Эффективная очистка воды
Эффективная очистка воды

Принцип работы

Железо, являясь одним из распространенных элементов земной коры, практически повсеместно присутствует в артезианских водах в виде растворимых соединений. Пользователь зачастую наблюдает следующую картину: в первый момент вода, полученная из скважины, кажется абсолютно чистой и прозрачной, но в течение нескольких минут она мутнеет с появлением специфического оттенка. При отстаивании воды муть оседает, образуя бурый рыхлый осадок (оксид трехвалентного железа).

 Вода от скважины подается в аэрационную емкость. В аэрационной емкости происходит насыщение воды кислородом, удаление углекислого газа, сероводорода и частичное окисление двухвалентного железа в трехвалентное. Из аэрационной емкости насосом вода подается на напорный фильтр. В напорном фильтре завершается процесс окисления двухвалентного железа в трехвалентное вследствие каталитического влияния поверхности зерен, покрытых соединениями железа, и образуется хлопьевидный осадок гидроксида железа в результате гидролиза трехвалентного железа, который удаляется в процессе фильтрования.

После фильтра чистая вода поступает в распределительную сеть дома.

 pr10pr20

Принцип работы установки обезжелезивания подземных вод производительностью свыше 10 м3

Вода от скважины поступает в аэрационное устройство, где обогащается кислородом воздуха до 10-12 мг/л и одновременно свободным изливом над поверхностью воды фильтра освобождается от избыточного количества растворенных газов (углекислоты и сероводорода). Далее вода проходит через безнапорный фильтр. Обезжелезивание происходит ниспадающим потоком в объёме фильтрующей загрузки. Очищенная вода после фильтра поступает в резервуар, из которого подается насосом 2-го подъёма на установку обеззараживания воды и далее в сеть потребителя.

 pr30

Промывка фильтра

По мере работы фильтра увеличивается количество задержанных им загрязнений: нарастает толщина пленки на поверхности фильтрующей загрузки, увеличивается количество загрязнений, отложившихся в толще загрузки, и глубина их проникания в песок, возрастает сопротивление фильтра.

 Восстановление фильтрующих свойств песчаной загрузки достигается применением обратной промывки. Момент необходимости перевода фильтра в режим промывки определяется по увеличению падения напора на загрузке, определяемого с помощью установленных манометров или по ухудшению качества очищенной воды, определяемого с помощью проведения соответствующих анализов.
Промывка фильтров осуществляется восходящим потоком исходной воды с использованием того же насоса. Для этого подачу исходной воды на фильтры прекращают и подают воду через дренажную систему. Переключение режимов осуществляется простым поворотом рукоятки шарового крана. Промывная вода поступает в дренажную систему фильтра, равномерно распределяется по площади фильтра и поднимается вверх через загрузку с интенсивностью, обеспечивающей переход зерен фильтрующей загрузки во взвешенное состояние.
Зерна расширившегося песка, хаотично двигаясь, соударяются друг с другом, налипшие загрязнения оттираются и попадают в промывную воду. Промывная вода вместе с вымытыми загрязнениями из фильтра отводится в канализацию, не увлекая за собой частицы взмученного и поднятого водой песка. Фильтр промывают до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Для напорного фильтра время промывки составляет 5-10 минут, а для безнапорного фильтра время промывки — 20-25минут.