Какая технология фильтрации воды лучшая? Очистка воды в бытовых условиях

Какая технология фильтрации воды лучшая? Очистка воды в бытовых условиях

Качество питьевой воды имеет прямое отношение к качеству нашей жизни – таковы неоспоримые факты. Ведь обеспечившись очищенной от шкодных примесей водой, мы оздоравливаем наше здоровье, настроение и внешний вид. Это важно как для жителей крупных городов, так и для живущих в сельской местности.

Существует множество методик очистки воды как в частном, так и в промышленном использовании. На рынке представлено множество фильтров, которые отличаются по конструкции, производительности, энергопотреблению, технологиям и своей стоимости. Чтобы найти лучший фильтр по соотношению "цена-качество", необходимо понимать, как именно и от чего мы хотим очистить воду.

Технологии очистки воды сегодня являются ключевым элементом защиты окружающей среды и обеспечения жизнедеятельности людей. Но каким образом происходит процесс очистки воды?

Суть технологии фильтрации заключается в прохождении воды через специальную среду. Ее выбор зависит от требуемого эффекта - разные среды могут изменять свойства воды на выходе. Однако каждая среда имеет свой лимит работы, по достижении которого необходимо менять фильтры. Частота замены фильтров зависит от многих факторов, включая объем и характеристики воды.

Современные технологии очистки воды основаны на использовании различных методов, таких как обратный осмос, осадочные фильтры, ультрафильтрация, активированный уголь и многие другие. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, и выбор определенного метода зависит от требований к очищаемой воде и конкретных условий.

Эффективность технологий очистки воды постоянно улучшается и совершенствуется. Сегодня мы можем быть уверены в качественной очистке воды от вредных примесей, что в свою очередь гарантирует здоровье и благополучие нашей планеты.

Интересующимися вопросами в области очистки воды, вероятно, будет полезно узнать о существовании обратноосмотических фильтров. Это самые передовые фильтры, позволяющие удалить из воды всех растворенных компонентов, органические примеси, соли тяжелых металлов и бактерии. В них применяются тонкопленочные мембраны, размер ячеек которых соизмерим с размером молекулы воды.

Использование такой мембраны исчерпывается через 18-36 месяцев, но существуют способы продлить ее срок службы: перед ней ставятся несколько префильтров. Первичную химическую очистку обеспечиваются префильтрами, которые задерживают частицы размером более 5 мкм. Соли и различные примеси, отфильтрованные префильтрами, смываются в дренаж принудительным потоком воды. Количество отфильтрованной воды и срок службы мембраны увеличиваются благодаря таким мерам.

Обратноосмотические фильтры бывают двух типов: накопительными и прямоточными. Накопительные фильтры более экономичны в использовании: они позволяют собирать очищенную воду в специальный бак и использовать ее по мере необходимости. Применение таких фильтров удобно для бытовых нужд, когда потребление воды в течение суток неодинаково. Прямоточные обратноосмотические фильтры применяются в промышленности.

Однако стоит учесть, что фильтры, использующие принцип обратного осмоса, очищают воду не только от вредных, но и от необходимых для организма микро- и макроэлементов. Следовательно, целесообразно дополнительно применять процедуры минерализации для обогащения очищенной воды необходимыми минералами.

Ионообменные фильтры для очистки воды

Использование ионозамещающих смол сделало ионообменные фильтры наиболее универсальными видами фильтров для очистки воды. Такие фильтры помогают смягчить жесткую воду, которая может создавать массу проблем при использовании без очистки. Пропуская воду через ионозамещающую смолу, ионы кальция и магния заменяются на ионы натрия и хлора, что приводит к уменьшению жесткости воды.

Появление осадка белого цвета на сантехнике, в чайниках после кипячения и на нагревательных элементах стиральных машин свидетельствует о высокой жесткости воды. Более того, такая вода может иметь горьковатый вкус и негативно влиять на работу пищеварительной и желчевыводящей системы.

В зависимости от расхода воды, мощность ионообменного фильтра для бытовых целей рассчитывается с помощью специальных формул, а для промышленного использования мощность определяется исходя из времени на очистку. Чтобы ионообменный фильтр работал эффективно, его необходимо периодически промывать раствором хлорида натрия. Ионообменные смолы, используемые в таких фильтрах, полностью исчерпывают свой ресурс в среднем через 3 года. В связи с этим необходимо периодически менять смолу в фильтре, чтобы сохранять его эффективность.

Обезжелезивание воды без помощи химических реагентов

Присутствие марганца, сероводорода и железа в воде не только придает ей неприятный запах и вкус, но и ускоряет коррозию труб и оборудования. Это может вызвать хронические заболевания при регулярном употреблении такой воды для питья. Однако достаточно обогатить воду кислородом, чтобы все эти примеси выпали в виде осадка. Этот способ обеззараживания, помимо экологичности, также является экономически выгодным, поскольку вам не нужно покупать химические реагенты. Кроме того, этот метод часто используется для очистки воды.

Возможности воздушной аэрации

Технология обработки воды с использованием обычного атмосферного воздуха называется воздушной аэрацией. Суть этой технологии заключается в использовании кислорода, содержащегося в воздухе, для проведения необходимых окислительных реакций. Есть два способа осуществления воздушной аэрации: нагнетание воздуха в воду под давлением и распыление воды внутри емкости, внизу которой вода потом оседает.

Благодаря воздушной аэрации в воде увеличивается количество растворенного кислорода, что необходимо для поддержания жизни в водных экосистемах. С помощью этой технологии можно эффективно удалять из воды загрязнения, вызванные органическими веществами и другими вредными примесями. Воздушная аэрация также применяется для обеззара́живания воды и уничтожения бактерий.

Кроме того, воздушная аэрация используется для улучшения процесса очистки сточных вод. Применение этой технологии позволяет улучшать качество сточной воды и сокращать сроки ее очистки. В целом, воздушная аэрация имеет множество применений и показывает себя как эффективный метод обработки воды.

Электрохимическая аэрация: энергетически эффективная технология

Разработчики технологии электрохимической аэрации основываются на сочетании процессов, связанных с электрической и химической энергией. Сравнительный анализ экономической эффективности этой технологии, проведенный специалистами, демонстрирует ее преимущества по сравнению с альтернативными методами.

Процесс аэрации проходит в модуле специальной конструкции, оснащенном электродами. Пропуская через этот модуль воду, электрический ток повышает концентрацию свободных ионов кислорода в ней, что способствует окислению ионов железа, марганца и сероводорода.

Фильтры на основе сорбции

Фильтры, основанные на сорбции, считаются наиболее распространенными и экономически выгодными. Они могут использоваться в качестве самостоятельного устройства или быть включены в состав сложных систем очистки воды. В роли фильтрующей среды в данном случае выступает активированный уголь, полученный из кокосовой скорлупы. Адсорбирующие свойства этого вида угля в 4 раза превосходят аналогичные свойства обычного древесного угля. Угольные фильтры позволяют улучшить вкус, цвет и запах воды, а также избавиться от остаточного хлора, растворенных газов и органических соединений.

Путем добавления к углю ионообменных веществ возможна очистка воды от различных загрязнителей, таких как тяжелые металлы, бактерии, пестициды, гербициды, асбест и нефтепродукты. Стоит отметить, что такие фильтры, адсорбируя органику, создают благоприятную среду для размножения бактерий и микроорганизмов, поэтому их применение рекомендуется только в сочетании с системами обеззараживания воды.

Ресурс угольного фильтра полностью исчерпывается через 6-9 месяцев использования.

Фильтры, использующие УФ- и озоновые методы очистки

Бактерии и некоторые вирусы могут быть убиты обеззараживающими фильтрами, включая УФ- и озоновые. Озон, как известно, разлагается в воде, образуя кислород, который уничтожает ферментную систему микробных клеток. При этом озоновые фильтры требуют больших затрат электроэнергии и сложного технического обслуживания, потому их используют реже, например, для очистки воды в плавательных бассейнах или в медицинских учреждениях. В то же время УФ-фильтры обладают более широким спросом благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам. Они успешно используются в домах, коттеджах, лабораториях и ресторанах и не требуют использования реагентов, что упрощает технологический процесс очистки. Ультрафиолет, использованный в УФ-фильтрах, обладает обеззараживающими свойствами и способен уничтожить не только вегетативные, но и споровые формы бактерий, при этом не изменяя свойств воды.

Фото: freepik.com

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *