Меню Рубрики

Засыпка для фильтров воды по анализам

Грубая очистка воды и угольные фильтры

Оборудование для очистки воды

Фильтрующие материалы для обезжелезивания воды

Каталитический природный наполнитель для удаления железа, марганца и сероводорода (доломит)

  • Производель: Альянс-Нева
  • Страна пр-ль: Россия
  • Упаковка: ведро 13,8 л, 18 кг
  • Регенерация: безреагентн.

Каталитический, синтетический наполнитель для удаления железа и марганца(цеолит)

  • Производель: Clack Corp.
  • Страна пр-ль: США
  • Упаковка: мешок 28,3 л, 17 кг
  • Регенерация: безреагентн.

Каталитический природный наполнитель для удаления железа, марганца и сероводорода(алюмосиликат)

  • Производель: Алсис
  • Страна пр-ль: Россия
  • Упаковка: мешок 30 л, 21 кг
  • Регенерация: безреагентн.

Каталитический природный наполнитель для удаления железа, марганца и сероводорода(алюмосиликат)

  • Производель: Алсис
  • Страна пр-ль: Россия
  • Упаковка: мешок 21,5 л, 30 кг
  • Регенерация: безреагентн.

Каталитический природный наполнитель для удаления железа, марганца и сероводорода

  • Производель: Россия
  • Страна пр-ль: Россия
  • Упаковка: мешок 25 л, 31 кг
  • Регенерация: безреагентн.

Каталитический природный наполнитель для удаления железа и марганца (алюмосиликат)

  • Производель: Россия
  • Страна пр-ль: Россия
  • Упаковка: мешок 20л, 13кг
  • Регенерация: безреагентн.

Каталитический природный наполнитель для удаления железа, марганца и сероводорода(горелая порода)

  • Производель: Россия
  • Страна пр-ль: Россия
  • Упаковка: мешок 20л, 25кг
  • Регенерация: безреагентн.

Каталитический природный наполнитель для удаления железа, марганца и сероводорода (минерал)

  • Производель: Clack Corp.
  • Страна пр-ль: США
  • Упаковка: мешок 14,2 л, 27,2 кг
  • Регенерация: безреагентн.

Окислительный и каталитический наполнитель для удаления железа, марганца и сероводорода (глауконит)

  • Производель: Clack Corp.
  • Страна пр-ль: США
  • Упаковка: мешок 14,15 л, 20 кг
  • Регенерация: реагент (KMnO4)

источник

Вода в разных регионах имеет различный минеральный состав, который также варьируется по показателям в зависимости от сезона и может как ухудшаться, так и улучшаться.

Большую проблему для оборудования и здоровья человека несут примеси железа, марганца, сероводорода и другие элементы.

Для очистки воды от этих примесей применяют очистные системы, которые поэтапно проводят очистку и в частности обезжелезивание.

Фильтрация от железа производится засыпным материалом, который подбирается после оценки входящей в систему воды.

На российском рынке представлено много засыпок для фильтров, при этом не каждый обезжелезивающий материал может послужить заменой другому.

Так различаются требования к воде и последующим фильтрам в системе очистки, в некоторых случаях появляется необходимость установки новых.

Засыпной фильтрат может использоваться самостоятельно, или в соединениях с другим в пропорциях 50/50, 80/20. Так достигаются необходимые показатели очистки приближенные к нормативным или вкусовым.

Приведем таблицу популярных засыпок с их сравнением по очистительной способности и требованиями к очищаемой воде.

Ни один производитель не может сказать, когда именно нужно менять засыпку в фильтре.

Слишком разнятся условия и концентрация железа в воде. Поэтому производитель часто в инструкции пишет неопределенно, например: «не реже чем один раз в 12 месяцев», или «рассчитано на объем не менее 100 м3 воды».

Конечно, самым точным способом является проведение химического анализа очищенной воды, но не всегда и не везде такой анализ возможен.

Поэтому, часто необходимость замены засыпки в фильтре обезжелезивания определяется субъективно, например по изменению вкуса очищенной воды, или появлению «ржавых» подтеков на сантехнике.

Замена засыпки в фильтре обезжелезивания не представляет особой сложности, но при этом минимальные навыки работы с инструментами необходимы.

Если Вы сомневаетесь в своих способностях, лучше предоставить выполнение данной операции специалисту.

Итак, рассказываем как менять засыпку в фильтре в пошаговом процессе.

  1. Перекрыть подачу воды к фильтру;
  2. Открутить и снять управляющую головку/клапан с помощью специального ключа из комплекта и трубу дистрибьютора;
  3. Слить остатки воды из корпуса фильтра;
  4. Пылесосом (или иным доступным способом) удалить старую засыпку и щебень;
  5. Промыть чистой водой корпус фильтра;
  6. Вставить трубу выхода с дистрибьютором (можно заменить бутылкой для кулера со срезанным дном), засыпать щебень (кварц) в количестве указанном в инструкции к фильтру;
  7. Засыпать новую засыпку, по уровень указанный в инструкции в расчитанном объеме;
  8. При разборе клапана управления может появиться необходимость почистить от отложений каретку и поршень;
  9. Теперь собираем фильтр в обратном порядке.
  • Установить управляющую головку;
  • Запустить фильтр через обратную промывку до выхода чистой воды;
  • Переключить фильтр в режим нормальной работы.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>
Очень часто, установив водоочистное оборудование, мы на долгие годы забываем о замене фильтрующих элементов полагая, что раз оборудование установлено, ничего делать больше не нужно. Это огромное заблуждение.

Не замененные вовремя фильтрующие элементы приносят гораздо больше вреда, чем пользы и становятся очагами болезнетворных бактерий. Не пренебрегайте необходимостью замены фильтрующих элементов.

источник

Если у Вас уже есть анализ воды:

На основе результатов анализа и параметров расхода воды наши сотрудники помогут Вам подобрать:
— одну из типовых схем водоочистки
— соответствующее водоочистное оборудование и загрузки
— дополнительное оборудование (фильтры и УФ-стерилизаторы)

Мы можем просчитать для Вас несколько вариантов схем водоочистки.
В рамках каждой схемы Вы можете выбрать базовый вариант и с чуть меньшей производительностью.
Также наш сотрудник выдаст параметры фильтроцикла (важно при расчете коммуникаций, расхода воды и объема регенерирующих веществ).

Для подбора системы водоочистки Вам всего лишь нужно выслать Ваш анализ воды на нашу эл. почту и указать Ваши контактные данные для связи и уточнения данных.

Анализ воды направьте по адресу berifiltr@mail.ru , с пометкой:

прошу подобрать оборудование на основании анализа воды,

  • Количество жильцов (потребителей) на объекте:
  • Количество точек водоразбора на объекте (краны и другие водоразборные устройства):
  • Количество точек водоразбора, которое может быть открыто одновременно:
  • Требуемая пиковая производительность системы:
  • Имя:
  • Телефон:
  • Город:

Получить консультацию по подбору оборудования Вы можете по телефону:

8 (800) 550-21-10

Время работы Call-центра: ежедневно Пн-Сб с 7:00 до 17:00, Вс — с 8:00 до 15:00 по московскому времени.

Если у Вас ещё нет анализа воды и для чего он нужен?

Химический анализ воды из скважины, колодца или водопровода позволяет установить ее состав, определить концентрацию и тип примесей. Это необходимо, чтобы правильно подобрать очистную установку, скорректировать состав воды, сделать ее более безопасной для людей, сантехнического, отопительного и кухонного оборудования. На сегодня существует множество очистных приспособлений. Каждый фильтр предназначен для улавливания определенных загрязнителей. Не зная точного состава воды, подобрать оптимальную модель очистного оборудования для скважины или другого источника воды очень сложно. Поэтому многие лаборатории в Москве и других городах предлагают сделать химический анализ воды из скважины, колодца, источника и т. д.

КАК ПОДОБРАТЬ СИСТЕМУ ВОДООЧИСТКИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА?

КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОДБОРА ФИЛЬТРОВ?

Для правильного подбора фильтра необходимо провести исследования по рекомендованному списку, а также микробиологические исследования.

Если по результатам анализа выявлены превышения по органолептическим показателям – имеется неприятный запах, привкус, вода слишком мутная или имеет странный цвет, следует также провести исследования на нефтепродукты и сероводород, а также на другие органические вещества, такие как формальдегид, фенолы, летучие органические вещества.

  1. pH
  2. запах
  3. цветность
  4. мутность
  5. солесодержание
  6. перманганатная окисляемость
  7. Жёсткость
  8. щелочность
  9. аммоний ион
  10. сульфат ион
  11. хлорид ион
  12. сероводород
  13. железо
  14. марганец

Механические частицы:

Нерастворимые частицы различного состава и размера свыше 5 микрометров, называются механическими примесями. Их можно заметить в чистом стакане с водой «невооруженным» глазом. Это могут быть ржавчина, песок, глина, волокна, куски труб, разного рода взвеси, водоросли и т.д.

Соли жёсткости.

Соли жёсткости представляют собой соли кальция и магния (гидрокарбонаты).
Жёсткая вода наносит вред бытовой технике, а регулярное употребление жёсткой воды чревато возникновением многих болезней.

Железо в воде может существовать в двух формах: в форме двухвалентного железа и трёхвалентного железа. В поверхностных водах, насыщенных кислородом, железо существует преимущественно в форме трёхвалентного железа. Такая вода сама по себе имеет характерный ржавый цвет, при длительном стоянии возможно образование рыхлого ржавого осадка. Глубинные воды преимущественно содержат двухвалентное железо. Вода, богатая двухвалентным железом изначально бесцветная и прозрачная, однако при соприкосновении с воздухом со временем приобретает характерный ржавый цвет, часто становясь при этом мутной. Этот процесс обусловлен окислением двухвалентного железа до трёхвалентного кислородом воздуха. Такая вода требует очистки от железа и марганца.

Органические соединения

Природная вода содержит большое количество различных органических примесей. Они попадают в воду с бытовыми и производственными отходами, сточными водами предприятий пищевой промышленности, а также в результате отмирания объектов растительного и животного мира. Соответственно, органические соединения в воде присутствуют в виде органических веществ техногенного происхождения и органических веществ природного происхождения – частички почвенного гумуса, продукты жизнедеятельности и разложения растительных и животных организмов.
являются главной причиной неприятного цвета, вкуса и запаха воды.

Другие примеси

Фтор. Является достаточно распространенным элементом. Наиболее часто он встречается в воде из подземных источников — в виде фторида.
При избыточном содержании фтора в воде у человека развивается флюороз — заболевание, при котором на зубах появляются бурые пятна или крапинки. При длительном употреблении сильно фторированной воды у людей развиваются остео саркомы — злокачественные новообразования костных тканей.
Нитраты. В поверхностных источниках, колодцах и неглубоких скважинах могут присутствовать нитраты. Они попадают туда в результате применения в сельском хозяйстве минеральных удобрений.
В результате, у людей может развиться нитратная интоксикация.
Хлор. Чтобы обезопасить водопроводную воду, ее централизованно хлорируют — это делается для того, чтобы обеззаразить воду, подаваемую людям. Однако, вода, насыщенная хлором, обладает канцерогенными свойствами. При взаимодействии с органическими веществами, хлор способствует образованию опасного и вредного для человека химического соединения — тригалометана, который увеличивает риск появления и прогрессирования рака. По данным ВОЗ употребление хлорированной воды увеличивает вероятность возникновения онкологического заболевания до 70%

  • Самостоятельный отбор воды из скважины. Воду нужно отбирать в одну или несколько чистых пластиковых или стеклянных емкостей общим объемом не менее 1,5 л. Подойдут обычные бутылки из-под минеральной воды. Подготовленную тару нужно ополоснуть отбираемой водой 3-4 раза. Предварительно воду стоит спустить, чтобы она не была застоявшейся. Набирать воду нужно под крышку, не оставляя воздуха в бутылке. Важно, чтобы вода в емкости не пузырилась при наливании, и как можно меньше соприкасалась с воздухом.
  • Для анализа воды по микробиологическим показателям воду необходимо отбирать в стерильную тару, могут использоваться новые (не бывшие в употреблении) полиэтиленовые бутылки, считающиеся условно-стерильными.
  • Отбор проб для анализа на нефтепродукты производится в стеклянные емкости, при этом нужно отобрать не более 100 мл воды.

Нормативы (ПДК)

Показатели (ед. измерения)

Нормативы (ПДК), не более

Цветность (град.)

Мутность (ЕМФ)

Удельная электропроводность

Окисляемость перманганатная (мг О2/л)

Общая минерализация (сухой остаток) (мг/л)

Алюминий (мг/л)

Железо общее (мг/л)

Марганец (мг/л)

Нитраты (мг/л)

Сульфаты (мг/л)

Хлориды (мг/л)

Хлор остаточный свободный

Хлор остаточный связанный

источник

В зависимости от того какая вода поступает к вам в дом, по пути от ее очищения, жидкость в разной степени насыщена железом. Бывает вода с растворимым и нерастворимым железом. Нерастворимое железо самое вредное, так как имеет свойство накапливаться в организме, что приводит к расстройству здоровья.

Для выбора правильной засыпки необходимо провести предварительную оценку чистоты воды, и после чего уже проконсультироваться с экспертом.

Фильтр для воды с засыпкой для обезжелезивания с помощью кислородного окисления выводят из воды элементы железа и его примесей. Процесс обезжелезивания воды снижает жесткость воды и делает ее пригодной для питья. Очищенная вода безопасна для техники – от жесткой воды появляется накипь, что сокращает срок службы техники.

  • Порядок работы загрузки (засыпки) обезжелезивания:Очистительные материалы вступают в химическую реакцию с компонентами и переводят его в нерастворимое состояние, пригодное для выведения;
  • Удаление железа путем отслаивания.
  • Фильтр с простой системой фильтрации (выведение нерастворимого осадка);
  • Фильтр с электрохимическим окислением.
Читайте также:  Анализы на сброс сточных вод

Засыпка окисляет марганец, хлор, сероводород. После очищения чистая вода поступает к вам в дом, а вредные компоненты сбрасываются в сточные воды.

В ходе химической реакции происходит ионный обмен, в ходе него вредные компоненты железа отслаиваются и заменяются на химически нейтральные вещества.

В каталоге имеется широкий ассортимент загрузок для фильтра с ионообменной смолой разной степени плотности.

Часто в качестве загрузки для фильтра с реагентами используется хлор. Данный способ фильтрации регулярно применяется для очистки воды в отстойниках. При этом у способа есть недостатки: вода насыщается хлором и в последующем имеет неприятный резкий запах.

Эффективной заменой хлора является озон. Компоненты озона, вступая в реакцию с железом, уничтожают его. Недостатки: более высокая стоимость, в больших дозах озон вреден для организма человека, поэтому вода требует последующей очистки.

источник

Во многом качество водоочистки зависит от того какая используется засыпка или реагент для фильтров, а выбор этого расходного материала определяется в зависимости от исходного состояния воды, полученного на основании развернутого анализа. Установка любой системы водоочистки производится с учетом этого фактора. Но учитывая, что засыпка относиться к расходным материалам, она имеет свой срок службы, на который влияют и состояние воды, и качество самого реагента.

В загородных домах одним из самых популярных видов фильтров, используемых в системах водоочистки, являются засыпные, которые представляют собой автоматические устройства, состоящие из корпуса и блока управления. Их важным преимуществом является обеспечение домохозяйства водой в необходимом объеме и соответствующего качества. Но перед тем как купить засыпку для фильтра, следует определить для каких целей она может использоваться, так как состав воды в разных регионах отличается и для каждого вида загрязнений, примесей и растворимых химических элементов используется свой вид реагента.

Чаще всего водоподготовка производится для:

  • умягчения воды, то есть удаления ионов калия и марганца;
  • обезжелезивания, но в этом случае обязательно учитывается, какое железо присутствует: двухвалентное, характерное для воды из скважины или трехвалентное, чаще всего встречающееся в источниках с возможностью для отстаивания воды;
  • избавления от неприятного вкуса и запаха – хлора или сероводорода;
  • удаления нерастворимых частиц и твердых примесей и т.д.
  • корпус, изготовленный из стекловолокна, нержавеющей стали или иного инертного материала,
  • блок управления, основная функция которого сводится к своевременному включению процесса регенерации фильтрующей способности реагента. Может иметь автоматический привод: гидравлический или электромеханический, а также ручной;
  • центральная труба или вертикальный стояк, соединенный с одной стороны с блоком управления, а с другой – с нижним распределителем (дистрибьютором);
  • нижний распределитель – его функция сводится к равномерному распределению потоков воды как поступающих из центрального стояка, так и из других направлений. Такая схема работы гарантирует использование всего объема фильтра, соответственно, обеспечивается высокое качество очистки;
  • гравийная подложка (может присутствовать не во всех моделях) обеспечивает вместе с нижним распределителем равномерный поток воды, при этом отвечает за поперечное направление;
  • засыпка, непосредственно обеспечивающая фильтрацию воды.

Таким образом, фильтры хоть и могут иметь отличия друг от друга, принцип их работы в общем схожий.

От вида выбранной засыпки зависит качество и степень очистки воды. Например, если засыпка предназначена для фильтра обезжелезивателя, то ее использование для очистки воды от калия и магния бесполезно. Поэтому важно знать химический состав и выбирать реагент с учетом этих показателей. Но учитывая, что нередко имеется необходимость в удалении нескольких видов примесей, то в этом случае или подбирается комплексный вид расходного материала или составляется многоступенчатая система очистки с использованием нескольких фильтрующих устройств.

Справиться с такой задачей потребителю довольно сложно, поэтому помощь специалистов просто необходима. Получить ее можно в компании «Alfatep» или прямо на сайте одноименного интернет-магазина. Консультанты предложат вариант для самой эффективной водоочистки и помогут выбрать оборудование для этого.

Но кроме правильного выбора засыпки, важно и ее количество, которое также определяется исходным состоянием воды. Важно также учитывать и тип оборудования, производительность, способ регенерации (реагентный или безреагентный) и некоторые другие параметры.

В системах водоочистки могут использоваться однокомпонентные и многокомпонентные засыпки. Первые предназначены для удаления одного вида примесей и их подбор относительно легкий. Многокомпонентные засыпки способны удалять одновременно несколько видов химических элементов и органики, но их подбор достаточно сложен и должен производиться профессионалами с обязательным анализом воды на выходе. После этого, при необходимости, производится корректировка. В самом фильтре такая засыпка может быть смешанной или многослойной, что тоже во многом определяется параметрами воды.

По своему назначению засыпки можно разделить на следующие виды:

  • инертные материалы, основная задача которых сводится к осветлению воды и удалению окисленных соединений марганца и железа. Например, Filter-AG гидроантрацит или кварцевый песок;
  • каталитические – предназначены для удаления сероводорода, железа, марганца. Фильтрация происходит за счет процесса окисления с последующим удалением нерастворимого осадка. А для восстановления фильтрующей способности такой засыпки используются как реагентный, так и безреагентный способ регенерации. Среди засыпок этого вида Pyrolox, МФО-47, Сорбент АС;
  • сорбционные загрузки для фильтров применяются для очистки воды от растворенных в ней органики и окислителей. На рынке они представлены ионообменными и многофункциональными засыпками.

Основное назначение ионообменных засыпок – удаление положительно заряженных частиц металлов и применяются в тех случаях, когда требуется проведение умягчения воды. Среди популярных загрузок этого вида – Lewatit и Purolite.

Многофункциональные засыпки предназначены для удаления нескольких видов примесей и основным их преимуществом является то, что вся очистка производится в один этап. Такие материалы широко используются в устройствах кабинетного типа, имеющих сравнительно небольшие размеры, например, в модели Аквафор WaterBoss 400, предназначенной для одновременного умягчения и обезжелезивания воды или в установке Ёлка. WSDF (C)-1,3-Rx -(MIX A). Среди засыпок этого вида – Кристал-Райт, Микс и другие.

Приобрести любое оборудование водоочистки с доставкой на объект можно прямо на сайте нашего интернет-магазина «Alfatep», одновременно заказав услугу по монтажу и наладке установок, а также по замене и обслуживанию фильтрующих загрузок. При необходимости, всегда можно получить полноценную консультацию по всем вопросам, связанным с очисткой воды в загородном доме, квартире или офисе и т.д.

источник

Если у вас уже есть протокол анализа воды, сверьте перечень его показателей с тем перечнем, по которому выполняет анализ воды наша лаборатория. Дело в том, что для того, чтобы подобрать оборудование и рассчитать фильтры, необходимо иметь анализ воды по определённому списку показателей. Если у вас не хватает конкретных показателей, то для объективности переделывать анализ надо обычно по всему списку, а не по списку недостающих показателей.

В нижеследующей таблице приведены рекомендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Европейским Сообществом (EC) и Госкомсанэпидемнадзором России (СанПиН, раньше ГОСТ) значения наиболее важных параметров качества воды, приведенные, по возможности, к российским единицам измерения.

Требования к питьевой воде

Показатель качества воды Ед. измер. ГОСТ 2874-82 СанПиН 2.1.4.559-96 ВОЗ Директива Совета ЕС 98/83/ЕС
1. Органолептические показатели /не более/
Запах при 20 град. баллы 2 2
и при нагревании до 60 гр.
Привкус и привкус при 20 град. баллы 2 2
Мутность по станд. шкале мг/л 1,5 1,5 2,8 2,3
Цветность Град. 20 20 15 20
2. Обобщенные показатели
Водор. показ. / рН / конц. ионов водорода Отн.ед. 6,0 — 9,0 6,0 – 9,0 6,5 – 8,5 6,5 – 9,5
Общая жесткость мг экв/л / 7 / 7 50/
Перманганантная окисляемость мгО/л 5 5 5
ХПК мгО/л 15
Общая минерализация /сухой остаток / мг/л 1000 1000
Проводимость мкСим/см 2500
Щелочность общая мг-экв/л 7
3. Химические показатели /не более/
Алюминий мг/л 0,5 0,5
Аммоний мг/л 0,5 0,5
Железа Fe общ. /Fe2+ мг/л 0,3 0,3 0,3 0,2
Марганца мг/л 0,1 0,1 0,1 – 0,5 0,5
Натрия Мг/л 200 200
Кальция мг/л 30 — 140
Сульфатов /SO4/ мг./л 500 500/11 250 250
Хлоридов /Cl / мг./л 350 350/10,2 250 250
Нитратов / по NO / мг./л 45 45 50 50
Нитритов /ион/ мг./л 0,1 /3,0/ 0,5
Фосфатов / РО / (полифосфаты) мг./л 3,5 3,5
Силикатов /активированных/ мгSi / л 10
Фторидов / F / мг/л 0,7 – 1,5 1,5 0,7 – 1,5
Бикарбонатов мг/л 400
Растворенного кислорода мг/л,%нас >50 % >50 %
Азот амонийный мг/л 1,5
Кремний / SI / мг/л 10
Медь / Cu / мг/л 1 1 2
Свинец мг/л 0,03 0,03 0,01
Мышьяк /As/ мг/л 0,05
Молибден / Mo / мг/л 0,25 0,25
Кадмий мг/л 0,001 0,005
Цинк / Zn / мг/л 5 5
Магний мг/л 20 — 50
Беррилий мг/л 0,0002
Селен мг/л 0,0001 0,0001
Стронций мг/л 7
Никель мг/л 0,1
Хром мг/л 0,5 0,5
Полиакриламид остаточый мг/л 2
Свободная углекислота мг/л 80
Свободный хлор мг/л 0,3 – 0,5
Сероводород /H2S / мг/л 0,003
4. Биологические показатели
Термотолерантные колиформные бактерии Число бакт. в 100 мл отс* отс* отс*
Общие колиформные бактерии Число бакт. в 100 мл отс* отс* отс*
Число бактерий группы кишечных палочек в 1л. воды / коли – индекс / До 3
Число микроорганизмов в 1 см. куб.воды До 100
Фенольный индекс мг/л 0,25
Спав мг/л 0,5

Поскольку основным видом деятельности нашей фирмы является проектирование и сооружение систем для очистки воды, а эта деятельность невозможна без качественных аналитических данных, мы проводим исследования воды из скважины или колодца по следующим 23 показателям, и рекомендуем делать анализ воды по этим показателям и нашим заказчикам.

Показатель качества воды
1 Железо общее, мг/дм 3
2 Железо раств., мг/дм 3
3 Марганец, мг/дм 3
4 Кальций, мг/дм 3
5 Магний, мг/дм 3
6 Натрий, мг/дм 3
7 Калий, мг/дм 3
8 Нитраты, мг/дм 3
9 Нитриты, мг/дм 3
10 Щелочность, ммоль/дм 3
11 Гидрокарбонаты, мг/дм 3
12 Жесткость общая, Ж
13 Водородный показатель (рН), ед.
14 Мутность, ЕМ/дм 3
15 Цветность, град.
16 Привкус, баллы
17 Запах, баллы
18 Перманганатная окисляемость, мг/дм 3
19 Аммиак (по азоту), мг/дм 3
20 Сульфаты, мг/дм 3
21 Хлориды, мг/дм 3
22 Фториды, мг/дм 3
23 Общая минерализация, мг/дм 3

Стоимость анализа воды по 23 показателям (вода доставляется к нам заказчиком) — 4000 руб. Как правильно отобрать пробу на анализ воды см. ниже.

В таблице выше приведены показатели, знание которых необходимо для профессионального подбора оборудования. Анализ влияет на выбор технологии, типы фильтрующих материалов и размеры колонн (в основном по высоте); без анализа воды невозможно составить технологические карты и корректно настроить контроллеры. Окончательное КП можно сделать только на основании результатов анализа воды, после выбора заказчиком фирм производителей автоматики. подробнее о показателях.

ВНИМАНИЕ: Результат анализа воды на 98% зависит от правильности отбора пробы воды из скважины. Ошибка при отборе пробы может внести погрешность в результаты анализа, исчисляемую сотнями процентов. Поэтому, прежде чем наливать в бутылку воду, внимательно ознакомьтесь с правилами отбора проб.

Читайте также:  Анализы на содержание нефтепродуктов в воде

Для отбора проб приготовьте две чистые пластиковые бутыли из под питьевой воды: объемом 1,5 — 2 литра для основной пробы и объемом 0,33 — 0,5 л. для дополнительной. Нельзя использовать бутыли из под пива, пепси-колы, кваса и др. сладких напитков. Пробу из скважины следует отбирать после продолжительной откачки воды. Откройте поливочный кран и слейте 250-300 литров воды с как можно большим расходом. Затем уменьшите расход воды так, чтобы кран не брызгал и не захватывал воздух. Пробы необходимо отбирать в абсолютно чистые бутытли (1,5-2,0) л., предварительно ополоснутые несколько раз анализируемой водой. Бутыли заполняют под горлышко. Очень важно, чтобы вода при этом не взмучивалась и не соприкасалась с атмосферным воздухом. Для этой цели один конец сифонного шланга опускают в точку отбора пробы, а второй — на дно бутыли; бутыль заполняют доверху и затем продолжают пропускать через нее анализируемую воду, пока вода в бутыли не сменится несколько раз. Затем сразу же закрывают бутыль пробкой, выдавив оставшийся воздушный пузырь.

При определении содержания железа и марганца отбирают дополнительную пробу в бутылку объемом 0,33-0,5 л и подкисляют ее (можно использовать пищевой 9%-ый уксус из расчета 1 стол. ложка уксуса на 0,25л. воды).

О присутствии сероводорода можно судить по запаху , похожему на запах тухлых яиц, почувствовать который можно, набрав двухлитровую пластиковую бутыль наполовину и взболтав ее, а затем ПОНЮХАТЬ ГОРЛЫШКО бутыли, надавливая на нее, чтобы скопившийся в верхней части газ выходил наружу. Эту процедуру необходимо делать после продолжительной откачки воды из скважины, немедленно после наполнения бутыли, т.к. сероводород быстро улетучивается и окисляется кислородом воздуха. Таким образом, необходимо проделать следующие процедуры:

— 1 набрать водой бутылку наполовину , навинтить крышку;
— 2 встряхнуть бутылку 4 раза;
— 3 вылить воду;
— 4 повторить процедуры 1-3 три раза;
— 5 на четвертый раз понюхать горлышко бутылки, не выливая воду.

Возможен выезд нашего специалиста на ваш объект для отбора проб.

Стоимость анализа воды по 23 показателям, вода отбирается нашим специалистом с выездом на объект до 30 км от МКАД — по договоренности .

Вместе с анализом воды мы дадим Вам рекомендации по оборудованию, которое необходимо установить, а также предложим Вам подробную калькуляцию стоимости системы очистки воды из вашего водного источника для ваших нужд.

источник

Согласовать время доставки оборудования на объект

ФИЛЬТРУЮЩИЕ СРЕДЫ И РЕАГЕНТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНИКИ В ПРОДАЖЕ

Компрессор для систем напорной аэрации воды

КАРТА АНАЛИЗОВ ВОДЫ ПО ДМИТРОВСКОМУ РАЙОНУ

Для удаления железа большое распространение получили фильтры с каталитическими наполнителями:

  • дробленый пиролюзит, «черный песок», сульфоуголь
  • Manganese Greensand (MGS), МТМ

Наполнители загружаются в фильтры баллонного типа, снабженные автоматическими электронными блоками управления работой фильтра. В корпусе фильтра также размещены дренажно-распределительная система и поддерживающий наполнитель слой гравия. При необходимости в комплект фильтра включают бак для приготовления и хранения раствора реагента.

В качестве электронного блока управлении применяются различные марки блоков с управлением процесса регенерации по механическому таймеру или по встроенному счетчику воды (в зависимости от количества пропущенной через фильтр воды).

В блоках управления с контролем регенерации по времени пользователь имеет возможность просто и быстро программировать таймер в зависимости от потребностей в воде. Параметры легко устанавливаются. Ввод команд может быть сделан за несколько секунд. Первичная установка таймера заключается в выборе дней недели для регенерации. Установка текущего времени осуществляется поворотом диска. Имеется дополнительная функция ручной принудительной регенерации (внеплановая промывка).

В системах со встроенным счетчиком воды для управления регенерацией по расходу воды технология водоподготовки наиболее эффективна. Основа электронного блока — микропроцессор, который фиксирует график расхода воды по дням недели, периодически тестирует систему и назначает промывку в тот день, когда возможность наполнителя исчерпывается, и фильтру необходима регенерация. В результате оптимизируется расход реагентов и продлевается срок службы наполнителя. Система автоматически подстраивается под изменяющийся график расхода воды. Автоматика не дает возможности слеживаться фильтрующему материалу в периоды малых расходов воды или полного отсутствия в водопотреблении. Блок обязательно промоет систему один раз в месяц, даже если ею не пользовались, что позволит сохранить работоспособность фильтрующего материала.

Для оснащения фильтров на разную производительность выпускается ряд корпусов баллонного типа из стеклопластика различного объема. В таблице 1 представлены характеристики типоразмерного ряда корпусов для фильтров обезжелезивания. Указанные маркировки типа корпуса в первом столбце указывают на габариты фильтра в дюймах: первые две цифры — диаметр, остальные — высота баллона.

Размер,
диаметр × высота, мм

Площадь фильтрования
(габаритная), 10 -2 м 2

В процессе работы фильтра, загрязнения, в том числе и железо, задерживаются в слое зернистой фильтрующей каталитической загрузки и в дальнейшем, вымывается в дренажную линию при обратной промывке фильтра.

Каталитические наполнители, такие как дробленый пиролюзит MnO2 . H2O, «черный песок» и сульфоуголь, покрытый оксидами марганца позволяют вести процесс фильтрования со скоростью 10 м/ч при высоте слоя наполнителя 1 м. Механизм действия катализатора основан на способности соединений марганца сравнительно легко, изменять валентное состояние. Двухвалентное железо в исходной воде окисляется высшими оксидами марганца. Последние восстанавливаются до низших ступеней окисления, а далее вновь окисляются до высших оксидов растворенным кислородом и перманганатом калия:

3 MnO + 2 KMnO 4 + H 2 O = 5 MnO 2 + 2 KOH

«Черный песок» получают путем обработки кварцевого песка с размером частиц 0,5-1,2 мм 1%-ым раствором перманганата калия с его подщелачиванием до рН 8,5-9 раствором аммиака.

Для обработки сульфоугля используют 10%-ый раствор хлорида марганца MnCl2. Далее через него фильтруют 1%-ый раствор перманганата калия. Марганец вытесняется из структуры наполнителя и осаждается на поверхности угля в виде пленки.

Manganese Greensand («зеленый песок») — фильтрующий материал из минерала глауконита, который является продуктом вулканического происхождения мелового периода. В состав глауконита входят железо, калий и алюмосиликаты. Зерна наполнителя покрыты оксидами марганца.

Greensand начал использоваться в США с 20-х годов прошлого века: вначале как природный цеолит для умягчения воды путем ионного обмена, а Manganese Greensand — c 50-х годов для удаления из воды железа, марганца и сероводорода.

Растворенные в воде соединения двухвалентных железа и марганца окисляются при контакте с высшими оксидами марганца на поверхности зерен MGS. Параллельно окисляется и сероводород до свободной серы. Окисленное железо и марганец выпадают в осадок и вместе с серой задерживаются зернистой структурой MGS. Удержанные примеси удаляются из наполнителя обратной промывкой.

Для восстановления окислительной способности катализатора используют периодическую или непрерывную регенерацию раствором перманганата калия. Протекающие при этом процессы также могут быть описаны уравнением (12). Наиболее распространены схемы, в которых остановка работы фильтра на промывку наполнителя совмещена с восстановлением окислительной способности. Эксплуатация фильтров с истощенным каталитическим слоем сокращает ресурс их работы и может полностью вывести из строя.

Фильтрование на MGS очень хорошо сочетается с дозированием раствора гипохлорита натрия в подающий трубопровод. При этом эффективность фильтрации возрастает, увеличивается фильтроцикл, снижается расход перманганата.

Расход перманганата калия (в пересчете на сухое вещество) на регенерацию 1 л наполнителя MGS составляет 2-4 г.

Продолжительность циклов регенерации фильтра с наполнителем MGS:

1. Обратная промывка — 10-16 мин

2. Забор реагента и медленная промывка, а также перезаполнение

реагентного бака до срабатывания запорного клапана — 55-80 мин

3. Быстрая прямоточная отмывка — 6-12 мин

Общая продолжительность процесса регенерации — 75-120мин.

Срок службы наполнителя MGS среды 5 — 7 лет, после чего требуется перегрузка фильтра.

В таблице 5 приведены данные по объемам воды, которую можно очистить за один фильтроцикл при использовании в качестве наполнителя MGS. Как видно из таблицы повышение концентрации загрязнителя, особенно при наличии в исходной воде марганца и сероводорода, существенно снижает возможности наполнителя. При использовании этой таблицы для расчетов необходимо учитывать, что под концентрацией загрязнителя принимается:

  • только концентрация железа в воде, когда содержание марганца и сероводорода ниже допустимых значений, при этом величину объема воды берут из второго столбца;
  • сумма концентраций Fe и Mn 2+ при превышении концентрации марганца выше допустимого (объем воды из третьего столбца);
  • только концентрация сероводорода при значительном его превышении допустимого значения (четвертого столбец 4).

Средние объемы очищенной воды (в литрах), в пересчете на 1 л наполнителя MGS

Концентрация
загрязнителя, мг/л

(при суммарной концентрации Fe и Mn 2+ )

ПРИМЕР 1. Выполнить расчет установки для обезжелезивания воды в частном доме, в котором постоянно проживают 3 человека. Вода поступает из артезианской скважины.

Лабораторный анализ показал следующий состав воды: железо общее 3,5 мг/л, марганец — 1,2 мг/л, жесткость общая -4,7, величина рН=7,1. Предполагается установить блок управления фильтра с контролем по таймеру.

1. Расчетное водопотребление воды на объекте определяется, исходя из норм водопотребления, общей численности потребителей, типа используемых санитарно-технических приборов, режима водопотребления.

В коттедже, где постоянно проживают 3 человека, расчетное потребление воды составляет в среднем 1,5 м 3 /сутки.

2. При суммарной концентрации железа и марганца (3,5+1,2) = 4,7 мг/л (округляем до большей величины 5,0 мг/л) с помощью табл. 2 определяем объем воды, который можно очистить на 1 литре наполнителя — 96,4 л.

3. Если принять по табл. 1 тип баллонного фильтра 1354 с объемом загрузки 68 л, то за один фильтроцикл установки объем очищенной воды составит: 96,4 л/л * 68 л = 6555 л.

4. Процесс регенерации необходимо провести через: 6555 л / 1500 л/сут. ≈ 4 суток.

5. Расход перманганата калия на 1 регенерацию составит: 68 л * 4 г/л = 272 г,

расход KMnO4 за месяц: 31 сут./ 4 сут. * 272 ≈ 2000 г (2 кг).

ПРИМЕР 2. Промышленный цех имеет потребность в воде хозяйственно-питьевого назначения в объеме 5,4 м3/ч. Режим работы производства — односменный (8 часов); разбор воды — равномерный. Вода поступает из артезианской скважины. Лабораторный анализ показывает следующий состав воды: железо общее 4,7 мг/л, марганец — 0,2 мг/л, жесткость общая -4,1, величина рН=7,3.

Необходимо подобрать фильтр обезжелезивания и определить его эксплуатационные характеристики.

1. Учитывая, что при односменном режиме работы фильтра имеется достаточно времени для регенерации фильтра в ночное время (потребуется примерно 1,5 часа), для расчета поверхности фильтрования используем упрощенную формулу :

где Q — полезная производительность фильтровальной станции за 1 сутки, м 3 :

Q = 5,4 м 3 /ч * 8 ч = 43,2 м 3 ; Tст — продолжительность работы станции в течение суток, равная в нашем случае 8ч; vн — скорость фильтрования при нормальном режиме, принимаемая для MGS равной 10 м/ч. Тогда поверхность фильтрации равна:

2. С помощью таблицы 1 находим, что такую поверхность фильтрования могут обеспечить 2 фильтра (тип 2469), установленные по потоку воды параллельно. Объем наполнителя MGS в каждом фильтре — 450 л, суммарно — 900 л. При суммарной концентрации железа и марганца (4,7+0,2 = 4,9 мг/л, округляем до 5 мг/л) находим по таблице 2 объем воды, который может очистить 1 литр сорбента. Эта величина равна 96,4 л. Тогда объем воды, очищаемой за фильтроцикл, составит: 96,4 л/л * 900 л = 86760 л ≈ 86,76 м 3 .

3. Регенерацию нужно производить через каждые: 86,76 м3 / 43,2 м3/сут ≈ 2 суток.

4. Расход перманганата калия на 1 регенерацию: 4 г/л KMnO4 * 900 л MGS = 3600 г, расход перманганата калия за 1 месяц:

31 сут / 2 сут * 3600 г /1000 ≈ 55 кг.

Нужно отметить, что если в данном случае предусмотреть перед фильтром ввод реагента-окислителя, например гипохлорита натрия, то расход перманганата можно снизить как минимум в 2 раза.

Читайте также:  Анализы на паразитологию сточных вод

Birm — искусственный цеолит, покрытый оксидами марганца и железа в виде гранул черного цвета. Он является эффективным и экономичным фильтрующим материалом с каталитическими свойствами для удаления железа при низких и средних концентрациях. Катализатор, в основном оксиды марганца, ускоряет процесс окисления двухвалентных железа и марганца растворенным в воде кислородом воздуха. Окисленное железо в виде гидроксида и марганец в виде оксида осаждаются на гранулах загрузки фильтра и удаляются в дренажную линию в процессе обратной промывки фильтра. Главное достоинство Birm в том, что этот наполнитель не требует химических реагентов при регенерации. В процессе фильтрования также происходит снижение мутности и цветности.

Регенерация осуществляется во время наименьшей вероятности потребления воды. Частота регенераций не реже одного раза в неделю или чаще. Эта величина определяется качеством воды и реальным водопотреблением на объекте.

Срок службы наполнителя Birm среды 2-3 года, после чего требуется перегрузка фильтра.

Как уже отмечалось выше, Birm является эффективным наполнителем, не требующим химических реагентов для восстановления своих свойств и, в ряде случаев, только он способен решить поставленную задачу. Например, на объектах при невозможности сброса промывных вод после регенерации, содержащих перманганат.

Однако по сравнению с Manganese Greensand диапазон его использования как каталитического наполнителя гораздо уже по уровню концентрации железа и марганца в исходной воде. Имеются гораздо больше ограничений при его эксплуатации, в частности должно быть отсутствие сероводорода, более низкая окисляемость воды. Почти в 2 раза ниже ресурс его работы. При его использовании почти всегда требуется дополнительная аэрация воды перед фильтрованием. Из практики известны случаи, что без аэрации даже при сравнительно небольшом содержании железа около 1 мг/л, возможен «проскок» железа до 0,5 мг/л.

Clack MTM — гранулированная фильтрующая среда с каталитическим покрытием из диоксида марганца MnO2. Данный наполнитель применяется для удаления из воды железа, марганца и сероводорода.

Соединения двухвалентного железа и марганца, растворенные в воде, окисляются при контакте с оксидом марганца на поверхности зерен МТМ. Совместно окисляется и сероводород до свободной серы. Окисленное железо и марганец выпадают в осадок и вместе с серой задерживаются структурой MТМ, а затем удаляются из наполнителя обратной промывкой. Покрытие МТМ имеет более высокий потенциал с точки зрения окисления примесей, при этом наличие растворенного кислорода не является главным фактором при окислении железа и марганца. МТМ. Благодаря гораздо более низкой плотности гранул наполнителя значительно меньше объемы воды, затрачиваемые на промывку.

Для восстановления свойств катализатора применяют периодическую или непрерывную регенерацию раствором перманганата калия. Протекающие процессы могут быть описаны уравнением (12). Остановка фильтра на промывку наполнителя, как правило, совмещена с восстановлением окислительной способности. При промывке нужно обязательно принять меры, не допускающие уноса легких гранул наполнителя в дренаж. Эксплуатация фильтров с истощенным каталитическим слоем сокращает их ресурс и может полностью вывести из строя.

Процесс фильтрования на МТМ хорошо комбинируется с предварительным дозированием раствора гипохлорита натрия в трубопровод перед фильтром. Это позволяет существенно повысить эффективность фильтрации, увеличить фильтроцикл, и снизить расход перманганата на регенерацию.

ПРИМЕР 3. Определить фильтроцикл установки обезжелезивания.

Объем наполнителя МТМ — 450 л * 2 = 900 л.

Содержание железа в исходной воде 4,7 мг/л (г/м 3 ).

1. Определим сорбционную емкость наполнителя по железу:

353 мг/л * 900 л / 1000 = 317,7 г железа может быть окислено и осаждено на 2-х фильтрах за фильтроцикл.

2. Объем очищенной воды за фильтроцикл: 317,7 г / 4,7 г/м 3 ≈ 68 м 3 .

МТМ очень перспективный каталитический материал. Помимо его достоинств, указанных выше, при фильтровании на МТМ величина рН очищаемой воды может быть значительно ниже, значительно меньший расход перманганата калия на регенерацию (по сравнению с MGS). Тем не менее, сорбционные способности МТМ несколько ниже, чем у MGS. Так, если сравнить для одной и той же концентрации железа в исходной воде (примеры 2 и 3), то для МТМ филтроцикл составляет 68 м3, а для MGS 86 м3 (разница 26%). При этом в примере 3 еще содержался и марганец, присутствие которого снижает фильтроцикл.

источник

Постоянный или же временный уровень жесткости воды в водопроводе дает:

  • Быструю поломку техники, любых нагревательных элементов в ней;
  • Требует больше моющего средства в случае со стиральными машинами;
  • Разводы и налеты в посуде;
  • Толстые слои накипи в чайниках и батареях;
  • Проблемы с кожным покровом для всей семьи;
  • Мочекаменные болезни. Большое количество железа, нерастворимых солей организму сложно вывести в срок, отсюда и камни в жизненно важных органах.

Если рассудить о большом количестве только железа в жидкости, то организму переизбыток такой примеси обработать сложно. Все излишки удаляются в ущерб всем системам. Вот к чему приводит не фильтрованная вода:

  • Поражение тканей (гемохроматозу);
  • Болезни печени, почек, ЖКТ;
  • Слабости иммунитета;
  • Аллергиям.

Прозрачная, на первый взгляд, жидкость из-под крана – это еще не гарантия нормы железа в ней. Точно понять состав желательно так:

  • Лабораторным анализом, где дадут точные данные по железу на 1 литр воды.
  • Наблюдение. Иногда просто сравнивают цвет сомнительной жидкости с отфильтрованной. Большая концентрация примесей дает запах и вкус.
  • Набрать воду в емкость и поставить на солнечный цвет. Она должна пожелтеть, а часть примеси выпадет в осадок. Отсюда всем известные налеты от струи в раковинах.

Это простая бытовая проблема, решить которую поможет система обезжелезивания воды, которой необходима замена или засыпка картриджа.

Достаточно дорогой и качественный товар от фирмы Birm (BF). Засыпка для фильтров обезжелезивания такого типа удалит из воды тяжелый металл вместе с марганцем. Засыпка в фильтре в виде гранул американского производства. Такой материал ускоряет взаимодействие кислорода с примесями в жидкости. Из-за этого процесса происходит окисление примеси до нерастворимой формы, выпадает в осадок и задерживается в фильтрующем материале (засыпке).

Засыпка для фильтров обезжелезивания Birm подходит для обработки воды даже в промышленных масштабах. За что платит покупатель:

  • Очистка без реагентов. Засыпку промывают за счет обратного тока воды, что достаточно экономично.
  • Легко промыть и установить.
  • Эффективный результат, вода пригодна для питья.

Но для этих засыпок важно, чтобы в обрабатываемой жидкости не было загрязнений по типу хлора, масел, сероводорода и нефти.

Засыпка для фильтров обезжелезивания и умягчения с фильтрующей нагрузкой на основе ионообменной смолы, адсорбента. Для российского рынка этот тип засыпки представлен в трех вариантах, то дешевых к дорогим, с маркировками:

Наиболее востребована засыпка в фильтр для обезжелезивания воды под маркой С100E. По структуре это гранулы для очистки высшего сорта, разработанные в Великобритании. Достаточно устойчивые к концентрированным кислотам, щелочам, растворителям. Такой засыпкой можно очищать воду, но только в промышленных нуждах. Потому как сам процесс можно назвать химическим.

Американский природный фильтрующий материал. За основу засыпки взят диоксид марганца. Именно этот элемент катализирует безреагентным путем, поэтому подходит для очистки воды.

Годится для фильтров обезжелезивателей воды, чистки примеси водорода. Эта импортная засыпка, со слов производителя, пользуется спросом более 70 лет, подходящий вариант для удаления примеси железа. Не требует предварительного окисления. Состав для очищения жидкости помещают в фильтр, после определенного времени его не трудно восстановить за счет обратного потока воды.

Сложность процесса очистки лишь в том, что для обратного движения необходимо серьезное давление, потому как засыпка само по себе имеет существенную массу. Рекомендуемая скорость движения воды для прочистки 56 м/ч. Плюсы:

  • Материал с автокаталитическими свойствами.
  • Степень фильтрации на хорошем уровне.
  • Нет примеси пыли.
  • Простой способ промывки.
  • Широкий pH.
  • Нет реагентов в процессе.
  • Дорогой материал.
  • Тяжелый тип засыпки. Не будет выполнять свои функции, если не промыть на указанной скорости потока.
  • Не работает с примесью нефтепродуктов, большим количеством органики.

Самые распространенные виды фильтров на территории России. По сути это два бренда с одним и тем же товаром, только с разными дизайнерскими решениями. Аквафор и Гейзер, кувшины этих брендов с угольными фильтрами есть практически в каждом доме.

Но сейчас максимально востребованы небольшие стационарные фильтры с тремя ступенями очистки, по типу «Гейзер-Био». Такие модульные системы имеют три вида картриджей, где есть засыпка для фильтров обезжелезивания Аквафор и загрузка Экотар разной направленности, назначения. За счет такой фильтрации с активированным углем, возможно почистить воду от всех типов и видов примесей.

Отечественная разработка фильтрующего материала для промышленных нужд. Пригоден для чистки воды от тяжелых металлов, за счет химического окисления. Засыпка в виде гранул, как и большинство материалов, продается в мешках по 15 кг.

Мжф – это пористый материал, который легко крошится. Внутри таких песчинок расположили диоксид марганца. Это необходимый элемент, чтобы прошла химическая реакция для окисления марганца, железа и гидросульфидов. Таким образом и происходит умягчение воды в фильтрующей системе. Сама присадка (диоксид марганца) не может быть израсходована, а только увеличивает темп окисления. Куда важнее количество кислорода в системе. Для такой засыпки важен баланс состава для нормального процесса умягчения. И если вдруг засыпка не выполняет свои функции, то чаще всего ее нужно прочистить обратным потоком, желательно промыть как можно резче.

Искусственная засыпка, пригодная для фильтрации воды как в частных нуждах, так и в промышленных масштабах. Сорбент Ас и Сорбент Мс изначально создавались для нефтеперерабатывающих заводов, чтобы фильтровать жидкости, выбрасываемые в окружающую среду.

От этого фильтры, точнее их наполнители способны справиться не только с железом из скважины, марганцем, но и с алюминием, стронцием, нефтрепродуктами, фенолом, фтором. Визуально это гранулы на природной основе, но имеют небольшой токсичный эффект, разрешенный методическими рекомендациями.

Большинство составов продается в мешках от 12 и до 23 кг. Засыпка для фильтров обезжелезивания и умягчения, цена за такую единицу материала:

  • Birm от 4100 руб.
  • Purolite от 4050 и до 43000 руб, в зависимости от марки смолы.
  • Purolox от 140 у.е.
  • Ferolox от 15 у.е.
  • Мжф от 1450 руб.
  • Сорбент Ас по цене от 1250 руб.

Купить засыпку в фильтр или систему водоподготовки нужно с пониманием. Важно знать, будет ли в процессе очистки жидкости безвредным для человека или нет. При выборе компонента обращают внимание на:

  • Цену. Именно от цены формируется и свойство материала. Лучше отдать предпочтение импорту. Это составы и гранулы узкой направленности – для частного применения, поэтому безопасны для питья дома.
  • Химический состав. Есть ли он вообще, на какой основе засыпка, и будет ли остаток от процесса распада в противном случае.
  • Пригодность. Некоторый тип засыпок не будет полноценно работать, если в жидкости переизбыток примесей, если сложные для обработки элементы. Перед покупкой нужен анализ.
  • Долговечность. Производитель обязательно укажет, сколько определенный объем материала обработает кубометров.
  • Промывка. Некоторые типы гранул для засыпки промыть невозможно без сильного напора, хотя сам материал работает отлично. При покупке без точных знаний об обратном наборе, гранулы можно будет использовать только один раз.

В итоге, чтобы обезжелезить, умягчить воду для питья или бытовых нужд чаще берут товар с прилавка супермаркета – это установки Гейзер или Аквафор. Засыпка для фильтров обезжелезивания и умягчения, купить которую удобнее для установки со сменными картриджами. Сложные очистные конструкции, промыть которые своими руками не так и просто – это уже необходимость, но только для частных секторов.

источник