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.
Сегодня технологии очистки воды от вредных примесей достигли высокого уровня развития. Одним из наиболее эффективных методов является фильтрация, который заключается в прохождении воды через специальный материал. Выбор материала для фильтрации зависит от задачи очистки, поскольку разные материалы оказывают разное воздействие на качество очищенной воды. Кроме того, разные материалы имеют разный ресурс работы, что также влияет на эффективность очистки. Чтобы поддерживать определенный уровень качества воды, нужно регулярно менять фильтры перед тем, как их ресурс будет полностью исчерпан. Частота замены фильтров зависит от объемов воды и характеристик применяемых фильтров.
Прямоточные и накопительные обратноосмотические фильтры являются самыми современными фильтрами для очистки воды. Они используют тонкопленочные мембраны с ячейками, размер которых сопоставим с размером молекулы воды, чтобы удалить из нее практически все растворенные компоненты, органические примеси, соли тяжелых металлов и бактерии.
Мембрана полностью вырабатывает свой ресурс за 18-36 месяцев, но этот срок может быть продлён, если перед мембраной поставить несколько префильтров, чтобы задерживать частицы размером более 5 мкм и обеспечивать первичную химическую очистку.
Соли и различные примеси отфильтрованные префильтрами смываются в дренаж принудительным потоком воды, что помогает повысить производительность и срок службы мембраны.
Прямоточные обратноосмотические фильтры используются в промышленности, тогда как накопительные более экономны и удобны в быту: вода из таких фильтров сливается в специальный бак и используется по мере необходимости, что позволяет снизить время использования мембраны и более эффективно использовать очищенную воду в бытовых условиях.
Однако не стоит забывать, что фильтры, работающие по принципу обратного осмоса, могут очищать воду не только от вредных, но и от необходимых человеческому организму микро- и макроэлементов. Поэтому, если вы используете такую питьевую воду, ее целесообразно дополнительно минерализовать.
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 применения реагентов
Железо, марганец и сероводород в воде могут не только придать ей неприятный запах и вкус, но и спровоцировать коррозию труб и устройств сантехники. Постоянное употребление такой воды может также привести к возникновению хронических болезней. Однако эти вещества можно удалить из воды, превратив их в осадок, обеспечив избыточное содержание кислорода, который стимулирует окислительные процессы. Этот метод очистки является экологически чистым и, как правило, экономически эффективным, поскольку не требует постоянной покупки реагентов.
С применением воздушной аэрации
Одна из новых технологий, основана на использовании обычного атмосферного воздуха для обработки воды. Это обеспечивает необходимое количество кислорода для окислительных реакций. Для производства воздушной аэрации можно использовать два метода: нагнетание воздуха в воду под давлением или распыление воды внутри емкости, после чего она оседает на дно.
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.
В последнее время все больше людей задумываются о безопасности воды, которую они употребляют. Один из способов обеззараживания воды - использование специальных фильтров. Существуют два основных типа таких фильтров - УФ-фильтры и озоновые фильтры.
Озоновые фильтры обладают способностью убивать бактерии и определенные виды вирусов. Озон, который применяется в этих фильтрах, разлагается в воде, образуя кислород, который разрушает ферментные системы микробных клеток. Озоновые фильтры имеют высокий расход электроэнергии и используют сложную аппаратуру, требующую квалифицированного технического обслуживания. Они наиболее часто используются для очистки воды в плавательных бассейнах и в медицинских учреждениях.
УФ-фильтры, в свою очередь, имеют более широкое распространение. Они применяются в домах, коттеджах, лабораториях, ресторанах и т.д. УФ-фильтры не используют реагенты, что упрощает технологический процесс очистки. Ультрафиолет, применяемый в этих фильтрах, обладает обеззараживающими свойствами и уничтожает не только вегетативные, но и споровые формы бактерий без изменения свойств воды.
Таким образом, какой бы фильтр вы ни выбрали, помните, что обеззараживание воды - это ключевой этап обеспечения безопасности воды, которую вы пьете и используете в быту.
Фото: freepik.com