НОРМЫ PH ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
Potentia hydrogeni (pH) – водородный показатель. Он указывает на наличие в среде ионов водорода, количественно выражая кислотно-щелочной баланс питьевой воды. Показатель pH ниже 6,5-7 свидетельствует о повышенной кислотности среды. Если выше – это указывает на повышенную щелочность воды (концентрацию гидроксильных ионов).
Нормативные значения pH воды в Украине и ЕС
В Украине, кроме требований к очистке воды, также регламентируются и показатель pH воды. Он нормируется двумя стандартами:
- ГОСТ2874-82 – 6,0-9,0.
- ГСанПиН – 6,5-8,5.
Согласно европейскому стандарту качества, показатель кислотно-щелочного баланса питьевой воды в ЕС – 6,5-9,5.
Влияние кислотно-щелочного баланса воды на организм человека
Общеизвестный факт, что для нормального функционирования организма человеку нужно употреблять в течение 1 дня от 1,5 до 2,5 литров чистой питьевой воды. Если фильтры для воды способны очистить среду от механических или бактериологических загрязнений, то для нормализации pH воды применяются природные кальциты и другие вещества.
Показатель кислотно-щелочного баланса спинномозговой, клеточной, межклеточной жидкости, лимфы, слюны и крови человека – 7,4-7,5. Если pH воды ниже, то она оказывает негативное воздействие на организм человека:
- нарушается обмен веществ;
- повышается риск отравлений;
- возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- сгущается лимфа, кровь, эритроциты, что препятствует обогащению клеток организма кислородом, выведению токсинов и приводит к образованию тромбов;
- кислая среда создает оптимальные условия для размножения и развития раковых клеток, гельминтов и вредных микроорганизмов, она разрушает клетки организма, что приводит к преждевременному старению;
- кислая вода не проникает в клетки, она скапливается и вызывает отеки;
- при низком уровне pH организму не хватает кремния и калия, магния и кальция, поэтому он «вытягивает» эти минералы из костных тканей, что приводит к остеопорозу;
- вода с низким показателем кислотно-щелочного баланса становится причиной стрессов, ухудшения сна, приводит к усталости и негативно влияет на состояние кожи.

Считается, что вода с повышенной щелочностью полезна для здоровья человека. Но это не так. Ученые доказали, что она негативно влияет на работу желудка и ухудшает ферментацию пепсина, который нейтрализует негативное воздействие бактерий на организм. Поэтому употребление воды с высоким показателем pH также вредно для здоровья людей.
Как можно нормализовать кислотно-щелочной баланс воды?
Для определения уровня кислотно-щелочного баланса проводится бесплатный анализ воды.
Оптимальное оборудование для нормализации кислотно-щелочного баланса питьевой воды:
- Станции дозирования NaOH. Установки позволяют с помощью химических реагентов (амината БП, гидроксида натрия, гипохлорита натрия, коагулянтов, перманганата калия и др.) повышать уровень pH среды в линиях с постоянным или переменным расходом воды.
- Станции дозирования HCl – понижают кислотно-щелочной баланс питьевой воды путем дозирования различных реагентов: NaOCl (гипохлорита натрия), HCl (соляной кислоты), H2SO4 (серной кислоты), H2O2 (перекиси водорода), NaOH (едкого натрия) и KMnO4 (перманганата калия).
Для регулирования показателя pH в домашних условиях применяются фильтры для воды: для понижения кислотно-щелочного баланса – с мембранами обратного осмоса, для повышения – с картриджами-минерализаторами.
Проверка pH так же включается и в расширенный анализ воды позволяет подобрать наиболее эффективные методы и необходимые для повышения или понижения кислотно-щелочного баланса воды установки, реагенты, их количество и объем.
- Published in Бытовая вода
Фильтр тонкой очистки: принцип работы и виды
Вода является одним из важнейших веществ на планете, покрывающей 71% поверхности Земли, а человеческое тело может содержать до 75% веществ. Вода жизненно необходима для многих применений, включая сельское хозяйство, науку, медицину и другие, а пожалуй самое важное из всех: питье.
Для большинства из нас питьевая вода поступает из очищенной городской воды, которая безопасна для питья, но часто имеет неприятный вкус и запах из-за химических веществ. В зависимости от того, где вы живете, можно также обнаружить, что водопроводная вода вызывает образование известковых отложений, которые могут блокировать трубы и повреждать приборы.
Эти проблемы являются лишь двумя из множества других распространенных проблем с водой, которые можно решить с помощью фильтрации воды.
Суть фильтров тонкой очистки
Фильтры тонкой очистки – это технологические устройства, предназначенные для удаления микроскопических частиц, бактерий, вирусов и других загрязнений из воды. Они используют различные материалы и методы, чтобы обеспечить максимально эффективную очистку воды от вредных примесей.
Одной из ключевых особенностей фильтров тонкой очистки является их минимальный размер пор. Это позволяет им содержать частицы размером менее 1 микрона – это существенно меньше, чем видимый для глаза размер бактерий и вирусов. Такие фильтры могут извлекать даже малейшие загрязнения, обеспечивая высокую степень чистоты воды.
Принцип работы фильтров тонкой очистки
Основной принцип работы фильтров тонкой очистки состоит в том, что вода проникает через материал фильтра, удерживающего загрязнение, а чистая вода проходит через него. Такие фильтры могут иметь разные формы и конструкции.
Одни из самых распространенных материалов, используемых для фильтров тонкой очистки, включают полимеры, керамику, активированный уголь и специальные мембраны. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, но все они направлены на одно – обеспечить качественную очистку воды от загрязнений.
Виды фильтров тонкой очистки и их применение
Существует много видов фильтров тонкой очистки, и каждый из них имеет свои уникальные характеристики и использование.
Мембранные фильтры
Эти фильтры используют тонкие мембраны для удержания загрязнений. Они эффективно удаляют бактерии и вирусы, обеспечивая высокую степень очистки воды.
В современном мире, где загрязнение водных ресурсов становится все большей проблемой, мембранные фильтры выступают как важный инструмент обеспечения безопасности и чистоты воды. Эти технологические устройства отличаются высокой эффективностью в удалении микроорганизмов, частиц и химических загрязнений, делая воду пригодной для потребления и других промышленных применений.
Суть мембранных фильтров
Мембранные фильтры используют тонкие полимерные или керамические мембраны в качестве основного элемента очистки воды. Эти мембраны имеют микроскопические поры, размер которых измеряется обычно в нанометрах или микронах. Этот малый размер пор позволяет фильтрам содержать загрязнения разного вида, включая бактерии, вирусы, частицы, а также некоторые химические вещества.
Мембранные фильтры используют тонкие полимерные или керамические мембраны в качестве основного элемента очистки воды. Эти мембраны имеют микроскопические поры, размер которых измеряется обычно в нанометрах или микронах. Этот малый размер пор позволяет фильтрам содержать загрязнения разного вида, включая бактерии, вирусы, частицы, а также некоторые химические вещества.
Виды мембранных фильтров и их применение
- Ультрафильтрация: используются для удаления бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Применяются в воде и лечебных процессах.
- Обратный осмос: Используется для обеспечения высококачественной питьевой воды, удаляя химические вещества и другие загрязнения.
- Нанофильтрация: Для удаления даже меньших частиц и солей, в частности, в производстве напитков и электронике.
Керамические фильтры
Изготовленные из керамических материалов такие фильтры очень эффективны в удалении бактерий и частиц. Они легко очищаются и имеют длительный срок службы.
Суть керамических фильтров
Керамічні фільтри виготовляються з високоякісної кераміки, яка має пористу структуру з нанесеними порами та каналами. Це дає фільтрам здатність утримувати забруднення різного розміру, від великих частинок до мікроскопічних бактерій та вірусів. Частіше за все, вони виготовляються з термостійких керамічних матеріалів, що забезпечує їхню довговічність та стабільність у різних умовах експлуатації.
Принцип работы керамических фильтров
Основной принцип работы керамических фильтров заключается в прохождении воды через ячеистую структуру керамики, которая фильтрует и удерживает загрязнение. Процесс можно разделить на несколько этапов:
- Фильтрация через поры: Вода проникает через поры керамической массы. Размер пор обычно определяется для содержания бактерий, вирусов и других загрязнений.
- Содержание загрязнений Пористая структура керамики позволяет удерживать загрязнение на поверхности фильтра. Это включает в себя частицы, бактерии, вирусы и другие микроорганизмы.
- Проход чистой воды: Чистая вода проходит через фильтр и выходит из него, лишенная большинства загрязнений.
Фильтры с активированным углем
Активированный уголь известен своей способностью углублять загрязнения и неприятные запахи. Такие фильтры идеально подходят для очищения воды от хлора и других химических соединений.
Суть фильтров с активированным углем
Активированный уголь – это вид угля, который прошел специальный процесс активации. Во время этого процесса уголь подвергается обработке высокими температурами и паром, что приводит к открытию микроскопических пор в его структуре. Это делает активированный уголь очень пористым и способным к адсорбции различных веществ.
Фильтры с активированным углем используются для загрязнений на поверхности угля, включая химические соединения, органические вещества и определенные газы. Этот процесс обеспечивает воду, проходящую через фильтр, качественной очисткой и удалением неприятного вкуса и запаха.
Принцип работы фильтров с активированным углем
- Адсорбция: Основной механизм работы состоит в адсорбции, то есть способности поверхности активированного угля удерживать молекулы разных веществ. При взаимодействии воды с фильтром загрязнения задерживаются на поверхности угля.
- Удаление хлора: Фильтры с активированным углем эффективно удаляют хлор и хлор-подобные соединения, которые могут влиять на вкус и запах воды.
- Очистка от органических загрязнений: Они также эффективны при удалении органических загрязнений, таких как органические растворители и пестициды.
Преимущества использования фильтров тонкой очистки
Использование фильтров тонкой очистки привело к многочисленным преимуществам для потребителей и окружающей среды.
- Обеспечение чистой питьевой воды: Фильтры тонкой очистки обеспечивают удаление опасных микроорганизмов и химических соединений, которые могут присутствовать в водоснабжении. Это обеспечивает безопасность и качество питьевой воды.
- Сохранение здоровья: Использование фильтров помогает в удалении аллергенов, бактерий и других загрязнений, которые могут вызвать заболевание. Это особенно важно для слабонервных или хроническими заболеваниями.
- Экологическая эффективность: Использование фильтров способствует уменьшению использования пластиковых бутылок и других упаковок для питьевой воды. Это помогает уменьшить количество отходов и негативное влияние на окружающую среду.
- Экономия средств Хотя стоимость фильтров тонкой очистки может казаться высокой в начале, на долгосрочный период они экономят средства, которые бы расходовались на покупку бутылок с водой или других способов очистки воды.
Заключительные выводы
Фильтры тонкой очистки признаны важным элементом системы обеспечения безопасности и качества воды. Они не только помогают в удалении загрязнений, но имеют многочисленные преимущества для здоровья потребителей и окружающей среды. С их распространенным использованием можно добиться значительного улучшения качества питьевой воды и способствовать сохранению водных ресурсов нашей планеты.
- Published in Бытовая вода
Очиститель воды: для чего нужен и как выбрать
Вода – это жизнь и обеспечение ее чистоты и безопасности – ключевой аспект здорового образа жизни. Однако с ростом загрязнения окружающей среды и водоснабжения потребность в эффективных средствах очистки воды становится все более важной. Очистители воды стали необходимостью для обеспечения качественной воды в домашних условиях.
В этой статье мы рассмотрим, для чего нужен очиститель воды, какие бывают типы очистителей воды, преимущества использования этих устройств и как выбрать подходящий очиститель воды для вашего дома. Кроме того, подробно рассмотрим роль компании ЗИКО в этом процессе и ее вклад в обеспечение высококачественного оборудования для очистки воды.
Для чего требуется очиститель воды?
Защита здоровья
Одной из основных функций очистителя питьевой воды является защита здоровья потребителя. Загрязненная вода может содержать бактерии, вирусы и химические соединения, которые могут вызвать болезни и инфекции. Очистители воды позволяют снизить риск заболеваний, обеспечивая безопасную воду для питья и использования в быту.
Очистка от химических веществ:
Часто вода содержит хлор, фармацевтические остатки, тяжёлые металлы и другие химические вещества. Очистители воды удаляют эти загрязнения, обеспечивая чистоту и качество потребляемой воды.
Удаление запахов и вкусов:
Некоторые очистители воды, такие как использующие активированный уголь, помогают удалить неприятные запахи и вкусы из воды, делая ее более вкусной и приятной для употребления.
Сохранение минералов
Современные системы очистки воды разработаны так, чтобы сохранять полезные минералы в воде, что важно для нашего здоровья.
Типы очистителей воды
Обратный осмос
Среди различных методов очистки воды обратный осмос strong> считается одним из самых эффективных. Используя полупроницаемые мембраны, эти системы удаляют бактерии, вирусы, соли и другие загрязнения. Такой метод превращает воду в безопасный для питья и подходящий для использования в хозяйстве ресурс.
Активированный уголь
Очистители воды, использующие активированный уголь, эффективно удаляют хлор, органические вещества и неприятные запахи. Активированный уголь обладает уникальной способностью адсорбции различных веществ, что обеспечивает чистоту и вкус воды.
Ультрафильтрация
Системы ультрафильтрации используют мембраны размером пор от 0,1 до 0,001 микрона, позволяя эффективно удалять бактерии, вирусы и частицы. Это идеальное решение для тех, кто стремится к максимальному уровню очистки воды.
Механическая фильтрация
Это фильтры, где фильтрующим элементом являются картриджи, эффективно удерживающие твердые частицы, песок и другие загрязнения, представляя доступное и простое в работе решение для улучшения качества питьевой воды.
Ультрафиолетовый обеззараживающий
УФ обеззараживающий высокоэффективное устройство, спроектированное для удаления бактерий, вирусов и других микроорганизмов из воды с помощью ультрафиолетового излучения Этот метод стал популярен благодаря своей эффективности, экологичности и отсутствию химических средств в процессе очистки.
Удобства использования очистителя питьевой воды
Обеспечение здоровья
Очистители воды позволяют устранить многие потенциально опасные загрязнения, уменьшая риск заболеваний и аллергий, связанных с потреблением загрязненной воды.
Улучшение вкусовых качеств воды
Вода, которая проходит очистку, часто вкусна лучше. Удаление хлора и других неприятных запахов приводит к тому, что вода становится не только безопасной, но и вкусной.
Сохранение минералов
Современные технологии позволяют сохранять полезные минералы в воде, необходимые для здоровья.
Экономия средств
Хотя стоимость очистителей воды может показаться высокой в начале, они приносят экономические выгоды в дальнейшем. Отказ от покупки бутылок с водой и уменьшение затрат на лечение заболеваний, связанных с загрязненной водой, обеспечивают значительную экономию.
Сохранность окружающей среды:
Использование очистителей воды способствует уменьшению использования пластиковых бутылок и отрицательному воздействию на окружающую среду.
Как выбрать подходящий очиститель воды?
1. Анализ источника водоснабжения
2. Определение загрязнений в воде
Для правильного выбора очистителя воды важно знать, какие загрязнения присутствуют в вашей воде. Тестирование воды на наличие бактерий, тяжелых металлов, хлора и других веществ поможет вам понять, какие фильтры и технологии будут необходимы для эффективной очистки.
3. Типы очистителей воды
- Существует несколько основных типов очистителей воды, и каждый из них имеет свои преимущества и особенности:
- Системы обратного осмоса Используют мембраны для удаления различных загрязнений.
- Активированные угли: Хорошо удаляет хлор, органические вещества и неприятные запахи.
- Ультрафильтрация Использует мембраны для содержания бактерий и вирусов.
4. Производительность и размер
Размер и производительность очистителя воды имеют значение. Выбирайте устройство, соответствующее объему воды, который вы используете каждый день. Некоторые устройства предназначены для установки на кухне, в то время как другие могут обслуживать весь дом или даже коммерческое помещение.
5. Специальные функции
Убедитесь, что выбранный вами очиститель питьевой воды имеет дополнительные функции, которые могут быть важны для вас. К примеру, индикатор замены фильтра, возможность регулировки минерализации воды или наличие системы обратного осмоса.
6. Стоимость и обслуживание
Последним, но не менее важным критерием, является стоимость самого очистителя воды и стоимость его обслуживания. Рассмотрите расходы по замене фильтров, а также другие эксплуатационные расходы.
При выборе очистителя воды следует учитывать несколько важных критериев:
1.Анализ источника водоснабжения:
Прежде всего, важно определить, из какого источника вы будете получать воду. Вода может поступать из городского водопровода, собственного колодца, артезианского источника или другого источника. Различные источники могут содержать различные типы загрязнений, поэтому ваш выбор очистителя должен учитывать специфику воды, которую вы будете очищать.
2. Определение загрязнений в воде
Для правильного выбора очистителя важно знать, какие загрязнения присутствуют в вашей воде. Исследование воды на наличие бактерий, тяжелых металлов, хлора и других веществ поможет вам понять, какие именно фильтры и технологии будут необходимы для эффективной очистки.
Компания ЗИКО проводит бесплатный анализ воды в регионе.
3. Размер и мощность устройства:
Размер и производительность очистителя воды имеют значение. Выбирайте устройство, соответствующее объему воды, который вы используете каждый день. Некоторые устройства предназначены для установки на кухне, в то время как другие могут обслуживать весь дом или даже коммерческое помещение.
4. Стоимость эксплуатации:
Учитывайте расходы по замене фильтров и других элементов. Выберите устройство с доступными и легко сменными компонентами.
5. Легкость в использовании:
Убедитесь, что выбранный вами очиститель питьевой воды имеет дополнительные функции, которые могут быть важны для вас. К примеру, индикатор замены фильтра, возможность регулировки минерализации воды. Выбирайте модели с простыми и понятными управлениями, не требующими сложных технических знаний для эксплуатации.
Компания ЗИКО является передовым и имеет более чем 30-летний опыт подбора, установки и обслуживания систем очищения воды. Основанная на высоких стандартах качества и инновационных технологиях ЗИКО предлагает широкий ассортимент очистителей воды, предназначенных для различных потребностей потребителей.
Преимущества избрания ЗИКО
1. Технологические решения:
ЗИКО использует передовые технологии очистки воды для обеспечения максимальной эффективности и качества очистки.
2. Широкий ассортимент продукции:
Компания предлагает различные модели очистителей воды, учитывая потребности разных клиентов и характеристики воды в разных регионах.
3. Обеспечение качества воды:
Продукция компании ЗИКО позволяет обеспечить чистую, безопасную и вкусную воду для всей семьи, сохраняя полезные минералы.
4. Содействие экологической безопасности:
Использование систем очистки помогает избежать пластиковых бутылок и способствует сохранению окружающей среды.
Очиститель воды – это не просто прибор для дома. Это инвестиция в ваше здоровье и благополучие. Выбирая подходящий очиститель воды, вы можете иметь уверенность в том, что вода, которую вы потребляете, чиста, безопасна и способствует вашему общему самочувствию. Позаботьтесь о себе и своей семье, выбирая качественные методы очистки воды для своего дома.
Команда ЗИКО играет важную роль в этом процессе, предоставляя передовые технологии и инновационные решения по очистке воды. ЗИКО – это ваш надежный партнер по обеспечению высококачественной воды для всей вашей семьи.
- Published in Бытовая вода
Промывка мембраны обратного осмоса
Промышленный обратный осмос (RO) является важным процессом очистки воды, используемым в различных отраслях, включая производство питьевой воды, обработку сточных вод, производство пищевых продуктов и многие другие.
Важным аспектом обеспечения эффективной работы системы RO является регулярная промывка мембраны обратного осмоса, которая помогает удалять накопленные отложения и поддерживать высокую производительность оборудования.
Осмотическая мембрана — это полупроницаемая мембрана, которая позволяет пропускать растворители (обычно вода), но задерживает растворенные вещества (соли, минералы и т. д.).
Зачем нужна промывка мембраны промышленного обратного осмоса?
Мембраны RO подвержены различным типам загрязнений и отложений, таким как минеральные соли, органические вещества, бактерии и другие частицы, которые могут накапливаться на их поверхности со временем. Это приводит к снижению производительности системы, уменьшению эффективности очистки воды и увеличению расхода энергии. Промывка мембраны обратного осмоса позволяет удалять эти отложения и восстанавливать производительность системы.
Как происходит процесс промывки?
Перед промывкой необходимо провести тщательный анализ состояния системы, включая оценку производительности, химического состава воды и уровня загрязнений.
Промывка мембраны обратного осмоса может осуществляться различными способами, включая химическую промывку, механическую промывку и комбинированные методы. Химическая промывка включает использование специализированных растворов, которые растворяют и удаляют загрязнения с поверхности мембраны. Механическая промывка может включать применение высокого давления или механических средств, таких как щетки, для удаления отложений.
Использование подходящих химических растворов играет ключевую роль в эффективной промывке. Различные типы загрязнений могут требовать так же выполняться обратная промывка, чтобы убедиться в удалении всех остатков регенерационных растворов и загрязнений. Этот шаг помогает избежать возможного загрязнения очищенного потока воды при дальнейшей эксплуатации мембраны.
Важной частью процесса регенерации является контроль качества очищенной мембраны. Это может включать в себя анализ физико-химических параметров, таких как проницаемость для воды и другие параметры, чтобы убедиться в том, что мембрана восстановлена до требуемого уровня производительности.
Дезинфекция системы после промывки важна для уничтожения бактерий и других микроорганизмов, которые могут присутствовать в системе.
Регулярная промывка системы RO снижает вероятность накопления отложений и поддерживает её эффективную работу на длительном сроке.
Квалификация персонала, ответственного за проведение промывки системы RO, имеет решающее значение для эффективной реализации процедур промывки. Персонал должен быть обучен правильной технике промывки, использованию химических растворов, обслуживанию оборудования и соблюдению всех мер безопасности.
Регулярное обучение и обновление знаний помогают улучшить качество промывки и предотвратить возможные инциденты.
Внедрение инновационных технологий может значительно улучшить эффективность и эффективность процесса промывки системы обратного осмоса. Это может включать в себя использование автоматизированных систем мониторинга и управления, применение новых методов обработки воды, а также разработку специализированных химических растворов, которые обеспечивают более эффективную очистку мембран и уменьшают потребность в повторных промывках.
Обобщенный алгоритм химической промывки системы обратного осмоса выглядит следующим образом
Оценка состояния системы: перед началом процесса необходимо оценить состояние системы, определить тип загрязнений (например, накипь, ржавчина, органические отложения и т. д.), степень загрязнения и материалы, из которых изготовлена система.
Выбор химических реагентов: на основе результатов оценки выбираются подходящие химические реагенты для растворения или удаления конкретных типов загрязнений. Это могут быть кислоты, щелочи, ингибиторы коррозии и другие химические вещества.
Разработка рецептуры: на основе выбранных химических реагентов разрабатывается рецептура промывочного раствора с учетом концентрации, температуры и времени экспозиции. Это позволяет оптимизировать процесс промывки для достижения наилучших результатов.
Подготовка системы: перед применением химического раствора необходимо подготовить систему, например, промыть ее водой для удаления грязи и осадков, а также промыть трубопроводы и оборудование с помощью промывочных насосов для создания хорошего потока и равномерного распределения раствора.
Применение химического раствора: Химический раствор подается в систему с использованием специального оборудования, например, насосов, распылителей или циркуляционных систем. Процесс промывки может быть выполнен как при нормальной температуре, так и при повышенной температуре в зависимости от типа загрязнений и материалов системы.
Экспозиция и реакция: после введения раствора система оставляется на экспозиции на определенное время, чтобы химические реагенты могли взаимодействовать с загрязнениями и растворить их.
Промывка и удаление отложений: после завершения экспозиции система промывается чистой водой или раствором нейтрализатора для удаления остаточных химических реагентов и загрязнений.
Контроль качества: после завершения промывки производится контроль качества, например, путем анализа отбора образцов воды или визуального осмотра оборудования, чтобы убедиться в эффективности процесса промывки.
Повторный анализ и дополнительные мероприятия: В случае необходимости могут быть проведены повторные анализы и дополнительные мероприятия для устранения оставшихся проблем или профилактики дальнейших отложений.
Это общий алгоритм, который может быть адаптирован в зависимости от конкретной ситуации и требований процесса промывки.
Когда нужно проводить промывку?
Частота промывки мембраны обратного осмоса зависит от различных факторов, включая качество подаваемой воды, тип загрязнений, режим работы системы и требования к чистоте продукта. Таким образом важным аспектом оптимизации процесса промывки промышленного обратного осмоса является мониторинг и контроль параметров системы.
Регулярный мониторинг давления, расхода воды, концентрации солей и других параметров позволяет выявлять любые аномалии или проблемы в работе системы и своевременно принимать меры по их устранению. Это также помогает определить оптимальный график промывки и необходимость дополнительных действий по обслуживанию.
Заключение
Промывка мембраны обратного осмоса играет ключевую роль в обеспечении долговечности и производительности системы. Регулярная промывка промышленных осмотических мембран помогает удалять отложения и поддерживать высокую эффективность очистки воды.
Правильное обслуживание системы RO включает в себя не только промывку, но и регулярное техническое обслуживание и контроль качества воды, что в конечном итоге способствует экономии ресурсов и повышению эффективности производства.
Путем оптимизации процесса промывки с использованием современных технологий, мониторинга и обучения персонала можно достичь максимальной производительности и долговечности системы RO, снизить операционные издержки и обеспечить безопасность производства.
- Published in Промышленная вода
Водообеспечение является критическим аспектом для различных отраслей промышленности, включая производство,фармацевтику, пищевую промышленность и многие другие. Однако загрязнение воды становится все большим вызовом, и в соответствии с этим растет интерес к методам ее очищения. Промышленные фильтры для очищения воды становятся неотъемлемой составляющей этого процесса, предлагая эффективные решения для обеспечения чистой воды в промышленных условиях. Рассмотрим эффективность таких фильтров и их стоимость.
Цена промышленных фильтров
Цена промышленных фильтров для очищения воды может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, это тип и конструкция фильтра. Более сложные и технологически продуманные фильтры обычно стоят дороже. Кроме того, стоимость может влиять на материал, из которого изготовлен фильтр, его производительность, уровень автоматизации и другие параметры.
Також варто враховувати расходы по установке и обслуживанию фильтров Некоторые фильтры требуют регулярной замены фильтрующих материалов или другого обслуживания, что может увеличивать общие затраты в течение времени.
Промышленные фильтры для очищения воды являются важной составляющей промышленных процессов, где используется большое количество воды. Они обеспечивают эффективное удаление загрязнений и поддерживают высокий стандарт качества воды.
Однако следует учитывать, что выбор и обслуживание таких фильтров может потребовать значительных затрат. Перед выбором промышленного фильтра важно тщательно изучить его характеристики, цена и ожидаемые расходы по обслуживанию, чтобы обеспечить оптимальные результаты по приемлемой цене.
Ценность промышленных фильтров для очистки воды определяется несколькими ключевыми аспектами, которые они принесут пользователям. Вот некоторые из них:
- Качество воды: Промышленные фильтры позволяют поддерживать высокое качество воды путем удаления различных загрязнений, включая твердые частицы, органические вещества, химические соединения и бактерии. Это особенно важно для отраслей, где чистота воды оказывает влияние на качество изделий или процессов.
- Обеспечение производственной безопасности: Использование промышленных фильтров помогает обеспечить безопасность в производственной среде путем устранения потенциально вредных веществ из воды, которые могут влиять на здоровье работников или качество продукции.
- Экономия ресурсов: Чистая вода, полученная с помощью промышленных фильтров, может снизить цену на обработку воды, поскольку она может быть повторно использована в производственных процессах. Это помогает снизить расходы по водоснабжению и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.
- Соблюдение регулятивных требований: Многие отрасли подвергаются строгим регулятивным требованиям качества воды, используемой в их процессах. Использование промышленных фильтров помогает удовлетворять этим требованиям и избежать штрафов или других санкций за нарушение нормативов.
- Повышение производительности: Обеспечение устойчивого источника чистой воды с помощью промышленных фильтров может повысить эффективность и надежность производственных процессов, что отражается на общей производительности предприятия.
Следовательно, промышленные фильтры для очистки воды оказывают значительное влияние на безопасность, качество и эффективность производственных процессов, что делает их неотъемлемой составляющей для многих отраслей промышленности.
Промышленные фильтры для очистки воды: повышение качества за счет увеличения цены
Промышленные фильтры для очищения воды стали необходимым элементом производственных процессов во многих отраслях промышленности. Они обеспечивают эффективное удаление загрязнений и поддерживают высокий стандарт качества воды, что критическое для непрерывного производства и соблюдения регулятивных требований. Однако, когда речь идет о промышленных фильтрах, многие предприятия сталкиваются с вопросом: «Какова цена промышленного фильтра для воды?» Давайте рассмотрим этот вопрос поближе.
Разнообразие технологий, разные цены
Прежде чем определить цену промышленного фильтра необходимо понять, что на рынке существует разнообразие технологий фильтрации воды. Стоимость может значительно отличаться в зависимости от типа фильтра, его размера, материалов, из которых он изготовлен, и функциональных возможностей.
Например, механические фильтры, которые используются для устранения твердых частиц из воды, могут быть менее затратными по сравнению с более сложными системами, такими как обратный осмос или ультрафильтрация, способные к более глубокой очистке, но требующие высокой технологической сложности и дорогостоящих материалов.
Влияющие на стоимость факторы
Кроме самого фильтра, следует учесть другие важные факторы, влияющие на общую стоимость:
- Размер и производительность: Фильтры могут быть большими или малыми в зависимости от объема воды, которую необходимо очищать. Большие фильтры обычно стоят больше из-за использования большего количества материалов и более сложной конструкции.
- Обслуживание и запасные части: Некоторые фильтры требуют регулярного обслуживания, включая замену фильтрующих материалов или частей. Расходы на запасные части и обслуживание также следует учитывать при расчете стоимости.
- Энергопотребление: Некоторые системы фильтрации требуют использования электроэнергии для их работы. Расходы на электроэнергию могут быть значительными, особенно для больших или энергоемких систем.
Стоимость промышленных фильтров для очистки воды может быть достаточно разнообразна и зависит от многих факторов. Перед тем как сделать выбор, важно учесть не только затраты на приобретение самого фильтра, но и его обслуживание, энергопотребление и другие расходы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Хотя промышленные фильтры могут быть затратными, их преимущества в плане повышения качества воды и эффективности производства могут превысить их стоимость в долгосрочной перспективе.
Подробнее о формировании цены на промышленные фильтры
Промышленные фильтры для очищения воды являются ключевым элементом производственных процессов в различных отраслях промышленности. Их основная цель – обеспечить чистое и соответствующее качество воды для использования в производственных процессах, что играет критическую роль в обеспечении качества продукции и соблюдении экологических норм.
Улучшение качества воды
Промышленные фильтры помогают улучшить качество воды путем удаления различных загрязнений, таких как твердые частицы, органические соединения, микроорганизмы и химические вещества. Это важно не только для обеспечения безопасности производственных процессов, но и для предотвращения загрязнения окружающей среды.
Эффективность и надежность
Промышленные фильтры отличаются высокой эффективностью и надежностью в работе. Они разработаны для работы в тяжелых условиях промышленной среды и обеспечивают стабильную и бесперебойную работу в течение длительного периода времени.
Стоимость и эффективность затрат
Хотя стоимость промышленных фильтров может быть высокой, их эффективность затрат часто превышает их цену. Уменьшение риска загрязнения производственных процессов, повышение эффективности использования водных ресурсов и уменьшение затрат на обработку сточных вод – это лишь некоторые преимущества, которые приносят промышленные фильтры.
Вывод
Промышленные фильтры для очистки воды представляют собой инвестицию в качество и устойчивость производственных процессов. Они помогают обеспечить безопасность и эффективность использования водных ресурсов, что в долгосрочной перспективе приводит к снижению общих затрат и повышению прибыльности предприятия. Таким образом, хотя цена промышленных фильтров может быть высокой, их преимущества в перспективе обычно превосходят их стоимость.
- Published in Промышленная вода
Вода – универсальный растворитель химических веществ, и это основная роль жидкости в жизни всех живых организмов.
Чем больше концентрация воды в любой биологической жидкости, тем выше скорость взаимодействия молекул: быстрее доставляются питательные вещества клетке, быстрее пополняются энергетические запасы, быстрее проходят процессы обновления и восстановления. Наша способность получить безопасный доступ к чистой воде безусловно определяет наше благосостояние и здоровье. В этом контексте фильтры для воды становятся важными элементами систем очистки воды и фильтры грубой очистки играют ключевую роль в извлечении основных загрязнений.
Що таке фільтр грубої очистки води?
Фильтр грубой очистки воды – это первый этап процесса очистки воды, предназначенный для извлечения видимых частиц и осадков. Этот тип фильтров обычно используется на входе в систему очистки воды, чтобы защитить дальнейшие элементы от больших частиц, которые могут повредить их работу. Обычно данный фильтр имеет элемент, позволяющий пропускать воду, но задерживает грязь.
Этот тип фильтра часто используется в системах водоснабжения, обработки воды для питья и т. д. Он помогает поддерживать эффективность и продолжительность службы других элементов системы очистки воды.
Самый простой вариант фильтра грубой очистки является корпус, внутри которого находится картридж. Для систем отопления и водоснабжения используются в основном фитинги с латунным корпусом и сеткой из нержавеющей стали. В современных моделях фильтра есть также редуктор давления и манометр. Новейшие модели подразумевают быстрое обслуживание фильтрующего элемента, которое занимает не более 30 секунд.
Как работает фильтр грубой очистки?
Фильтр грубой очистки воды работает на принципе задержания больших частиц и примесей, чтобы предотвратить их попадание в систему водоснабжения. Материалом, через который проходит вода, может быть металлическая или пластиковая сетка, полипропиленовой нитью или другим фильтрующим материалом. Частицы, превышающие заданный размер, остаются на поверхности фильтра, а чистая вода проходит через него.
Основные компоненты ее принципы работы могут варьироваться в зависимости от конкретного типа фильтра, но основные аспекты таковы:
- Фильтрующий материал: Фильтр грубой очистки имеет либо сетчатый, либо пропиленовый элемент или другой материал, через который пропускается вода. Этот материал имеет открытость или поры, позволяющие воде проходить через фильтр.
- Задержка больших частиц: Когда вода прокачивается через фильтр, большие частицы, такие как песок, ил или другие мусорные примеси, остаются вне фильтра. Материал фильтра выполняет роль барьера, который содержит эти грубые частицы.
- Производительность и обслуживание: Такой фильтр способен остановить значительное количество больших частиц определенной микронности, прежде чем его нужно очистить или заменить. Обслуживание — удаление задержанных частиц путем промывки фильтра или замены элементов.
- Улучшение эффективности системы: Применение фильтра грубой очистки помогает улучшить эффективность и продолжительность службы других элементов системы очистки воды.
Существует несколько разновидностей фильтров грубой очистки воды, и выбор конкретного типа может зависеть от конкретных требований и условий применения.
Вот основные виды фильтров грубой очистки для бытовых нужд:
Сетчатые фильтры
Могут выглядеть как металлические или пластиковые сетки, через которые проходит вода, но задерживающие большие частицы. Сменные элементы могут быть легко очищены или промыты для увеличения их эффективности.
Дисковый фильтр
Дисковые фильтры состоят из корпуса и элемента состоящего из полимерных дисков на поверхностях которых нанесены канавки разной длины и толщины. Когда диски сжаты, они образуют фильтрующий воду, а грязь задерживается как раз на этих канавках. Промывка диска происходит либо автоматически, либо вручную.
Основные преимущества фильтров грубой очистки воды:
1. Защита других элементов системы: Помогают избежать того, чтобы большие взвешенные частицы не попадали в сеть. Это способствует сохранению и длительности службы других компонентов. 2. Улучшение эффективности системы: Использование фильтра грубой очистки улучшает эффективность и функциональность других фильтров и систем очистки воды. Это позволяет поддерживать высокое качество воды и уменьшить риск поломок. 3. Уменьшение износа оборудования: Захват больших частиц и примесей фильтром грубой очистки уменьшает износ и возможность образования засоров в других частях системы, таких как насосы и трубопроводы. 4. Легкое обслуживание: Фильтры грубой очистки обычно имеют простую конструкцию, позволяющую легко очищать или заменять их при необходимости. Это облегчает обслуживание и сохранение их эффективности. 5. Безопасность водоснабжения: Использование фильтров грубой очистки способствует получению безопасной и чистой воды для питья и других нужд, особенно в регионах с высоким уровнем загрязнения воды. Обобщая, фильтры грубой очистки играют важную роль в обеспечении эффективности и продолжительности службы систем очистки воды и сохранении качества воды.
Недостатки фильтров грубой очистки воды:
Хотя данные фильтра имеют свои преимущества, они также имеют некоторые недостатки: 1. Ограниченная эффективность в удалении мелких частиц: Фильтры грубой очистки предназначены преимущественно для задержания больших частиц и примесей. Они могут быть неэффективными в удалении очень мелких частиц, бактерий, вирусов или растворенных веществ, для чего обычно используют другие фильтры или методы очистки. 2. Потребность в регулярном обслуживании: Фильтры грубой очистки нуждаются в регулярной очистке или замене, поскольку со временем они могут загрязняться. Это может потребовать затрат времени и усилий для поддержания их эффективности. 3. Неспособность удаления растворенных веществ: Фильтры грубой очистки не эффективны в удалении растворенных веществ, таких как химические загрязнители. Для этого чаще используют другие виды фильтрации или методы очищения воды. 4. Необходимость совершенствования системы очистки: Фильтры грубой очистки обычно используются как первый этап в системе очистки воды. Чтобы обеспечить полностью очищенную воду, часто следует использовать дополнительные методы очистки. Учитывая эти моменты, важно выбирать и устанавливать фильтры грубой очистки воды в соответствии с конкретными требованиями и характеристиками конкретной системы водоснабжения или очистки.
Вывод
Фильтры грубой очистки воды играют критическую роль в обеспечении безопасной и чистой воды. Их эффективность не только обеспечивает качество воды для нас, но и продлевает срок службы других элементов систем очистки. Учитывая рост сознания экологии и водоснабжения, фильтры грубой очистки становятся важным инструментом для поддержания нашего здоровья и окружающей среды.
Консультация по подбору, техническим характеристикам, назначению и наличию оборудования по форме внизу или через раздел «Контакты».
- Published in Бытовая вода
В современном мире проблема доступа к чистой питьевой воде становится все более актуальной. Загрязнение окружающей среды, промышленные выбросы, аграрное производство и другие факторы делают воду из водопровода или естественных водоемов непригодной для употребления без специальной очистки. Существует несколько методов очистки воды, но два из них особенно выделяются: обратный осмос или ультрафильтрация.
Принцип ультрафильтрации и обратного осмоса заключается в прохождении молекулы воды сквозь полупроницаемою мембрану под высоким давлением, а все остальные примеси задерживаются вне мембраны.
При этом вода очищается от солей тяжелых металлов, органических и минеральных примесей, бактерий. Но существуют кардинальные отличия этих методов, которые являются решающими при выборе метода очистки.
Ключевым отличием между ультрафильтрацией и обратным осмосом является диаметр пор, сквозь которые проходит вода. От этого и зависит степень очистки воды от различных примесей.
- Ультрафильтрационная мембрана UF: диаметр пор от 0,01 до 0,1 мкм — способна задержать коллоиды, взвеси и крупные макромолекулы, соединения хлора, бактерии, вирусы, водоросли, тяжелые металлы и так далее.
- Обратноосмотическая мембрана RO: диаметр пор от 0,0001 до 0,001 мкм — способна задерживать 99% всех примесей, в том числе бактерии и вирусы, различные соли (в том числе тяжелых металлов), железо, натрий, магний в виде ионов, радионуклиды и так далее.
Обратный осмос: рассматриваем плюсы и минусы
Обратный осмос — это процесс очистки воды, основанный на принципе пропускания воды через полупроницаемую мембрану с высоким давлением. В процессе обратного осмоса молекулы воды проникают через мембрану, оставляя за собой большинство загрязнений, бактерий, вирусов и минералов. Рассмотрим основные области применения обратного осмоса.
- Производство питьевой воды: Одним из основных применений обратного осмоса является производство питьевой воды. Процесс обратного осмоса используется для очистки воды из различных источников, таких как реки, озера, подземные источники и морская вода, делая ее пригодной для питья.
- Промышленное производство: В различных отраслях промышленности обратный осмос применяется для очистки воды, используемой в производственных процессах. Это может включать производство электроники, полупроводников, автомобилей, фармацевтических продуктов и многих других товаров, где чистая вода необходима для успешного завершения производственных циклов.
- Подготовка питьевой воды для крупных объектов: Обратный осмос применяется для подготовки питьевой воды для крупных объектов, таких как школы, больницы, гостиницы, торговые центры, офисные здания и другие места, где необходимо обеспечить чистую воду для питья и использования.
- Производство напитков и пищевых продуктов: В производстве напитков и пищевых продуктов обратный осмос используется для очистки воды, используемой в процессе производства, а также для конечного продукта. Это включает производство соков, напитков, алкогольных и безалкогольных напитков, молочных продуктов и т. д.
- Аквариумистика: В мире аквариумистики обратный осмос используется для приготовления воды, которая подходит для обитания различных видов рыб и других морских животных в аквариумах. Это позволяет удалить из воды хлор, тяжелые металлы и другие вредные вещества.
- Производство электроэнергии: Обратный осмос также может применяться в процессах производства электроэнергии, особенно в установках на территориях с ограниченным доступом к чистой пресной воде. Очищенная вода используется в системах охлаждения и в котельных установках для предотвращения образования накипи и снижения износа оборудования.
Таким образом, обратный осмос широко применяется в различных областях, где требуется высококачественная очищенная вода для различных целей, начиная от питьевой воды и заканчивая промышленными процессами.
Ультрафильтрация: как работает и хорошая ли альтернатива осмосу?
Ультрафильтрация, с другой стороны, также использует мембрану для фильтрации воды, но процесс происходит при намного более низком давлении, чем при обратном осмосе. Мембрана ультрафильтрации имеет более крупные поры, чем мембрана обратного осмоса, что позволяет удалять частицы большего размера, такие как бактерии, вирусы, тяжелые металлы, но не удаляет все минералы.
Ультрафильтрация широко применяется в различных отраслях промышленности и производства пищевых продуктов благодаря своей эффективности в удалении микробов, тяжелых металлов и других загрязнений из воды и жидких сред.
Вот несколько примеров использования ультрафильтрации в промышленности и пищевом производстве:
Производство напитков: В производстве напитков, таких как соки, чай, кофе, ультрафильтрация используется для удаления микроорганизмов, вирусов и других загрязнений из воды, используемой в процессе производства, а также для очистки сиропов и основных ингредиентов.
Фармацевтическая промышленность: В производстве фармацевтических препаратов ультрафильтрация применяется для очистки воды, используемой в процессе производства лекарственных средств, а также для очистки растворов и других жидких компонентов, используемых в производстве лекарств.
Производство молочных продуктов: Ультрафильтрация применяется в производстве молочных продуктов, таких как молоко, йогурты и сыры, для удаления бактерий, микроорганизмов и других загрязнений из сырья и ингредиентов перед процессом обработки и упаковки.
Подготовка питьевой воды: В промышленных комплексах и заводах ультрафильтрация используется для очистки воды, которая используется в различных производственных процессах, а также для подготовки питьевой воды для сотрудников.
Пищевая промышленность: Ультрафильтрация применяется в производстве соусов, маринадов и других пищевых продуктов для очистки ингредиентов от микроорганизмов, загрязнений и нежелательных примесей.
Эти примеры демонстрируют широкий спектр применения ультрафильтрации в различных сферах промышленности и пищевом производстве, где чистота и качество жидких сред играют ключевую роль в производственных процессах и конечном продукте.
Чтобы определить, какой метод лучше ультрафильтрация или обратный осмос, рассмотрим следующие аспекты:
- Эффективность очистки: Обратный осмос обеспечивает более глубокую очистку воды, удаляя практически все загрязнения, включая минералы, бактерии и вирусы. Ультрафильтрация также эффективна, но оставляет некоторые минералы в воде.
- Расход воды: Процесс обратного осмоса требует большего количества воды для очистки, чем ультрафильтрация. Это связано с тем, что часть воды используется для промывки мембраны. Ультрафильтрация более эффективна в использовании воды.
- Затраты на обслуживание: Системы обратного осмоса требуют более частого обслуживания и замены мембраны, что может повлечь дополнительные расходы по сравнению с ультрафильтрацией.
- Сохранение минералов: Обратный осмос удаляет практически все минералы из воды, в то время как ультрафильтрация сохраняет некоторые полезные минералы, что делает воду более приятной на вкус.
С учетом этих аспектов можно сделать вывод, что обратный осмос или ультрафильтрация оба являются эффективными методами очистки воды, каждый со своими преимуществами и недостатками. Обратный осмос обеспечивает более глубокую очистку, но требует больше воды и чаще нуждается в обслуживании.
Ультрафильтрация менее затратна в обслуживании и сохраняет некоторые полезные минералы, но может быть менее эффективной в удалении некоторых загрязнений.
В конечном счете, выбор между обратным осмосом или ультрафильтрацией зависит от конкретных потребностей и условий каждого пользователя. Перед принятием решения следует тщательно оценить все факторы и выбрать метод, который наилучшим образом соответствует требованиям чистоты и качества воды для конкретного дома или предприятия.
- Published in Промышленная вода
Кожухотрубный теплообменник – тип теплообменника, состоящий из цилиндрической оболочки и трубок (тонкостенных труб), проходящих внутри нее. Поверхность теплообмена – это поверхность этих трубок, через которую тепло передается между жидкостями внутри тонкостенных трубок и вне трубок (внутри рубашки). Благодаря своей универсальности этот тип теплообменника наиболее распространен в промышленности.
Трубки (тонкостенные трубки) размещаются пучками внутри корпуса кожухотрубного теплообменника. Их концы крепятся к пластине-ситу, отделяющей внутреннюю часть кожуха от внутренней части головы. Жидкость, поступающая в теплообменник, протекает через входной патрубок к головке, где жидкость делится на стекающие потоки в отдельные трубы.
После прохождения трубки жидкость смешивается в выходной голове и выходит из теплообменника через выпускной порт. В кожухотрубных теплообменниках стенки труб образуют поверхность теплообмена, и в основном параметры труб определяют эффективность процесса. Правильно подбирая их проектировщик может влиять на динамику процесса теплопередачи.
Параметры конструкции
Количество и диаметр труб являются параметрами, тесно связанными друг с другом по критерию скорости потока жидкости в трубах. Скорость потока для газов должна составлять 8-30 м/с, а для жидкостей 2,5-3 м/с. Слишком низкая скорость потока неблагоприятна для процесса теплообмена и может привести к быстрому осаждению загрязнений на поверхности трубы.
Оптимальная скорость потока имеет решающее значение для развития турбулентного потока и получения максимально высоких коэффициентов теплоотдачи. Слишком высокая скорость приводит к чрезмерному падению давления и может привести к эрозии. Кроме того, оба параметра связаны с длиной труб и общей теплообменной поверхностью. Выбирая эти три параметра, можно получить поверхности теплопередачи в разных системах. По практическим соображениям эти показатели можно изменять в определенных пределах. По экономическим и логистическим причинам обычно используются стандартные наружные диаметры труб (¼, ⅜, ½, ⅝, ¾, 1 и 1½ дюйма).
Стандартные трубы отличаются более низкой ценой и более высокой доступностью. В нефтеперерабатывающей и химической промышленности обычно используются трубы диаметром ¾ или один дюйм. Это связано с необходимостью регулярной очистки (что на практике становится невозможным для трубок менее ¾ дюйма). Кроме того, промышленные теплообменники часто работают при очень высоком давлении. В таких случаях небольшие диаметры труб предпочтительны, поскольку толщина стенки увеличивается с увеличением диаметра трубы. Длина труб, используемая в промышленности, также стандартна – 8, 10, 12, 16 и 20 футов.
Увеличение длины труб увеличивает поверхность теплообмена в кожухотрубном теплообменнике, не влияя на динамику потока жидкости внутри труб. Однако на практике этот показатель оказывает существенное влияние на работу обменника. Более длинные трубы означают больший перепад давления и температуры (и результирующие термические напряжения — прямо пропорциональные разности температур и длине труб), большую восприимчивость к изгибу и вибрации (что может привести к необходимости установки дополнительных перегородок), худшие условия проверки и очистки, ограниченная доступность на рынке , усложнение транспортировки или необходимость замены поврежденной трубки.
Длина труб напрямую связана с длиной рубашки, что также приводит к ограничениям (размер и геометрия рубашки часто зависят от размера и формы доступной поверхности). Кроме того, более длинный теплообменник требует больше материала, что увеличивает его цену.
Відстань між трубами (зазвичай виражається як відношення відстані між центрами двох суміжних труб до зовнішнього діаметра труби) впливає на динаміку потоку рідини всередині оболонки. Це має вирішальне значення для всього процесу, оскільки турбулентний потік важче досягти на стороні оболонки, ніж на стороні труби. Велика відстань між трубками зменшує турбулентність потоку, що уповільнює весь процес.
Однако это облегчает обзор и очистку пространства между трубами. Типовое значение составляет 1,25 – 1,5. мы рекомендуем расстояние не менее 6 мм из-за необходимости очистки. Если соединение труб с трубной пластиной сварено, каждая труба требует дополнительных 6 мм для сварки.
Толщина стенки
Это напрямую зависит от давления жидкости и типа используемого материала. Толщина стены оказывает положительное влияние на механические свойства трубы (повышая ее прочность) и отрицательно влияет на интенсивность процесса теплообмена через стенку. Толщина стенки указана по шкале BWG (Birmingham Wire Gauge – Бирмингемская шкала, которая обычно используется для определения толщины проволоки). Обычно используются толщины 12 BWG (2,77 мм), 14 BWG (2,11 мм) и 16 BWG (1,65 мм).
Материалы
Тип используемого материала обычно зависит от жидкостей, их химических свойств и рабочих параметров кожухотрубного теплообменника. Поскольку эти свойства заранее определены, возможность изменения этого параметра очень ограничена. Определяя тип материала, изготовители обычно ссылаются на соответствующие спецификации. Примером спецификаций, определяющих соответствующие материалы, является, например, американский ASTM A213/SA 213 (Стандартная спецификация для бесшовных труб из ферритной и аустенитной легированной стали, котлов, пароперегревателей и теплообменников – Стандартная спецификация для бесшовных труб из ферритов и аусте , пароперегреватели и теплообменники) или европейский EN 10216-5:2004 (Бесшовные стальные трубы для работы под давлением – трубы из нержавеющей стали для работы при повышенном давлении).
Расположение трубок
Тип компоновки обычно определяется величиной углов между направлением протока жидкости вне трубок и линией, соединяющей трубы. Типы расположения 90° и 45° характеризуются меньшей интенсивностью теплоотдачи (по сравнению с типами 30° и 60°). Однако их легче осматривать и чистить.
Количество скоростей (скорость потока). Большее количество увеличивает поверхность теплообмена, не влияя на динамику потока жидкости внутри трубок (эффект идентичен удлинению труб). Однако добавление трубок усложняет реализацию турбулентного потока на стороне кожуха и усложняет механику кожухотрубного теплообменника, усложняя реализацию. Обычно используют одно- или двухскоростные (иногда четырехскоростные) теплообменники. Предполагается, что теплообменники с изогнутыми трубками имеют не менее двух проходов. Такие трубы могут расширяться под действием тепла, не вызывая напряжения во время эксплуатации. Их недостаток – ограниченные возможности очищения.
Кожух
Цилиндрический кожух вне трубок образует камеру, через которую протекает одна из участвующих в теплообмене жидкостей. С внутренней стороны теплообменника эта камера ограничена ситовыми пластинами (отделяют внутреннюю часть корпуса от головок) и стенками труб (образуют поверхность теплообмена). Внутри кожуха есть перегородки, увеличивающие турбулентность жидкости и поддерживающие пучки труб.
Важным фактором, влияющим на интенсивность теплоотдачи, является расположение разъемов. Обычно они расположены на противоположных сторонах корпуса, увеличивая расстояние, которое жидкость должна пройти, чтобы выйти из теплообменника. Чтобы ограничить потери тепла, отношение поверхности рубашки к поверхности трубы должно быть как можно меньше. Иногда (в зависимости от диапазона температур) возможна внешняя теплоизоляция. Однако это затрудняет осмотр и может привести к коррозии под изоляцией, которую трудно обнаружить.
Параметры конструкции кожуха в теплообменнике
Диаметр кожуха
Диаметр напрямую зависит от количества и расположения трубок. Если диаметр не превышает 24 дюйма (610 мм), обычно используются стандартные промышленные диаметры трубок . Если диаметр превышает 24 дюйма, необходима специальная конструкция кожуха, что увеличивает стоимость и время изготовления. В зависимости от типа используемого соединения (например, сварное) это также повышает восприимчивость к коррозии. Максимальный диаметр корпуса обычно зависит от конструкции теплообменника. Для теплообменников со съемным пучком труб максимальный диаметр является результатом необходимости удаления пучка труб (наличие соответствующего крана, места и т.п.) и обычно составляет 55-59 дюймов (1400-1500 мм). Для теплообменников с пучками труб, интегрированных в корпус, ограничительными факторами обычно есть возможности производителя и ограничения, связанные с потребностью в транспортировке. Для этого типа теплообменников максимальный диаметр может быть до 2500 мм.
Длина кожуха
Длина кожуха тесно связана с длиной трубок. Дополнительным фактором, ограничивающим длину корпуса, может быть наличие места для теплообменника. В проектных расчетах используется параметр, называемый переменной стройностью. Это отношение длины кожуха к ее диаметру. Как и диаметр кожуха, максимальная длина труб зависит от типа конструкции. Для кожухотрубных теплообменников со съемными пучками труб максимальная длина составляет до 6 м, а для теплообменников с встроенными пучками труб – до 12 м.
Толщина стенки
Толщина стенки зависит от рабочего давления и диаметра кожуха – чем больше диаметр рубашки, тем больше толщина стенки. Для стандартных диаметров (до 24 дюймов) используются стандартные коммерческие толщины труб. Сверх этого размера толщина зависит от конструкции. Кроме того, на толщину стенки влияют другие элементы, например наличие патрубков, установленных на кожухе (ослабляющих конструкцию), напряжения изгиба (в результате установленных опор), наличие неблагоприятных внешних факторов (таких как коррозионная атмосфера, снег). нагрузки, сильные дожди) или необходимость установки необходимых крюков для транспортировки кожухотрубного теплообменника.
Тип кожуха
тип Е (односкоростной). Это самый простой кожух. Он подходит, когда условия процесса не требуют использования более сложных конструкций (например, компенсации термического напряжения). Дополнительным преимуществом является возможность использования такого типа кожуха при испарении или конденсации жидкостей;
тип F (двухскоростной с продольной перегородкой). Он обеспечивает лучший теплообмен и компенсацию температурных напряжений (в случае изогнутых труб). Его недостатком являются потери тепла в результате передачи тепла через перегородку и негерметичность самой перегородки. Эта конструкция, в силу большей сложности, стоит дороже;
тип G (разделенный поток) и тип H (двойной поток). Они подходят для теплообменников, установленных горизонтально. Их преимуществом является меньший риск вибрации и низкий перепад давления. Их недостатком является теплообмен по перегородке, ограничена возможность установки выдвижного трубного пучка и неравномерный температурный профиль. Тип H (по сравнению с типом G) характеризуется предпочтительным распределением потока и меньшим перепадом давления. Однако для этого требуется больше соединений;
тип J (дивергентный поток). Он характеризуется очень низким перепадом давления и низкой скоростью жидкости при протекании через соединение. Однако он требует установки большего количества разъемов. Его недостатком также неравномерный температурный профиль;
тип К (ребойлер). Кожух обладает большой камерой, что обеспечивает хорошую циркуляцию на низких скоростях. Это улучшает качество пара (снижает содержание воды в паре). Однако это повышает риск выпадения загрязнителей;
тип Х (перекрестный поток). Преимуществом этого типа сорочки является низкий перепад давления и отсутствие обратного потока при перепаде температуры. Недостатками являются плохое распределение потока жидкости (что может привести к необходимости установки дополнительных элементов) и ограничена возможность удаления неконденсированных веществ. Кожух такого типа используется в конденсаторах или охладителях.
Компания «ЗИКО» предлагает Вашему вниманию кожухотрубные теплообменники производства компании Spomasz Bełżyce S.A.
- Published in Технологическое оборудование для производства
Порядок сбора исходных данных для проектирования очистных сооружений на предприятиях
Очень важно перед началом проектирования правильно собрать исходные данные для, ведь от этого зависит как быстро и безболезненно вы реализуете проект.
Первый этап — выбор земельного участка под размещение очистных сооружений
Если земельный участок под очистные находится в пределах промышленного объекта, с целевым назначением земли промышленности, транспорта, электронных коммуникаций, энергетики, обороны и другого назначения (глава 13 Земельного кодекса Украины), то проектирование и строительство очистных сооружений разрешено.
Если земельный участок необходимо приобретать либо брать в использование (аренду), то он обязан иметь целевое назначение — земли индустрии, транспорта, электронных коммуникаций, энергетики, обороны и другого назначения. В случае если назначение земельного участка не соответствует вышеуказанному – тогда нужно совершить ряд действий, чтобы привести документы на земельный участок для проектирования очистных норм земельного и градостроительного законодательства.
Очень часто для промышленных очистных сооружений выделяют земельный участок сельскохозяйственного назначения, а следовательно это дополнительно нужно изготовить ДТП (подробный план территории) и ОВД (оценка воздействия на окружающую среду).
Важно помнить, что изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначения осуществляется при условии возмещения владельцу земельного участка (а для земель государственной и коммунальной собственности пользователям) потерь сельскохозяйственного, лесохозяйственного производства, кроме случаев, определенных законом, что составляет примерно 30% разницы между нормативной денежной оценкой соответствующего земельного участка после и до смены его целевого назначения.
Подробный план территории – это градостроительная документация, определяющая планировочную организацию и развитие территории указанного земельного участка. В пределах населенного пункта детальный план уточняет положение генерального плана и определяет планировочную организацию и развитие части территории.
Подробный план территории рассматривается и утверждается в течение 30 дней со дня его подачи. После утверждения детального плана территории сведения о земельных участках, указанных в этой части, подлежат внесению в Государственный земельный кадастр. После утверждения детального плана производится оценка влияния на окружающую среду.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВД) – это процедура перед началом планируемой хозяйственной деятельности, предусматривающая подготовку субъектами хозяйствования, органами государственной власти и органами местного самоуправления отчета по оценке влияния на окружающую среду, проведение общественного обсуждения, анализа информации, предоставленной в отчете и предоставление заключения по оценке влияния на окружающую среду уполномоченным органом.
Отчет ОВД выносят на общественные слушания, которые могут продолжаться от 25 -35 календарных дней, и в результате общественных обсуждений предоставляют заключение ОВД, в котором указывается плановая деятельность и условия ее производства на данном земельном участке. Для начала проектирования Заказчику необходимо изготовить геологические и геодезические исследования.
Важно отметить, что в соответствии с действующим законодательством на основе ОВД разрабатывается раздел ОВОС (оценка влияния на окружающую среду).
Целью ОВОС является определение целесообразности, приемлемости планируемой деятельности и обоснование экономических, технических, организационных, санитарных, государственно-правовых и других мер по обеспечению безопасности окружающей среды.
Разработка материалов ОВОС поручается уполномоченным организациям, специалисты которых имеют соответствующие квалификационные сертификаты по выполнению раздела оценки влияния на окружающую среду. Прежде всего, заказчик имеет право самостоятельно выбирать исполнителя оценки воздействия на окружающую среду и согласовывать с ним все аспекты воздействия на окружающую среду от запланированной деятельности.
Инженерно-геологические исследования проводятся для обоснования проектирования различных видов строительства, эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также осуществления других инженерных мероприятий. Главными задачами инженерно-геологических и геодинамических исследований
- изучение геоструктурных, геоморфологических и гидрогеологических условий и современных геологических процессов;
- определение свойств горных пород для обеспечения эффективного проектирования и нормальной эксплуатации инженерных сооружений
Геодезическое исследование решает вопросы площади участка и его точные геодезические размеры, географические координаты и особенности рельефа.
Большое значение имеет инженерная геодезия участка для будущего строительства. А именно:
- определение перепадов высот на участке, влияющих на будущий проект построек и инженерных сооружений.
- определение точных координат будущих построек и инженерных сооружений на участке и последующая их фиксация на геодезической карте участка землевладения.
Второй этап – сбор исходных данных для проектировщиков
Для проектирования локальных или городских очистных сооружений выбирайте сертифицированного специалиста ГАПа (Главного архитектора проекта) или ГИПа (Главного инженера проекта)
В соответствии с ДБН А.2.2.-3-2014 «Состав и содержание проектной документации» 4.3 составляющими исходных данных являются:
- задание на проектирование;
- градостроительные условия и ограничения;
- технические условия;
- другие исходные данные (приложение А).
Задачи на проектирование — документ, в котором содержатся требования заказчика к планировочным, архитектурным, инженерным и технологическим решениям и свойствам объекта архитектуры, его основным параметрам, стоимости и организации его строительства и который составляется в соответствии с архитектурно- планировочной задачи, технических условий.
Важно в задании на проектирование отметить очередность строительства и пусковых комплексов, это даст вам возможность запускать и эксплуатировать объект постепенно.
Пусковый комплекс — это определенная проектной документацией часть объекта строительства или его очереди, ввод которой в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или предоставление услуг, ее безопасную эксплуатацию и самостоятельное функционирование.
Очередность строительства – это определенная проектной документацией часть комплекса (строения) – дома, здания, сооружения, линейные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, введение в действие которых частично обеспечивает выпуск продукции или предоставление услуг, их безопасную эксплуатацию и самостоятельное функционирование Очередь строительства может делиться на пусковые комплексы для возможности их ввода в эксплуатацию.
Также важно отметить в задаче проектирования или технической задаче – возвращение очищенных сточных вод обратно в процесс или использование в технических целях. (ДБН В.2.5.-75:2013 . Канализация. Наружные сети и сооружения п.6.9; п.6.10)
Гродостроительные условия и ограничения – документ, содержащий закрепленный действующим законодательством комплекс архитектурных и планировочных требований к проектированию, строительству, этажности, плотности застройки участка, отступу сооружений и зданий от границ участка, красных линий, его благоустройства, озеленение и т.п.
Технические условия – это комплекс требований к инженерному обеспечению объекта градостроительства, которые должны соответствовать его расчетным параметрам. В технических условиях определяются возможности подключения конкретного объекта к сетям теплоснабжения, электросети, канализации и т.д.
Для изготовления технических условий вам необходимо обратиться к сертифицированному инженеру, который просчитает необходимое количество энергоресурсов для качественного функционирования оборудования.
При проектировании локальных и городских очистных сооружений важно обратить внимание на точки сброса очищенной воды. Если очистные будут расположены в городе, где есть централизованный водоотвод — необходимо обратиться для получения предельно допустимых сбросов (ГДС).
Место сброса сточных вод должно находиться ниже границы населенного пункта по течению водотока на расстоянии, исключающем сгонно-нагонные явления. Чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ со сточными водами в подземные водные объекты и не вызвать отравления людей и скота, потребляющего воду из колодцев и скважин.
Согласно Правил охраны поверхностных вод от загрязнения обратными водами, сброс обратных вод в водные объекты допускается только при условии получения в установленном порядке разрешения на специальное водопользование. Необходимая степень очистки обратных вод, сбрасываемых в водные объекты, определяется нормативами предельно допустимого сброса (ГДС) загрязняющих веществ. Предельный объем сброса загрязняющих веществ в водные объекты устанавливается в разрешении на специальное водопользование.
Разрешение на специальное водопользование (разрешение на спецводопользование) – это нормативно-правовой документ разрешительного характера, предоставляющий право забора подземных и поверхностных вод с целью использования в хозяйственной деятельности, а также сброс вод в водные объекты после использования.
После очистки стоков всегда остается загрязненный ил, и соответственно предприятие должно подумать, каким образом его утилизировать. В основном на утилизацию загрязненного ила заключают договор с компанией, имеющей соответствующие разрешения.
Как видим, выбор земельного участка и сбор исходных данных имеет важное значение, к которому нужно подойти с максимальной ответственностью и пользоваться услугами профессионалов.
Если мы заходим в проект, то вы можете рассчитывать:
- Юридическая консультация на первичном этапе выбора земельного участка;
- Аудит имеющихся очистных и выдача соответствующего заключения с рекомендацией;
- Изготовление проектной документации и полное сопровождение при прохождении экспертизы;
- Помощь при реализации проекта с подбором строительной организации;
- Монтаж или шеф-монтаж оборудования;
- Пусконаладочные работы;
- Техническое обслуживание оборудования.
- Published in Промышленные стоки
Станция очистки бытовых сточных вод Klargester BioFicient
Серия систем очистка сточных вод Klargester BioFicient является одним из типов очистных сооружений. Предлагая гибкие варианты установки для различных домашних и коммерческих объектов. Klargester BioFicient является эффективным выбором для очистки сточных вод.
Традиционно в реакторах очистки сточных вод бактерии могут свободно жить как планктонные клетки – это характерно для системы очистки Klargester BioAir. Для систем очистки сточных вод Klargester BioFicient характерна иммобилизация бактерий (активного ила) на поверхности носителя. Такая технология имеет много преимуществ: более высокие скорости разложения загрязнения, возраст и рост биомассы можно гораздо лучше контролировать.
Микроорганизмы, живущие в биопленках, имеют более высокую устойчивость к токсичным соединениям и быстро изменяющейся загрязняющей нагрузке. В обработке сточных вод известно несколько носителей биопленки; их общими характеристиками есть высокая удельная поверхность и шероховатость поверхности. В особых случаях характерна устойчивость к кислотам, щелочам и окислениям, а также высокая механическая прочность.
Несколько материалов могут быть использованы в качестве носителя от природных материалов к полимерам, от побочных продуктов через остатки к продуктам для повторного использования. Носители на основе полимерных волокон относительно новые и малоисследованные среди перечисленных материалов.
Носители на основе волокон имеют много преимуществ благодаря развитой структуре биопленок. Это было продемонстрировано в опытах, где волокнистые материалы (полиэтилен, полипропилен и полиамид) использовались в качестве носителей биопленки в пилотных биофильтрах.
Во время их испытаний носители на основе волокна превзошли производительность обычных носителей, а приклеенная биопленка показала более 90% эффективности биоочистки при высоконагруженных промышленных сточных водах. Большая поверхность контакта между загрязнением и биомассой играет ключевую роль в предпочтительных свойствах колонизации акрилового волокна.
Акриловое волокно также изучали в качестве носителя во время эксперимента частичной нитрификации в системе реактора с плавающим слоем.
Біоплівки не тільки стійкі до токсичних сполук, але й можуть брати участь у розпаді шкідливих молекул. Біоплівка, вирощена на кокосовому текстилі, виявилася більш ефективною в розкладанні метил-трет-бутилового ефіру і дуже успішно колонізувала бактерії, що метаболізують бензол, хоча швидкість видалення іонів амонію залишалася низькою.
Кроме свойств колонизации, при выборе носителя следует учитывать другие аспекты (например, начальные и эксплуатационные расходы). Так, учёные проблему очистки загрязненных нитратами подземных вод с помощью коммерчески доступной нити, содержащей 80% хлопка и 20% террилена в лабораторном биопленочном реакторе на основе волокна.
За многие годы было разработано много видов иммобилизованных изделий с носителями. Однако большинство зарегистрированных иммобилизованных материалов относятся к химическим веществам, которые можно получить только путем промышленной обработки, поэтому стоимость всегда высока.
Носитель биопленки в системах очистки сточных вод Klargester BioFicient является идеальным решением для уменьшения количества избыточного ила в системе очистки сточных вод.

Система очистки сточных вод Klargester BioFicient делится на следующие зоны:
- » первичный осадок сточных вод: первая сепарация
- » вторичный ил: с нашим носителем биопленки
- » третичный осадок: флокирующие агенты
Структура носителей в BioFicient обеспечивает отличные условия для быстрого роста микроорганизмов. Чем больше бактериальная колония, тем сильнее влияние на улучшение качества очищенной воды.
Ключевые факторы успеха:
- значительное уменьшение осадка сточных вод / вторичного осадка
- значительно ниже концентрации азота
- » отсутствует потребность в химических добавках
- » экономия средств для лучшего качества воды
- » длительная производительность
Применение систем BioFicient позволяет реализовать в 10 раз большую концентрацию живых микроорганизмов в аналогичном оборудовании со свободноплавающими бактериями. Чем длиннее носитель биопленки находится в сточной воде, тем эффективнее он очищает ваши загрязнения, такие как углерод, фосфор, микропластик и аммиак.
Специализированные культуры бактерий постоянно сохраняются глубоко внутри носителя биопленки. Они уменьшают количество избыточного ила и улучшают качество воды. Рост количества активного ила не провоцирует забивание материала носителя. Поскольку кислород почти не скапливается внутри носителя, можно найти как аэробные, так и почти анаэробные зоны.
Ключевым фактором эффективной работы биопленки является максимальный контакт между микроорганизмами и сточными водами.
Основные преимущества применения систем BioFicient:
- » В 10 раз выше концентрация живых микробов
- » отличная прочность для длительной работы
- » экологическое удаление загрязнений (углерод, аммиак, фосфор, микропластик)
- » открытая клеточная структура для более быстрого роста микробов
- » значительное снижение азота
- » требуют небольшой площади
Благодаря своей уникальной структуре, фильтрующий материал обеспечивает оптимальные условия для роста биопленки и для прохождения воды через слой фильтра, чтобы удерживать и удалять больше загрязнений. Это свойство, основная характеристика материала, позволяет фильтровать большие объемы воды через тот же объем по мере увеличения площади контакта. Что также снижает эксплуатационные расходы.
В биологических фильтрах биомасса фиксируется на носителе, что также хорошо работает как механический фильтр для взвешенных твердых веществ.
При применении систем BioFicient получаем:
- большую удельную площадь для роста биопленки в сочетании с высоким коэффициентом пустот,
- большое количество макропор,
- очень эффективный процесс на объемной основе,
- меньшую плотность, чем традиционные носители,
- и высокую стойкость к истиранию.
Особенности системы BioFicient:
- Подходит для транспортных зон
- Легкий, но крепкий дизайн
- Гибкие варианты установки для различных домашних объектов
- Предлагается 2 года гарантии
- Доступные плановые обслуживания для дополнительного спокойствия
- Имеет процесс подвижной аэрированной среды
- Минимальное влияние на окружающую среду
- Эффективная технология очистки и отличное снижение аммиака
Как работает Klargester BioFicient
Используемый процесс подвижной аэрированной среды является компактным решением традиционного биологического процесса, обеспечивающего более эффективный и полный биологический распад органических веществ.
1. Необработанные сточные воды попадают в первичную зону – первичный отстойник. Здесь твердые вещества оседают на дно резервуара, где они остаются до тех пор, пока резервуар не наполнится и потребует очистки от осадка. Отстоявшиеся сточные воды вытесняются из первичной зоны и поступают в реактор с аэрированной средой последовательного перемещения.
2. Циркуляция среды и жидкости в биозоне достигается за счет использования компрессора и диффузора, вводящих свежий воздух в отсек. Сточная вода постоянно рециркулирует и контактирует с подвижной средой и во время этого очищается с помощью микроорганизмов (биомассы), растущих на поверхности среды и внутри подвижного носителя и раствора. Чрезмерный рост биомассы циркулирует в виде твердых частиц в растворе.
3. Окончательный отстойник – это место, где избыток биомассы оседает в виде ила. Через определенные промежутки порции осадка и раствора возвращаются в первичный резервуар для дополнительной обработки.
4. Очищенные сточные воды вытесняются из конечного отстойника и пригодны для сброса в водоток или дренажное поле.
Техническая информация
| BioFicient 1 | BioFicient 3 | BioFicient 4 | BioFicient 5 | BioFicient 6 | |
| Кількість людей | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Общий диаметр (мм) | 1540 | 1425 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Длина (мм) | 2500 | 3760 | 3230 | 4390 | 6220 |
| Глубина подводящего трубопровода (мм) | 500-810/500-810* | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 |
| Глубина отводящего трубопровода (мм) | 600-910/555-865* | 600/1100/1600 | 630/1130/1630 | 630/1130/1630 | 630/1130/1630 |
| Материал корпуса | Полиэтилен высокой прочности | Склопластик | Склопластик | Склопластик | Склопластик |
- Published in Бытовые стоки, Промышленные стоки










