Złoża filtracyjne
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 mgO
2/l. Wolny chlor znajdujący się w wodzie
powoduje degradację żywicy (kationitów). Dlatego zaleca się aby
stężenie nie przekraczało w wodzie 0,25 mgCl
2/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