vyhľadávať
Prihlásenie užívateľa
Dezinfekcia bazénovej vody bez chlóru. Ako ionizovať vodu striebrom
Príjemné kúpanie v bazéne je možné zabezpečiť iba kvalitnou úpravou vody. Najskôr by sa mala filtrovať voda, ale tento postup nebude stačiť - voda by sa mala čistiť na molekulárnej úrovni. Na takúto dezinfekciu tekutín sa používajú rôzne metódy, ktoré sa líšia v princípe vystavenia mikroorganizmom a baktériám, majú rôzne náklady a spôsob dezinfekcie.
obsah
- Metódy dezinfekcie bazénovej vody bez použitia chlóru
- Čo je ionizácia vody? video
- Dezinfekcia bazénovej vody ionizáciou a jej výhody video
- Odrody ionizátorov používaných na dezinfekciu vody video
- Dezinfekcia vody v domácom bazéne ionizáciou
Metódy dezinfekcie vody
V závislosti od prevádzkových podmienok bazénov a požiadaviek na čistotu vody sa v nich môžu používať tieto metódy dezinfekcie:
- činidlo, zahŕňajúce použitie tradičnej chlorácie, ozonácie, oligodynamiky, použitia brómu alebo aktívneho kyslíka;
- bezreagenční, čo znamená spracovanie vody elektrickými impulznými výbojmi, ultrazvukom, laserom alebo ionizujúcim žiarením, ultrafialovým svetlom;
- kombinovaný, spočívajúci v úspešnej kombinácii úpravy vody s činidlom a nereaktívnymi metódami, je zmiešaná metóda obzvlášť účinná, ak jeden z dezinfekčných prostriedkov zostáva aktívny po dlhú dobu.
Čo je ionizácia vody?
Dezinfekcia vody v bazéne sa dnes čoraz častejšie vykonáva prostredníctvom moderných metód vrátane procesu ionizácie vody. Princíp tohto spôsobu čistenia spočíva v separácii iónov medi a striebra v zariadení namontovanom vo filtračnom systéme pod vplyvom nízkych prúdov prechádzajúcich v elektródovom bloku. Okrem uvedenej elektrolytickej metódy sa niekedy používa aj mechanická metóda úpravy vody. V každom prípade uvoľnené strieborné ióny padajú do bazénovej vody a eliminujú baktérie, ktoré sú v nej, zatiaľ čo ióny medi bránia rozvoju rias. Voda si vďaka spracovaniu zachováva svoje vlastnosti po dlhú dobu.
Dezinfekcia bazénovej vody ionizáciou a jej výhody
Medzi výhody tejto metódy patrí:
- predĺžená doba pôsobenia - ióny striebra si dlhodobo udržiavajú svoju aktivitu a prispievajú k čisteniu vody, čo umožňuje znížiť množstvo chemikálií používaných pri kombinovanom čistení vrátane chlóru,
- s kombinovanými účinkami ozonizátora a vodného ionizátora v bazénoch s malou kapacitou môžete odmietnuť ošetrenie prípravkami obsahujúcimi chlór,
- strieborná ionizovaná voda je celkom vhodná na pitie, nedráždi pokožku a sliznice, nespôsobuje alergické príznaky, nemá nepríjemný zápach,
- pod vplyvom iónov medi sa najmenšie častice, ktoré upchávajú vodu, držia pohromade a vytvárajú frakcie takej veľkosti, že filtre dokážu udržať.
Bohužiaľ, ionizačná metóda má nevýhody:
- účinok iónov na ľudské telo nemožno považovať za úplne pochopený, pretože striebro patrí medzi ťažké kovy, jeho nadmerná akumulácia v tele môže spôsobiť choroby,
- ionizácia nie je vždy kombinovaná s inými metódami úpravy vody,
- potreba úpravy vody prípravkami obsahujúcimi chlór vo veľkých bazénoch zostáva.
Odrody ionizátorov používaných na dezinfekciu vody
Všetky ionizátory sa v závislosti od výkonu dajú rozdeliť na domáce a priemyselné. Pozostávajú zo systémov dodávky a obohacovania vody, elektrolytickej jednotky, drenážneho systému a krytu. Výkonnejšie priemyselné modely majú niekoľko spojených jednotiek s výkonnými nádobami na elektrolýzu. Takéto zariadenia sa kvôli svojej energii a značnej veľkosti používajú vo veľkých verejných bazénoch.
Domáce ionizátory sú skromnejšie a používajú sa v umelých nádržiach s kapacitou menšou ako 60 metrov kubických. Samy nemôžu zabezpečiť dostatočné čistenie vody, ale znižujú používanie chemikálií o takmer 80%. Bróm alebo chlór bežne používaný v čistiacich kvapalinách sa môže nahradiť látkami obsahujúcimi aktívny kyslík.
Dezinfekcia vody v domácom bazéne ionizáciou
Môžete si kúpiť zariadenie na výrobu striebra obohatenej vody v hotovej forme, v obchodnej sieti nájdete veľa modelov ionizátorov. Princíp činnosti týchto zariadení je však pomerne jednoduchý, ionizáciu vody so striebrom je možné vykonávať na zariadení vyrobenom vlastnými rukami. Materiály na to budú potrebovať trochu. Schéma montáže je znázornená na obrázku.
Na výrobu zariadenia budete potrebovať: sklenenú nádobu, dve kovové elektródy, upevňovacie prvky na ich upevnenie na veku nádoby. Spojenie jednej z elektród, katódy, sa vykonáva priamo, druhá, anóda, sa bude musieť spojiť pomocou diódy.
Počas prevádzky zariadenia sa okolo pozitívnej elektródy zhromažďuje mŕtva voda, anolyt. Bude potrebné odstrániť z plechovky, anolyt sa môže zbierať pripojením vaku s tenkou hustou plachtou na elektródu. Hlavnou časťou zariadenia sú elektródy, na ich výrobu je možné použiť potravinársku nehrdzavejúcu oceľ, olovo alebo hliník s hrúbkou asi 1 mm. Môžete si tiež kúpiť hotové uhlíkové elektródy. Dĺžka elektródy by mala byť stanovená v závislosti od hĺbky plechovky, v ktorej bude prebiehať ionizačný proces - nemali by sa dotýkať dna plechovky a od nej by mali byť 1 až 2 cm. Kladný pól je pripojený k anóde a záporný pól ku katóde.
Elektródy môžete pripevniť na najbežnejší plastový kryt. Odporúča sa použiť izolačné vystužovacie tesnenie. Na jeho výrobu môžete zobrať textit alebo iný plast. Okrem otvorov na pripevnenie elektród na veko sú urobené otvory na výstup plynov.
Namiesto diódy sa v obvode zariadenia môže použiť usmerňovací mostík. Tým sa zvýši výkon ionizátora a významne sa urýchli proces prípravy vody.
Po zostavení zariadenia sa na dno banky nalejú medené a strieborné triesky, naleje sa voda, anóda sa ponorí do vrecka naplneného vodou. Voda v nádobe by nemala dosiahnuť veko a mala by byť pod horným okrajom plachtovinového vrecka. Proces prípravy vody bude trvať asi 10 minút. Potom by malo byť zariadenie vypnuté. Ďalej musíte vrecko opatrne vybrať z plechovky - nahromadí sa tekutina obohatená o ľahké nekovové komponenty. Pretože opatrné odstránenie vrecka s vodou z plechovky môže byť problematické, môžete použiť domáce zariadenia vyrobené z dvoch plastových nádob bez hrdiel, napríklad odrezaných fliaš spod minerálnej vody. Elektródy sa používajú rovnako ako vo vyššie opísanej verzii, ale je potrebné ich nainštalovať po jednej do každej z nádob.
Dôležitým bodom bude zaistenie kontaktu medzi nádobami, na tento účel môžete použiť hrubú bavlnenú šnúru, zabalenú v širokej bandáži. Kábel je vopred nasýtený vodou. Vlhký kúdeľ bude dobrým vodičom elektrického prúdu, cez neho budú prechádzať aj ionizované častice. V banke s katódou sa bude hromadiť voda so iónmi striebra a medi.
Reakcia prebiehajúca v inklúznom poli zariadenia bude viesť k uvoľňovaniu medených a strieborných iónov, čo spôsobí deštrukciu niektorých medených a strieborných triesok umiestnených v cievach. zvyšok sa môže použiť v nasledujúcich reakciách.
Aby ste nepochybovali o dokončení procesu, môžete štruktúru pripojiť k sieti nie priamo, ale prostredníctvom 15-wattovej žiarovky. Používa sa ako ukazovateľ - s aktívnym prechodom procesu bude jeho žiara jasná, potom začne klesať jas. Keď svetlo zhasne, proces možno považovať za ukončený. Aktivovaná voda je pripravená.
Zrazenina vytvorená na nádobách môže byť odstránená roztokom kyseliny citrónovej, po úprave kyselinou je potrebné nádobu umyť čistou vodou.
Pred ionizáciou je potrebné vyčistiť vodu filtrom alebo ju nechať usadiť.
Výsledný koncentrovaný roztok medi a striebra sa naleje do bazénu. Na dezinfekciu 10 metrov kubických vody stačí elektrolytický roztok pripravený v 2 litrovej fľaši s vodou z 5 g medených triesok a 1 g striebra. Takýto roztok je nasýtený ako roztok získaný z priemyselne vyrábaných ionizátorov. Na získanie vody vysokej kvality nie je potrebné ďalšie používanie chemikálií. Aktivita iónov striebra trvá asi 15 dní, odporúča sa opakovať úpravu vody najmenej raz za mesiac.
Podobné požiadavky na frekvenciu spracovania sa vzťahujú na priemyselné ionizátory, ktoré obvykle kombinujú ionizáciu vody so striebrom a jej úpravu ultrafialovými lúčmi alebo ozónom. Najpoužívanejšou možnosťou v súčasnosti je však stále komplexné čistenie vody iónmi striebra a chlórom. Použitie ozonácie v spojení s ionizáciou nie je príliš rozšírené kvôli relatívne vysokým nákladom na zariadenie.