Электропроводка в частном доме



Как выбрать мебель для кабинета?



Как выбрать корпусную мебель?



Как применяется модульная мебель?



Как правильно размещать розетки?



Чем популярна стеклянная мебель?



Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Вся правда о чистой воде


Доля источников возобновля­емой энергии ( ветроэнерге­тика , солнечная энергия , био­энергия и пр .) в общей энерге­тике США уже составляет 14%, во Франции — 15%, в Дании — 12%, в Китае — 14%, в Индии — 22,5%, в Латинской Америке — 35%. Все эти показатели к 2010 году будут увеличены в среднем почти в 1,5 раза . И опыт этих стран показывает , что инвес­тиции в получение энергии от ветра и солнца могут оправды­вать себя и в экономике , в осо­бенности , когда ожидается по­вышение цен на газ и нефть . У нас же использование природ­ных возобновляемых источни­ков энергии пока не получило еще очень широкого распрост­ранения . Массовый всплеск в Ук­раине в последние годы архи­тектурного разнообразия за­метно обогнал способность достойного инженерно - техничес­кого решения строящихся ше­девров . И с одной стороны , за­кладывая энергосберегающие технологии , архитекторы словно пытаются приручить природную стихию и поста­вить ее на службу человеку . Но с другой — комплектация инженерными системами возво­димых объектов обычно подра­зумевает , что применяться бу­дет традиционное решение : извлечение энергии из твердого и жидкого топлива . Другими словами , будут расходоваться не возобновляемые ресурсы , та­кие как нефть , уголь , природный газ . А ведь запасы их далеко не бесконечны . И беда в данном случае в том , что , к сожалению , мысль работает в направлении увеличения добываемой мощно­сти , а не экономного распоря­жения уже имеющимся .

 

Современное здание — это сис­тема гарантированного ком­фортного времяпрепровождения , где должен быть обеспечен опти­мизированный режим экономного использования коммунальных ре­сурсов . И чтобы человеку было комфортно в его доме , самое главное , чтобы там были тепло , свет , горячая вода . И проблему обеспечения здания отоплением , электричеством и горячей водой вполне могут решить нестан­дартные источники энергии , наи­более известные из которых — " ветряки " и солнечные батареи . Вполне возможно , что в услови­ях мировых экологических и топливных проблем воспол­няемые источники энергии у нас в стране тоже начнут приобретать приоритетное значение . Тем более , что уст­ройство и эксплуатации их возможны как при реконструк­ции здания , так и при новом строительстве .

 

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА

 

Начнем с ветряных электро­станций . Все большее количе­ство застройщиков , задумыва­ясь о ценах на природные не во­зобновляемые энергоресурсы и учитывая их ограниченности , задумывается над тем , как об­завестись " ветряком ". Использование энергии ветра давно знакомо человеку . На него веками работали ветряные мельницы . Но когда на службу были поставлены уголь , нефть , а с ними — электричество и турбины , показалось , что " вре­мя парусов " закончилось . При­родные твердые и жидкие ис­точники энергии получили явное преимущество и широкое рас­пространение . Но " ветряки " не потеряли своих достоинств и не исчезли совсем . Хотя , по мнению сторонников использования энер­гии ветра , в настоящее время виной недостаточно активного внедрения " ветровых техноло­гий " являются консерватизм и инертность .

 

Энергия ветра имеет множест­во преимуществ . Она доступна и с точки зрения технологичес­кого развития , и в смысле нали­чия ветряных ресурсов . Слабым местом ее использования явля­ется недостаточная " энерге­тическая плотность " этого природного ресурса : для произ­водства электричества необ­ходимо значительное число ге­нераторов . Ветровые турбины не могут быть размещены по­всеместно , поскольку не везде достаточно ветрено , а в тех местах , где ветра много , стро­ительство и эксплуатация ве­тровых ферм могут оказаться неоправданно дорогостоящими ввиду удаленности от потре­бителя . Против использования ветряных двигателей выдвига­ются порой и чисто визуаль­ные соображения . Основным критерием для их ус­тановки является средняя ско­рость ветра , а лучше всего среднемесячная и среднегодо­вая скорости ветра . Ниже этой скорости не имеет смыс­ла устанавливать ветряную электростанцию . Причем эта среднегодовая скорость ветра должна быть измерена на так называемой флюгерной высо­те . Точное место расположе­ния установки на участке за­висит от шумов , издаваемых при ее работе .

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

 

Солнечная энергия есть не что иное , как воздействие солнеч­ной радиации на здание или воспринимающие поверхности . Идея использования солнечной радиации для получения энер­гии долго не находила эффек­тивного технологического ре­шения . Но во времена энергети­ческого кризиса 1970- х годов во всем мире возрос интерес к сол­нечной энергии . Правда , на тер­ритории бывшего СССР , за ис­ключением космоса , она прак­тически не использовалась , хо­тя высокая солнечная актив­ность — особенность почти всей этой территории . Преимущество использования фотоэлектрических генерато­ров солнечной энергии в том , что это экологически чистая технология . Сами по себе гене­раторы нуждаются в минимуме обслуживания и не требуют особых эксплуатационных за­трат . Им не нужны громоздкие конструкции , занимающие зна­чительные территории , они надежны в эксплуатации и бес­шумны . Возможность установ­ки солнечной электростанции определяется по количеству солнечных дней в году , а так же по количеству солнечной энер­гии , приходящейся на единицу площади ( Вт / м 2 ). Экономически выгодными для использования солнечных панелей являются районы с солнечной активнос­тью 100-250 кДж / см г . Зарубеж­ные и отечественные компании выпускают солнечные панели единичной мощности 50 Вт , 100 Вт на напряжение 12 В для получения необходимой мощно­сти и в результате получается солнечная электростанция . Она , в районах с высоким сол­нечным потенциалом , может окупиться в течение 2-5 лет эксплуатации . Срок службы солнечной панели до 50 лет , причем каждые 10 лет она те­ряет всего 1% мощности . Правды ради стоит сказать , что у солнечной энергетики есть и ряд недостатков : подобные электростанции не рабо­тают ночью и в холод , а обору­дование для преобразования солнечной радиации в электри­чество остается дорогим .

 

СОЛНЦЕ ГРЕЕТ ДОМ И ВОДУ

 

Преобразование солнечного из­лучения , применяемого для обо­грева здания или нагрева воды , может быть либо активным , либо пассивным . Пассивное использование солнечной радиации возможно за счет восприятия и отдачи энергии при прямом улавлива­нии лучей через остекленные проемы ( окна , витражи , витри­ны ) и косвенном , за счет масси­вов стен , крыш , ограждений зимних садов и т . п . Другими словами , это архитек­турно - строительные системы , улавливающие солнечное тепло , направляющие его в глубь поме­щения , аккумулирующие его там и отдающие его в нужное время во внутреннюю среду . Эти системы не требуют практически никако­го инженерного оборудования ( за исключением в некоторых случаях небольших вентиляторов ). Активное же использование сол­нечной радиации возможно за счет восприятия и передачи энергии специальными устрой­ствами : гелиоколлекторами , солнечными фотоэлектрически­ми установками наземного ис­пользования и т . п .

 

Еще лет тридцать назад у нас в стране , да и во всем мире , под использованием солнечной энергии понимали применение специального инженерного обо­рудования , такого , как солнеч­ные коллекторы , теплообмен­ники , баки - накопители нагре­той солнцем воды или другой жидкости , автоматику , регуля­торы и т . п . ( то есть , подразу­мевался активный тип ). Такие системы в наше время широко применяются в развитых странах .

 

Используя приемы " солнечной архитектуры ", современный " солнечный " дом может быть оборудован как пассивными , так и активными элементами для использования энергии . Причем — таким образом , что­бы максимально поглощать и использовать солнечное излу­чение для обогрева , горячей во­ды и электрообеспечения . Главными инженерными элемен­тами солнечной архитектуры являются расположенные на крыше дома солнечные коллек­торы для нагрева воздуха и во­ды , солнечные батареи . Выгода использования солнечной энер­гии будет максимальной , если дом еще правильно располо­жить и эффективно утеплить . " Правильное " расположение и строительство дома предпо­лагает его южную ориентацию ( для максимального съема сол­нечной энергии ) и наличие бу­ферных зон ( теплица с юга , га­раж с севера , веранды с запада или востока и т . д .). В холодный период года солнце использует­ся в пассивном режиме отопле­ния , снижая тем самым нагрузку на обогревающую систему .

 

В тёплый период года энергия солнца используется для подо­грева воды . Получение тепло­вой энергии от солнца осу­ществляется в солнечных кол­лекторах , в которых нагрева­ется воздух или вода . В идеале от системы солнечного обо­грева нужно получить столько тепла , чтобы компенсировать все тепловые потери и обеспе­чивать семью теплой водой для бытовых нужд . Избытки тепловой энергии накаплива­ются и хранятся в сезонных и суточных аккумуляторах . Длительному сохранению теп­ла в доме способствуют также архитектурные и конструк­торские решения , эффектив­ные утеплители . Выработка электроэнергии происходит в солнечных бата­реях . Но сегодня еще нет деше­вых сезонных аккумуляторов и значимым источником тепла остается котел , но его расход топлива в несколько раз мень­ше . Отопление , безусловно , бу­дет нужно , когда пасмурная по­года задержится . И здесь дол­жен выручать бак - аккумуля­тор , в который из коллекторов должна нагоняться горячая во­да . В солнечный день вода с ан­тифризом , которая циркулиру­ет в коллекторах , устанавли­вающихся на домах , может ра­зогреваться до + 70-80 °С . Она постепенно будет использо­ваться для отопления и быто­вых нужд в холодные дни . Зная показатели солнечной радиа­ции для данного района , можно рассчитать , какая система коллекторов , которые , как пра­вило , устанавливают на кры­ше , будет оптимальна для кон­кретного дома .

 

Оптимальными представляют­ся наклон коллектора под углом в 45 градусов и ориентация на юг . Если коллекторы размеще­ны на восточном или западном скате крыши , количество улав­ливаемой энергии снижается на 15-20%. Такие потери мо­гут возместить лишь соот­ветственно увеличенные раз­меры установки . Предлагаются в основном две системы : плоские коллекторы со стеклянным покрытием и коллекторы с вакуумными трубками . Наилучшим вариан­том соотношения между за­тратами и результатом на се­годняшний день следует при­знать установки с плоскими коллекторами . Несколько бо­лее высокий у вакуумных кол­лекторов КПД уравнивается за счет того , что площадь плос­кого коллектора может иметь большие размеры . И тогда пло­ская установка дает точно столько же теплой воды , сколь­ко вакуумная — при возможном уменьшении первоначальной стоимости . В среднем цена са­мих коллекторов составляет примерно треть всех расходов . Еще треть падает на накопи­тели , мелкие детали и регули­ровку . Остаток следует отне­сти на долю монтажника . " Загрузка солнечным теплом " обыкновенно происходит через теплообменник , расположен­ный в нижней части накопите­ля . Второй теплообменник в верхней части накопителя позволит дополнительно подо­гревать воду с помощью ото­пительного котла . Большинство установок для подогрева воды для бытового использования работает сего­дня с двумя циркуляционными системами , по принципу так называемой двойной циркуля­ции . Солнечная циркуляция на­чинается лишь тогда , когда температура в коллекторе на несколько градусов выше , чем в накопителе .

 

Идеальные солнечные накопи­тели бывают высокие и пря­мые , чтобы температура рас­полагалась " слоями ". Поэтому вода , которую берут с самого верха накопителя , всегда горя­чая , а солнечный теплообмен­ник в более прохладной нижней части работает в оптималь­ном режиме . Довольно распространенный и наиболее перспективный вари­ант использования солнечной энергии для теплоснабжения индивидуальных домов и других небольших объектов — систе­ма , которая представляет со­бой комбинацию солнечных кол­лекторов , бака - аккумулятора , одного или нескольких отопи­тельных котлов . Такое сочетание обеспечивает ком­фортные условия с наименьши­ми затратами традиционных энергоносителей . В данном слу­чае бак - аккумулятор с систе­мой встроенных ( обычно ) теп­лообменников играет роль объ­единяющего и согласующего элемента всей установки теп­лоснабжения .

 

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

 

Очевидно , что получать посто­янную энергию от любого источника возобновляемой энер­гии в течение года в районах с умеренным климатом , то есть с небольшой скоростью ветра — 4-5 м / с , небольшой солнечной активностью , прак­тически невозможно . Напри­мер , чтобы покрыть незначи­тельный дефицит в пределах 20-30%, стоит использовать гибридные системы ( ветер - сеть , ветер - дизель , ветер - солнце и т . д .).

 

Проще говоря , если в качестве основного источника питания выбрана ветроэлектростанция в районе с высокой солнечной активностью , как например , по­бережье Крыма ( удивительное сочетание силы ветра и тепла солнца ), то , естественно , сто­ит установить ветро - солнечную электростанцию . Возможно , в ряде случаев не обойтись и без дублирующих систем энергоснабжения , ис­пользующих не возобновляемые ресурсы .

 

Но даже если возобновляемый источник энергии будет давать всего 20% энергии , уже будет несомненный положительный эффект . По приблизительным оценкам специалистов , двадцатипро­центное замещение снизит на 1/5 использование количества не возобновляемых энергоно­сителей , используемых для эксплуатации зданий , риск на­двигающейся экологической катастрофы и , что самое важное для владельца жили­ща — затраты на содержание его дома.

 

 

НОРМАТИВЫ

 

Основные требования , предъяв­ляемые к качеству воды в соот­ветствии с действующим ГОСТ 2874-82 " Вода питьевая . Гигиени­ческие требования и контроль ка­чества " (1984 г .) и утвержденным Минздравом являются :

 

- эпидемиологическая и радиа­ционная безопасность ;

 

- химическая безвредность ;

 

- благоприятность органолептических свойств .

 

Вышеуказанные документы ус­танавливают допустимые нор­мы загрязненности воды . Требо­вания эти даже выше норм по жёсткости , содержанию железа и органических примесей , уста­новленных Всемирной организа­цией здравоохранения и Евро­пейским Содружеством .

 

ПРИЧИНЫ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ

 

Причины низкого качества воды , поступающей из централизо­ванной водопроводной системы или скважины :

 

- нерастворенные механичес­кие частицы ( песок , взвеси , ржавчина ) и коллоидные ве­щества , присутствие кото­рых в воде приводит к быст­рому износу и засорению сан­техники и труб ;

 

- растворенные железо и марга­нец , придающие воде при от­стаивании или нагреве желто­вато - бурую окраску , " железис­тый " привкус и образуют ржа­вые подтеки на сантехнике ;

 

- жесткость , приводящая к выпа­дению осадка и появлению беле­сых разводов на поверхности ванн , моек и т . д .;

 

- органические вещества , ос­таточный хлор , сероводород , которые придают воде не­приятный вкус , запах и цвет ;

 

- болезнетворные микробы , бак­терии , вирусы , которые могут присутствовать в воде и вы­звать бактериологическую за­грязненность .

 

- СОВЕРШЕНСТВО

 

В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ

 

Содержащиеся в питьевой воде химические элементы ( кальций , магний , селен , цинк , хлор , фосфор и др .) в определенной мере необ­ходимы человеку , так как участ­вуют в процессе обмена веществ в его организме . При этом как из­быток , так и недостаток их вре­ден . Так , для формирования креп­ких костей скелета и зубов необ­ходим кальций . Но его избыток в организме вызывает отложе­ние солей в суставах , камней в почках , склероз , а недостаток приводит к задержке роста , ра­хиту и остеопорозу . В образова­нии желудочного сока и обмене веществ участвует хлор . Недо­статок его в организме вызывает у человека апатию и мышеч­ные судороги . Длительное упо­требление железистых вод спо­собствует заболеваниям печени . Современные технологии позво­ляют очищать воду как от ме­ханических примесей , так и от солей жесткости , органических соединений и даже бактерий и вирусов до уровня требуемых нормативов . Установка систе­мы очистки воды целесообразна как для обеспечения благопри­ятных условий жизни и здоровья обитателей дома , так и для экс­плуатации бытовой техники . Опреснение проводится , чтобы уменьшить концентрацию со­лей в воде до уровня , соответ­ствующего их концентрации в питьевой воде (1 г / л ). Умягчен­ная вода ( со сниженным содер­жанием солей кальция и магния ) не образует слоя накипи на на­гревательных элементах быто­вых приборов сантехники и по­суде , поэтому исключается их перегрев и преждевременный вы­ход из строя , продлевается срок службы , уменьшается потребле­ние электроэнергии . По оценкам специалистов , в этом случае экономия электроэнергии со­ставляет 15-20%, природного газа — 20-25%, моющих средств — до 70%. В организме человека при пользовании умяг­чённой водой снижается риск отложения солей в виде песка и камней , кожа и волосы приобре­тают здоровый вид .

 

Удаление из воды соединений железа и марганца , органических веществ природного происхож­дения исключает жёлтый или коричневый опенок , делает воду не только прозрачной , но при­годной для питья . Питьевая во­да , поступающая из водопровод­ной сети , хлорирована и поэто­му имеет резкий запах , и зачас­тую вкус её не совсем приятен . Применение активированного угля для очистки воды от оста­точного хлора , токсичных хлорорганических соединений поз­воляет значительно улучшить вкус воды и избавить ее от рез­кого запаха . Жёсткость киев­ской водопроводной воды — от 3.2 до 5 мг - экв / л , по ГОСТ этот показатель должен быть не бо­лее 7 мг - экв / л .

 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

 

Специалисты выделяют такие основные методы очистки во­ды как ионообменный , адсорб­ционный , обратноосмотический , нанофильтрации и ульт­рафильтрации .

 

Ионообменный метод . Сущ­ность его в том , что при кон­такте воды со специально раз­работанным полимером ( ионо­обменной смолой ) происходит удаление из неё ионов тяжёлых металлов , жёсткости , железа , нитратов и др . Взамен из ионо­обменной смолы в воду поступа­ют нейтральные ионы . Это про­исходит на молекулярном уров­не . Метод используют в основ­ном для умягчения воды .

 

Адсорбционный метод . Рас­творенные в воде вредные веще­ства поглощаются поверхнос­тью сорбента , в качестве кото­рого , как правило , применяют

 

активированный гранулирован­ный уголь , изготовленный из древесины ( берёзы ), скорлупы кокосового ореха и др . Для уве­личения площади поверхности сорбент обрабатывают горя­чим паром , вследствие чего при­обретает пористую структу­ру . Адсорбционный метод при­меняют для удаления из воды органических соединений , хлора и других токсичных веществ . Специалисты рекомендуют про­изводить замену небольших угольных фильтров один раз в неделю , средних — раз в месяц , используемых перед мембранами в обратноосмотических систе­мах — раз в З - 6 месяцев , по­скольку в угольном фильтре при продолжительном использова­нии начинают активно размно­жаться бактерии , превращая его в источник заражения воды .

 

Обратноосмотический метод . В его основу положен принцип обратного осмоса : проникнове­ние воды под действием избы­точного рабочего давления че­рез частично проницаемую ( по­лупроницаемую ) мембрану с от­верстиями порядка 5 А° ( ангст­рем , А° = 10 м -10). Такая мембра­на способна задерживать соли , двуокись кремния , органические примеси , бактериальные загряз­нения и пропускать молекулы воды . Отфильтрованная таким способом вода обладает хоро­шими вкусовыми качествами , так как в ней сохранены рас­творенные газы . Различают следующие основные типы мембран : плоскокамерные , трубчатые , рулонные , мембраны на основе полых волокон . В на­стоящее время наибольшее при­менение нашли мембранные эле­менты рулонного типа , обладаю­щие высокими рабочими харак­теристиками и относительно невысокой ценой . Чтобы исклю­чить повреждение мембраны и сохранить ресурс её использо­вания , обратноосмотические си­стемы оснащают предваритель­ным механическим фильтром . Поэтому обратный осмос целе­сообразно применять в ком­плексных системах , где предус­мотрено несколько ступеней предварительной очистки раз­личными аппаратами . Специали­сты рекомендуют применять об­ратноосмотический метод для очистки высокоминерализован­ных вод .

 

Метод нанофильтрации .

 

Этот обратноосмотический метод используется для селек­тивной фильтрации определён­ных веществ .

 

Метод ультрафильтрации . Это обратноосмотический ме­тод , применяемый для очистки воды от высокомолекулярных со­единений , вирусов и бактерий . Так как в мембранных технологи­ях очистки воды исключено при­менение химических реагентов , они являются экологически чис­тыми .

 

ТИПЫ ФИЛЬТРОВ

 

В зависимости от реализован­ного метода очистки устройст­ва локальной очистки ( доочистки ) воды , фильтры бытового на­значения специалисты подраз­деляют на :

 

- фильтрующие ( для отделе­ния механических примесей );

 

- адсорбционные ( для удаления органических примесей , хлора и других токсичных веществ );

 

- ионообменные ( для селектив­ного удаления ионов тяжелых металлов , нитратов и др ).;

 

- электрохимические ( обезза­раживание );

 

- обратноосмотические ( для получения обессоленной и очищенной от органических примесей и бактериальных за­грязнений воды );

 

- комбинированные ( несколько методов очистки ).

 

При необходимости доочистки водопроводной воды не только для питьевых , но и хозяйствен­ных нужд , целесообразно уста­навливать системы магист­ральных фильтров . Их подклю­чают прямо к водопроводной се­ти на входе в помещение . Картриджи химической очистки воды применяют для умягчения воды путём растворения в воде полифосфата с последующим поглощением его активирован­ным углем . Такие картриджи применяют как вторую ступень в многофункциональных систе­мах после механической очистки перед сорбционной . Затем вода поступает в мультимедийный фильтр , где проходит через слои гравия , граната ( речного мине­рала осадочного происхожде­ния ), песка , антрацита , очища­ясь от мелких механических при­месей . Промывку загрязнённого фильтра производят обратным потоком воды вручную или ав­томатически . При большом со­держании в воде железа использу­ют установку для обезжелезивания . В её состав входят резерву­ар с загрузкой , используемой в ка­честве катализатора ; управля­ющий клапан и реагентный бак с реактивом для регенерации за­грузки ( перманганатом калия ). Удаление из воды солей жёсткос­ти производят при помощи умягчителей . В качестве засыпки ис­пользуют ионообменную смолу , заменяющую ионы жесткости ( кальция и магния ) на ионы на­трия . Регенерирующим реакти­вом служит раствор поваренной соли . В ионообменных установ­ках для умягчения происходит замена удаляемых ионов солей на ионы водорода и гидроксильной группы , которые , соединяясь , об­разуют воду . Для эффективной очистки специалисты рекомен­дуют применять комбинирован­ные фильтровальные установки , сообразуясь с конкретными ус­ловиями водоснабжения и соста­вом воды . Такой подход обуслов­лен тем , что каждый тип филь­тра предназначен для решения определенных задач . При этом , в составе установки должны быть только необходимые эле­менты , чтобы исключить ее удо­рожание . Чтобы не загрязнять дорогостоящие обратноосмотические и угольные фильтрую­щие элементы следует предва­рительно удалить из воды меха­нические примеси . Высокоэффек­тивные установки имеют в своем составе от 2 до 5 ступеней очи­стки . Например , в пятиступенча­той установке первая ступень ( механический фильтр или фильтр на основе формованного полипропилена с размерами пор 5-20 мкм ) предназначена для очи­стки воды от взвесей и нераство­римых механических примесей .

 

Вторая ( предварительный уголь­ный фильтр на основе гранулиро­ванного активированного угля из скорлупы кокосового ореха ) осуще­ствляет доочистку воды от ос­таточного хлора и его соедине­ний . Третья ( фильтрующий эле­мент — тонкопленочная рулонная мембрана обратного осмоса ) обес­печивает тонкую очистку воды от растворенных примесей . Чет­вертая ( фильтр на основе грану­лированного активированного уг­ля ) устанавливается в линию меж­ду мембранным фильтром и баком для чистой воды . Она предохраня­ет очищенную воду в баке от воз­можного загрязнения . И пятая — ступень окончательной очистки ( фильтр из прессованного акти­вированного угля ) — защищает очищенную воду в баке от возмож­ного вторичного загрязнения пе­ред ее непосредственной подачей потребителю . Такая установка может быть дооборудована бло­ком реминерализации для улучше­ния вкусовых качеств очищенной ( т . е . деминерализованной ) воды . В квартирах и коттеджах для очистки воды от механических примесей могут быть использо­ваны фильтры с зернистой за­сыпкой ( для грубой очистки ) и фильтры с волоконными карт­риджами для более тонкой очи­стки . В фильтре с зернистой за­сыпкой очистка воды происхо­дит в слое мелкодисперсного ма­териала ( гравия , песка , активи­рованного угля или специального искусственного материала ). В состав картриджного фильт­ра могут входить один или не­сколько корпусов с заполнителя­ми из пористого материала на основе полипропилена , целлюло­зы или композиционного мате­риала из полипропиленовых во­локон и активированного угля . Картриджи на основе полипро­пилена осуществляют задержку от 80 до 95 % механических час­тиц размером более 5 мкм . Срок их службы — от трех месяцев до одного года в зависимости от интенсивности использоваиия и степени загрязненности ис­ходной воды . Основное достоин­ство целлюлозных картрид­жей — возможность многоразо­вой регенерации ( восстановле­ния ). В самопромывных фильт­рах замена фильтрующих эле­ментов не производится . Даже при включенном режиме промыв­ки такой фильтр продолжает обеспечивать потребителей чистой водой .

 

В автоматических фильтрах режим промывки осуществляет­ся в соответствии с предвари­тельно установленной времен­ной программой , а также при па­дении давления воды в фильтр или при поступлении внешнего сигнала управления . Применение пропиленово - угольных фильтров позволяет не только очищать воду от меха­нических примесей , но и сорби­ровать растворенные в ней со­ли и газы .

 

Эффективность работы фильт­ров зависит как от материалов , из которых они изготовлены , так и от состава подлежащей очистке воды . При выборе филь­тра следует , прежде всего , исхо­дить из его способности эффек­тивно очищать воду от приме­сей , характерных для конкрет­ных условий водоснабжения . Производительность фильтров кувшинного типа , состоящих из двух емкостей — верхней и ниж­ней , как правило , не превышает 3 л / ч . Устанавливаемые во внут­ренние водопроводные сети про­точные устройства на основе патронных фильтров с фильтру­ющими картриджами могут очи­щать от 100 до 400 л / ч воды . Проточные устройства с произ­водительностью очистки воды более 500 л / ч применяют , в ос­новном , в коттеджах . На сегодняшний день в соответ­ствии с ДсанПиН насчитывает­ся примерно 2.000 показателей качества воды . Однако обяза­тельному контролю подлежат только двести из них . Специали­сты отмечают , что до сих пор не определены общепризнанные критерии для оценки эффектив­ности работы фильтров и не разработаны рекомендации це­лесообразности применения в конкретных случаях . Такое по­ложение обусловлено :

 

- односторонним и неконкрет­ным характером опубликован­ных рекомендаций ;

 

- неполным перечнем загрязня­ющих веществ и " облегчённы­ми " методиками испытаний фильтров по ним ;

 

- противоречивостью положе­ний нормативных докумен­тов , регламентирующих тре­бования к фильтрам и мето­дикам их испытаний или их отсутствием .

 

Гигиеническая сертификация фильтра обеспечивает только оценку санитарной надёжнос­ти , удостоверяя при этом относительную его безвредность , и поэтому не служит подтверж­дением целесообразности при­менения устройства в каком - ли­бо конкретном регионе . Специалисты рекомендуют вы­бирать фильтры исходя из :

 

- состава воды в точке подклю­чения к водопроводной сети с учетом сезонных колебаний ;

 

- характеристик материалов , применяемых в фильтре и их эффективности по очистке от вредных примесей кон­кретной водопроводной воды ;

 

- бактериостатических свойств фильтров и входящих в их со­став элементов ;

 

- требований , предъявляемые к качеству питьевой воды .

 

РЫНОК И ОПЕРАТОРЫ

 

В настоящее время на украин­ском рынке представлены прак­тически все типы устройств локальной очистки ( доочистки ) воды , фильтров бытового назна­чения от малопроизводитель­ных кувшинов до мощных , кото­рое устанавливают на входе в коттеджи , в том числе и мно­гоквартирные дома . Основная доля рынка принадле­жит зарубежной продукции . Сис­темы водоподготовки поставляют такие известные фирмы - производители , как AQUAFITTER , ECOWATER , INSTAPURE , а также АМЕТЕК , BLUEWATER , EVER - PURE , OSMONICS , US FILTER , KEY ­ STONE , TGI , FLOWMATIK ( США ). Из ФРГ на отечественный рынок поступают кувшинчики BRITA , фильтры механической очистки HONEYWELL , промышленное обору­дование PRO MINENT , продукция фирм BRAUKMANN , 0 VENTR 0 P , JUDO , WASSERAUFBEREITUNG GmbH . Российская продукция представлена фильтрами " Аквафор ", ( фильтры - насадки ), " Барь­ер " ( кувшинчики ). Присутствует на рынке австрийская ( HERZ ), итальянская ( BUGATTI , RBM , TIEMME , CUNO , ATLAS ), и южноко­рейская продукция ( водоочисти­тели " Кулмарт "). Специалис­тами этой компании разработана и внедрена в практику многослойная сорбционная за­грузка ЭКОСОФТ МИКС ( для одно­временного умягчения воды , уда­ления из неё соединений железа , марганца и органических ве­ществ ), применяемая в систе­мах ЭКОСОФТ - Ф . Для увеличения срока службы фильтров умягчи - телей серии ЭКОСОФТ - ФУ исполь­зована высокоэффективная катионообменная смола с одно­родным размером зерна произ­водства Dow Chemical . Фильтры серии ЭКОСОФТ - ФН с ионообмен­ной нитратоселективной за­грузкой позволяют очищать во­ду от нитратов . Бытовые фильтры " Экософт " комплекту­ются сменными фильтрующими картриджами , где применена оригинальная сорбционная тех­нология очистки воды ЭКОСОФТ . Для удаления механических при­месей в установках ЭКОСОФТ применяют сетчатые промыв­ные фильтры Honeywell ( ФРГ ). Компания ЭКОСОФТ выпускает настольный бытовой фильтр " Экософт -1", стационарные под мойку " Экософт - ТВИН " и " Экософт - СП ", обратноосмотичес - кие различной конфигурации на основе мембран FILMTEC произ­водства Dow Chemical для очи­стки высокоминерализованных и проблемных вод . Автоматиче­ские многоцелевые системы очи­стки воды ЭКОСОФТ - Ф * обеспе­чивают комплексную фильтра­цию воды для бытовых и промы­шленных нужд ( от удаления ме­ханических примесей до подго­товки воды высшего качества ). Производительность ЭКОСОФТ - Ф * — от 0.5 до 3 мЗ / ч . Эти сис­темы могут быть применены для очистки артезианской и водопроводной воды в коттеджах и квартирах , бытовых предпри­ятиях ( прачечных , кафе , ресто­ранах ), мини - заводах по разливу воды и т . д . Фильтры ЭК0С0ФТ - Ф * комплектуются надёжными контроллерами FLECK ( США ), уп­равляющими процессом восста­новления очищающих свойств фильтра ( так называемой " ре­генерацией ") в полностью ав­томатическом режиме . Регене­рируемые системы комплексной очистки воды серии ЭК0С0ФТ - ФК обеспечивают умягчение , удале­ние железа и марганца , органичес­ких веществ при помощи одного фильтра . Регенерация фильтра таблетированной солью осуще­ствляется в автоматическом ре­жиме ( раствор соли необходимой концентрации автоматически готовится в солевом баке ). ЭК0СОФТ - ФК выпускают как в виде стационарной системы с отдель­ным солевым баком , так и в виде компактной системы типа " каби­нет ". В обратноосмотические системы очистки воды ЭК0С0ФТ - М0 установлены низконапорные мембранные элементы FILMTEC , обеспечивающие производитель­ность 50-500 л очищенной воды в час . Применение низконапорных мембран также существенно сни­жает потребление электроэнер­гии . При производстве устано­вок ЭКОСОФТ используют мате­риалы и оборудование от веду­щих мировых производителей : высокоэффективные ионообмен­ные смолы D0WEX , обратно - осмо­тические и ионофильтрующие мембраны FILMTEC производства Dow Chemical , корпуса фильтров Park Int ( США ), контроллеры уп­равления регенерацией Fleck ( США ) и SIATA ( Италия ).

 

ЗАО " Концерн " Природа " выпу­скает адаптированную к усло­виям питьевого водоснабжения Украины фильтрующую систему " Днепровский стандарт ". Она обеспечивает удаление из пить­евой воды мелкодисперсных не­растворимых соединений желе­за , песка , глины , слизи и всего комплекса механических приме­сей размером до 1 мкм , свободно­го хлора и хлорорганических со­единений , посторонних привку­сов , запахов , мутности , цветно­сти , тяжелых металлов , поверх­ностно - активных веществ , нефтепродуктов .

 

В регионах , где вода небезопасна по бактериологическим показа­телям , фильтрующую систему дополняют ещё одной ступе­нью — портативной лампой уль­трафиолетового излучения для уничтожения патогенных виру­сов и бактерий . Такая фильтру­ющая система называется " Дне­провский стандарт - Люкс ". В перечисленных системах при­менены фильтрующие элементы отечественного производства , ресурс работы которых — от 4 до б месяцев эксплуатации для среднестатистической украин­ской семьи .

 

EcoWater Systems Inc ( США ) име­ет богатый опыт в сфере произ­водства водоочистного оборудования . Выпускает практически весь ассортимент комплектую­щих ( более 95%) для водоочист­ных установок . На украинский рынок с 1996 года поставляет бытовые и промышленные сис­темы водоподготовки . В зависи­мости от предназначения в ус­тановках " EcoWater " использова­ны различные принципы водоочи­стки . В бытовых водоочистных системах ( умягчителях воды ) се­рии Е ( E -10 SS ) предусмотрен кон­троль времени роботы фильтру­ющих элементов , системы E -10 ED , ESM -18 оснащены уст­ройством контроля расхода ре­сурса фильтрующих элементов . Для умягчения воды ( удаления из воды солей жёсткости — каль­ция и марганца ) в бытовых уста­новках " EcoWater " используют ионообменные синтетические смолы производства компании " R 0 HM традиционное для ЦЕПТЕР качество материалов ; возможность очистки даже силь­но загрязненной воды и чрезвычай­но элегантный дизайн . " Аквина " произведена в Швеции , сертифи­цирована на соответствие стан­дартам ЕС и стандарту Нацио­нального санитарного фонда США . Специалисты компании ЦЕПТЕР уверяют , что " Аквина " — это но­вое слово в экологии быта .

 

Ванная, перезагрузка!. В поисках идеальной чистоты. Ремонтируем санузел. Бесшовные промышленные полы. Если у квартиры.

 

Перейти на главную  Материалы