Suurenenud rauasisaldus vees kõrvaldamise meetodid. Kuidas puhastada kaevust vett rauast? Kodumajapidamises kasutatavate joogifiltrite kasutamine

Kõige ebamugavam ja sagedamini esinev veesaasteaine on raud. Kõrge rauasisaldusega vesi on metallilise lõhna ja maitsega. Sellise vee kasutamine veevarustuseks põhjustab roostelaikude ja plekkide ilmumist veega kokkupuutel pinnale. Raud lahustunud kujul leidub põhjavees suurtes kogustes ja seetõttu seab nende kasutamine külas asuva maja veeallikana selle omanikule sellise vajaduse nagu puhastada rauast vesi kaevust.

Raua kontsentratsioon maa-aluses põhjavees jääb vahemikku 0,5–50 mg/l. Venemaa keskosas on raua kontsentratsioon olenevalt allika geograafilisest asukohast ja sügavusest vahemikus 0,3–10 mg/l, kõige sagedamini 3–5 mg/l. Alates kontsentratsioonist 1,0–1,5 mg/l on vesi ebameeldiva metallimaitsega. Üle 0,3 mg/l, raud plekib voodipesu ja sanitaartehnikat. Raua kontsentratsioonil alla 0,3 mg/l ei ole tavaliselt lõhna tunda, kuigi võib ilmneda vee hägusus ja värvus.

Sageli täheldatakse kõrge rauasisaldusega vee kasutamisel järgmist pilti. Algul tundub kaevust saadav vesi välimuselt läbipaistev, kuid aja jooksul muutub see häguseks ja omandab kollaka varjundi. Tekkinud hägusus settib lõpuks tassi põhja, moodustades sademe oksüdeeritud raudraua kujul. Raua olemasolu ja kontsentratsiooni vees kontrollitakse laborianalüüsiga. Saastumise korral tuleks vesi kaevust või veevärgist rauast puhastada.

Veega triikimise meetodid

Vee edasilükkamiseks on kaks meetodit - see on raua eemaldamine veest oksüdatsiooni teel selle järgneva settimisega koormuse paksuses ja ioonivahetusmeetod(milles oksüdatsiooniprotsesse ei toimu).

Vee puhastamine kaevust rauast oksüdeeriva aine abil.

Raua eemaldamine toimub sel juhul filtreerimise teel koos ühe vee eeltöötlusmeetodiga:
– ;
– koagulantide doseerimine;
- aktiivse kloori, naatriumhüpokloriti, kaaliumpermanganaadi doseerimine või osoonimine.
Lihtsaim ja taskukohasem meetod ülaltoodust on kasutada koos eelnevaga.

Meetodi olemus. Vee eeltöötluse etapis aeratsioonikolonni abil juhitakse ruumist õhku vastu veevoolu kompressori abil. Seega suureneb lahustunud hapniku protsent vees ja toimub raua kiirendatud oksüdatsiooni protsess. Edasi juhitakse vesi vee triikimissüsteemi filtrisse, kus raudhüdroksiidi helveste moodustumine ja nende kinnipidamine viiakse lõpule täiteaine mahus.

Vee puhastamine kaevust rauast - Ioonivahetusmeetod

Põhimõte põhineb ioonivahetusfiltrikihi võimel säilitada lisaks kõvadussooladele ka lahustunud raua ja mangaani kahevalentsed vormid. Selle lahenduse eeliseks on see, et puudub vajadus vee eelnevaks oksüdeerimiseks aeratsioonikolonnidel või settimispaagil. See tähendab, et pole vaja sellist kapriisset ja “määrdunud” (rooste väljapesmise vajaduse tõttu) etappi, nagu oksüdatsioon.

Selle meetodi kasutamisel on aga rauasisaldus vees piiratud, kuna selle kõrge kontsentratsiooni korral on suur tõenäosus lahustumatu raua moodustumiseks, mis põhjustab ioonide pooride "ummistumist". vahetuskoormus ja võimetus pesta isegi vastupidise veevooluga.

Tähelepanu! Eeltoodust lähtuvalt tuleb enne rauaeemaldussüsteemi ostmist kindlasti konsulteerida spetsialistiga ühe või teise meetodi kasutamise võimaluse osas, olles eelnevalt koostanud lähtevee analüüsi.

Raua eemaldamine ja vee demanganeerimine. Kuidas veest rauda eemaldada?

raua eemaldamine- Raua ja mangaani eemaldamine veest on igapäevaelus ja tootmises keeruline ülesanne. Kõigil juhtudel pole universaalset meetodit, mis oleks majanduslikult põhjendatud kõigil objektidel. Kui ta oleks, siis me kõik teaksime temast. Siiski on palju meetodeid ja igaüks neist on teatud piirides rakendatav ja loomulikult on sellel oma puudused. Enamik inimesi kirjutab mulle: “Paul, raud vees. Ettevõtted pakuvad erinevaid meetodeid vahemikus 30 kuni 150 tuhat rubla. Keda uskuda? Mida teha?"


Rauaeemaldaja juhtventiil

Paigaldatud filtri peale

Juhtventiil on kanalite süsteem, mille kaudu vesi liigub, lukustusmehhanism, mis juhib vett läbi selles tsükli etapis vajaliku kanali, ja elektriajamiga juhtseade automaatse klapi jaoks või käepide režiimide käsitsi vahetamiseks. käsitsi juhtventiil.

Filtrid on kolmetsüklilised mittereaktiivsete rauaeemaldajate jaoks või viietsüklilised reaktiivipesu jaoks. Reaktiivi pesemine ei ole lihtsalt koormuse lõdvendamine, vaid reaktiivi (näiteks kaaliumpermanganaadi lahuse) läbilaskmine koorma sügavamaks puhastamiseks ja selle katalüütiliste omaduste taastamiseks.

Režiime vahetades nupu abil või automaatselt elektroonilise juhtploki abil korraldame filtri pesu.

Filtripesu käigus ei satu vesi tarbijasse, vaid visatakse drenaaži (kanalisatsiooni).

Pesemine toimub mitmes etapis, on mõned olulised nüansid. Soovitan õppida

Pärast järgmise loputuse lõppu on filter uuesti kasutamiseks valmis. Nõuetekohase tööga filtri laadimine "elab" (töötab) tavaliselt 3-5 aastat.

Oksüdeerimine ja filtreerimine pürolusiidiga (MnO2).

See meetod sobib suurepäraselt väikeste koguste raud-Fe(OH)3 eemaldamiseks lihtsates tingimustes ja väikese veetarbimise korral. Kõrge pH, orgaaniliste ainete ja vesiniksulfiidi puudumine vees on kohustuslikud tingimused. Meetodi olemus seisneb selles, et me oksüdeerime rauda maagilise filtri laadimiskomponendi abil ilma aeratsioonita, ilma doseerimiseta, ilma osoonita, ilma reaktiivideta - ainult laadimisega rauaeemaldaja: sorbent + pürolusiit.

pürolusiit on looduslik mineraal. mangaandioksiid. Seda kasutatakse tootmiseks patareid. Sellest valmistatakse kaaliumpermanganaati (KMnO 4) ja üldiselt kasutatakse seda keemiatööstuses üsna laialdaselt. Veepuhastuses kasutatakse pürolusiiti MnO2 katalüütilise materjalina raua, mangaani, orgaaniliste ühendite, vesiniksulfiidi eemaldamiseks, kuna pürolusiit on hea oksüdeerija.

Pürolusiit veetöötluses- materjal on ainulaadne. Peaaegu kõik katalüütilised materjalid on valmistatud pürolusiidist:

BIRM on kerge, kompleksselt poorne alumiiniumsilikaat, mille välimise katalüütilise kihina on kantud pürolusiit. Idee on suurepärane, aga ei ela kaua ja kardab orgaanikat.

Greensand Plus - kvartsliiv koos pürolusiidiga, mis on kantud terade pinnale. Töötab ainult pideva hüpokloriti doosiga või kaaliumpermanganaadiga loputamisega.

MZHF, MSC, Pyrolox, Sorbent MS ja palju muid materjale – kõik on valmistatud pürolusiidist.


Pürolusiidil olev rauaeemaldaja. Pehmendaja on valik. Seda ei pruugi eksisteerida.

Kus pürolusiit on mineraal, mis sisaldab 75-95% MnO2, see on granuleeritud, sobiva fraktsioonina. Odav, kuid väga raske. Selle loputamiseks on vaja kiiret veevoolu. Mida suurem on kolonni läbimõõt, seda suuremat survet on süsteemis vaja, et tekitada laengu keevkihistamiseks vajalik voolukiirus.

Pürolusiiti saab aga kasutada MS sorbendi reaktiivlisandina, et eemaldada oksüdeerimata väike kogus rauda ja mangaani. Teil on üks kolonn - rauaeemaldaja laadimisega - sorbent + pürolusiit. Ilma reaktiivideta. Ilma õhutamise või muu oksüdeeriva aineta. See süsteem on mõnevõrra ainulaadne. Ükski teine ​​materjal peale pürolusiidi ei ole võimeline oksüdeerima aastaid vees lahustunud metalle ilma aktiivse oksüdatsiooni või reagendi regenereerimiseta. Sest me ei kasuta mitte pürolusiiti sisaldavaid tooteid (BIRM, Greensand, MZHF jne), vaid tegelikult püroluliiti ennast. Töötamise ajal seda praktiliselt ei tarbita, see võib filtreerimisrežiimis veevarustusse pestes veidi "tolmada" - anda halli vett, kuid see kehtib mitte ainult pürolusiidi, vaid üldiselt kõigi koormuste kohta. Väljalaskeavasse võib panna kassetiga söefiltri, et vältida pürolosiidiosakeste sattumist torustikku ja soovitan paigaldada pöördosmoosi süsteemi, et saada kööki joogivett, sest. teatud lisatingimustel võib pürolusiit anda tarbijale mangaani, võimalik on MPC kerge ülejääk.

PYROLUSIIDI kasutamise tingimused raua oksüdeerijana:

  • Raud Fe(OH)2<3мг/л
  • Mangaan Mn2+<0,2мг/л
  • pH >6,8
  • Permanganaadi oksüdeeritavus<2
  • vesiniksulfiid< 0,005

Kui need tingimused on täidetud, soovitan kasutada veergu 1354, et saada kuni 1,5 kuupmeetrit puhast vett tunnis. Filtrit tuleb puhastada iga paari päeva tagant. Manuaalventiili puhul on vastuvõetav pikendada tsüklit kord nädalas loputamiseks.

Pürolusiidi rauaeemaldaja maksumus

Ioonivahetus (pehmendamine)

Erinevate lisandite, sealhulgas lahustunud metallide ja orgaaniliste ühendite eemaldamiseks veest on juba üle 50 aasta kasutatud ioonivahetusvaikusid - katioonivahetid ja anioonivahetid erinevates kombinatsioonides, mis vajavad regenereerimist lauasoola NaCl tablettides.

Ioonivahetusvaikudelt soolade ja metallide eemaldamise protsessi nimetatakse pehmendamine. Algselt kasutati seda meetodit ja kasutatakse nüüd peamiselt kõvadussoolade (kaltsiumi-, magneesiumisoolade) eemaldamiseks. Nüüd on aga suur valik ioonvahetusvaikusid nii raua kui ka orgaanika eemaldamiseks.

Ioonivahetusvaigud on väga lai teema. Räägime siin eranditult majapidamises kasutatavast veepuhastusest ja annan teada ainult seda, mida peaksite vaikude kohta teadma meie ülesande võtmes - vee puhastamine eramajas või väiketööstuses lahustunud metallidest.

Mis on vaik? Need on polümeersetest materjalidest valmistatud sünteetilised pallid. Nad on väga väikesed, neid on palju, nad näevad välja nagu väike kalamari, haug või "tobiko" - lendkala mari. Meie, veetöötluse paigaldajad, kutsume vaiku isegi oma lõbuks professionaalses slängis "kaaviariks".


Protsessi olemus pehmendamine põhimõtteliselt erinev raua eemaldamine. Vaigud ei oksüdeeri ega tahkesta lahustunud aineid järgnevaks filtreerimiseks, vaid asendavad (“absorbeerivad”) lahustunud aineid vees naatriumkatioonidega, mis ei anna veele selliseid omadusi nagu kõvadus. Vee üldküllastus soolaga jääb muutumatuks või isegi suureneb. See sõltub lahustunud ainete tüübist, mille vaik kogub.

Eelneva põhjal ilmneb ioonivahetusvaikude oluline parameeter - ioonivahetus vaigu mahutavus. Vaigu mahutavus on sarnane elektriaku mahutavusega. Seal on naatriumivaru, mida ioonivahetusprotsessi käigus järk-järgult tarbitakse, vähendades seeläbi vaigu võimet võtta veest lahustunud aineid. Naatriumi lõppedes lõpeb ka puhastamine - vesi läbib vaigu paksuse, muutmata selle omadusi.

Eelarvestame pehmendaja töö selliselt, et vaiku regenereeritakse (pestakse) naatriumkloriidi lahusega enne märgatava võimsuse vähenemise ilmnemist. Seda perioodi nimetatakse veepuhastuseks filtri tsükkel. Vaigu koguse, regenereerimise soola, filtritsükli arvutamise kohta lugege pehmendamist käsitlevast artiklist.

Mitmekomponendilised allalaadimised, nt Ecotar, Ekomiks, FeroSoft, APT-2, Ionofer erinevate indeksitega A, B, C jne. mõeldud iooniliselt lahustunud soolade, metallide, orgaaniliste ühendite, aga ka paljude muude ainete eemaldamiseks: raskmetallid, ammooniumioonid, raua-orgaanilised ühendid, fosfor, kaltsium, räni ja paljud teised.

Nagu ma juba ütlesin, regenereeritakse vaik lauasoola NaCl abil, soola müüakse kõigil ehitusturgudel, sanitaartehnilistes kauplustes, see maksab umbes 7 dollarit 30 kg koti kohta. Soola tarbimise määrab peamiselt eemaldatud ainete hulk.

Keskmiselt kulub vee pehmendamiseks umbes 1 kott soola kuus.

Pöördosmoos.

Pöördosmoosisüsteemid on põhimõtteliselt erinev vee puhastamise meetod. Siin käsitleme vee filtreerimist läbi membraani. Jämedalt öeldes on see võrk, millest veemolekulid läbivad, kuid kõvadussoolade ja lahustunud metallide molekulid ei läbi. Sel juhul ei moodusta hilinenud molekulid membraani pinnale sadet, vaid sulanduvad koheselt drenaaži (kanalisatsiooni). Pöördosmoosfiltreerimise protsessis jagatakse vesi kaheks vooluks – imbuma(puhastatud) ja keskenduda(must vesi) .

Keskmiselt 1 kuupmeetri kohta. puhastatud vett, saame poolteist kuupmeetrit kontsentraati, mis tuleb kuhugi kurnata.

Pöördosmoosisüsteemid on tõhusad lahustunud metallide ja kõvadussoolade eemaldamisel. Need ei asenda mõningaid aineid teistega, nagu ioonivahetusvaigud, vaid tegelikult puhastavad vett lisanditest, see on pöördosmoosi suur eelis. Kuid see on võib-olla kõige kallim veepuhastusprotsess ja praktilistel põhjustel kasutatakse seda kõige vähem lahustunud raua ja mangaani eemaldamiseks.

Küll aga kõrge lahustunud raudmetalli Fe2+ rauasisalduse ja madala pH korral<7 осмос может быть весьма эффективен для удаления 20 и выше мг, потому что молекулы железа гораздо крупнее пор мембраны — их легко фильтровать.

räägi sõpradele

Suure raua- ja mangaanisisaldusega vesi on ebameeldiva maitse ja lõhnaga ning kollase värvusega, selle pikaajaline kasutamine aitab kaasa mitmete haiguste, sealhulgas siseorganite, naha ja vere tekkele.

Lisaks mõjule inimeste tervisele põhjustab raud igapäevaelus palju ebameeldivaid probleeme:

  1. Pesemise ajal toimub oksüdatsioonireaktsioon, mille tulemusena see ladestub riietele. Pärast paari pesu muutuvad valged kollaseks.
  2. Kollased laigud tekivad torustikule ka pidevast kokkupuutest rauasisaldusega veega.
  3. Raud ladestub kodumasinate kütteelementidele (veekeetja, pesumasin või nõudepesumasin) ja blokeerib need.
  4. Lõpuks koguneb see torudesse, mille tulemuseks on nende "ülekasvamine".

Maakodu ja suvila rauaeemaldusfiltrid aitavad hoida tervist, kaitsta veevärki ja kodumasinaid.

Looduslikest allikatest pärit vees võib rauda esineda:

  • lahustunud kujul
  • orgaaniliste komplekside kujul, mis annavad veele kollase värvuse
  • ja ka lahustumata kujul, nimetatakse seda ka oksüdeerituks.

Vee puhastamine rauast toimub sõltuvalt selle tüübist erineval viisil.

Osta filter suvilasse ja suvilasse

Vastavalt tehnoloogiale ja tööpõhimõtetele saab eristada mitut tüüpi filtreid.

Täitefiltrid või kolonnifiltrid rauast kaevust


Selliseid filtreid nimetatakse veergudeks nende välise sarnasuse tõttu arhitektuuriobjektidega. Neid nimetatakse ka balloonideks nende sarnasuse tõttu gaasiballooniga. Filtri kolonn koosneb korpusest, milles täidetakse filtri materjal, veetõstetorust ja ventiilist, mis juhib veevoolusid filtri õigeks tööks.

Vastavalt tagasitäite tüübile saab sellised filtrid jagada reaktiiv ja reaktiivivaba.

Reaktiivideta filtrikandjad ei vaja spetsiaalsete reaktiivide kasutamist. Need materjalid toimivad raua või mangaani oksüdatsiooni katalüsaatorina. Raud läheb lahustumatuks ja jääb koormuse paksusesse.

Oksüdatsiooniprotsessi kiirendamiseks kasutatakse mõnikord aeratsioonisüsteeme koos mittereaktiivsete filtritega.

Reaktiivifiltri kandja vajab filtreerimisvõime taastamiseks spetsiaalse reaktiivi lisamist loputamise ajal või vahetult töötamise ajal. Üks reaktiivi rauaeemaldusmeetodeid on ioonvahetusfiltrid, mille võimsuse taastamiseks on vaja keedusoola lahust.

Peamised filtrid raua puhastamiseks kaevust

Sellised filtrid koosnevad korpusest ja kassetist. Sellise filtri tööpõhimõte on sarnane mittereaktiivfiltritega. Raud reageerib kasseti materjaliga ja sadestub selle paksusega.

Seda tüüpi filtrite puuduseks on kassettide väga väike ressurss ja vajadus sagedase vahetamise järele. Teisest küljest on sellise veepuhastusvõimaluse esialgne hind palju madalam kui hulgipuhastusel. Seetõttu on soovitatav valida põhifiltrid suvemajadesse, kus veekulu on väike ja elukoht on hooajaline.

Suvilatesse raudfiltreid valides tasub meeles pidada, et laadimisfiltrid nõuavad paigalduskohas püsivat plusstemperatuuri või talveks konserveerimist.

Suvila veepuhastussüsteemi valik tuleks teha veeanalüüsi näitajate alusel. Ecovita spetsialistid teevad kõik vajalikud arvutused ja teevad soodsa pakkumise veetöötlusseadmetele. Meie paigaldusteenus võib teostada kvalifitseeritud ja odava paigalduse või süsteemi järelevalvega paigalduse.


Seda pilti võib sageli jälgida: kraanist tuleb puhast läbipaistvat vett, kuid veidi seistes muutub see häguseks ja omandab roostevärvi. See näitab, et see sisaldab suures koguses raua lisandeid. Kaevuvee puhastamine rauast päästab teid sellest probleemist, muudab vedeliku joomise ohutumaks ja pikendab torustiku eluiga. See artikkel tutvustab mitmeid erinevaid rauaeemaldusmeetodeid, mis sõltuvad erinevatest kriteeriumidest.

Kõrge rauasisaldus on ebatervislik ja kahjustab torustikku

Vees on korraga neli peamist tüüpi rauaühendeid, millest igaühel on oma omadused ja erinevused:

  • Elementaarne Fe 0 . Vedelasse keskkonda sattudes muutub see raudrauaks, mis tähendab, et algab rooste moodustumise protsess. Seda tüüpi raua tõttu on vesi settides sageli pruuni ja hägune.
  • Divalentne Fe 2 . See tüüp vees lahustub tegelikult alati koheselt ja mingeid nähtavaid märke selle sisust pole näha.
  • Kolmevalentne Fe 3 . Seda rauavormi leidub kõige sagedamini erinevate ühendite kujul ja seetõttu sadestub.
  • orgaanilised raualisandid. Tavaliselt esineb vees mitmesuguste koostisainetena, sealhulgas kolloidsete ja bakteriaalsete elementidena.
Abistav teave! Reeglina leidub vees korraga mitut tüüpi rauda, ​​millega tuleb arvestada kaevu vee puhastamisel selle lisanditest.

Rauaühendite esinemise tunnused

Selle elemendi sisalduse määramiseks vees peate tähelepanu pöörama mitmele märgile:

  • Nagu juba varem mainitud, lahustub raud vees ja seetõttu pole seda veejoas võimalik näha. Kui aga tõmmata kraanist vesi anumasse ja lasta sellel veidi seista, on põhjas selgelt näha ebameeldivat pruuni värvi sete.
  • Raudraud annab tunda ebameeldivalt lõhnava tumekollase vee kujul. Kui selline vesi mahutisse jätta, muutub see heledamaks ja selles sisalduv raud sadestub. See nähtus on kõige tavalisem tsentraliseeritud veevarustussüsteemide linnakorterites.
  • Bakteriaalsete rauaühendite olemasolu vees on näha pinnal olevast õhukesest õlisest kilest.

Seega viitavad raua olemasolule vees kollane või pruun värvus, sete, ebameeldiv terav metallilõhn ja sillerdav kile.

Allpool on toodud erinevad võimalused vee puhastamiseks rauast maamaja kaevust kuni joogivette.

Kaevust vee puhastamine rauast: erinevad meetodid ja tehnoloogiad

Puhastusmeetodeid on mitmeid, millest igaüks on omal moel hea ja tõhus.

Vee puhastamine maamaja kaevust joogiseisundisse settimisega

See meetod on kõige lihtsam äärelinna piirkonna tingimustes, kus on võimalik paigutada täiendav reservuaar, mille maht peab vastama majaelanike igapäevase veetarbimise mahule. Vee optimaalne puhastamine maamaja kaevust joogivette on võimalik ainult siis, kui on täidetud kõik paigaldus- ja käitamisnõuded.

Sellisel lahendusel on mitmeid eeliseid, näiteks üsna madalad kulud ja teostamise lihtsus, samuti võimalus kasutada puhastatud vett ka seiskamise korral ning täiendav puhastamine vesiniksulfiidist.

Puuduseks on raua mittetäielik eemaldamine, samuti vajadus paagi põhja kogunenud sette pidevaks puhastamiseks ja veetaseme kontrollimiseks selles.

Abistav nõuanne! Vedeliku kiiremaks selgeks saamiseks võite selle spetsiaalse pihusti abil paaki juhtida - nii toimub täiendav õhutusprotsess.

Seotud artikkel:

See seade suudab teie vee suurepäraselt puhtaks muuta. Aga kui palju sellise kvaliteedi eest maksma peab? Uurime seda tehnoloogilist uuendust koos.

õhutamise meetod

See meetod tagab vee täielikuma puhastamise kaevust kui eelmine meetod. Selle tööpõhimõte on üsna lihtne: on tagatud vee kokkupuude õhuga, kus raua lisandid reageerivad hapnikuga. Seega element oksüdeerub ja läheb sadestades kolmevalentsesse olekusse. Selleks paigaldatakse paagi väljalaskeavale spetsiaalne filter, mis püüab osakesed kinni ja takistab nende edasist läbimist veevarustussüsteemist. Rauast õhutatav veepuhastussüsteem on suurepärane ja odav valik kinkimiseks.

Seda lahendust on kahte tüüpi:

  • Survevaba variant, mis hõlmab pihustite paigaldamist ja soovi korral konstruktsiooni efektiivsuse suurendamiseks paigaldatakse paaki endasse kompressor, mis rikastab vett veelgi hapnikuga.
  • Survemeetod hõlmab vee voolamist kõrge rõhu all spetsiaalsesse kolonni, kus joa rõhk ja kompressori töö tagavad kõige tõhusama puhastuse.

Selle meetodi eeliseks on ennekõike selle keskkonnasõbralikkus.

Puuduseks on vajadus paagi ja filtri sagedaseks puhastamiseks kogunenud saasteainetest, ikka veel mitte täielik raua kõrvaldamine ja tehnoloogia sõltuvus elektrienergia kättesaadavusest, mis on äärelinna piirkondade halva toiteallika korral üsna märkimisväärne puudus. .

Osoonimisprotsess

See protsess on raua eemaldamine spetsiaalsete oksüdeerivate ainete sisseviimisega. Kloor kui selline element loobuti järk-järgult, kuna üks või teine ​​osa sellest jääb endiselt väljalaskeavasse ja avaldab negatiivset mõju inimeste tervisele.

See meetod ei sobi isepaigaldamiseks, kuna spetsiaalsed seadmed on üsna kallid ja vaja on ka üsna keerukaid arvutusi, mida on ilma asjakohaste teadmisteta väga raske teha.

Ioonivahetusmeetod

Selline lahendus hõlmab spetsiaalse filtri paigaldamist vabade naatriumioonidega, mis veega reageerides asendatakse raualisandite ioonidega. See meetod on üsna lihtne ja pealegi mugav, kuna sellist filtrit saab paigaldada isegi valamu all olevasse ruumi.

pöördosmoosi meetod

Seda meetodit peetakse õigustatult kõige tõhusamaks lisanditest puhastamise meetodite hulgas. Selline filtreerimisseade on võimeline säilitama rauda molekulaarsel tasemel, isegi lahustunud kujul.

Seotud artikkel:

Eriväljaandes viime läbi erinevate filtreerimissüsteemide tootjate võrdleva analüüsi ja teeme kindlaks, milline neist on kõige optimaalsem. Loe!

Kuid selline lahendus hõlmab terve konstruktsiooni paigaldamist, mis sisaldab eelfiltreid vee puhastamiseks rauast, et vältida põhimembraani kiiret ummistumist, samuti mineralisaatorid, mis taastavad vett pärast selle täielikku magestamist.

Reaktiivide pealekandmine

Sellist lahendust kasutatakse kõige sagedamini tööstuses, kuna see nõuab tõsist hilisemat puhastamist keemilistest ühenditest. Kuid seda saab kasutada ka eramajades, kasutades näiteks naatriumhüpokloriti. Reaktiivide tööpõhimõte on üsna lihtne: lisanditega reageerides moodustub lahustumatu sade, mis ei satu filtreerimissüsteemi abil väljalaskevette.

Järelduste tegemine

Kaevuvee puhastamine rauast on iga kodu jaoks vajalik lahendus, kuna puhastatud vesi hoiab teid tervena ja pikendab torustiku eluiga. Selleks valige oma vajadustest ja rahalistest võimalustest lähtuvalt üks ülaltoodud valikutest.

Kaevude vee puhastussüsteem (video)


Samuti võite olla huvitatud:

Keraamiline membraanfilter: millist valida? Pesemisveefiltrid: milline neist on parem ja kuidas valida õige

Kui ühisveevärgi veetorustikus jälgitakse kahjulike lisandite sisaldust ja selle koostis on enamikul juhtudel joomiseks sobiv, siis suvilate individuaalse veevarustuse korral tuleb see iseseisvalt puhastada lahustunud ja hõljuvate metallide mineraalsooladest. (raud, mangaan, kaalium, tsink), orgaanilised ja mehaanilised komponendid. Enamasti põhjustavad probleeme looduslike allikate kasutamisel metalloksiidid, mida arteesia kaevude veekihtides leidub suurtes kogustes, neist levinumate kõrvaldamiseks paigaldatakse andmiseks rauast veefilter.

Vee puhastamiseks raualisanditest on palju meetodeid, sealhulgas füüsikalisi ja keemilisi protsesse ning millel on kvalitatiivsed erinevused efektiivsuses, neid kasutatakse laialdaselt tööstuses, ühisveevarustuses ja ka üksikmajapidamistes. Enamik neist nõuab märkimisväärseid rahalisi kulutusi, seetõttu ei kasuta paljud tarbijad alati kaevust või kaevust vee puhastamiseks filtreid, asendades need ökonoomsema tehnoloogiaga.

Äärelinna suvilate ja suvila-asulate individuaalsetes veevarustussüsteemides ei vasta vesi alati sanitaar- ja epidemioloogilistele nõuetele ning seda tuleb sageli puhastada rauast, mis on kahjulik järgmistel põhjustel:

1. Liigne rauasisaldus kehas kahjustab inimeste tervist:

  • vee maitse halveneb, see omandab terava metallimaitse;
  • väheneb naha välimuse esteetika, tekib naha punetus ja pigmentatsioon, lööve;
  • on hammaste kollasus, juuste haprus, neerude ja maksa töö on häiritud.
  • liigne raud kahjustab südame-veresoonkonna süsteemi, põhjustab naha nõrkust ja kahvatust.

2. Rikutavad kodumasinad (triikrauad, pesu- ja nõudepesumasinad, kohvimasinad), veesoojendusseadmed (boilerid, kolonnboilerid), milles sadestunud raua lahtine muda ummistab läbipääsukanalid.

3. Pesemisel langeb selle kvaliteet järsult, heledale linale tekivad punakad laigud, lumivalged tooted muutuvad kollakaks, värvilised kaotavad värviheleduse.

4. Sooja ja külma vee torustike, sanitaartehniliste seadmete (segistid, WC potid, dušiotsikud) ja liitmike (filtrid, ventiilid, kuulventiilid) seinad on ummistunud setetega.

5. Keraamiliste plaatide, fajansi ja glasuuritud sanitaartehniliste seadmete (valamud, vannid, WC-potid) pinnale tekib halvasti mahapestud kollane kate.

6. Raud aitab kaasa katlakivi kiirendatud tekkele veesoojendite põhielementidel, mis vähendab nende tõhusust.


Raua sordid vees

Koduveevarustuses on vees peamised rauaallikad kaevud või kaevud, millest vett võetakse, terastorustiku kasutamisel tekib kahjulik metall veekeskkonda pärast selle korrosiooni- (rooste)protsesse. Raud esineb vees järgmistes vormides:

  • elementaarne. Seda tüüpi rauda nimetatakse metalliliseks FeO-ks, see ei lahustu vees ja hapniku toimel oksüdeerub oksiidi Fe 2 O 3 moodustumisega lahustumatuks vormiks, protsessi nimetatakse roostetamiseks. Tavaliselt on selline raud olemas terastorudega veevarustustorustikes, settimisel ladestub paagi põhja pruun muda.
  • kahevalentne. Seda tüüpi raud Fe 2 + lahustatakse vees, millel on läbipaistev välimus, teatud tingimustel (kontakt hapnikuga) moodustab see lahustumatu kolmevalentse vormi.
  • Kolmevalentne. Sellesse vormi kuuluvad lahustuvad rauasoolad: FeCl 3 kloriid ja Fe 2 (SO 4) 3 sulfaat, samuti Fe (OH) 3 hüdroksiid, mis on vedelikus lahustumata olekus, puhkeolekus vajub hüdroksiid põhja, moodustades punane sade.

  • orgaaniline. Lahustuv tüüp, täheldatud orgaaniliste tanniinide ja humiinhapetega ühendites. Inimeste poolt hästi seeditav, seda on kõige raskem filtreerida.
  • bakteriaalne. Seda toodavad mitut tüüpi bakterid, mis metaboolsete reaktsioonide käigus muudavad raua raudvormi raudmetalliks, hoides seda oma kestas. Mõnikord moodustavad bakterid veeallika pinnal tarretiselaadse kile.
  • Kolloidne.Üsna harva esineb erinevat tüüpi rauda vees väga peente suspensioonidena, mille läbimõõt ei ületa 0,1 mikronit, seda on sellest suspensioonist veepuhastajaga üsna keeruline eemaldada osakeste väikeste suuruste tõttu.

Veekeskkonnas võib korraga esineda mitut tüüpi rauda, ​​puhastussüsteemi valimiseks määratakse selle keemiline koostis ja lisandite kontsentratsioon laborianalüüsiga. Kui laboratoorseid analüüse pole võimalik kasutada, juhindutakse kaasnevatest tunnustest: metalliline maitse, vedeliku pruun toon, punakaspruuni sademe ilmumine settimise ajal.


Filtrite tüübid

Tuleb märkida, et vee rauast puhastamiseks on välja töötatud mitmeid meetodeid, mille hulgas on populaarsed reaktiive kasutavad filtrid (ioonivahetusvaigud), aeratsioon (raua oksüdeerimine hapnikuga), osoonimine elektrilaengute abil ja pöördosmoosfiltreerimine. Loetletud meetodid on väga tõhusad, kuid nõuavad suuri rahalisi kulutusi ning neid kasutatakse tööstuslikuks ja kommunaalvee puhastamiseks, igapäevaelus kasutatakse sageli lihtsamaid filtreerimismeetodeid koos odavate mehaaniliste filtritega.

Mehaaniline

Lihtsaim ja odavaim veefilter, mis on mõeldud selle puhastamiseks lahustumatutest raudoksiididest, põhineb osakeste jäämisel erinevat tüüpi materjalide peensilma struktuuris, kui veevool neid läbib. Nende peamised tüübid on peensilmafiltrid lisandite jämedaks puhastamiseks ja kolvid, mille sees on padrunid, esimesed on kergesti puhastatavad sadestunud osakestest ja padrunid vajavad perioodilist pesemist. Sellise puhastussüsteemi eeliseks on selle suhteline odavus, puudusteks on vajadus kassettide korrapärase vahetamise järele ja võimatus puhastada vett selles lahustunud sooladest.


Adsorptsioon

Lähtudes tahke adsorbendi omadusest absorbeerida vedelikust kahjulikke lisandeid, on olmeveeallikate jaoks need metallioksiidid, pleegitus. Kõige populaarsem adsorbent on aktiivsüsi, mida kodumajapidamises kasutatavates filtrites sageli segatakse ioonivahetusvaigu ja hõbedaga.

Täitekassettide eluiga on piiratud ja neid ei saa uuesti valmistada ning need tuleb sisemiste ressursside lõppedes välja vahetada. Tööstus toodab laias valikus odavaid adsorptsioonifiltreid, alates lihtsatest kannumudelitest, väikestest segistipeadest kuni keerukate mitmeastmeliste süsteemideni.

Õhustamine

Aeratsioonifiltrid vee rauast puhastamiseks suvilatele või eramutele on mõeldud lahustunud raua eemaldamiseks veejoast, nende tööpõhimõte põhineb selle seondumisel hapnikumolekulidega. Ühendi tulemusena moodustub lahustumatu raudraud, mis mehaanilise filtreerimise teel edasi settitakse või sõelutakse välja.

Süsteemi käitamiseks pumbatakse hapnik veesambasse kompressoriga, kodumajapidamistes aereeritakse suurte kulude tõttu hapniku asemel veekihti atmosfääriõhuga. Pärast hapnikuga küllastumist siseneb vesi spetsiaalse täiteainega rauaeemaldusfiltrite paakidesse, keerukamates süsteemides paigaldatakse lisaks ioonivahetusvaikudega veepehmendaja.

Sellise veepuhastussüsteemi positiivne kvaliteet on võimalus vee kompleksseks puhastamiseks paljudest lisanditest: vesiniksulfiidi, kaaliumi ja mangaani soolade eemaldamine sellest, mis filtreeritakse välja ioonivahetusvaiguga pehmendajaga.


reaktiiv

Selle puhastusmeetodi puhul kasutatakse kõrge oksüdatsioonivõimega keemilisi komponente, mis seovad raudrauda hapnikuga, muutes selle edasisel filtreerimisel lahustumatuks. Meetodi rakendamiseks kasutatakse katalüsaatoreid vesinikperoksiidist H 2 O 2, kaaliumpermanganaadist KMnO 4 (kaaliumpermanganaadist), naatriumhüpokloritist NaOCl (sisaldub valgendis), kiirendades oksüdatiivseid protsesse, kui veevool läbib katalüsaatori paksust. Keemiliste reaktiivide kasutamine vee puhastamiseks igapäevaelus on irratsionaalne järgmistel põhjustel:

  • Vajalik katalüsaatori regulaarne asendamine või täiendamine ning meetodi vastav kõrge hind.
  • Reaktiivi täpse doseerimise vajadus tõhusaks puhastamiseks.
  • Kõrge täpsusega automatiseeritud süsteemide rakendamine vee keemilise koostise jälgimiseks, et kontrollida puhastusprotsessi ja tõsta selle efektiivsust.
  • Järeltöötluse vajadus, mida igapäevaelus rakendada ei saa - vastavalt sellele saab rauavaba vett kasutada vaid tehniliseks otstarbeks.

Reaktiivi puhastusmeetodit kasutatakse tavaliselt tööstuslikus tootmises, kui veeallikad on saastunud raudoksiidide ja muude metallidega suures kontsentratsioonis, kommunaalettevõtetes eemaldatakse raud kloorimise teel ja lisaks desinfitseeritakse suuri veekogusid. Koduseks kasutamiseks mõeldud siseturul pakutakse müügiks reaktiivpolüfosfaatfiltreid ja orgaanilisi antiskalante (inhibiitorid), mis on mõeldud katlakiviga toimetulemiseks ja osmoosiseadmetes töötamiseks.


Ioonivahetus

Ioonivahetus on üks populaarsemaid vee pehmendamise meetodeid, selle rakendamiseks kasutatakse spetsiaalseid segusid katioonivahetuse graanulite ja inertsete vaikude kujul kvartsalusel. Ioonivahetus koosneb järgmistest etappidest:

  • Puhta vee läbimisel tasakaalustavad vaigu pinnal olevad negatiivsed poolused selle positiivsete ioonidega.
  • Raua-, kaaliumi- või magneesiumisoolade tulekuga püütakse nende positiivsed ioonid kinni ja tõmmatakse vaigu pinnal olevate negatiivsete pooluste külge, samal ajal kui need tõrjuvad välja katioonivaheti positiivsed ioonid.
  • Ioonivahetusprotsessi pöörduvuse põhimõttel põhineva regenereerimise käigus täidetakse ioonivahetiga anum keedusoola NaCl lahusega, samal ajal asendades vaigu pinnal metallioksiidide soolad.
  • Samal ajal kannab regenereeriv naatriumkloriidi lahus pärast metallioksiidide eemaldamist katioonivahetist need endaga vooluveekogusse.
  • Ioonivahetuspaak täidetakse taas tavalise veega, mis uhub lauasoola granuleeritud ioonivahetist välja, suunates selle kanalisatsiooni ning rauaeemaldusprotsess kordub uuesti.

Loe ka: veepuhastus.

Selle meetodi rakendamisel on järgmised omadused:

  • Vee pehmenemisaste on üsna kõrge, sellest eemaldatakse kõigi kahevalentsete metallide soolad: raud, kaalium, mangaan.
  • Seadet on lihtne kasutada ja hooldada.
  • Lihtsaima süsteemi hind on alates 20 000 rubla, kasutamisel tuleb ioonivahetusvaiku perioodiliselt vahetada iga 3-4 aasta tagant.
  • Lauasoola lisanditega metallisooladeta vesi kaotab oma maitse, seetõttu kasutatakse maamajja ioonivahetustüüpi rooste jaoks veefiltrit ostes seda sageli majapidamisvajaduste, küttesüsteemide ja veeküttekatelde, boilerite jaoks. .

Runxini kolonnidel ja juhtseadmetel põhinevad rauaeemaldajad, mis kasutavad filtrite Ecoferox, Pinkferox, Superferox, Birm, MZHF, MS sorbentide jaoks ioonivahetustäiteaineid, on olmeveevarustussüsteemide seadmete turul laialt populaarsed.


Ioonivahetusjaam kompleksses veepuhastussüsteemis - skeem

pöördosmoos

Selle meetodi põhimõte põhineb rõhu all oleva vedeliku juhtimisel läbi spetsiaalse peene silmaga membraani, samal ajal sõeludes välja tahked hõljuvad osakesed, mille suurus on vahemikus 0,001 kuni 0,0001 mikronit. Sellise suurusega filter eemaldab vedelikust kõik kõvadusega soolad raudoksiididega, mangaan, sulfaadid, nitraadid, väikesed molekulid, värvained. Kuna sünteetilised poolläbilaskvad membraanid jätavad veevoolust ilma kõik kasulikud mikroelemendid, kasutatakse seda tehnoloogiat puhta steriliseeritud vee saamiseks meditsiinilisel otstarbel, toiduainetööstuses ja keemiatööstuses. Koduseks kasutamiseks on välja töötatud suhteliselt odavad filtreerimissüsteemid, mille esialgne maksumus on umbes 6000 rubla, mis on tarbijate seas hea nõudlusega.

Tüüpiline tööstuspaigaldis koosneb poolläbilaskvast membraanist, mis on paigutatud tugevasse korpusesse, millesse juhitakse tsentrifugaalveepumba abil filtreeritud keskkond, mille osmootne rõhk on 10–12 atmosfääri. Pärast pigistamist saadakse puhastatud demineraliseeritud vesi (permeaat) ja sooladega kontsentreeritud lahus, mis seejärel valatakse kanalisatsiooni. Filtri puhastamiseks kasutatakse keemilisi reaktiive, süsteemi tööd juhitakse automaat- ja poolautomaatrežiimis.

Igapäevaelus on tööstusliku süsteemi analoogiks paigaldamine rõhu all oleva veevarustusega läbi kolme filtreerimisseadme, millel on jämedad mehaanilised puhastuskassetid, pöördosmoosi membraan ja süsinikfilter.

Pöördosmoostöötluse miinusteks on vee eeltöötluse vajadus enne osmoosimembraanile suunamist, meetodi madal tootlikkus, mis on mõeldud peamiselt sooladeta destilleeritud joogivee saamiseks.


Osoonimine

Osoon on hapniku allotroopne modifikatsioon ja koosneb selle kolmeaatomilistest O 3 molekulidest, mis võrreldes kaheaatomilise O 2 -ga on palju võimsam reagent. Suurendades oksiidide oksüdatsiooniastet, reageerib osoon nendega, moodustades tooteid, millest üks on peaaegu alati hapnik O 2 .

Osoneerimisjaam koosneb osonaatorist, mille kambris moodustuvad elektrilahenduse abil kolmeaatomilised hapnikumolekulid, ja veega mahutist, millesse siseneb osoon ja tekib lahustumatu raud. Seejärel juhitakse vedelik läbi sorptsioonifiltri, millesse sadestuvad raudraua osakesed. Osoonimisseadmete kasutamisel on järgmised omadused:

  • Lisaks metallioksiidide sadestamisele tapab osoon mõne sekundiga algloomad, bakterid, seened, vetikad, eosed ja viiruspatogeenid.
  • Ebameeldivad lõhnad ja maitsed eemaldatakse ilma vee keemilist koostist muutmata, see muutub värvituks.
  • Veetöötluse kõrvalsaaduseks on kahjutu hapnik.
  • Osoonimissüsteemi, mille põhielementideks on osooni tootmiskamber, osoonimispaak, elektripumbad, automaatjuhtimis- ja seiresüsteem, maksumus on üsna kõrge.
  • Osooni saamine toimub elektrilahenduste abil, mis nõuab ohutuseeskirjade järgimist.
  • Paigaldus on tehniliselt keeruka konstruktsiooniga, selle parandamiseks ja hooldamiseks on vaja spetsialisti abi.
  • Suurte mahtude puhastamine igapäevaelus on märkimisväärsete elektrienergiaressursside kasutamise seisukohalt rahaliselt kulukas.

Kodumajapidamise osoneerimisjaam - skeem

DIY veefiltrid

Vee isepuhastamiseks rauast kodutingimustes ilma tehaseseadmeid kasutamata kasutatakse järgmisi meetodeid:

  • Keetmine. Selle protseduuri käigus sadestuvad metallisoolad, moodustades kütteelementide või anumate pinnale raskesti lahustuva katlakivi. On selge, et meetod on suure energiatarbimise tõttu kodumajapidamises puhastamiseks absoluutselt sobimatu.
  • Külmutamine. Meetod põhineb füüsikalisel seadusel, et suure lahustunud soolade kontsentratsiooniga vedelikul on madalam külmumispunkt kui destilleeritud veel. Seega madala soolasisaldusega puhta vee saamiseks külmutatakse see konteineris ja seejärel võetakse külmunud osa jääploki kujul välja. See on pehmendatud vesi, ülejäänud lahus sisaldab suures kontsentratsioonis metallisoolasid ja nõrutatakse. Meetod on madala tootlikkuse ja kõrgete tööjõukulude tõttu ebaefektiivne ka koduseks kasutamiseks.
  • Elama asumine. Protsessi rakendamiseks on vaja suurt anumat, kuhu valatakse vesi, mõne aja pärast kurnatakse ülemine kiht, püüdes setet mitte raputada, ülejäänud vedelikku kasutatakse majapidamises. Setitades saate vabaneda ainult lahustumatutest oksiididest, mis on vedelikus suspensioonis.

Isetehtud adsorptsioonifilter vee pehmendamiseks

Tehaseseadmete puudumisel saate ise teha roostes vee jaoks mehaanilise filtri, selleks on vaja 5-6-liitrist anumat, peent jõeliiva, sütt ja filtrimaterjale (vatt, vahtkumm, marli). Barrier-tüüpi maafiltri tootmisprotsess ei ole väga keeruline ja koosneb järgmistest etappidest:

  • Valmistatakse süsi, selleks pannakse puidutükid suletud metallpurki ja lastakse tulle, mõne aja pärast eemaldatakse.
  • 5-liitrise anuma kaanesse tehakse nõelaaugud, põhja lõigatakse vedeliku täitmiseks ring välja.
  • Kaanele asetatakse vatt või riie, keeratakse pudelisse, põhjast valatakse läbi 30-50 mm paksune eelnevalt purustatud kivisöekiht, peale valatakse sama paksusega liiv.
  • Valmistatud filtrisse valatakse vesi ja asetatakse kolmeliitrisele purgile, kuhu kogutakse puhastatud vedelik.

Tehke ise õhutusfilter

Maakodus ja maamajas kodus on rauaeemalduse aeratsioonifiltreid lihtsam teha kui muud tüüpi, paigaldamise põhivarustus: mitu tünni mahuga umbes 200 liitrit, pinnapealne elektripump ja kompressor. Omatehtud raudfiltri tööpõhimõte on järgmine:

  • Vesi kaevust või kaevust juhitakse tünni, millele on paigaldatud aeraator, mis on aukudega metallsilinder, mille külge on ühendatud voolik õhku pumbavast kompressorist.
  • Aeraatoriga tünn on torude abil ühendatud teiste mahutitega, milles toimub vee järkjärguline astmeline settimine oksüdeeritud raudraudaga.
  • Rea viimasest mahutist juhitakse settinud vesi pindmise tsentrifugaalelektripumba abil maja veetorusse.
  • Samuti on ühe konteineri seintele paigaldatud ujuklüliti, mis juhib elektripumba tööd - tünni täitmisel lülitub elektripump välja ja lülitub uuesti sisse, kui see on tühi.
  • Töötamise ajal puhastatakse tünnid ja aeraatori korpus perioodiliselt sadestunud rauast.

Filtri valimine – mida otsida

Raua lubatud kontsentratsioon vees ei tohiks ületada 0,3 mg / l, seetõttu tehakse vee eemaldamisel mis tahes looduslikust allikast alati vee koostise esialgne laboratoorne analüüs.

Saadud andmete põhjal valitakse filtreerimismeetod ja vastavalt sellele ostetav filter, lähtudes järgmistest kaalutlustest:

  • Kui vedelikus on palju lahustumatuid rauasoolasid, on selle esialgseks settimiseks tõhusam kasutada suuremahulist mahutit - sel juhul ummistuvad padrunid tahkete osakestega aeglasemalt edasi kasutatavates adsorptsioonifiltrites.
  • Vees lahustunud kahevalentse raua kõrge kontsentratsiooni korral (alates 1 mg/l) on odavaim aeratsioonfiltratsioon kompressori ja kahe mahuti abil veekihtide õhuga küllastamiseks ja raua eemaldamiseks. Pärast puhastamist sobib selline vesi joomiseks ja kasutamiseks kodumajapidamistes, küttesüsteemides.
  • Kui rauasisaldus ületab veidi normi ning vesi sisaldab suures kontsentratsioonis kaaliumi- ja mangaanisoolasid, on parem seda filtreerida ioonivahetusmeetodil, mis eemaldab tõhusalt kahevalentsed metallisoolad. Pärast töötlemist ilma mineraalsooladeta saadud maitsetu vesi sobib rohkem kasutamiseks kütte- ja soojaveevarustussüsteemides.
  • Konkreetse filtrimudeli valimisel on peamiseks kriteeriumiks rahalised ressursid, kasutajate ülevaated võrgus, filtreerimisseadmete tehnilised parameetrid. Veevarustusseadmete turul on laialdaselt esindatud kodumaise toodangu Hiina komponentidest (Runxin, Canature) (Geyser, Equals) valmistatud odavad kasutusvalmis süsteemid, kannud ja adsorptsioonifiltrid kaubamärkide Barrier, Aquaphor, Brita kassettidega.

Tõhusa puhastusmeetodi ja individuaalse veevarustusega raudvee filtri valimisel keskenduvad nad sageli õhutusvõimalusele, mis on seotud raua küllastumisega hapnikuga, et liikuda lahustumatule faasi. Paljud majapidamised kasutavad tehaseseadmeid kompleksina, monteerides süsteemi mitmest õhupallipaakist: õhutusseade, rauaeemaldaja, ioonivaheti.

Soovi korral saab iga suvine elanik teha oma kätega maal kasutamiseks mõeldud rauast vee puhastamiseks filtri, kasutades lahustumatu raua adsorbendina kivisütt ja liiva või selle lahustuva kahevalentse vormi eemaldamiseks kompressoriga anumat.

Video

Vee pehmendamise meetodid

Ioonivahetusravi

Kodune rauaeemaldusjaam koos õhutuskolonniga

Laadimine...
Üles