8-800-1000-980
Бесплатная линия по РФ
О компании / Контакты

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
по потоку воды, м3/
час
Производительность
по подаче реагента,
л/час
Возможное
противодавление,
бар
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
по потоку воды, м3/
час
Производительность по падаче реагента, л/час
Возможное
противодавление,
бар
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

 


ПВО-РСБ-МС серия реагентных баков с солезаборным механизмом для неслеживаемых реагентов (таблетированная соль, сухие растворимые реагенты, марганцовка и т.д.)

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
В этом цикле, после окончания регенерации фильтра, в бак начинает подаваться вода из блока управления фильтром. Вода поступает через ту же засасывающую линию, только теперь «в обратном направлении» - через штуцер [9] и отсечной клапан [6]. Поступление воды прекращается либо по команде блока управления фильтром, либо при срабатывании поплавкового клапана [5], который всплыв до определенного уровня перекрывает подачу воды в бак. Со временем в этой воде опять раствориться нужное количество соли и процесс повториться при следующей регенерации. Данная система очень проста и надежна. Надо только не забывать поддерживать в баке запас регенеранта. При этом не надо бояться «пересыпать». Насыпать можно хоть по самый край бака - все равно, больше чем надо не растворится. Однако уровень регенеранта надо периодически контролировать. критерий прост - наверху всегда должен быть сухой регенерант.

ПВО-РБ-МФ серия устройств для приготовления реагентных растворов из слеживаемых реагентов.
 
Наименование Объем емкости, л Q компрессора для барботажа, м3
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

Все проекты ...