Powrót do strony głównej


Zmiękczanie wody
Odżelazianie i odmanganianie
Filtracja mechaniczna i sedymentacyjna
Kolumny węglowe
Systemy odwróconej osmozy
LampyUV
Pompy dozujące chemię
Zbiorniki Structural
Złoża filtracyjne
Głowice filtracyjne
Zawory Aquamatic
Chemiczne uzdatnianie wody











































Złoża filtracyjne

pdf.gif Pobierz opisy złóż
w formacie PDF [199 kb]


  Wymiana jonowa - zmiękczanie
Podczas wymiany jonowej obecne w wodzie jony i cząsteczki mające określony ładunek wiązane są przez jonit który równocześnie uwalnia do roztworu jony ze swoich centrów aktywnych. W zależności od wymaganego stopnia zmniejszenia twardości wody (zmiękczenia) stosowane są różnego rodzaju jonity (żywice jonowymienne). Klasyczne zmiękczanie wody oparte jest na wymianie jonowej realizowanej na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu sodowym. Zapewnia to prawie całkowitą wymianę jonów wapnia Ca++ i magnezu Mg++ . Zapobiega to tworzeniu się osadu w postaci trudno usuwalnego kamienia jaki tworzą sole tych pierwiastków.
Jony wapnia i magnezu są wypłukiwane z gleby oraz ze skał przez infiltrującą w głąb wodę, a osiągnowszy warstwę wodonośną są w niej kumulowane. Mianem wody twardej określa się taką która zawiera dużo jonów wapnia i magnezu. Pierwiastki wapń, magnez i sód są jonami dodatnimi zwanymi kationami. Wymiana zachodzi w trakcie przepływania wody przez żywicę jonowymienną znajdującą się w zbiorniku. Żywica, polistyren-DVB, w nowoczesnych urządzeniach zmiękczających, składa się z miliona drobnych plastikowych kuleczek (perełek). Każda z nich posiada wiele ujemnie naładowanych miejsc (centr aktywnych) przyciągających dodatnie kationy. W trakcie regeneracji centra te zajmowane są przez kationy sodu.
Gdy jony wapnia i magnezu zetkną się z jonitem wypierają znajdujące się tam kationy sodu. W trakcie procesu wymiany małe ilości silniej naładowanych kationów (np. żelazo, mangan) są również usuwane jak wapń i magnez powodując blokowanie się jonitu. Dlatego woda przed zmiękczeniem powinna być wstępnie uzdatniona tak aby ilość żelaza nie była wyższa od 0,1 mg/l , manganu 0,1 mg/l i utlenialność była poniżej 3 mgO2/l. Wolny chlor znajdujący się w wodzie powoduje degradację żywicy (kationitów). Dlatego zaleca się aby stężenie nie przekraczało w wodzie 0,25 mgCl2/l.

Wymiana jonowa jest możliwa z dwóch powodów:
1. Kationy różnią się między sobą ładunkiem elektrycznym,
2. Kationy o silniejszym ładunku np. wapń, magnez są z większą siłą przyciągane przez centra aktywne jonitu niż np. słabo naładowane kationy sodu.

Dzięki temu jony wapnia i magnezu wymieniane są na nie powodujące twardości jony sodu. W końcu wszystkie centra aktywne zajęte są przez wapń i magnez i dalsza wymiana nie może mieć miejsca. Potocznie mówi się, że jonit się wyczerpał i musi zostać zregenerowany.

Jonit regenerowany jest wodnym roztworem chlorku sodu (pastylkowej soli kuchennej). Solanka zasysana jest ze zbiornika solanki i mieszana ze strumieniem wody a następnie przepływa w dół przez jonit, którego centra aktywne zajęte są przez wapń i magnez. Mimo, że pierwiastki te posiadają jednostkowo większy ładunek niż sód to ze względu na nasycenie roztworu są on wstanie wyprzeć z centr aktywnych zatrzymane w trakcie pracy jony powodujące twardość. W odpływie pojawia się wapń i magnez, a wszystkie centra aktywne zajęte są przez sód, żywica jest zregenerowana - gotowa do zmiękczania.

Typowe reakcje zachodzące podczas zmiękczania:
  • kationit silnie kwaśny
    Kt-Na2 + Ca(HCO3)2 --> Kt-Ca + 2NaHCO3
    Kt-Na2 + MgCl2 --> Kt-Mg + 2NaCl
    Kt-Na2 + CaSO4 --> Kt-Ca + Na2SO4
  • w czasie regeneracji
    Kt-Ca + 2NaCl --> Kt-Na2 + CaCl2
    Kt-Mg + 2NaCl --> Kt-Na2 + MgCl2
  • anionit słabo kwaśny
    Kt-H2 + Ca(HCO3)2 --> Kt-Ca + 2H2O + 2CO2#
    Kt-H2 + Mg(HCO3)2 --> Kt-Mg + 2H2O + 2CO2#
  • w czasie regeneracji
    Kt-Ca + 2HCl --> Kt-H2 + CaCl2##
    Kt-Mg + 2HCl --> Kt-H2 + MgCl2
# - dwutlenek węgla usuwany w desorberze
## - w przypadku zmiękczania za pomocą kationitu słabo kwaśnego należy się liczyć z koniecznością neutralizacji ścieków po regeneracyjnych


  Węgiel aktywny
Węgiel aktywny jest porowatym ciałem stałym w formie proszku, wytłoczek lub granulek, produkowanym z wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej zawartości węglowej, np. drewna, skorup orzechów, kości zwierzęcych, odpadów węglowodorowych, torfu, węgla brunatnego, bitumicznego i antracytowego.

  ANTRACYT
Używanie węgla antracytowego jako medium filtracyjnego datuje się od lat 1930. Jest to specjalny produkt węglowy otrzymywany z wyselekcjonowanych węgli Pensylwanii. Węgle te nie są bezpośrednio wydobywane. Zawierają mało popiołów i trudno ścierają się na proszek. Po selekcji, węgiel jest oczyszczany (redukcja zawartości popiołów), przesiewany i rozdzielany na frakcje odpowiednie do filtrowania wody. W porównaniu do piasków krzemowych i kwarcowych oraz żwiru, używanie antracytu jest korzystne z uwagi na dłuższe okresy między płukaniami, wyższe przepływy bez strat złoża, niższe ciśnienie i mniejsza ilość wody do płukania, większe wykorzystanie złoża i objętościowo większa powierzchnia.

  GRANAT
Granat jest naturalnie twardym, trwałym, o wysokim ciężarze właściwym minerałem. Jest odporny na ścieranie, co oznacza mniejsze straty medium i mniej postojów. Wysoki ciężar właściwy pozwala na lepszą kontrolę w czasie płukania i mniejsze straty z powodu wypłukiwania. Kanciasty kształt zapewnia większą zdolność filtrowania i dłuższe przebiegi produkcyjne.

  ŻWIR
Żwir jest używany w celu zapobieżenia wypłukiwania drobnego złoża z układu, a także do zapewnienia równomiernego przepływu wody. Zalecana grubość warstwy jednego rozmiaru wynosi minimum 7,5 cm. Żwir zawiera wysoką ilość cząstek okrągłych oraz zbliżonych do kształtu sferycznego.

  COROSEX l i II
4-Wysoki stopień aktywności i szybkość korekty pozwalają na wysokie przepływy.

  CALCITE (wolno rozpuszczalny)
W kontakcie z CALCITE kwaśne wody powoli rozpuszczają masę węglanu wapnia, podnosząc pH, które zmniejsza potencjalne wyługowanie miedzi, ołowiu i innych metali znajdujących się w typowych systemach wodociągowych. Okresowe płukanie będzie zapobiegać ubijaniu się złoża i pozwoli na wysokie przepływy robocze. Zależnie od pH i przepływu, złoże CALCITE będzie musiało być uzupełniane w miarę zużywania się. Podczas gdy węglan wapnia w CALCITE neutralizuje wodę, podnosi jej twardość, wobec czego po filtrze neutralizującym wymagane może być urządzenie zmiękczające wodę.

  GAC 1240
GRANULOWANY WĘGIEL AKTYWNY Faza ciekła
CECARBON™ GAC 1240 - granulowany węgiel aktywny, zalecany do procesów separacji i oczyszczania w fazie ciekłej. Jest to najwyższej jakości produkt wytwarzany z wyselekcjonowanych gatunków węgli. W wyniku unikalnego procesu aktywacji parą oraz dzięki wysokiemu reżimowi kontroli jakości, węgiel aktywny CECARBON™ GAC 1240 odznacza się doskonałą zdolnością absorpcyjną. Zalecany jest on do usuwania barwy, rozpuszczonych związków organicznych oraz tych substancji, które powodują niepożądany zapach, smak, pienienie lub mętność.

Produkt ten spełnia wymagania Food Chemical Codex dla węgla aktywnego i może być stosowany w przemyśle spożywczym. Posiada też polski atest PZH W\433\95 potwierdzający przydatność do uzdatniania wody do picia w tym także do produkcji wody do procesów spożywczych.

  CECARBON™ GAC 830
GRANULOWANY WĘGIEL AKTYWNY Faza ciekła
CECARBON™ GAC 830 granulowany węgiel aktywny, zalecany do procesów separacji i oczyszczania w fazie ciekłej. Jest to najwyższej jakości produkt wytwarzany z wyselekcjonowanych gatunków węgli. W wyniku unikalnego procesu aktywacji parą oraz dzięki wysokiemu reżimowi kontroli jakości, węgiel aktywny CECARBON� GAC 830 - odznacza się doskonałą zdolnością absorbcyjną. Zalecany jest on do usuwania barwy, rozpuszczonych związków organicznych oraz tych substancji, które powodują niepożądany zapach, smak, pienienie lub mętność.

Produkt ten spełnia wymagania Food Chemical Codex dla węgla aktywnego i może być stosowany w przemyśle spożywczym. Posiada też polski atest PZH W/433/95 potwierdzający przydatność do uzdatniania wody do picia w tym także do produkcji wody do procesów spożywczych.

  BIRM
Przy stosowaniu właściwych warunków pracy, nie wymaga zakupu chemikaliów. Nie wymaga regeneracji. Bardzo wysoka sprawność usuwania żelaza. Pomijalny koszt obsługi; tylko okresowo wymaga płukania. Odporny materiał o długim okresie życia w szerokim zakresie temperatur. Waży tylko 744-809 kg/m3. Usuwa mangan, jeśli pH=8-9.

  CLARION PM -100
USUWANIE OLEJU l ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
CIarionŽ PM -100 jest używany do usuwania z wody oleju i związków organicznych. Dzięki odmiennemu mechanizmowi sorpcji odznacza się wielokrotnie wyższą zdolnością chłonną niż szeroko stosowane dotychczas w tym celu węgle aktywne.

  Medium KDF:
Niezależnie od tego, jak dobre są istniejące technologie filtracji / oczyszczania wody, to każdy z nich posiada pewne ograniczenia. Są one albo krótkotrwałe, albo drogie, albo trudne do utrzymania, albo łatwo atakowane są przez mikroorganizmy lub też po prostu nie są w stanie sprostać oczekiwanym, coraz ostrzejszym wymogom.

Media KDF, natomiast, usprawniają te technologie przez ochronę, a w niektórych przypadkach, zastępują istniejące technologie filtracji / oczyszczania. Media KDF zapewniają przedłużony okres działania, niższy koszt ogólny, zmniejszone nakłady na utrzymanie, kontrole mikroorganizmów i ulepszone działanie.

Opatentowane media KDF są wysoko-czystymi związkami miedź-cynk. Obniżają one zawartość zanieczyszczeń w wodzie stosując utlenianie/redukcje (redox) potencjał czystych, różniących się metali. Brzmi to bardzo tajemniczo, w rzeczywistości proces nie jest skomplikowany.

  • KONTROLUJE CHLOR l METALE CIĘŻKIE
  • KONTROLUJE, BAKTERIE GLONY I GRZYBNIE
  • ZASTOSOWANIA OD KRANÓW KUCHENNYCH DO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH



Do góry          




Copyright © 2002-2005 WIGO Gąsiorowski