Реагентное обеззараживание
Под обеззараживанием воды принято подразумевать комплекс мер по уничтожению находящихся в воде микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания. В настоящее время существует несколько различных методов дезинфекции. Самый распространенный из них - это реагентное обеззараживание. К реагентным методам относят хлорирование, озонирование, обработку ионами серебра, йодирование и другие.
Хлорирование - это процесс обеззараживания с применением газообразного хлора или некоторых хлорсодержащих соединений. Хлор, являясь сильным окислителем, действует на белковые вещества вирусов и бактерий, приводя к их гибели. Благодаря высоким дезинфицирующим качествам и дешевизне реагента хлорирование было и остаётся самым распространённым методом.
Более эффективным окислителем является озон. Несмотря на высокое энергопотребление установок озонирования, этот метод находит широкое распространение. Озон не только активно окисляет белковые вещества микроорганизмов и уничтожает их, но и значительно снижает цветность воды.
С давних времен известно бактерицидное действие серебра. В ионном состоянии этот металл взаимодействует с органическими веществами микроорганизмов и дезактивирует их. В настоящее время обеззараживание воды с применением ионов серебра используется редко и для дезинфекции небольших объемов воды.
По мнению специалистов, выбор реагента зависит от степени зараженности воды, её объемов и возможными условиями применения реагента. При реагентных способах обеззараживания самое главное - правильно дозировать реагент, а также обеспечить достаточную продолжительность его контакта с водой. В настоящее время разработаны установки пропорционального дозирования различных химических реагентов, которые с успехом используются в системах водоподготовки. В комплект установки входит насос-дозатор, расходная емкость, смеситель, водяной счетчик, шкаф управления.
| Модель |
Производительность |
Производительность |
Возможное |
Примечание |
| ПВО-ДС1-Т-5 |
5 |
0,002-140 |
0,1-20 |
Расходомер - тахометрический |
| ПВО-ДС1-Т-10 |
10 |
0,002-140 |
0,1-20 |
Расходомер - тахометрический |
| ПВО-ДС1-Т-25 |
25 |
0,002-140 |
0,1-20 |
Расходомер - тахометрический |
| ПВО-ДС2-Т-5 |
5 |
0,002-280 |
0,1-20 |
Расходомер - тахометрический |
| ПВО-ДС2-Т-10 |
10 |
0,002-280 |
0,1-20 |
Расходомер - тахометрический |
| ПВО-ДС2-Т-25 |
25 |
0,002-280 |
0,1-20 |
Расходомер - тахометрический |

| Модель |
Производительность |
Производительность по падаче реагента, л/час |
Возможное |
Примечание |
| ПВО-ДС1-у-х |
х: 1-1000 |
0,002-140 |
0,1-20 |
Расходомер - ультразвуковой |
| ПВО-ДС2-у-х |
х: 1-1000 |
0,002-280 |
0,1-20 |
Расходомер - ультразвуковой |
| ПВО-ДС3-у-х |
х: 1-1000 |
0,002-420 |
0,1-20 |
Расходомер - ультразвуковой |

| Модель | Производительность по потоку воды, м3 час | Производительность по падаче реагента, л/час | Возможное противодавление, бар | Примечание |
| ПВО-ДС1-э-х | х: 1-1000 | 0,002-140 | 0,1-20 | Расходомер - электромагнитный |
| ПВО-ДС2-э-х | х: 1-1000 | 0,002-280 | 0,1-20 | Расходомер - электромагнитный |
| ПВО-ДС3-э-х | х: 1-1000 | 0,002-420 | 0,1-20 | Расходомер - электромагнитный |

| Модель |
Производительность по потоку воды, м3/час |
Производительность по падаче реагента, л/час |
Возможное противодавление, бар |
Примечание |
| ПВО-ДС1-Дх | х: 1-10 000 | 0,002-140 | 0,1-20 | По датчику хлора |
| ПВО-ДС2-Дх | х: 1-10 000 | 0,002-280 | 0,1-20 | По датчику хлора |
| ПВО-ДС3-Дх | х: 1-10 000 | 0,002-420 | 0,1-20 | По датчику хлора |
| ПВО-ДС1-ДРН | х: 1-10 000 | 0,002-140 | 0,1-20 | По датчику Рн, Rx |

Бак для регенерирующего раствора входит в состав фильтров с химической регенерацией, т.е. тех фильтров, которым для восстановления фильтрующих свойств требуется то или иное химическое вещество. Раствор с таким веществом - регенерантом приготавливается и хранится (до очередной регенерации) в специальной емкости, которую для просторы и называют «баком».
| Модель |
Объем емкости, л |
комплектация |
габариты, мм |
| ПВО-РСБ-МС-20 | 20 | бак, фальшдно, система для забора реагента | 255х410 |
| ПВО-РСБ-МС-75 | 75 | бак, фальшдно, система для забора реагента | 280х280х965 |
| ПВО-РСБ-МС-100 | 100 | бак, фальшдно, система для забора реагента | 356х356х865 |
| ПВО-РСБ-МС-125 | 125 | бак, фальшдно, система для забора реагента | 458х915 |
| ПВО-РСБ-МС-150 | 150 | бак, фальшдно, система для забора реагента | 381х432х915 |
| ПВО-РСБ-МС-378 | 378 | бак, фальшдно, система для забора реагента |
610x1270 |
| ПВО-РСБ-МС-580 | 580 | бак, фальшдно, система для забора реагента |
790x1330 |
| ПВО-РСБ-МС-1160 | 1160 | бак, фальшдно, система для забора реагента |
990x1525 |
Емкость может быть различной формы и размера, в зависимости от типа регенеранта (химического вещества, используемого для регенерации) и производительности фильтра, с которым она будет использоваться.Бак представляет из себя некую емкость [1] (как правило пластиковую) с крышкой [2]. В баке может устанавливаться специальная сетка [3], на которую будет насыпаться регенерант [7]. Строго говоря, без этой сетки можно обойтись и существует множество моделей баков, где сетка не используется. Самым важным узлом является шахта [4] - пластиковая труба, внутри которой смонтирована засасывающая система, включающая в свой состав поплавковый запирающий клапан [5] и шариковый отсечной клапан [6] (air-check valve). через штуцер [9] засасывающая система соединяется с блоком управления фильтра.
Переливной штуцер [10] установлен на случай отказа всех систем регулировки количества воды в баке и должен быть, в идеале, соединен с дренажной линией.
Система работает следующим образом:
1) Начало работы
В бак из фильтра подается определенное количество воды [8] (в некоторых моделях первую заливку воды приходится осуществлять вручную). После этого в бак насыпается химический регенерант [7], например таблетированная поваренная соль для ионообменных умягчителей или перманганат калия («марганцовка») для окислительных фильтров-обезжелезивателей. количество воды регулируется либо настройкой поплавкового клапана [5], либо автоматическим блоком управления фильтра (в этом случае поплавковый клапан служит дополнительной защитой от перелива) и зависит от типа фильтра и его размера (производительности), но всегда на несколько сантиметров выше уровни сетки [3], (если она есть).
Очень важно, чтобы бак для регенерирующего раствора заполнялся определенным количеством воды, а не «как бог на душу положит». Например, для регенерации 1 литра смолы в ионообменном умягчителе требуется вполне определенное количество поваренной соли (NaCl). В свою очередь, поваренная соль растворяется в воде также в определенных количествах (предел растворимости порядка 300 г/л). таким образом подбирается то количество воды, в котором раствориться нужное для полноценной регенерации данного фильтра-умягчителя количество таблетированной соли. если воды будет меньше, то в ней раствориться меньше соли и ионообменная смола не восстановит в достаточной степени своей ионообменной емкости - снизится эффективность умягчения и очистки воды. если же воды будет больше, то регенерироваться смола будет даже лучше, но при этом возрастет расход соли на каждую регенерацию и увеличатся эксплуатационные расходы на обслуживание системы водоочистки.
Необходимо также, чтобы между регенерациями проходило достаточно времени для образования в баке концентрированного раствора регенеранта. С этой точки кажется, что вроде бы рациональнее применять ту же соль не в форме таблеток, а обычную - россыпью. и раствориться быстрее, и дешевле. Однако не случайно соль требуется именно в прессованном виде (это могут быть не только таблетки, но и соляные брикеты в форме «подушечек» или капсул и просто прессованная и затем колотая на куски в несколько сантиметров (как щебенка) поваренная соль). Дело в том, что соль россыпью не растворяется в воде мгновенно, зато очень быстро слеживается в монолитный ком. такой ком не только будет иметь площадь поверхности, значительно меньшую, чем такое же по весу количество соли в таблетках, а значит и будет гораздо медленнее растворяться. Он может «нарасти» вокруг шахты [4] с засасывающей системой и таким образом полностью блокировать работу системы регенерации фильтра, что неизбежно приведет к его выходу из строя.
2) Регенерация
Во время цикла регенерации раствор из бака через засасывающую систему начинает поступать в блок управления фильтром. там регенерирующий раствор в определенной пропорции разбавляется водой и используется далее в процессе химической регенерации фильтрующей среды, применяемой в данном типе засыпного фильтра.
По мере засасывания регенерирующего раствора, его уровень в баке начинает понижаться. это происходит до тех пор, пока не сработает шариковый отсечной клапан [6], т.е. шарик не сядет плотно в седло и не перекроет поток. это сделано для того, чтобы не допустить попадания воздуха в засасывающую линию. Подробнее см. «как работает фильтр засыпного типа с химической регенерацией».
3) Наполнение водой
ПВО-РБ-МФ серия устройств для приготовления реагентных растворов из слеживаемых реагентов.
| Наименование | Объем емкости, л | Q компрессора для барботажа, м3/ч |
фильтр | Подача сухого реагента |
| ПВО-РБ-МФ-500 | 500 | 6 | ПВО-MDF-1 Short | вручную |
| ПВО-РБ-МФ-700 | 700 | 10 | ПВО-MDF-1 Short | вручную |
| ПВО-РБ-МФ-1000 | 1000 | 16 | ПВО-MDF-1 Short | вручную |
| ПВО-РБ-МФ-2000 | 2000 | 25 | ПВО-MDF-1 Short | вручную |
| ПВО-РБ-МФ-5000 | 5000 | 40 | ПВО-MDF-1 1/2Super | транспортер шнековый |
| ПВО-РБ-МФ-10000 | 10000 | 60 | ПВО-MDF-1 1/2Super | транспортер шнековый |

Каталог (скачать)
- Песколовки- Обезжелезивание
- УФ обеззараживание
- Сетчатые механические фильтры
- Сорбция
- Обеззараживание озоном
- Дисковые механические фильтра
- Умягчение
- Реагентное обеззараживание
- Коагуляция
- Деионизация
- Очистка хоз. бытовых сточных вод
- Гидроциклоны
- Насосное оборудование
- Флотация
- Озонирование
- Нанофильтрация
- Нефтеловушки
- Аэрация
- Обратный осмос
