематично.

Чтобы упростить предстоящую покупку, следует ознакомиться с рейтингом лучших моделей:

  1. Гейзер Тайфун 20 ВВ. Представляет собой надежную разработку магистрального типа, которая может взаимодействовать со станциями ГВС и ХВС в жилище. Для изготовления корпуса используется экологически безопасная нержавейка, а модель оснащена нижним клапаном сброса давления и сливным отверстием. Роль фильтрующего элемента выполняет сменный механизм Арагон 3, способный доводить воду до состояния питьевой. Показатели производительности достигают 50 л/мин при рабочем ресурсе до 60 м3. Рабочий температурный диапазон варьируется от 4 до 95 градусов.
  2. Барьер ВМ ½. Модель отличается хорошей эффективностью очистки, простотой установки, доступной стоимостью расходников и надежностью. Из минусов выделяют отсутствие переходника со стандартного диаметра труб в комплекте.
  3. Гейзер 1П ½. Такой фильтр предназначается для защиты сантехники и бытового оборудования от накипи или быстрого износа.
  4. Гейзер 1У Евро. Очистной механизм изготовлен на основе кокосового угля и соответствует международным сертификатам NSF.
  5. Atoll A-575E SailBoat/A-575 box STD. Является дорогостоящим фильтрующим устройством с системой обратного осмоса. Среди основных плюсов выделяют высокое качество выходящей продукции, поддержку 5 ступеней очистки.

Установка своими руками

Выполняя установку фильтров своими руками, следует придерживаться таких правил монтажа:

  1. Лучше ставить прибор перед датчиками учета, поскольку попадание загрязнений в это устройство приведет к его выходу из строя.
  2. Емкость с прямым размещением фиксируют только на горизонтальных участках.
  3. ФГО с прямой промывкой дополняется устройством обратной очистки. Для этого используется соединяющий вентиль.

Как обслуживать предфильтр


После установки фильтрующего оборудования важно вовремя обслуживать ее. Среди ключевых задач выделяют: замену фильтра, очистку фильтра и обратную промывку фильтра. Каждая из них отличается разной степенью сложности; чтобы безошибочно выполнить ее, нужно обладать некоторыми навыками и опытом.

Коагуляция и фильтрация — Фонд безопасной питьевой воды

Существует два основных типа фильтрации через песок; медленная фильтрация песка и быстрая фильтрация песка. Медленная фильтрация через песок
— это биологический процесс, поскольку для очистки воды используются бактерии. Бактерии
создают сообщество на верхнем слое песка и очищают воду по мере ее прохождения, переваривая загрязнители, содержащиеся в воде,
. Слой микробов называется schumtzdecke (или биопленка
) и требует очистки каждые пару месяцев, когда он становится слишком толстым и скорость потока снижается.После удаления Schumtzdecke бактериям необходимо дать несколько дней для восстановления сообщества, прежде чем можно будет возобновить фильтрацию. Системы медленной фильтрации через песок используются уже много лет; первые системы работали в Лондоне в 19 веке. Однако системы медленной фильтрации песка требуют для работы больших площадей земли, потому что скорость потока воды составляет от 0,1 до 0,3 метра в час. Из-за необходимой площади земли и времени простоя для очистки, быстрые песочные фильтры, которые были разработаны в начале 20 века, сегодня гораздо более распространены.

Быстрая фильтрация через песок — это физический процесс, при котором из воды удаляются взвешенные твердые частицы. Быстрая песчаная фильтрация гораздо более распространена, чем проточная песчаная фильтрация, потому что быстрые песочные фильтры имеют довольно высокие скорости потока и требуют относительно небольшого пространства для работы. Фактически, при быстрой фильтрации песка вода течет со скоростью до 20 метров в час. Фильтры, как правило, очищаются дважды в день с помощью фильтров с обратной промывкой и сразу же снова вводятся в эксплуатацию.

Современные технологии позволили использовать эффективность медленной фильтрации песка с быстрым темпом и небольшой площадью земли, необходимой для быстрой фильтрации песка.Фактически, после того, как обычные методы очистки воды не смогли успешно очистить воду на озере Сэдл-Лейк, д-р Ханс Петерсон обнаружил, что процесс биологической очистки воды, включающий аспекты как медленной, так и быстрой фильтрации песка, может успешно очищать воду до канадских Рекомендации по качеству питьевой воды. Для получения дополнительной информации о том, как обрабатывалась вода озера Сэддл, прочтите информационный бюллетень об ультрафильтрации, нанофильтрации и обратном осмосе или прочтите статью «Должная осмотрительность равняется безопасной питьевой воде», написанная доктором Дж.Петерсон и опубликовано в Aboriginal Times, или прочтите Watered Down Excuse. По словам одного ученого, высокая стоимость не может служить оправданием отсутствия безопасной питьевой воды в общинах коренных народов, написанное Ким Петерсон и опубликованное в The Dominion.

Возможности традиционной обработки, такой как седиментация и фильтрация через песок, сравниваются ниже с различными типами мембранной фильтрации, включая микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию
и обратный осмос. Система мембранной фильтрации также может называться фильтром твердых частиц
.Частицы диаметром более одного миллиметра, такие как гравий и песок, удаляются
в процессе осаждения. Частицы диаметром более 100 микрон (или 0,1 миллиметра), такие как мелкий песок, удаляются с помощью фильтрации через песок. По мере уменьшения размера пор большая часть материала задерживается при прохождении воды через фильтр. Часто используется комбинация фильтров нескольких размеров, чтобы крупные частицы не забивались слишком быстро. Используя более мелкий материал, такой как песок или керамзит, или нанося коагулянт, можно удалить мелкие частицы размером от 1 до 100 микрон.Для получения дополнительной информации о других мембранных процессах см. Информационный бюллетень об ультрафильтрации, нанофильтрации и обратном осмосе.

Типы систем фильтрации, используемых для очистки сточных вод

Процесс фильтрации жидкости является важным этапом в различных приложениях, которые повторно используют воду в системах. В этой статье подробно описаны типы доступных систем фильтрации и преимущества каждой из них.

Фильтрация жидкости — это процесс, при котором из жидкостей удаляются частицы и другие вещества определенного размера и более.Удаление этих частиц и мусора из системы сточных вод позволяет повторно использовать воду в этой системе. Этот тип процесса фильтрации важен по ряду различных причин. Повторное использование фильтрованной воды позволяет компаниям сократить общий объем отходов, снизить потребление воды и снизить возможное потребление химикатов.

Когда дело доходит до таких отраслей, как электроэнергетика, значительное количество растворенных твердых частиц обычно обнаруживается в сбрасываемых водах. В других системах, например, в бумажной промышленности, целлюлоза, остающаяся в сточных водах, может составлять до 1000 частей на миллион.

Фильтры, используемые для фильтрации сточных вод, варьируются от системы к системе. Это необходимо по ряду причин. Во-первых, состояние воды, поступающей в систему, может повлиять на тип необходимой системы фильтрации. Во-вторых, требуемая чистота воды, которая будет повторно использована после фильтрации, играет роль в выборе типа необходимого фильтра. В системах очистки сточных вод есть два основных типа фильтрации: фильтрация частиц и мембранная фильтрация.

Фильтрация частиц

Фильтрация частиц — это система, которая отделяет твердые частицы от жидкостей с помощью физических или механических средств.Когда дело доходит до очистки сточных вод, фильтрация частиц обычно является одним из первых шагов в очистке загрязненных сточных вод. Это связано с тем, что фильтрация частиц предназначена для удаления твердых частиц размером более одного микрона.

Существует ряд различных фильтров, которые можно использовать при фильтрации частиц. Доступно несколько вариантов, поскольку некоторые аспекты сточных вод, подлежащих очистке, могут сильно различаться в зависимости от системы, в которой используется вода. Характеристики, которые чаще всего влияют на выбор фильтра, включают плотность частиц, размер, форму, количество и текстуру частиц. Любые другие вещества, присутствующие в воде, также влияют на тип фильтра, необходимого для системы. Три распространенных типа фильтров для фильтрации частиц — это рукавные, картриджные и самоочищающиеся фильтры.

Мешковые фильтры. Карманные фильтры — отличный вариант для небольших приложений и систем, где важно минимизировать количество отходов. Как следует из названия, карманные фильтры имеют форму удлиненного мешка.Сточные воды попадают в мешок, где улавливаются твердые частицы из воды, позволяя только чистой воде проходить через поры мешка на другую сторону.

В зависимости от потребностей системы можно улавливать частицы разного размера, используя пакеты с порами разного размера. Корпуса для этого типа фильтра могут быть разными, вмещая только один мешок или несколько мешков одновременно. Фильтрация с использованием нескольких мешков позволяет увеличить скорость потока в системе.

Карманные фильтры

— идеальный вариант для тех, кто ищет рентабельную фильтрацию, например, в тех отраслях, где затраты на самоочищающиеся системы фильтрации неуместны.Эта конструкция также накапливает меньше отходов, чем другие системы фильтрации. Хотя карманные фильтры являются отличным вариантом для многих, они не обладают такой же универсальностью, как другие фильтры, такие как картриджные фильтры.

1. Картриджные фильтры бывают разных материалов, форм и размеров. Некоторые примеры включают гофрированные, выдувные из расплава, намотанные на нити и мембраны с номиналами от 100 до менее 1 микрона. Предоставлено: коммерческое оборудование для фильтрации

Картриджные фильтры. Используя гофрированную ткань или сетку другого типа, картриджные фильтры представляют собой фильтры модульного типа (рис. 1), предназначенные для улавливания частиц и даже химикатов в процессе фильтрации. Картриджные фильтры обычно делятся на две категории: поверхностные фильтры и глубинные фильтры. Поверхностные фильтры задерживают частицы на поверхности жидкости, в то время как в глубинных картриджных фильтрах используется толстый материал, предназначенный для создания извилистого пути, удерживающего частицы. Картриджные фильтры считаются очень универсальными и используются в большом количестве приложений.

Самоочищающиеся фильтры. Обычно считается одним из наиболее полезных аспектов этих фильтров, их способность очищать себя отличает их от других фильтров. Самоочищающиеся фильтры, пользующиеся большим спросом и позволяющие адаптировать их к различным размерам и материалам, идеально подходят для систем, которые нельзя отключить для очистки. Самоочищающиеся фильтры обычно используют обратную промывку или механические процессы для удаления мусора.

Мембранная фильтрация

Мембранная фильтрация обычно используется, когда одной лишь фильтрации частиц недостаточно для повторного использования воды.Обработка и шаги, необходимые для обработки воды, могут сильно измениться в зависимости от конечной цели для воды. Чем чище требуется вода, тем большее количество процессов необходимо использовать. Когда требуется вода высочайшего качества, обычно используются мембранные системы фильтрации.

Недавние усовершенствования процессов мембранной фильтрации позволили повысить успешность работы, а также снизить стоимость системы фильтрации. Три распространенных типа мембранной фильтрации — это обратный осмос, ультрафильтрация и микрофильтрация.

2. Промышленные системы обратного осмоса удаляют до 99,9% солей и загрязняющих веществ из различных источников загрязненной питательной воды, включая муниципальную, солоноватую и поверхностную воду. Система блокирует бактерии, частицы, сахар, белки, красители и примеси, молекулярная масса которых превышает 150–250 дальтон. Предоставлено: коммерческое оборудование для фильтрации

Обратный осмос. Для различных целей используются разные системы мембранной фильтрации. Для приложений, требующих уменьшения или удаления растворенных твердых частиц, рекомендуется фильтрация обратного осмоса (рис. 2). Процесс обратного осмоса также помогает удалить или уменьшить присутствие очень мелких органических частиц. Фактически, обратный осмос предлагает самый высокий уровень фильтрации из известных, что означает, что он может помочь отфильтровать загрязнения, которые другие системы могут быть не в состоянии.

Ультрафильтрация и микрофильтрация. Такие процессы, как ультрафильтрация и микрофильтрация, обычно используются в качестве предшественников обработки обратным осмосом. Ультрафильтрация выполняется при низком давлении, когда вода проталкивается через маленькие поры фильтра, от 5 до 100 нанометров. Эта система помогает удалять ил, высокомолекулярные органические вещества и даже такие патогены, как вирусы. Химикаты могут быть добавлены к обратной промывке фильтра, способствуя дальнейшему процессу очистки.

Выбор подходящей системы фильтрации жидкости

При выборе системы фильтрации для конкретного применения важно учитывать ряд факторов.Во-первых, требования к микронному размеру будут варьироваться в зависимости от размера частиц, которые необходимо удалить из сточных вод. Еще один аспект выбора правильного фильтра — это химическая стойкость, требуемая фильтром. Несколько других аспектов, которые следует учитывать, включают требуемую эффективность фильтра, возможные изменения в фильтрующих материалах и циклы стерилизации в системе.

Лучший способ убедиться, что правильный фильтр используется для конкретной системы, — это работать в тесном сотрудничестве с экспертом.Когда дело доходит до оптимизации фильтрации сточных вод, компании по фильтрации, которые могут понять вашу отрасль и используемые процессы, являются обязательными. ■

Марк Лигон — менеджер по маркетингу в компании Commercial Filtration Supply (www.commercialfiltrationsupply.com).

Типы систем очистки воды

Какую систему очистки или фильтрации воды мне следует приобрести?

Существует ряд ресурсов, которые помогут вам принять правильное решение о покупке, в том числе поиск в Интернете.Мы предостерегаем вас никогда не покупать продукт, который продается вам с помощью тактики запугивания или тревоги, и свериться с несколькими источниками перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете высококачественную систему или запасную часть.

Вы также можете подумать о тестировании воды или найти отчет, чтобы точно узнать, какие загрязнители содержатся в вашей воде. Если вы получаете воду от муниципального поставщика воды, вы можете просмотреть свой местный «Отчет об уверенности потребителей» (CRC), чтобы узнать, что находится в вашей воде. Ежегодно поставщики коммунальной воды должны предоставлять CRC.Если вы находитесь на частном колодце, вы можете отправить на анализ воды в сертифицированную лабораторию.

Если вам нужна помощь, мы здесь, чтобы помочь вам выбрать правильную систему фильтрации воды, соответствующую вашим потребностям. Самостоятельное обучение очень важно, поэтому мы постарались предоставить много информации на нашем веб-сайте. Если в любое время вы захотите поговорить с одним из членов нашей группы поддержки клиентов, позвоните по телефону 877-377-9876 (доступно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по центральному времени).

Вот четыре из наиболее широко используемых методов и систем очистки и фильтрации воды:

Найти системы обратного осмоса

1.Фильтрация воды обратным осмосом

Обратный осмос — это процесс, при котором давление воды заставляет воду проходить через полупроницаемую мембрану. Когда вода прижимается к поверхности мембраны обратного осмоса, растворенные материалы отталкиваются, в то время как молекулы воды диффундируют через молекулу мембраны за молекулой, образуя более чистую воду на другой стороне. Этот метод «обратного осмоса» — популярный метод уменьшения количества загрязняющих веществ в воде.

Какие загрязнения может удалить система обратного осмоса?

Стол для удаления загрязнителей обратного осмоса

Свинец 85-92%
мышьяк 92-96%
Фторид
Пестициды
Хлор
Барий
Цианид
Натрий
85-92%
97-99%
96-98%
95-98%
84-92%
84-94%

Что такое система обратного осмоса? Как это работает?

Фильтрация воды с помощью обратного осмоса — это экономичный и не содержащий химикатов способ улучшить вкус и запах питьевой воды.Как упоминалось выше, система обратного осмоса производит чистую фильтрованную воду путем пропускания водопроводной воды через полупроницаемую мембрану, а фильтрованная вода направляется в резервуар для хранения. Загрязнения, отделенные от молекул воды, смываются в канализацию. Система обратного осмоса состоит из предварительного и последующего фильтров, которые дополнительно удаляют загрязнения. Чтобы узнать больше о процессе обратного осмоса, мы приводим подробные сведения здесь.

Моя вода неприятна на вкус? В чем может быть причина и можно ли ее исправить?

Если вы хотите улучшить вкус и запах воды для питья и приготовления пищи, система POU (точка использования), установленная на кухонной мойке, станет отличным выбором.Системы фильтрации воды с обратным осмосом — это простое и экономичное решение. Обратный осмос может удалить свинец, железо, фтор, нитраты и десятки других загрязняющих веществ. Кроме того, система обратного осмоса может значительно улучшить вкус и качество воды за счет удаления хлора и других неприятных привкусов.

Если вы решите обработать весь дом, то есть систему, которая устанавливается в точке, где вода поступает в домашнюю систему POE (точка входа), то ваш первый шаг — определить причину проблемы (провести анализ воды ).После того, как вы определили причину проблемы со вкусом, вы можете изучить, какой тип оборудования для очистки воды предназначен для удовлетворения ваших конкретных потребностей.

В моей воде хлор. Хлор вреден для меня?

Было проведено множество исследований воздействия хлора, которые показали, что наибольшую озабоченность вызывает его реакция с естественными органическими материалами, такими как листья и гумус, образующие побочные продукты дезинфекции, которые считаются канцерогенами.Установка системы питьевой воды обратного осмоса — один из наиболее эффективных и экономичных способов удаления хлора из питьевой воды.

Найдите УФ-системы

2. Стерилизация и фильтрация воды ультрафиолетом

Ультрафиолет : Давно известно, что солнечный свет убивает микроорганизмы. Солнечные лучи содержат ультрафиолетовый спектр, используемый в системах очистки воды ультрафиолетом, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью. Его также называют бактерицидным спектром или частотой.Частота, используемая для уничтожения микроорганизмов, составляет 254 нанометра (нм). Ультрафиолетовые лампы, используемые при очистке воды, специально разработаны для получения наибольшего количества ультрафиолетовой энергии на этой частоте.

Что такое ультрафиолетовая система? Как это работает?

Ультрафиолетовая (УФ) система использует ультрафиолетовый свет для инактивации определенных бактерий, вирусов и кист, которые могут присутствовать в воде. Вода проходит через УФ-камеру системы, где она подвергается воздействию УФ-излучения. Для получения дополнительной информации об очистке воды ультрафиолетом см. Нашу информационную страницу «Очистка воды ультрафиолетом».

Что удаляет УФ-излучение?

УФ-дезинфекция воды — это безопасный способ обработки воды без использования химикатов, который эффективно уничтожает 99,99% болезнетворных микробов, в том числе:

  • Бактерии группы кишечной палочки
  • Сальмонелла
  • E. coli
  • Вирусы
  • Лямблии
  • Брюшной тиф
  • Полиомиелит
  • Криптоспоридиум
  • Гепатит
  • Холера и др.

Моя вода из колодца дал положительный результат на бактерии группы кишечной палочки.Что это значит и что я могу с этим поделать?

Колиформные бактерии могут быть индикатором того, что ваш колодец также подвержен заражению другими бактериями. У вас есть несколько вариантов: один — продезинфицировать лунку и повторно проверить на наличие колиформ, но это только краткосрочное решение. Второй вариант является долгосрочным и предполагает установку системы обеззараживания воды в доме, такой как Viqua IHS22-D4. Эта УФ-система может лечить от бактерий и вирусов, передающихся через воду. Здесь мы обсуждаем удаление бактерий группы кишечной палочки из колодезной воды.

Найти системы фильтрации

3. Фильтрация

Фильтрация — это процесс , при котором вода проходит через водную систему, которая может включать один или несколько фильтров с целью удаления мутности, вкуса, цвета, железа или запаха. Конструкция может представлять собой системы типа резервуаров для сыпучих материалов или картриджные устройства. Обычно процесс может включать механический, адсорбционный, нейтрализующий и катализаторный / окислительный фильтры.

Что такое фильтрация воды?

Процесс, при котором вода проходит через водную систему, которая может включать один или несколько фильтров с целью удаления мутности, вкуса, цвета, железа или запаха, а также некоторых химикатов, таких как хлор.Конструкция может представлять собой системы типа резервуаров для сыпучих материалов или картриджные устройства. Обычно процесс может включать механический, адсорбционный, нейтрализующий и катализаторный / окислительный фильтры.

Требуется ли после установки оборудование для фильтрации воды какое-либо обслуживание или запасные части?

Да, все оборудование для очистки воды требует периодического внимания, а многие требуют замены фильтров, мембран, ламп, гильз и ежегодной очистки. Всегда следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию и ремонту вашей системы.

Что такое фильтры осадка?

Осадочные фильтры очень важны в системах водоснабжения колодцев, но также используются в системах водоснабжения городских водопроводов. Осадочные фильтры могут выступать в качестве барьера против песка и твердых частиц, которые могут засорить вашу систему фильтрации воды, вызвать проблемы с бытовой сантехникой и сократить срок службы приборов, использующих воду.

При использовании УФ-системы фильтрации воды отложения могут снизить эффективность, препятствуя проникновению УФ-света микроорганизмов, передающихся через воду.И если осадок не будет отфильтрован перед установкой умягчителя воды для всего дома, песок или ил могут попасть в систему и поцарапать и повредить мелкодвижущиеся части умягчителя.

4. Дистилляция

Дистилляция — это процесс, при котором жидкость, такая как вода, путем нагревания превращается в парообразное состояние, а пар охлаждается, конденсируется в жидкое состояние и собирается. Это процесс удаления жидкости (воды) от ее компонентов или загрязнений; по сравнению с другими процессами, при которых загрязняющие вещества удаляются из воды (жидкости).Дистиллированная вода — это вода, которая была очищена путем прохождения через один или несколько циклов испарения-конденсации и практически не содержит растворенных твердых веществ. Поскольку для получения небольшого количества очищенной воды для дистилляции требуется много энергии, мы не предлагаем дистилляционные системы и не рекомендуем продукты для дистилляции.

Что такое дистиллированная вода?

Дистиллированная вода — это вода, очищенная путем прохождения через один или несколько циклов испарения-конденсации и практически не содержащая растворенных твердых частиц.Обычно содержит менее 5,0 промилле TDS.

очистка воды | Описание, процессы и значение

Очистка воды , процесс, с помощью которого удаляются из воды нежелательные химические соединения, органические и неорганические материалы и биологические загрязнители. Этот процесс также включает в себя дистилляцию (преобразование жидкости в пар для ее конденсации обратно в жидкую форму) и деионизацию (удаление ионов путем экстракции растворенных солей). Одна из основных целей очистки воды — обеспечение чистой питьевой водой.Очистка воды также удовлетворяет потребности медицинских, фармакологических, химических и промышленных применений в чистой и питьевой воде. Процедура очистки снижает концентрацию загрязняющих веществ, таких как взвешенные частицы, паразиты, бактерии, водоросли, вирусы и грибки. Очистка воды происходит в масштабах от большого (например, для всего города) до малого (например, для отдельных домохозяйств).

водоочистная установка

Вода из входных отверстий, расположенных в системе водоснабжения, например в озере, направляется на смешивание, коагуляцию и флокуляцию, а затем направляется на гидроузлы для очистки путем фильтрации и химической обработки.После очистки вода перекачивается в водопровод для хранения или распределения.

Британская энциклопедия, Inc.

Британика исследует

Список дел Земли

Действия человека вызвали обширный каскад экологических проблем, которые теперь угрожают продолжающейся способности как естественных, так и человеческих систем процветать.Решение критических экологических проблем глобального потепления, нехватки воды, загрязнения и утраты биоразнообразия, возможно, является величайшей задачей 21 века. Мы встанем им навстречу?

Большинство сообществ полагаются на естественные водоемы в качестве источников водозабора для очистки воды и повседневного использования. В общем, эти ресурсы можно классифицировать как грунтовые или поверхностные воды и обычно включают подземные водоносные горизонты, ручьи, ручьи, реки и озера.Благодаря последним технологическим достижениям океаны и морские моря также стали использоваться в качестве альтернативных источников воды для питья и домашнего использования.

Определение качества воды

Исторические данные свидетельствуют о том, что очистка воды была признана и практиковалась древними цивилизациями. Основные способы очистки воды описаны в греческих и санскритских письменах, а египтяне использовали квасцы для выпадения осадков еще в 1500 году до нашей эры.

В наше время качество, до которого должна быть очищена вода, обычно устанавливается государственными органами.Независимо от того, установлены ли они на местном, национальном или международном уровне, государственные стандарты обычно устанавливают максимальные концентрации вредных загрязнителей, которые могут быть допущены в безопасной воде. Поскольку практически невозможно исследовать воду просто по внешнему виду, для проверки уровней загрязнения были разработаны многочисленные процессы, такие как физический, химический или биологический анализ. Уровни органических и неорганических химических веществ, таких как хлорид, медь, марганец, сульфаты и цинк, патогенные микроорганизмы, радиоактивные материалы, растворенные и взвешенные твердые вещества, а также pH, запах, цвет и вкус являются одними из общих параметров. проанализированы для оценки качества воды и уровней загрязнения.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Обычные бытовые методы, такие как кипячение воды или использование фильтра с активированным углем, могут удалить некоторые загрязнения из воды. Хотя эти методы популярны, потому что их можно широко и недорого использовать, они часто не удаляют более опасные загрязнители. Например, природная родниковая вода из артезианских колодцев исторически считалась чистой для всех практических целей, но в течение первого десятилетия 21-го века она подверглась тщательной проверке из-за опасений по поводу пестицидов, удобрений и других химикатов с поверхности, поступающей в колодцы.В результате артезианские скважины подверглись обработке и серии испытаний, в том числе на паразита Cryptosporidium .

Не все люди имеют доступ к безопасной питьевой воде. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Организации Объединенных Наций (ООН) за 2017 год, 2,1 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной и надежной питьевой воде дома. Восемьдесят восемь процентов из четырех миллиардов ежегодных случаев диареи, регистрируемых во всем мире, связаны с нехваткой санитарной питьевой воды.Ежегодно примерно 525 000 детей в возрасте до пяти лет умирают от диареи, второй по значимости причины смерти, и 1,7 миллиона заболевают диарейными заболеваниями, вызванными небезопасной водой в сочетании с ненадлежащими санитарно-гигиеническими условиями.

Процесс

Большая часть воды, используемой в промышленно развитых странах, обрабатывается на водоочистных сооружениях. Хотя методы предварительной обработки, применяемые на этих предприятиях, зависят от их размера и степени загрязнения, эти методы стандартизированы для обеспечения общего соответствия национальным и международным нормам.Большая часть воды очищается после того, как она была откачана из естественного источника или направлена ​​по трубопроводам в сборные резервуары. После того, как вода была доставлена ​​в центральное место, начинается процесс очистки.

Предварительная обработка

При предварительной обработке из воды удаляются биологические загрязнители, химические вещества и другие материалы. Первым шагом в этом процессе является просеивание, при котором из обрабатываемой воды удаляются крупный мусор, такой как палки и мусор. Фильтрация обычно используется при очистке поверхностных вод, например, из озер и рек.Поверхностные воды представляют больший риск загрязнения большим количеством загрязняющих веществ. Предварительная обработка может включать добавление химикатов для контроля роста бактерий в трубах и резервуарах (предварительное хлорирование) и стадию, включающую фильтрацию через песок, которая помогает взвешенным твердым частицам оседать на дно резервуара для хранения.

Предварительное кондиционирование, при котором вода с высоким содержанием минералов (жесткая вода) обрабатывается карбонатом натрия (кальцинированной содой), также является частью процесса предварительной обработки.На этом этапе в воду добавляют карбонат натрия, чтобы вытеснить карбонат кальция, который является одним из основных компонентов раковин морских обитателей и активным ингредиентом сельскохозяйственной извести. Предварительная подготовка гарантирует, что жесткая вода, оставляющая после себя минеральные отложения, которые могут забить трубы, будет изменена для достижения той же консистенции, что и мягкая вода.

Прехлорирование, которое часто является заключительным этапом предварительной обработки и является стандартной практикой во многих частях мира, было подвергнуто сомнению учеными.В процессе предварительного хлорирования хлор применяется к неочищенной воде, которая может содержать высокие концентрации природных органических веществ. Это органическое вещество вступает в реакцию с хлором в процессе дезинфекции и может привести к образованию побочных продуктов дезинфекции (ППД), таких как тригалометаны, галогенуксусная кислота, хлорит и бромат. Воздействие DBP с питьевой водой может привести к проблемам со здоровьем. Беспокойство вызывает возможная связь этой практики с раком желудка и мочевого пузыря, а также опасность выброса хлора в окружающую среду.

Очистка сточных вод и водоочистка

Микроорганизмы и качество воды

Микроорганизмы из сточных вод могут вызывать болезни человека, но также могут отрицательно влиять на важные экосистемы, от которых зависят люди.

Цели обучения

Объясните взаимосвязь между микроорганизмами и качеством воды

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Ученые обычно измеряют качество воды, проверяя наличие «индикаторных видов» бактерий, безвредных микроорганизмов, которые встречаются в кишечнике человека наряду с патогенными видами.
  • Типичные виды-индикаторы включают бактерии группы кишечной палочки (родственные патогенной кишечной палочке) и синегнойную палочку. Когда уровень этих бактерий высок, ученые начинают тестирование на болезнетворные бактерии.
  • Экосистемы также могут пострадать от загрязненной воды. В водных экосистемах бактерии сточных вод могут создавать «мертвые зоны», когда они используют кислород в воде при разложении питательных веществ. Коралловые рифы также могут инфицироваться сточными бактериями и погибнуть.
Ключевые термины
  • гипоксический : относящийся к гипоксии (недостаток кислорода) или страдающий от нее

Качество воды и здоровье человека

Болезни, передающиеся через воду, — это инфекции, передающиеся через загрязненную питьевую воду.Хотя существует множество патогенов, которые могут передаваться через воду, бактерии и простейшие являются одними из наиболее распространенных организмов, вызывающих заболевания. Мониторинг заболеваний, передающихся через воду, может быть затруднен, потому что люди часто выделяют очень небольшое количество патогенных бактерий, когда они инфицированы. Чтобы проверить, могут ли присутствовать болезнетворные бактерии, исследователи измеряют присутствие видов-индикаторов, таких как бактерии группы кишечной палочки (которые являются группой, к которой принадлежит патогенная кишечная палочка E. coli ) или Pseudomonas aeruginosa .Хотя большинство колиформных бактерий не вызывают заболеваний, они обычно обнаруживаются в кишечнике человека и в сточных водах, и их присутствие означает, что человеческие отходы попали в систему водоснабжения. Исследователи обычно проверяют качество воды, отбирая образцы воды и измеряя концентрацию всех бактерий в образце. Если количество бактерий превышает пределы, установленные стандартами качества воды, следующим шагом будет проверка на наличие конкретных патогенов. Ученые могут использовать генетические зонды или специальные методы культивирования, чтобы проверить, присутствуют ли вредные патогены.Стандарты тестирования могут различаться в зависимости от источника воды: питьевая вода соответствует очень высоким стандартам, тогда как качество воды в озерах и реках может соответствовать более низким стандартам, поскольку пловцы-любители обычно глотают очень мало воды.

E. coli Бактерии : Исследователи контролируют качество воды, проверяя на наличие колиформных бактерий, родственников E. coli

Качество воды и окружающая среда

Микроорганизмы также могут оказывать серьезное воздействие на окружающую среду.Во всех здоровых экосистемах есть свои сообщества бактерий, разлагающих биологическое вещество. Однако загрязнение сточными водами и отходами жизнедеятельности человека может нарушить естественный баланс бактерий и повлиять на водные экосистемы. Приток патогенов человека может вызвать проблемы для экосистем по нескольким причинам. Во-первых, сточные бактерии могут вызывать гипоксические «мертвые зоны» в водных экосистемах. Инородные бактерии быстро размножаются и потребляют мусор и питательные вещества из сточных вод, но при этом расходуют весь кислород воды.Обессиленная вода вредна для рыб и других водных организмов. Коралловые рифы также страдают от загрязнения сточными водами. Кораллы могут инфицироваться кишечными бактериями человека, и это может вызвать «болезнь обесцвечивания кораллов», когда кораллы теряют свои обычные сообщества бактерий и водорослей и умирают. Качество воды важно не только для здоровья человека, оно важно для человеческих сообществ, которые зависят от водных и морских экосистем.

Сточные воды и очистка сточных вод

Сточные воды обрабатываются в 3 этапа: первичная (удаление твердых частиц), вторичная (бактериальное разложение) и третичная (дополнительная фильтрация).

Цели обучения

Перечень этапов очистки сточных вод / сточных вод

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Первичная очистка — это первый этап очистки сточных вод: сточные воды помещаются в сборный резервуар, и твердые частицы оседают на дно, где они собираются, а более легкие вещества, такие как жиры и масла, соскребаются сверху.
  • Вторичная очистка — это процесс разложения отходов аэробными бактериями, включенными в систему очистки сточных вод.
  • Третичная очистка предназначена для фильтрации питательных веществ и частиц отходов, которые могут нанести ущерб чувствительным экосистемам; сточные воды проходят через дополнительные фильтрующие лагуны или резервуары для удаления лишних питательных веществ.
Ключевые термины
  • Сточные воды : сточные воды, которые были частично очищены и сбрасываются в естественный водоем; поток любых жидких отходов.
  • зоопланктон : Мелкие простейшие, ракообразные (например, криль), а также яйца и личинки более крупных животных.
  • аэробный : Живет или встречается только в присутствии кислорода.

Сточные воды образуются от жилых и промышленных предприятий. Сюда входят бытовые сточные воды из туалетов, ванн, душевых, кухонь, раковин и т. Д., Которые сбрасываются через канализацию. Во многих областях сточные воды также включают жидкие отходы промышленности и торговли. Разделение и слив бытовых отходов на «серую воду» и «черную воду» становится все более распространенным явлением в развитом мире.Серая вода — это вода, образующаяся в результате домашней деятельности, такой как стирка, мытье посуды и купание, и ее легче использовать повторно. Черная вода поступает из туалетов и содержит отходы жизнедеятельности человека.

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа: первичная, вторичная и доочистка.

Схема процесса очистки сточных вод : Сточные воды проходят первичную, вторичную и третичную очистку.

Первичное лечение

При первичной очистке сточные воды хранятся в резервуаре, где твердые частицы (ил) могут оседать на дно, а нефть и более легкие вещества могут подниматься вверх.Затем эти слои удаляются, а оставшаяся жидкость может быть отправлена ​​на вторичную обработку. Осадок сточных вод обрабатывается в отдельном процессе, называемом сбраживанием осадка.

Вторичное лечение

Вторичная обработка удаляет растворенные и взвешенные биологические вещества, часто с использованием микроорганизмов в контролируемой среде. В большинстве систем вторичной очистки используются аэробные бактерии, которые потребляют органические компоненты сточных вод (сахар, жир и т. Д.). В некоторых системах используются фиксированные пленочные системы, в которых бактерии растут на фильтрах, а вода проходит через них.В подвешенных системах роста используется «активный» ил, в котором разлагающиеся бактерии смешиваются непосредственно со сточными водами. Поскольку кислород имеет решающее значение для роста бактерий, сточные воды часто смешиваются с воздухом для облегчения разложения.

Третичное лечение

Третичная очистка (иногда называемая «очисткой сточных вод») используется для дополнительной очистки воды, когда она сбрасывается в уязвимую экосистему. Для дальнейшей дезинфекции сточных вод помимо первичной и вторичной очистки можно использовать несколько методов.Для удаления твердых частиц можно использовать песчаную фильтрацию, при которой вода проходит через песчаный фильтр. Сточные воды могут по-прежнему содержать высокие уровни питательных веществ, таких как азот и фосфор. Они могут нарушить баланс питательных веществ в водных экосистемах и вызвать цветение водорослей и чрезмерный рост сорняков. Фосфор может быть удален биологическим путем в процессе, называемом усиленным биологическим удалением фосфора. В этом процессе определенные бактерии, называемые полифосфатами, накапливают организмы, которые накапливают фосфаты в своих тканях.Когда биомасса, накопленная в этих бактериях, отделяется от очищенной воды, эти биологические твердые вещества имеют высокую ценность в качестве удобрений. Азот также можно удалить с помощью нитрифицирующих бактерий. Лагуна — еще один метод удаления питательных веществ и отходов из сточных вод. Вода хранится в лагуне, а местные растения, бактерии, водоросли и мелкий зоопланктон фильтруют питательные вещества и мелкие частицы из воды.

Сбраживание осадка

Осадок сточных вод, соскребаемый со дна отстойника во время первичной очистки, обрабатывается отдельно от сточных вод.Отстой можно утилизировать несколькими способами. Во-первых, его можно переварить с помощью бактерий; Бактериальное пищеварение может иногда производить метановый биогаз, который можно использовать для выработки электроэнергии. Ил также можно сжигать или конденсировать, нагревать для его дезинфекции и повторно использовать в качестве удобрения.

Очистка питьевой воды

Вода очищается фильтрами для удаления более крупных простейших, а также химической или УФ-дезинфекцией для уничтожения бактерий и других мелких патогенов.

Цели обучения

Проиллюстрируйте этапы очистки питьевой воды

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Вода сначала проходит через систему фильтров, и добавляется коагулирующий агент для удаления твердых частиц.
  • Затем воду пропускают через мембранный фильтр для удаления крупных патогенов, таких как криптоспорид и лямблии.
  • Для завершения процесса очистки воду обрабатывают химической дезинфекцией (обычно хлором или озоном) или ультрафиолетовым излучением, чтобы убить бактерии, вирусы и устойчивые цисты, продуцируемые криптоспоридиями и лямблиями.
Ключевые термины
  • озон : трехатомная молекула, состоящая из трех атомов кислорода. Это аллотроп кислорода, который намного менее стабилен, чем двухатомный аллотроп (O2), распадающийся с периодом полураспада около получаса в нижних слоях атмосферы до нормального дикислорода.Озон образуется из двуокиси кислорода под действием ультрафиолетового света, а также атмосферных электрических разрядов, и в низких концентрациях присутствует в атмосфере Земли. Всего озон составляет всего 0,6 частей на миллион атмосферы.
  • коагуляция : Осаждение взвешенных частиц по мере их увеличения (в результате любого из нескольких физических или химических процессов).
  • простейшие : простейшие — это разнообразная группа одноклеточных эукариотических организмов, многие из которых подвижны.Первоначально простейшие были определены как одноклеточные простейшие с поведением, подобным животным, например, движением. Protozoa считались партнерской группой простейших для protophyta, которые ведут себя как растения, например, фотосинтез.

Очистка питьевой воды

Чтобы очистить питьевую воду из источника (например, озера, реки, водохранилища или грунтовых вод), вода должна пройти несколько этапов для удаления крупных частиц и различных типов патогенов.

Очистка питьевой воды : Вода для питья очищается с помощью системы фильтров и химических дезинфицирующих средств.

  1. Перекачивание и локализация: вода перекачивается из источника в сборные резервуары.
  2. Фильтр: вода проходит через сетчатый фильтр для удаления крупного мусора.
  3. Хранение: Вода хранится в резервуарах, резервуарах и водонапорных башнях для подготовки к очистке. Иногда вода в этой системе «предварительно холринируется», чтобы предотвратить рост бактерий во время хранения.
  4. Коагуляция и осаждение: Несмотря на то, что существует множество процессов, с помощью которых крупные частицы удаляются из питьевой воды, в большинстве систем очистки воды используется какая-то система коагуляции.В воду добавляется химическое вещество, вызывающее агрегацию частиц, при этом частицы частиц образуются и оседают на дно резервуара. Это называется седиментацией.
  5. Мембранная фильтрация: Мембранные фильтры способны удалять все частицы размером более 0,2 мкм. Более крупные патогены, такие как лямблия и криптоспоридиум, задерживаются в этих фильтрах, но производимые ими кисты достаточно малы, чтобы проходить через них.
  6. Дезинфекция: Прежде чем вода станет питьевой, ее необходимо продезинфицировать, чтобы удалить все патогены, прошедшие через мембранный фильтр.

Методы дезинфекции

  • Хлорирование — наиболее распространенная форма дезинфекции. Хлор является сильным окислителем и быстро убивает многие микроорганизмы, особенно бактерии. Поскольку хлор является токсичным газом, он также может быть опасен для санитарных работников. Часто используются соединения на основе хлора, такие как холорамин. Хотя хлор очень эффективен против бактерий, он не так эффективен против цист, образованных простейшими (такими как лямблия и криптоспоридиум).Иногда хлор может оставлять в воде остаточные побочные продукты.
  • Озон — нестабильная молекула, которая легко отдает один атом кислорода, являясь мощным окислителем. Этот агент токсичен для большинства организмов, передающихся через воду. Озон широко используется в Европе и является эффективным методом уничтожения цист, образованных простейшими. Он также хорошо действует против почти всех других патогенов.
  • Ультрафиолетовый свет очень эффективен при инактивации цист простейших, а также убивает бактерии и вирусы.Однако в мутной воде он не так эффективен. Иногда его используют вместе с хлорированием.

Очистка воды — обзор

4 Производство наночастиц бактериями

Основное применение наночастиц для очистки воды и обеспечения экологической безопасности связано с их способностью удалять ионы тяжелых металлов. Madrakian et al. (2015) разработали наночастицы маггемита, модифицированные гомополимерами на основе меркаптоэтиламино, для удаления ионов Ag, Hg, Pb и Cd в водных растворах.Также на основе наночастиц оксида железа система, разработанная Ge et al. (2012) использует Fe 3 O 4 /3-аминопропилтриэтоксисилан / акриловую кислоту / кротоновую кислоту для удаления Cd, Zn, Pb и Cu из водных растворов. Gupta et al. (2016) использовали наночастицы CuO в качестве адсорбентов для ионов Cr. Razzaz et al. (2016) получили мембраноподобную систему на основе хитозана и наночастиц TiO 2 , которые действуют как адсорбенты для Cu и Pb.

Доказано, что наночастицы работают как превосходные сорбирующие системы с улучшенными свойствами благодаря их повышенной реакционной способности.

Jiang et al. (2015) методом соосаждения были получены микрочастицы Fe 3 O 4 – хитозан – полианилин (ПАНИ) для использования в качестве магнитных адсорбентов ароматических соединений. Принцип действия системы основан на π – π взаимодействиях, которые устанавливаются между полианилином и ароматическим соединением.

Система, разработанная Yu et al., Также основана на наночастицах магнетита. (2015) можно использовать для удаления органических растворителей, таких как дизельное топливо, из сточных вод.

Совсем недавно Ли и др. (2016b) получили аэрогели графена с восстановленным магнетитом для их использования при обеззараживании и очистке воды. Они доказали эффективность сорбции масел, органических растворителей, ионов арсенита и красителей.

Кроме того, многие наночастицы используются для очистки воды из-за их естественных антимикробных свойств, например: Ag (Franci et al., 2015; El-Zahry et al., 2015; Thuptimdang et al., 2015), ZnO (Chandrappa и Venkatesha, 2012; Lee et al., 2014; Ng et al., 2013), Cu и CuO (Ramyadevi et al., 2012; Shankar, Rhim, 2014), MnO 2 (Wang et al., 2016), MgO (Zhen-Xing, Bin-Feng, 2014; Leung et al. ., 2014), наночастиц Se (Bartůněk et al., 2015; Tran, Webster, 2011) и TiO 2 (Kubacka et al., 2014; Park et al., 2012).

Важность обеззараживания воды микроорганизмами имеет решающее значение для здоровья человека, поскольку вода является жизненно важным компонентом. Уровень смертности из-за потребления загрязненной воды чрезвычайно высок: 1.8 миллионов смертей из-за диарейных заболеваний. Это явление чаще всего встречается в развивающихся странах мира, где люди не имеют доступа к безопасной питьевой воде или санитарии. Таким образом, необходимо найти простые и многоразовые методы очистки воды (Аншуп, 2009).

Bindhu et al. (2016) получили наночастицы MgO с помощью обычного влажного химического метода, и их антибактериальные свойства были оценены в отношении как грамотрицательных ( Pseudomonas aeruginosa, ), так и грамположительных ( Staphylococcus aureus ) штаммов, которые обычно встречаются в воде.Эффективность обработки наночастицами была выше в случае S. aureus , вероятно, из-за меньшей сложности мембранной структуры и большей поверхности, доступной для контакта с наночастицами оксида.

Летучая зола или активированный уголь обычно используются при очистке воды, поскольку они классифицируются как один из биологических процессов, используемых в этом типе применения, из-за большой площади поверхности и улучшенных адсорбционных свойств. Джоши и др. (2015) модифицировали частицы летучей золы с помощью AgNP и IONP, используя гидротермальный подход.Антибактериальная эффективность композитного материала была доказана против Escherichia coli , бактерицидная эффективность возрастала под воздействием УФ-излучения из-за высокого фотокаталитического эффекта полученных частиц. Кроме того, частицы зольной пыли – AgNPs – IONPs показали адсорбционную способность по отношению к ионам Pb (II) в водных растворах.

Однако эти наночастицы обычно встраиваются в различные типы фильтрующих мембран, используемых при очистке воды. В таблице 7.2 представлены некоторые современные примеры из научной литературы, касающиеся использования различных типов наночастиц при изготовлении композитных мембран.

Таблица 7.2. Примеры наночастиц, используемых при изготовлении композитных фильтрующих мембран для очистки воды

8

Тип наночастиц Описание системы Тип фильтрации / Размер пор мембраны Оценка Ссылки

Ag NH 2 -полиэфирсульфон-AgNPs Антибактериальная оценка in vitro против штаммов E.coli Haider et al.(2016)
AgNPs, диспергированные в полисульфоне / AgNPs, синтезированные in situ в полисульфоне Антибиообрастание, нанофильтрация и микрофильтрация Высвобождение ионов серебра in vitro и измерение с помощью ICP-MS; антибактериальная активность и антиадгезионный потенциал in vitro в отношении штаммов E. coli и Pseudomonas aeruginosa Andrade et al. (2015)
Нитроцеллюлозная мембрана, пропитанная AgNP различного происхождения: коммерческая и биосинтезированная (внеклеточная из Aspergillus niger , Cryptococcus laurentii и Rhodotorula glutinis

Оценка микрофильтрации против микрофильтрации против бактерий .coli , Enterococcus faecalis и Pseudomonas aeruginosa ; Fernández et al. (2016)
Тонкие пленки полиамида, включенные с AgNP посредством плазменного осаждения на полисульфоновые мембраны. Фильтрация обратным осмосом Определение потока воды и оценка отторжения солей NaCl были выполнены с использованием лабораторной системы фильтрации с поперечным потоком; антибактериальная эффективность in vitro против E. coli, P. aeruginosa и S.штаммы aureus ; определение высвобождения ионов серебра in vitro с использованием ICP-MS Park et al. (2016)
Изготовление мембран AgNPs / поливинилиденфторид (PVDF) с использованием инверсии фаз, вызванной методом иммерсионного осаждения Фильтрация обратным осмосом Высвобождение ионов серебра in vitro с использованием ICP-MS; измерение органических противообрастающих свойств с использованием восстановления водяного потока после поверхностного и внутреннего обрастания; антибактериальный потенциал in vitro против E.штаммы coli ; оценка свойств антибиообрастания in vitro Li et al. (2013)
Полиамид-AgNPs, биосинтезированные с использованием штамма L. fermentum Нанофильтрация Оценка эффективности фильтрации (водопроницаемость и отторжение солей) с использованием тупиковой фильтрующей ячейки; высвобождение серебра in vitro с использованием ICP-MS; антибактериальная активность in vitro против P. aeruginosa и E. coli Liu et al.(2015)
Ацетат целлюлозы — оксид графена — мембрана AgNPs Испытание непрерывной фильтрации in vitro; антибактериальная активность in vitro против штаммов E. coli через 2 часа после контакта Sun et al. (2015)
TiO 2 НП Мембраны из нановолокна из нейлона-6 — TiO 2 НП Микрофильтрация Тест фотодеградации с использованием метиленового синего; испытание на токсичность хлорфенолов in vivo с использованием моделей Daphia magna An et al.(2014)
Полиэфирсульфон (ПЭС) / поливинилдиенфторид (ПВДФ) гидрофобные / ПВДФ гидрофильные мембраны — TiO 2 наночастиц, синтезированных на поверхности мембран методом гидролиза Тест на проникновение in vitro органические противообрастающие свойства; фотодеградация метиленового синего и невоспалительных препаратов (диклофенак и ибупрофен) Fischer et al. (2015)
Мембраны из нановолокна — TiO 2 наночастиц Антибактериальная активность in vitro против S.aureus , тестирование биообрастания гуминовых добавок, тестирование потока воды; Daels et al. (2015)
CuNPs / CuO NPs Тонкопленочная композитная коммерческая мембрана — Cu / CuO NPs Фильтрация обратного осмоса Тестирование растворения меди in vitro; антибактериальная эффективность in vitro против E. coli Ben-Sasson et al. (2016)
Тонкопленочный композит — CuNP, полученный послойным распылением и вращением (SSLbL) Фильтрация обратным осмосом Тестирование потока проницаемости мембраны, способность отвода солей, свойство антибиообрастания Ma et al.(2016)
НЧ на основе Si Мембрана ПВДФ — SiO 2 — поли (метилметакрилат) — блок -поли (2-диметиламиноэтилметакрилат) сополимер (PMMA- b -PDMAEMA) привитый Тестирование гидрофобности, проницаемости и противообрастающих свойств Zhu et al. (2016)
Полиамидная мембрана — наночастицы, покрытые MCM-48 посредством межфазной полимеризации Оценка потока воды; отторжение соли; испытание на долговечность Liu et al.(2016b)
Наночастицы цеолита — полисульфоновая мембрана Оценка потока воды; сорбционная способность для ионов свинца и никеля Юрекли (2016)
НЧ на основе магния Полиэфирсульфоновая мембрана-Mg (OH) 2 наночастиц, синтезированных in situ Оценка гидрофобности, поток проницаемости, степень удерживания , измерения противообрастающих свойств

Биогенные наночастицы в последнее время вызывают интерес из-за их свойств, таких как хорошая полидисперсность и биосовместимость, из-за естественной функционализации, которая особенно характерна для наночастиц, синтезированных внутри клетки.Наночастицы, синтезированные с помощью бактерий и дрожжей, считаются зелеными подходами, поскольку они не используют коррозионные и токсичные прекурсоры и вещества и более безопасны для окружающей среды. Соли металлов восстанавливаются с помощью внутриклеточных или внеклеточных агентов (терпеноидов, флавонов, алкалоидов, пигментов, белков или аминокислот), которые естественным образом встречаются в этих микроорганизмах.

Использование наночастиц для обеззараживания воды также предлагает другие преимущества, такие как полное удаление загрязняющих веществ даже при низких концентрациях, опять же из-за повышенной реакционной способности наночастиц и их большой площади поверхности.Таким образом, после процесса очистки образуется меньше отходов (Аншуп, 2009). Furgal et al. (2015) использовали наночастицы MnO 2 , продуцируемые штаммом Pseudomonas putida при воздействии различных микрозагрязнителей в разных концентрациях, характерных для загрязненной окружающей среды. Эти частицы можно использовать для удаления различных остаточных органических веществ в сточных водах, таких как эстрон и стероидные гормоны 17-α-этинилэстрадиола. Эффективность этой системы находится на уровне ppm.

Что касается использования биологически синтезированных наночастиц, одним из основных свойств, благодаря которому они используются при изготовлении мембран для фильтрации воды, являются их антимикробные и антиадгезионные свойства. Таким образом, все биогенные наночастицы проверяются на их свойства против биологического обрастания. Например, Сонкусре и Камеотра (2015) получили Bacillus licheniformis — синтезировали наночастицы селена, которые ингибировали прилипание бактерий S. aureus . Stenotrophomonas maltophilia также использовали для восстановления селенита до наночастиц селена.

Ashajyothi et al. (2016) недавно использовали биогенные синтезированные наночастицы в качестве противогрибковых и антимицелиевых агентов: наночастицы серебра, меди, оксида цинка и соответственно золота, полученные внеклеточным методом из непатогенного штамма Enterococcus faecalis . За исключением AuNP, все наночастицы проявляли высокую противогрибковую активность.

E. coli также использовались для синтеза AgNP, кэпированных l-цистеином (Perni et al., 2014). Эти доказанные антибактериальные свойства против E.coli и S. aureus . Другой пример биогенно синтезированных наночастиц серебра приводится учеными, которые применили метод с использованием грамотрицательных бактерий Pseudomonas putida .

Fernández et al. (2016) получили мембраны для фильтрации воды на основе нитроцеллюлозы, пропитанные наночастицами серебра, из разных источников: коммерческих AgNP и биосинтезированных AgNP. Биосинтезированные наночастицы серебра были получены внеклеточным методом из Aspergillus niger, Cryptococcus laurentii и Rhodotorula glutinis. Полученные образцы затем оценивали на предмет их антибактериального потенциала в отношении соответствующих штаммов бактерий ( E. coli , Enterococcus faecalis и Pseudomonas aeruginosa ). Наиболее обнадеживающие результаты были получены для образца, содержащего AgNP, синтезированные с помощью культуры Rhodotorula glutinis , объяснение этому дается полисахаридом, функционализирующим эти наночастицы.

Bio-Ag 0 или биогенные наночастицы серебра синтезируются в присутствии штаммов Lactobacillus fermentum и вызывают большой интерес из-за их антибиообрастающих и антимикробных свойств.Существует множество исследований, описывающих получение и тестирование мембран для фильтрации воды, содержащих био-Ag 0 .

Лю и др. (2015) получили полиамидные мембраны для нанофильтрации с привитыми AgNP, полученные биосинтезом с использованием штамма L. fermentum . Эти мембраны сравнивали с полиамидными мембранами, залитыми химически синтезированными наночастицами, по морфологии, гидрофобности, свойствам текучести, высвобождению серебра и антибактериальным свойствам.Обе мембраны показали хорошие свойства текучести (за счет способности водопроницаемости и отторжения солей), однако мембрана, содержащая биосинтезированные наночастицы, оказалась более стабильной в зависимости от отсутствия высвобождения AgNP. Кроме того, эта система оказалась более эффективной благодаря своей антибактериальной активности.

De Gusseme et al. (2011) также получили мембраны из ПВДФ для микрофильтрации, содержащие AgNP, биосинтезированные с использованием L. fermentum . Эти системы доказали противовирусные свойства против бактериофагов UZ1 при непрерывном потоке.Однако фильтрующий потенциал мембраны был ограничен, что доказывало ее применимость в небольших масштабах.

Другой пример — получение мембран на основе полиэфирсульфона (PES), содержащих био-Ag 0 (Zhang et al., 2012). Эти доказанные гидрофобные свойства увеличивают поток пермеата, антибактериальные и антиадгезионные свойства в отношении штаммов E. coli и P. aeruginosa .

11 Новые и перспективные технологии очистки питьевой воды | Выявление будущих загрязнителей питьевой воды

Глазурь, W.Х., Дж. У. Канг и Д. Х. Чапин. 1987. Химия процессов очистки воды с использованием озона, перекиси водорода и ультрафиолетового излучения. Озон, наука и техника 9: 335.

Джаканджело, Дж. Г., С. С. Адхам и Дж. М.. Лайне. 1995. Механизм удаления вирусов Cryptosporidium, Giardia и MS2 с помощью MF и UF. Журнал Американской ассоциации водопроводных сооружений 87 (9): 107.

Karanis, P., W. A. ​​Maier, H. M. Seitz, and D. Schoenen. 1992. УФ-чувствительность простейших паразитов.Журнал исследований водоснабжения и технологических водных видов спорта 41 (2): 95.

Карими А.А., Дж. А. Редман, В. Х. Глейз и Г. Ф. Столярик. 1997. Оценка АОП для удаления ТВК и ПКП. Журнал Американской ассоциации водопроводных сооружений 89 (8): 41.

Kruithof, J.C., R.C. van der Leer и W.A.M. Hijnen. 1992. Практический опыт УФ-дезинфекции в Нидерландах. Аква 41 (2): 88.

Круитхоф, Дж. К., П. Хиемстра, П. К. Камп, Дж. П. ван дер Хук, Дж. С. Тейлор и Дж.К. Шипперс. 1997. Интегрированные многоцелевые мембранные системы для контроля микробов и прекурсоров ДБФ. В материалах конференции AWWA по мембранным технологиям.

Лозье, Дж. К. и Дж. Коул. 1996. Нанофильтрация воды реки Колорадо для соответствия нормативным требованиям и повышения удовлетворенности потребителей. В материалах ежегодной конференции AWWA 1996 г.

Лозье, Дж. К., Дж. Джонс и У. Беллами. 1997. Комплексная мембранная очистка на Аляске. Журнал Американской ассоциации водопроводных сооружений 89 (10): 50.

Мацуура Т. 1993. Будущие тенденции в исследованиях и технологиях мембран обратного осмоса. Обратный осмос: мембранные технологии, химия воды и промышленное применение, З. Амджад, изд. Нью-Йорк: Чепмен и Холл.

Монтгомери Уотсон. 1992. Пилотная установка по озонированию / биофильтрации и исследование соответствия требованиям дезинфекции. Заключительный отчет Департаменту водоснабжения округа Палм-Бич.

Najm, I.N., W.H. Glaze, J. J. Lamb, and R.P. Jackson.В прессе. Демонстрация обработки остатков боеприпасов в подземных водах с помощью пероксонового процесса.

Parrotta, M. J., and F. Bekdash. 1998. УФ-дезинфекция небольших источников подземных вод. Журнал Американской ассоциации водопроводных сооружений 90 (2): 71.

Рид, Д. 1998. Выбор альтернатив дезинфекции хлором. Инженерия загрязнения, сентябрь: 48-51.

Рейсс, К. Р. и Дж. С. Тейлор. 1991. Мембранная предварительная обработка поверхностных вод. В мембранных технологиях в водном хозяйстве.Труды конференции по мембранным процессам, Орландо, Флорида,

Rice, W. E., and J. C. Heft. 1981. Инактивация цист Giardia lamblia ультрафиолетовым облучением. Прикладная и экологическая микробиология 42: 546-547.

Райс, Р. Г. и П. К. Овербек. 1998. Влияние развивающихся нормативов EPA по питьевой воде на использование озона в Соединенных Штатах. В материалах ежегодной конференции IOA / PAG.

Скотт К. Справочник по промышленным мембранам.Оксфорд, Великобритания: Elsevier.

Тан Л. и Г. Л. Эми. 1989. Сравнение озонирования и мембранного разделения для удаления цвета и контроля побочных продуктов дезинфекции. Журнал Американской ассоциации водопроводных сооружений 83 (5): 74.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *