Starea actuală și dezvoltarea tehnologiilor de tratare a apei. Tehnologii moderne de tratare a apei

Nu numai digestia lui depinde de calitatea apei pe care o persoană o bea zilnic. Acest lichid afectează bunăstarea, sănătatea, imunitatea, aspect, calitatea somnului și o mulțime de alți factori. De multă vreme, omenirea nu s-a străduit să obțină apă distilată pentru nevoile sale, care odată era considerată standardul. Acum cerințele au devenit mai moderne și depind de scopul propus: pentru consumul zilnic, pentru fabricarea medicamentelor, pentru udarea plantelor etc.

Curățarea în orice scop începe cu eliminarea particulelor mecanice care sunt vizibile cu ochiul liber. Această măsură nu numai că se îmbunătățește rezultatul final, dar protejează și filtrele subțiri. Este important să înțelegeți că în orice metodă există ambele punctele forte, și dezavantaje. Toate inovațiile moderne și tehnologiile avansate au ca scop obținerea calității optime a fluidului de curățare, asigurând un număr minim de dezavantaje inerente procesului.

În scopuri alimentare

Cele mai mari cerințe sunt puse la calitatea apei potabile. exigențe mari, deoarece valorile optime produs final influențează atât caracteristicile gustative ale diferitelor feluri de mâncare și băuturi, cât și corpul uman.

Nanofiltrarea

Una dintre cele mai moderne tehnologii și-a găsit aplicație în primul rând în țări precum Franța, Olanda și SUA.

Nanofiltrarea are următoarele avantaje:

  • în mod ideal, îndepărtează culoarea;
  • elimină impuritățile organice cu halogen;
  • elimină ionii de clor folosind o metodă fără reactiv.

Principalul avantaj este considerat a fi controlul foarte eficient al reziduurilor care conțin clor, care sunt adesea prezente în apa furnizată printr-o conductă comună după tratamentul de dezinfecție.

Printre dezavantajele noii tehnici se numără necesitatea de a asigura un pretratare în mai multe etape, care va elimina toate particulele mecanice și substanțele în suspensie din soluție.

Pentru a obține produse de calitate suplimentară, în fața nanofiltrelor pot fi instalate unități de osmoză inversă și sisteme de coagulare.

Îndeplinirea tuturor acestor cerințe face automat ca nanofiltrarea să fie cea mai costisitoare metodă, care nu permite utilizarea acesteia la scară de masă. Această tehnologie este utilizată pentru categorii speciale: prematuri, în perioadele de reabilitare postoperatorie, pentru pregătirea alimentatie artificiala sugari etc.

Fotocataliza

O altă tehnologie de preparare a apei potabile, care a fost inventată recent, dar a primit aprobarea tuturor experților mondiali în această industrie.

Principalele sale avantaje:

  • fără pre-tratare prin metode chimice sau alte metode;
  • îndepărtarea eficientă a solidelor în suspensie;
  • îndepărtarea impurităților organice.

Primele astfel de dispozitive de curățare au fost produse în Marea Britanie și Țările de Jos. Tubul conține una sau mai multe membrane capilare care permit trecerea fluxurilor care urmează să fie purificate. Cu cât sunt mai multe astfel de membrane, cu atât productivitatea instalației este mai mare. Sistemul tubular asigură că nu există zone stagnante în instalație, în care se pot forma depuneri de fund.

Productivitatea scăzută (până la 200 de metri cubi pe zi) nu permite stabilirea producției de masă pentru consumatorii de mare putere. În plus, atrage atenția consumul mare de energie, care asigură o viteză suficientă de curgere. Este recomandabil să folosiți fotocatalizatori în industriile care primesc energie electrică de la panouri solare sau eoliene.

Dispozitive de rulare

Un alt produs nou în tratarea apei sunt dispozitivele tip rulou. Testele în laboratoare pentru astfel de instalații au fost deja finalizate, iar acestea intră acum în producție.

Avantajele lor:

  • eficacitate în combaterea culorii mari (până la 150) și a substanțelor în suspensie;
  • capacitatea de a regla viteza fluxului și productivitatea;
  • simplitatea schemei;
  • ușurință de instalare.

Dispozitivele de rulare au rezistență hidraulică scăzută, iar într-o secțiune separată sunt echipate cu un canal deschis, ceea ce facilitează îndepărtarea sedimentului format. Curățarea se realizează și prin creșterea debitului, care îndepărtează depunerile din aparatul de rulare.

Dezavantajul este ca sistemul trebuie sa fie echipat cu post-tratare mecanica speciala, astfel incat elementele solide continute sa nu astupa blocaje in conducta. Dar consumul de energie al dispozitivelor roll-on este destul de modest - 0,5 kW pe 1 metru cub de apă purificată.

Desalinizatoare

Corpurile de apă dulce nu sunt întotdeauna disponibile pentru alimentarea cu apă, ceea ce devine o problemă în creștere. Defect apă dulce obligă oamenii de știință să dezvolte și să îmbunătățească constant noi metode de desalinizare.

Massachusetts a dezvoltat un nou schema circuitului desalinizarea, care se bazează pe separarea ionilor și a moleculelor pure fără utilizarea de membrane.

Cu electrodializa de șoc, propusă de oamenii de știință, fluxul trece prin ceramică poroasă, pe ambele părți ale cărora sunt echipați electrozi puternici. Între ele se aplică o descărcare puternică, formând o undă de șoc care taie fluxul în 2 părți. Unul dintre ele conține apă dulce, iar al doilea conține apă sărată. O partiție, care este instalată mai departe de-a lungul drumului, izolează aceste părți una de cealaltă.

Sistemul unei astfel de curățări inovatoare nu se înfundă, nu produce sedimente și, prin urmare, nu necesită curățare periodică. În plus, descărcările puternice ucid bacteriile și toți contaminanții biologici, prin urmare, nu se efectuează dezinfecția și sterilizarea suplimentară.

Materialele pentru producția instalației sunt moderat scumpe, ceea ce dă speranță pentru o lansare în masă timpurie a unui astfel de sistem de-a lungul țărmurilor rezervoarelor sărate.

Nanomembrană

O metodă pentru separarea sării folosind un material poros nanogros a fost propusă la Universitatea din Illinois.

Materialul din care este realizată membrana este disulfura de molibden. Este rulat la o grosime de câțiva nanometri, ceea ce reduce semnificativ costul electricității necesare pentru a deplasa fluxul prin stratul ceramic. O membrană subțire permite o presiune minimă în interiorul sistemului, ceea ce reduce frecvența înfundarii. Proprietățile chimice ale disulfurei de molibden fac ca apa să pătrundă în filtru cu o viteză mare datorită atracției față de molibden și respingerii de sulf.

Această tehnologie rapidă și foarte eficientă a fost adoptată de mulți mari ferme, care poate rezolva cu ușurință și ieftin problema udării unor suprafețe mari din zona de coastă.

Ape industriale și uzate

Curățarea apelor uzate menajere sau industriale este o condiție necesară pentru multe întreprinderi și case particulare. Pentru nevoile casnice, această măsură vă permite să scăpați de mirosul care se răspândește în zonă de la groapă și previne formarea sedimentelor de fund, care agravează infiltrarea lichidului în pământ. Cu atât mai mult, apele uzate din producția industrială trebuie supuse pretratării și epurării înainte de a intra în sistem comun canalizare, pentru a nu deteriora stațiile de epurare a apelor uzate ale orașului.

iradiere UV

Această tehnologie de tratare face posibilă dezinfectarea apelor uzate din instalațiile potențial periculoase, cum ar fi instalațiile specifice de producție de substanțe biologice sau spitalele de boli infecțioase. Iradierea pentru dezinfecție nu afectează sănătatea umană, dar elimină în mod fiabil bacteriile, virușii, ciupercile și alte microorganisme.

Dezavantajul tehnicii este că radiațiile ultraviolete afectează majoritatea microbilor, dar nu toți fără excepție. Cu turbiditate mare, radiațiile ultraviolete pot fi absorbite de stratul contaminat, astfel încât eficiența tratării apei va scădea. Acest lucru necesită utilizarea unor filtre mecanice sau chimice suplimentare pentru a crește fiabilitatea. În plus, sistemul nu are putere mare, deci mari intreprinderi nu se aplica.

Tehnologia cupru-zinc

Dezvoltarea progresivă a epurării apei industriale se bazează pe utilizarea granulelor care conțin cupru și zinc. Cele două metale au sarcini diferite, astfel încât contaminanții sunt atrași fie de un pol, fie de celălalt, rămânând pe suprafața granulelor.

Pe lângă purificare, tehnologia cupru-zinc îndepărtează ionii de duritate, făcând apa să se înmuie.

Dezavantajul este că procesul produce mult fluid de retur cu o concentrație mare de metale poluante, care trebuie eliminate prin drenaj. Acest lucru crește consumul total de apă la contor, ceea ce afectează costurile de producție.

În plus, membrana cupru-zinc nu afectează microorganismele în timpul curățării, astfel încât ciuperca care s-a instalat pe ea reduce mai întâi eficiența și apoi o reduce la minimum. Acest lucru obligă membranele uzate să fie schimbate frecvent.

Fose septice

Această tehnologie a fost folosită pentru case private și mici industrii de mult timp, dar în în ultima vreme a suferit o serie de modificări și a devenit mai ieftin și mai eficient.

Fosele septice moderne conțin bacterii care nu reacționează la clorul din apele uzate, ceea ce era cazul anterior mare problema. Toaletele situate la fața locului nu necesită energie electrică pentru întreținere și încălzire, iar nevoia de pompare, chiar și rar, a conținutului canalelor este eliminată.

O fosă septică modernă include 2 părți: un bazin gravitațional și un purificator biologic. După decantarea, în care se depun toată materia în suspensie, apa uzată intră într-un volum saturat cu microorganisme care procesează majoritatea poluanților organici și anorganici.

Eficiența foselor septice moderne este de 98%. Nămolul care se formează în rezervoarele de decantare este folosit ca îngrășământ organic care mărește caracteristicile fracționale ale solurilor fertile.

Microorganismele anaerobe și aerobe, care sunt conținute în noi fose septice pentru tratarea apelor uzate menajere, sunt rezistente la medii agresive și nu mor din cauza schimbare bruscă pH-ul mediului.

Tratament special al apei

Pentru a produce soluții ultrapure în medicină și cercetare de laborator, este necesară apă fără diverse impurități. Și, deși se știe că puritatea ideală nu poate fi atinsă în practică, oamenii de știință îmbunătățesc neobosit sistemele de purificare pentru a produce apă de top.

Produsul de ieșire - bidistilat - se apropie de puritatea chimică. Noile duble distiloare combină mai multe etape ale filtrelor: ultrafiltrare, osmoză în două etape și schimb ionic în filtre cu acțiune mixtă.

După ce a trecut prin toate etapele de purificare, soluția are statutul de rezistivitate ridicată, ceea ce înseamnă o valoare unică rezistivitate(17-18 MOhm/cm). Acestea sunt caracteristicile necesare pentru a obține rezultate ultra-precise din experimente și cercetări de laborator și medicale.

Demineralizare și deionizare

Tehnologiile moderne au făcut posibilă obținerea apei cu un conținut minim de minerale și ioni, aproape de zero. Noile dispozitive care oferă acest rezultat, folosind încărcături electrice pe plăci din coloanele distilatorului, îndepărtează cantitatea maximă posibilă de poluanți, reducând concentrația acestora la minimum posibil în prezent.

În plus, sistemul conține o membrană de osmoză inversă și rășină complexă schimbătoare de ioni.

Cu utilizarea componentelor demineralizate și deionizate, reactivii furnizează o eroare minimă în timpul analizei și nu au practic niciun efect asupra țesutului viu în timpul experimentelor.

Astfel, putem concluziona că tehnologiile de purificare din toate domeniile se dezvoltă activ, cercetătorii nu se opresc aici, introducând noi realizări de tratament chimic, mecanic, biologic și de altă natură; Progresul și apariția metodelor moderne fac posibilă îmbunătățirea rezultatelor, iar o abordare integrată a utilizării metodelor propuse ne permite să sperăm la o reducere a costului de obținere. apă curatăîn viitor.


Ionizarea H/OH (desalinizarea chimică) și osmoza inversă sunt folosite pentru desalinizarea apei. ÎN vedere generală Instalația de desalinizare chimică include un filtru schimbător de cationi, un decarbonizator, un rezervor de apă decarbonizată, o pompă chimică și un filtru schimbător de anioni. În marea majoritate a cazurilor, schimbătorul de cationi puternic acid și schimbătorul de anioni de bază puternică sunt utilizate ca medii de filtrare în cazanele mici. Cu o alcalinitate relativ scăzută (și/sau productivitate a sistemului), este posibil să se lucreze fără un decarbonizator, dar aceasta implică o creștere a volumului schimbătorului de anioni, care este mult mai scump decât schimbătorul de cationi. În general, în unitățile de ionizare H/OH, volumele de schimb de cationi și de schimb de anioni sunt de obicei diferite. Pentru a minimiza costul de instalare, este recomandabil să calculați fiecare etapă separat, astfel încât acestea să nu fie regenerate ca sistem unificat(în primul rând filtrul schimbător de cationi, urmat imediat de filtrul schimbător de anioni), dar independent unul de celălalt; Mai mult, ciclurile de filtrare ale fiecărei etape pot diferi semnificativ. Filtrele H-cation și OH-anion sunt structural similare cu filtrele de înmuiere. Când folosiți modern design hardware singura operatiune manuala in timpul functionarii lor este prepararea solutiilor de regenerare. În comparație cu instalațiile de dedurizare, restricții mai stricte sunt impuse materialelor în contact cu soluțiile de regenerare a acizilor și alcalinelor, adică. Nu este permisă folosirea pieselor din caprolon, alamă etc. Desalinizarea prin schimb de ioni presupune utilizarea acizilor și alcalinelor pentru regenerare, care sunt substanțe periculoase în cantități de două până la trei ori mai mari decât cele stoechiometrice și, în plus, formarea de ape uzate acido-bazice, care trebuie neutralizate înainte de a fi evacuate în canal. canalizare. Osmoza inversă nu are aceste dezavantaje, motiv pentru care acum este din ce în ce mai mult aplicare largă, în ciuda costurilor de capital relativ mari.

O instalație standard de osmoză inversă include: unitate de filtrare curatare fina; Se folosesc filtre cu cartuș cu cartușe de cinci microni; unitate de pompare de inalta presiune; bloc de module membranare; constă din elemente de membrană laminate închise în carcase din fibră de sticlă sau oțel inoxidabil; unitate de dozare a acidului și a inhibitorului pentru a preveni contaminarea membranei prin depozite de sare (necesitatea de dozare și doze de acid și inhibitor este determinată prin calcul pe baza valorii indicelui Langelier al concentratului); unitate de spălare - spălarea este necesară pentru a prelungi durata de viață a membranelor, deoarece în orice caz, în timpul funcționării, pe suprafața acestora se depun săruri (frecvența spălării depinde de calitatea apei sursei și de calculul corect al instalației și nu poate fi mai mult de o dată la trei-patru luni). În plus, în instalațiile industriale, conductometrele sunt instalate pentru a monitoriza calitatea permeatului, un dulap de automatizare cu controler și multe alte dispozitive pentru automatizare și controlul procesului.

Productivitatea instalațiilor de osmoză inversă pentru permeat este în medie de 60-75%. Instalațiile standard sunt limitate la o presiune de lucru de 16 bar, deoarece... aceasta este presiunea maximă pt Conducte PVC. Utilizarea țevilor inoxidabile crește costul de instalare. Când conținutul de sare este peste 2000-3000 mg/l, presiunea de funcționare devine mai mare de 16 bari, iar pentru a o reduce, de regulă, debitul de concentrat este crescut și productivitatea permeatului este redusă corespunzător. Selectivitatea membranelor de osmoză inversă este de la 98 la 99,7% pentru NaCl, presiunea de lucru este de la 6 la 25 bar.

Atât desalinizarea chimică, cât și osmoza inversă fac posibilă obținerea apei cu o conductivitate electrică specifică de 5-50 µS/cm, în funcție de conținutul de sare al sursei de apă. Desalinizarea mai profundă se realizează în două etape. Fiecare instalație, fie că este vorba de cationizare H, desalinizare chimică și mai ales osmoză inversă, trebuie calculată și selectată individual pentru un caz specific.

Tratamentul corector al apei
In mod traditional, pentru tratarea corectiva a apei se folosesc urmatoarele: fosfati (fosfat trisodic, hexametafosfat, tripolifosfat si diverse amestecuri ale acestora) pentru a preveni aparitia calcarului de calciu si a mentine nivelul pH-ului apei, care protejeaza otelul de coroziune; sulfit de sodiu pentru dezoxigenarea chimică a apei după un dezaerator sau în locul unui dezaerator cu un debit scăzut al apei de completare (până la 2 m3/h); amoniac pentru legarea dioxidului de carbon în apa de alimentare și abur pentru a proteja conductele de alimentare și abur-condens de coroziunea dioxidului de carbon.

Utilizarea acestor reactivi necesită facilități speciale pentru reactivi. Fosfații sunt mai întâi dizolvați într-un rezervor de soluție special, apoi soluția este filtrată folosind un filtru de clarificare pentru a elimina contaminanții. Când se prepară o soluție de sulfit de sodiu, este necesar să se ia măsuri pentru a o izola de aer. Pentru a dizolva sulfitul, se folosește un rezervor etanș, care trebuie purjat cu abur înainte de a furniza apă pentru dizolvare. În ceea ce privește sediul și calificările personalului de exploatare sunt impuse cerințe speciale atunci când lucrează cu amoniac, care aparține clasei de substanțe periculoase. În plus, amoniacul provoacă coroziunea aliajelor care conțin cupru. Pentru cazanele mici (spre deosebire de centralele termice), este pur și simplu nerealist să se utilizeze tehnologiile tradiționale de tratare a apei corective din motivele enumerate mai sus. Au mai rămas două opțiuni: să nu se efectueze deloc un tratament corectiv, reducând eficiența de funcționare și durata de viață a echipamentului principal sau să folosești reactivi moderni eficienți și ușor de utilizat (deși destul de scumpi), ale căror costuri pot să nu fie atât de mare la volume scăzute de reaprovizionare. Reactivii moderni sunt furnizați sub formă lichidă, gata de utilizare și pot fi diluați cu apă dedurizată în orice proporție. La utilizarea acestora, nu sunt necesare instalații speciale de reactivi, doar un rezervor de soluție și o pompă de dozare.

Apa potabilă curată este cheia sănătății, iar mulți proprietari de case care au instalat o sursă autonomă de alimentare cu apă pe proprietatea lor cred că s-au asigurat cu apă curată și de înaltă calitate. Dar atât apa din sistemele centrale de alimentare cu apă, cât și apa din sursele subterane primare necesită în mod necesar purificare, deoarece multe impurități intră în ea în subteran, cărora filtrele obișnuite nu le pot face față. Sistemele de tratare a apei sunt concepute pentru a rezolva aceste probleme.

Alege-ți Ecomasterul!

Tratarea apei este un proces în mai multe etape de purificare a apei naturale obținute dintr-o sursă naturală primară, care este utilizată în întreprinderi și sisteme casnice pentru a aduce calitatea acesteia în conformitate cu standardele sanitare (SanPiN 2.1.4.1074-01).

De ce ai nevoie de un sistem de tratare a apei?

Apa este unul dintre cei mai buni solvenți naturali. Nitrații, substanțele organice și mineralele, virușii și bacteriile, nivelurile ridicate de metale sunt o mică parte din ceea ce ajunge la consumatori din sursele de apă care nu sunt echipate cu un sistem de tratare a apei.

Sistemele simple de filtrare nu sunt capabile să facă față unor astfel de tipuri specifice de contaminanți.

etc.);

Pe baza problemelor descrise, tuturor proprietarilor de case private li se recomandă să efectueze o analiză chimică și bacteriologică a apei care provine din puțuri sau foraje. Pe baza rezultatelor examinării, va fi posibilă selectarea sistemului optim de tratare a apei din toate punctele de vedere.

Elemente de tratare a apei Sisteme moderne tratarea apei este un set de filtre care îndeplinesc diferite funcții. Dacă rezultatele examinării indică faptul că apa dintr-o anumită sursă este caracterizată de un tip de poluare, se poate folosi un singur filtru. Dar, de regulă, apa conține multe impurități

de natură diferită

    iar filtrele sunt folosite în combinație.

    Următoarele tipuri de filtre sunt utilizate în sistemele de tratare a apei:

    Filtrele grosiere (mecanice) sunt responsabile pentru purificarea primară a apei. Acestea asigură îndepărtarea incluziunilor mari nedizolvate (gunoaie, nisip, rugină, sol, diverse materii grosiere și fine în suspensie). Filtrele de clarificator vă permit să obțineți apă limpede, incoloră. Cu o concentrație mare de substanțe organice și minerale, apa devine tulbure, iar culoarea maro indică faptul că conține ioni de fier.În filtrele de limpezire, toate aceste impurități sunt îndepărtate prin trecerea printr-un strat de nisip, antracit sau cărbune activ. Dedurizatorii sunt utilizați pentru a îndepărta sărurile solubile de calciu și magneziu din apă. Apa tare este dăunătoare organismului și are un gust neplăcut. În plus, atunci când apa este încălzită și evaporată din continut ridicat

    astfel de săruri pe suprafețele interioare ale țevilor și

    Sunt instalate coloane de aerare pentru a îndepărta fierul și hidrogenul sulfurat din apă.

    De asemenea, ele saturează apa cu oxigen, ceea ce contribuie la formarea unui mediu favorabil reacțiilor de oxidare.

    Filtrele fine vă permit să îndepărtați cele mai mici solide din apă pe care sistemul de clarificare le-a ratat. Apa din ele este purificată prin trecerea prin cartușe umplute cu cărbune activ și diverse materiale fin poroase.

    Filtrele cu antibiotice îndeplinesc funcția de dezinfecție. Ei fac față bacteriilor, virușilor etc. Filtrele bactericide își îndeplinesc sarcinile datorită radiațiilor ultraviolete lămpile UV sterilizante speciale distrug aparatul genetic al microorganismelor și le împiedică să se înmulțească. Acestea sunt dispozitive fără reactiv, a căror utilizare este absolut sigură pentru sănătate și nu afectează în niciun fel calitatea apei, spre deosebire de dezinfecția cu clor.

Filtrele cu membrană de osmoză inversă îndeplinesc funcția de purificare fină a apei potabile. Îl purifică de aproape toți ionii care fac parte din săruri, metale grele, fluor, pesticide, produse petroliere etc.

Curățarea în sistemele de tratare a apei care includ un set complet de filtre are loc întotdeauna în secvența descrisă mai sus. Dar numărul de pași depinde de tipul de contaminare, uneori, unii dintre ei sunt săriți dacă rezultatele examinării indică faptul că nu sunt necesari.

Ecodar: sisteme eficiente de tratare a apei

Din 1993, Ecodar lucrează în proiectarea, producția și vânzarea sistemelor de tratare a apei.

Compania funcționează pe baza unui Certificat SRO de admitere pentru a efectua lucrări de proiectare și construcție. Calitate superioară Oferim servicii datorită unui sistem integrat de management al calității. Oferim clientilor nostri:

  • sortiment mare echipamente și componente;
  • garanții de calitate pentru toate categoriile de produse prezentate în catalog;
  • gama larga de pret;
  • livrarea promptă a comenzilor și expedierea tehnicienilor;
  • disponibilitatea constantă a produselor în depozit;
  • suport pentru informații despre clienți;
  • programe de fidelizare pentru clienți obișnuiți și mari;
  • abordare individuală pentru fiecare client;
  • respectarea strictă a termenelor de livrare și de lucru;
  • numai specialiști atestați.

Misiunea companiei noastre este de a oferi consumatorilor apa de calitate si de a introduce cele mai avansate tehnologii in domeniul tratarii apei. Oferim solutii eficiente in domeniul tratarii apei industriale si menajere pentru clientii privati ​​si corporatisti. Specialiștii noștri vor selecta echipamente fiabile și de înaltă performanță pentru orice instalație - de la filtre de uz casnic până la apartamente și case de tara la sisteme multifuncţionale pentru instalaţii industriale.

Alegerea și instalarea echipamentelor de tratare a apei

Există mulți factori care trebuie luați în considerare atunci când alegeți un sistem de tratare a apei, așa că este mai bine să încredințați proiectarea și selectarea echipamentelor. companii profesionale având permisiunile necesare pentru acest tip de activitate. Atunci când alegeți astfel de sisteme, următorii factori sunt decisivi:

  • rezultatele analizelor de laborator ale compoziției apei;
  • volumul și modul de consum de apă;
  • caracteristicile sistemului de alimentare cu apă la instalație;
  • bugetul pentru proiect.

În funcţie de cele identificate în timpul analize de laborator abaterile de la standardele sanitare, caracteristicile consumului de apă al unei anumite instalații, se întocmesc scheme de tratare a apei: compoziție echipamentul necesar, tipul și secvența instalării modulelor, filtrelor și așa mai departe.

Instalarea unui sistem de tratare a apei este un proces complex din punct de vedere tehnologic care trebuie realizat de specialiști.

Dacă 2 autostrăzi sunt conectate la instalație, atunci este instalat un set diferit de echipamente pentru fiecare dintre ele. Pentru locuințele particulare, în cele mai multe cazuri, soluția optimă este instalarea întregului complex de filtre descris mai sus. Acest lucru nu vă va permite numai să obțineți o calitate garantată și sigură apă potabilă

Specialistii Ecodar te vor ajuta sa alegi echipamente pentru sistemele de tratare a apei care se potrivesc ca caracteristici si pret.

Distribuie acest articol: