Основные способы очистки воды из скважины — осмос, хлорирование, аэрация

Как очистить воду из скважины: фильтры и народные способы

Если вода подается в дом из скважины, она требует очистки. Песок, глина, железо, марганец, нитраты, бактерии, сероводород — это далеко не полный перечень того, что может в ней содержатся. В зависимости от степени загрязненности подбирается оборудование — отстойники, аэраторы, фильтры. Чтобы фильтры для очистки воды из скважины были подобраны верно, необходим ее химический анализ, причем, желательно развернутый: можно будет более точно подобрать оборудование для очищения.

Ступени очистки

Очищение воды из скважины проходит в несколько этапов:

  • Предварительное очищение. На этом этапе из воды, поднятой из скважины, удаляют грубые примеси — песок, растворенную глину, другие механические частицы. Сделать это можно двумя способами: фильтрами грубой очистки или отстойниками. Опускать этот этап очень нежелательно: крупные частицы быстро забивают фильтры тонкой очистки и даже могут их поломать.
  • Удаление железа, магния и некоторых других химических примесей и газов.
  • Умягчение — выведение солей методом ионного обмена, при этом соли выпадают в осадок и их остатки удаляются на следующей стадии.
  • Тонкая очистка и обеззараживание. На этой стадии происходит биологическая очистка от микроорганизмов и бактерий. А фильтры тонкой очистки отсеивают мелкие частицы.
  • Питьевая подготовка. На этой ступени ставят обычно фильтры, работающие по принципу обратного осмоса. Через них прогоняется только та часть жидкости, которая идет на приготовление пищи или на питье.

В каждом конкретном случае количество ступеней очистки определяется исходя из анализа воды из скважины. Если содержание каких-либо веществ превышает норму, подбираются способы уменьшения их концентрации и оборудование для этого.

Как очистить воду из скважины от песка

Удаление песка или частичек глины, ила, других крупных частиц происходит на фильтре, опущенном в скважину. Делают это при помощи простых механических фильтров — пластинчатых или песчаных и называют эту стадию — ступенью грубой очистки.

Если взвеси много, одним фильтром не обойтись: он будет быстро забиваться. Практичнее поставить систему с ячейками разных размеров. Например, вода из скважины попадает на фильтр, улавливающий частицы размером до 100 мкм, затем установлен фильтр со степенью очистки до 20 мкм. Они уберут практически все механические примеси.

Типы фильтров

Фильтры грубой очистки бывают: сетчатые, кассетные (патронные) или засыпные. Сетчатые чаще всего ставятся в самой скважине. Они представляют собой полую трубу чуть меньшего диаметра, чем ствол скважины. В стенах трубы просверлены отверстия или проделаны щели (форма отверстий зависит от грунта), сверху намотана проволока, а по ней — сетка. Ячейка сетки выбирается в зависимости от типа грунта водоносного слоя: она должна задерживать основную массу загрязнений и в то же время не забиваться. На этой стадии задерживаются самые крупные примеси, которые к тому же могут повредить насос. Но часть твердых частиц все равно поднимается на поверхность. Они удаляются в процессе дальнейшей очистке.

Сетчатые фильтры устанавливают в скважины. Они отфильтровывают песок и другие грубые примеси

Сетчатые фильтры устанавливают в скважины. Они отфильтровывают песок и другие грубые примеси

Иногда поставить фильтр в скважине нет возможности. Тогда всю очистку переносят на поверхность. Для очистки воды из скважины в этом случае используют кассетные или засыпные фильтры. В кассетных стоит сменный картридж — система мембран, измельченный древесный уголь, и т.п. на которых оседает песок и другие крупные загрязнения.

Время от времени картриджи засоряются и их нужно менять. Периодичность зависит от степени загрязнения воды и интенсивности ее использования. Иногда один картридж быстро забивается. В этом случае имеет смысл ставить два фильтра с разными степенями очистки. Например, первый задерживает частицы до 100 мкм, а стоящий за ним уже до 20 мкм. Так и вода будет чистой и картриджи придется менять реже.

Один из видов картриджей для фильтрования воды в частном доме

Один из видов картриджей для фильтрования воды в частном доме

В засыпных фильтрах в емкость насыпают сыпучий фильтрующий материал — песок, измельченная ракушка, специальные фильтраты (например, BIRM (БИРМ)). Простейший механический фильтр — бочка с песком, имеющая функцию промывки. Один нюанс: при наличии большого количества растворенного железа предпочтительнее все-таки засыпать специальный фильтрат, он одновременно является еще и катализатором, который окисляет растворенное железо и марганец, заставляя их выпадать в осадок.

В зависимости от размеров частиц засыпки такого фильтра, задерживаться могут довольно мелкие частицы. Иногда ставят два таких фильтра подряд, только с разной засыпкой — сперва вода попадает в тот, где фильтрат имеет большие размеры, потом с более мелким наполнением. Насыпные фильтры для очистки воды из скважины хороши тем, что требуют замены засыпки примерно раз в три года. И этим они отличаются от пластинчатых, фильтр которых надо менять гораздо чаще: иногда и раз в месяц, иногда — раз в три-шесть.

Но чтобы очистка при помощи засыпного фильтра была эффективной, они нуждаются в периодической промывке фильтрата. Обычно это происходит путем перекрывания одних кранов и открывания других. В этом случае вода идет в другом направлении, вымывая основное количество накопленных осадков.

Принцип очистки воды в засыпном фильтре

Принцип очистки воды в засыпном фильтре

Пример сборки двух последовательных фильтров для очистки воды от грубых примесей смотрите в видео.


Как очистить воду из скважины от железа

Самая распространенная проблема с поднятой из скважин водой — превышенное содержание железа. Если говорить о санитарных нормах, то допустимый уровень железа в воде — 0,3 мг/л. Если концентрация повышается, появляется специфический привкус. При содержании железа более чем 1 мг/л изменяется уже цвет — после непродолжительного отстаивания появляется характерный рыжеватый — ржавый — оттенок.

Достоверных данных о возникновении патологии или развитии каких-либо заболеваний при употреблении воды с повышенным количеством железа нет, но напитки и пища имеют далеко не самый привлекательный вид и вкус. Зато такая вода может помочь при пониженном содержании гемоглобина в крови, если вы будете достаточно долго пить ее. Тем не менее, воду от железа чаще очищают, причем, как минимум, до санитарных норм. Причина — железо осаждается на бытовой технике, что часто становится причиной выхода ее из строя. Для удаления железа из воды есть несколько типов оборудования.

Обратный осмос

Это, пожалуй, самый эффективный способ: удаляются практически все частицы. В этом оборудовании для очистки воды стоят специальные мембраны, которые пропускают только молекулы H2O. Все остальные оседают на фильтре. Специальная система очистки позволяет в автоматическом режиме удалять накопленные загрязнения, которые отводятся в канализацию или сливную яму.

Принцип работы системы обратного осмоса: очищает воду специальная мембрана

Принцип работы системы обратного осмоса: очищает воду специальная мембрана

Обратный осмос удаляет не только железо, но и все другие растворенные в воде вещества. Проблемой являются нерастворимые частицы, в том числе песок и трехвалентное железо (ржавчина): они забивают фильтры. Если у вас большое количество этих примесей, перед оборудованием обратного осмоса необходимы будут фильтры грубой очистки (описанные выше). Еще один нюанс: устанавливается это оборудование на водопроводную трубу и работает под определенным давлением.

Пример системы очищения воды из скважины с фильтрами предварительной очистки и системой осмоса для подготовки питьевой воды. Мембранный бак тут необходим для создания постоянного давления в системе

Пример системы очищения воды из скважины с фильтрами предварительной очистки и системой осмоса для подготовки питьевой воды. Мембранный бак тут необходим для создания постоянного давления в системе

И все-таки главным недостатком такой системы является ее высокая стоимость, причем фильтры тоже недешевы, а менять их нужно примерно с той же периодичностью, что и в картриджных установках (раз в один-три месяца). Потому чаще всего это оборудование ставят для подготовки питьевой воды — устанавливают под мойкой, выводят отдельный кран и используют только для питья или приготовления пищи. Для очищения остальной воды — на технические нужды — используют другие методы и способы.

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами

По устройству они очень похожи на картриджные, но стоят в них особые фильтры со смолами, которые железо замещают натрием. Одновременно происходит умягчение воды: связываются также ионы магния и калия. Это оборудование имеет несколько типов устройств. Для небольших объемов подходят картриджные фильтры, для больших их уже недостаточно и устанавливают фильтрующие колонны, которые могут обеспечить чистой водой при значительном расходе. Именно поэтому при подборе фильтров и оборудования для очистки воды из скважины требуется еще средний и пиковый расход: чтобы правильно выбрать производительность.

Ионообменные смолы заменяют вредные вещества на нейтральные

Ионообменные смолы заменяют вредные вещества на нейтральные

Удаление железа из воды аэрацией

Фильтры для очистки воды из скважины — это эффективное, но далеко не дешевое оборудование. Решить проблему можно проще: при помощи аэрации. Дело в том, что в воде присутствует железо в двух формах: растворенная двухвалентная форма и выпадающая в осадок трехвалентная. Принцип аэрации основан на добавление в воду кислорода, который окисляет двухвалентное железо, растворенное в воде до трехвалентного, которое и выпадает в осадок в виде ржавого осадка. Кроме ржавчины этот метод нейтрализует марганец, сероводород (дает запах тухлых яиц), аммиак.

Напорные системы аэрации

По устройству аэраторы можно разделить на безнапорные и работающие под напором. Напорный аэратор состоит из колонны аэрации и компрессора, который нагнетает воздух. В верхней части колонны есть автоматический спускной клапан, который отводит излишки воздуха. В него может попадать вода, так что он подключен к системе канализации.

Способ очищения воды от железа при помощи напорной аэрации

Способ очищения воды от железа при помощи напорной аэрации

Вода забирается из нижней трети аэрационной колонны, но не слишком низко, так как на дне скапливается нерастворимый осадок — результат очищения. Система включается только при наличии расхода воды. Для этого на выходе стоит датчик потока. Как только кран открыли, включается компрессор, закрыли, он отключился.

Напорная система аэрации тоже не самое дешевое удовольствие. Но она необходима, если содержание железа или других растворенных веществ превышено в 30 и более раз. Иначе от такого количества загрязнений не избавишься: фильтры будут очень быстро засорятся.

Безнапорные системы аэрационной очистки воды

Второй вид системы аэрации — безнапорная. В ней имеется большая емкость, в которой отстаивается вода. Объем емкости — от 600 литров, но вообще он зависит от расхода воды: потребляться должно не более 50-60% от имеющегося объема, чтобы осадок оставался на дне.

Вода в емкость подается сразу из скважины. Уровень воды может контролироваться датчиками — нижнего и верхнего уровня или, как на фото, поплавковым выключателем скважинного насоса. Чтобы обезопасить систему от переполнения чуть выше критического уровня делается патрубок сброса воды. Уходить он может в дренажную или канализационную системы. Важно, чтобы имелись какие-то визуальные датчики того, что воды в баке набралось слишком много.

Безнапорная система аэрации для очищения воды из скважины от железа, марганца, других примесей и растворенных газов

Безнапорная система аэрации для очищения воды из скважины от железа, марганца, других примесей и растворенных газов

Работает такая система так: До необходимого уровня в бак набирается вода, после чего насос отключается. Для очищения воды включается компрессор (можно мощный для аквариумов), который подает воздух в бак. Он распределяется через рассекатель, который находится примерно на половине глубины.

Для обеспечения постоянного давления в системе воду из емкости можно откачивать при помощи насосной станции. Отбор воды происходит из нижней трети, но не с самого дна (через Кран 1): тут скапливается самая чистая вода. Она через Кран 3 попадает в насосную станцию и оттуда через тройник и Кран 5 идет в систему.

В схеме выше предусмотрена также система очистки. В этом случае закрывается Кран 2 и Кран 5, открываются Кран 2 и Кран 4. Осадки со дна при таком положении запорных элементов сливаются в канализацию или дренажную систему. После того как осадки удалили, нужно спустить еще некоторое количество чистой воды, чтобы промыть хорошо все трубы. Только когда в канализацию пойдет чистая вода, все краны можно возвращать в исходное положение.

Еще один способ организации очистки воды из скважины

Еще один способ организации очистки воды из скважины

Системы очистки воды из скважины своими руками

Один из вариантов самодельной очистки воды из скважины по методу аэрации продемонстрирован на фото ниже. Тут использованы две ступени аэрации для более полной очистки воды и удаления всех примесей. Необходимость второй ступени определяется исходя из результатов очистки первой ступени: далеко не всегда качество удовлетворительное. Повторная аэрация может в этом помочь, но это — далеко не единственный выход: можно поставить один из фильтров. Он будет хорошо справляться с задачей, и забиваться будет редко.

Двухступенчатая система очистки воды из скважины

Двухступенчатая система очистки воды из скважины

В данном варианте вода из скважины подается через лейки для душа. Таким образом происходит первичное обогащение кислородом. Также имеется погруженный распылитель от аквариумного компрессора. Уровень воды контролируется поплавковым переключателем (используются для контроля воды в бассейне). В нижней части емкости имеется кран для слива отстоявшихся веществ.

Из первой емкости отбор воды происходит также, как и в предыдущем варианте, из нижней трети. система там организована аналогично. Оттуда вода может подаваться на фильтр финишной очистки и обеззараживания, а потом разводится по дому.

Еще один пример самодельной системы очистки воды из скважины смотрите в видео.

Советы самоделкиных по очистке воды

Если говорить о самодельных системах, очистки воды из скважины, то часто используют разные подходы и методы. Вот несколько цитат:

Так выглядит первичное обогащение воды кислородом в самодельном варианте: лейка душа, через которую течет вода. Только поднимать ее желательно повыше, чтобы больше захватывалось кислорода

Я железо удаляю дешево и просто. У меня бак на 120 литров. Я в него насыпаю 7-10 граммов извести, потом 4-5 часов продуваю компрессором из аквариума и 3 часа даю отстояться. Потом воду подаю на фильтр с картриджем на 2 микрона, а оттуда уже в систему. Этот способ сделал на даче. Меняю фильтр раз в месяц. Другу дома сделал систему больше — на 500 литров. Там работают два компрессора 12 часов. Если увеличить их мощность, время можно уменьшить.

Так выглядит первичное обогащение воды кислородом в самодельном варианте: лейка душа, через которую течет вода. Только поднимать ее желательно повыше, чтобы больше захватывалось кислорода

Второй вариант не менее интересный:

У меня шло из скважины много песка и ила: расход у меня большой и «тянет» много всякой дряни. Я решил проблему установкой фильтра. Только родную кассету выпотрошил (после того, как фильтр стал негодным), а в нее насыпал дробленых ракушек. Некоторые насыпают мраморную крошку. Работает тоже нормально. Только фракция нужна не мелкая, а то быстро забиваться будет. А потом у меня стоит бак с продувом (аэрацией), а после него уже фильтр, который убирает то, что первые два не смогли. Последний фильтр у меня — бочка с засыпкой БИРМом. В ней есть кран для промывки. Так что раз в пару недель мою я засыпку, а менять ее нужно через три года.


Современные методы очистки питьевой воды

Водопроводная вода, хоть и проходит стадию подготовки на очистных сооружениях прежде, чем попасть к потребителю, требует дополнительной очистки до питьевой. Процесс удаления нежелательных веществ нужен не только для особо требовательных физико-химических процессов на производственных предприятиях, но и для бытового потребления в квартирах, частных домах, для полива растений и содержания животных. Для осуществления этого процесса используются один из 4 методов очистки воды до питьевой, либо применяется комбинированный способ.

Как связано качество питьевой воды и методы очистки воды

Технология очистки воды до питьевой – это процесс подготовки природной воды, включающий различные методы удаления нежелательный частиц, минералов, биологических веществ и газов, результатом которого является получение пригодной питьевой воды.

Прежде чем выбрать способы очистки воды питьевой воды, необходимо разобраться, от чего чистить воду. К основным загрязнениям пресной воды (водопроводной, колодезной, родниковой, скважинной) относят:

  • механические примеси – песок, ил, глина, ржавчина;
  • микроорганизмы, бактерии, вирусы и органические соединения;
  • железо, марганец и тяжелые металлы;
  • гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, соединения азота и свободных лор;
  • легкорастворимые соли и газы.

Реализуемые современные методы очистки воды до питьевой различны и подбираются в зависимости от качества исходной воды, которое проверяют путем лабораторного исследования.

Основные методы для очистки питьевой воды

В зависимости от принципа действия активных компонентов очистительных устройств выделяют 4 группы способов очистки воды питьевой:

  1. физические;
  2. химические;
  3. биологические;
  4. физико-механические.

Физические методы и средства очистки питьевой воды

Физические методы питьевой водоподготовки применяются для очистки воды от твердых, нерастворенных, взвешенных и чаще всех крупнофракционных частиц. На особую эффективность данных методов водоподготовки питьевой воды не рассчитывают, поэтому применяют только для первичной очистки. Самые известные среди них:

  • отстаивание;
  • процеживание;
  • кипячение;
  • заморозка;
  • очистка питьевой воды методами фильтрации;
  • обработка ультрафиолетом.

Химические технологии очистки питьевой воды

Современные методы очистки питьевой воды Диасел

Современные химические методы для очистки питьевой воды имеют высокую производительность и эффективность. Очистка происходит за счет взаимодействия специальных химических компонентов, которые угнетают действия примесей. Основные реакции:

  • нейтрализация (выравнивание щелочного баланса среды);
  • окисление (обезвреживание токсичных компонентов и хлора);
  • восстановление (удаление ряда переходных элементов, простых металлов и соединений).

В силу применения активных химических веществ некоторые технологии водоподготовки питьевой воды являются опасными для здоровья человека.

Биологические методы и способы очистки питьевой воды

Как следует из названия в основе метода подготовки питьевой воды лежит принцип использования живых микроорганизмов: аэробных либо анаэробных бактериальных культур. Данный современный метод подготовки питьевой воды перспективный, но применяется лишь для очистки сточных вод.

Физико-химические методы очистки и обеззараживания питьевой воды

Самый популярный метод, используемый для очистки питьевой воды, – физико-химический. Основные современные способы очистки (обезжелезивание, ионный обмен, обратный осмос) включены в данную группу.

Применяемые методы для очистки питьевой воды, входящие в эту группу весьма разнообразны, и способы справиться со всеми самыми распространенными типами загрязнения воды. Они отличаются высокой производительностью и эффективностью, и, что самое важное, абсолютно безопасны для человека, растений и животных.

Технологии подготовки питьевых вод с помощью обезжелезивания и аэрации

Результатом обезжелезивания является полное извлечение из воды железа и марганца. В зависимости от валентности присутствующего металла применяют разные схемы очистки питьевой воды от железа. Два наиболее популярных: реагентный с помощью введения окислителей, безреагентный с использованием катализаторов окисления и метод аэрации.

Аэрация позволяет избавиться от самого распространенного вида железа – двухвалентного. Сущность данной схемы водоподготовки питьевой воды – насыщение воды кислородом, под действием которого железо из растворенной формы переходит в твердую, впоследствии отделяемую механической очисткой.

Данные современный способы очистки питьевой воды безопасны, улучшают вкус воды и сравнительно не дороги. К минусам системы можно отнести узконаправленность метода, необходимость соблюдения определенного PH воды, необходимость регулярной смены фильтра.

Ионообменные методы подготовки воды для хозяйственно питьевого потребления

Принцип работы ионообменных фильтров заключен в действии специальной смолы. Когда вода проходит через фильтр умягчения, происходит реакция ионного обмена, так смоле удается удерживать ионы кальция, магния, насыщая воду полезным натрием или нейтральным водородом. Получаемые соли являются безвредными, не выпадают в осадок и не вызывают накипи. Также смолы улавливают вредные тяжелые металлы. Применяются системы совместно с фильтром грубой чистки и, когда минерализация воды находится на уровне более 100 мг на 1 л. Среди недостатков таких методов подготовки питьевой воды выделяют:

  • необходимость частой регенерации смолы;
  • невысокая скорость очистки.

Данный способ относится к наиболее эффективным методам очистки питьевой воды и сточных вод.

Обратный осмос – современный метод очистки питьевой воды

Системы очистки воды, в основе которых лежит процесс обратного осмоса, считаются универсальным способом. Эффективность данного метода очистки питьевой воды до 99%. Процесс строится на действии физических сил, под влиянием которых чистая вода проходит сквозь полупроницаемую мембрану, а примеси (механические, растворенные соли, металлы) остаются в исходном растворе и в последствии выводятся в сток. Самая важная составляющая для осуществления процесса – достаточный напор воды.

Выделяют два основных недостатка обратноосмотического способа подготовки питьевой воды: неспособность улавливать летучие компоненты, такие как хлор и летучая органика, и полная деминерализация воды. Поэтому в установках обратного осмоса используют фильтры пред и послеобработки.

Обеззараживание – основной метод очистки питьевой воды от микробиологического загрязнения

Методы для очистки питьевой воды diasel.ru

Методы обеззараживания служат для уничтожения вредных микроорганизмов, вирусов и бактерий. Существует несколько методов очистки питьевой воды:

  • хлорирование;
  • озонирование;
  • йодирование;
  • термическая обработка;
  • применение ультразвуковых установок;
  • использование серебра.

Каждый метод очистки питьевой воды от бактерий имеет свои плюсы и минусы, оказывая или нет влияние на здоровье человека. Наибольшую эффективность имеют комбинированные бактерицидные установки, предназначенные для обеззараживания воды небольших объемов и применения в бытовых целях.

Подготовка питьевой воды с помощью сорбции

Данный метод очистки питьевой воды с помощью угольных фильтров в России используется для того, чтобы проводить эффективную очистку воды в больших объемах. Он подходит для глубокой очистки воды любого назначения, а также в качестве этапа водоподготовки и заключительного этапа очистки.

Действующее вещество – сорбент, который способен удерживать на своей поверхности вредные вещества за счет пористой структуры. Обычно используются активированные угли, силикагели, алюмогели, цеолиты. Данный способ очистки питьевой воды позволяет избавиться от нитратов, гербицидов и пестицидов, фенолов, ПАВ и т.д.

Флотация – новый метод очистки питьевой воды

Принцип работы систем на основе процесса флотации сводится к насыщению воды пузырьками воздуха, которые способны улавливать взвешенные частицы загрязняющих компонентов, выводя их на поверхность и образуя пену, которая в свою очередь удаляется механическим способом. Часто вместо обычного воздуха используют химические компоненты. Метод подготовки воды питьевого качества применяется в основном для очистки от нефтепродуктов, масел и других компонентов, которые не поддаются удалению другими методами. Это достаточно эффективный, но узконаправленный метод, который применяется в основном в промышленной водоподготовке.

Электродиализ и электродеионизация – специальные методы очистки питьевой воды

Метод электродиализа и электродеионизации сочетает в себе наличие ионообменной мембраны и подключенных к постоянному току электродов. Таким способом происходит обессоливание и удаление вредных ионов. Так, под действием тока ионы веществ движутся к электродам и «встречаются» с заряженными мембранами, которые и осуществляют процесс фильтрации. В результате получаются два раствора: чистая вода и концентрат. Данный метод очистки и обеззараживания питьевой воды применяется на химических предприятиях, и служит отличным способом для вторичной переработки концентрата.

Мы знаем все о качестве питьевой воды и методах ее подготовки

Все методы подготовки питьевой воды имеют свои достоинства и недостатки, поэтому выбирая подходящий вариант, нужно основываться на пригодности способа в каждом конкретном случае. Например, провести анализ воды и установить качественный и количественный состав примесей, а также понять, какой уровень очистки воды на выходе требуется, ведь к питьевой воде, воде для бытовых нужд и технической воде предъявляются разные требования. Наилучший вариант – приобрести комплексную установку, позволяющую провести очистку и насыщение воды полезными минералами.

Комплексное и узконаправленное оборудование для очистки воды вы можете заказать в нашей компании. В каталоге представлены уже готовые системы, а также, связавшись со специалистами по телефону 8-499-391-39-59 или почте info@diasel.ru, вы можете подобрать уникальную систему по заданным характеристикам.

О способах и методиках очистки воды из скважины

Употребление некачественной питьевой воды, в которой присутствуют органические, либо механические загрязняющие вещества приносит огромный вред организму.

Современные модели фильтров для воды с системой контроля и управления.

Современные модели фильтров для воды с системой контроля и управления.

Поэтому знать о том, как очистить воду из скважины, и позаботиться о своевременной реализации этого процесса – первостепенная обязанность каждого хозяина, использующего в качестве источника водоснабжения скважину, либо колодец.

1 Как правильно отобрать воду на анализ?

Для того чтобы понимать, с какими именно загрязняющими воду сторонними веществами нужно бороться, необходимо сдать воду на тестирование в санэпидемстанцию, или любую лабораторию, которая может сделать анализ химического и механического состава воды.

Объективность результатов анализа зависит не только того, насколько качественно лаборатория сможет сделать свою работу, но и непосредственно от вас, так как на соответствие итоговых показателей реальности очень сильно влияет соблюдение следующих правил забора воды:

Стакан с чистой водой и с водой, содержащей примеси железа.

Стакан с чистой водой и с водой, содержащей примеси железа.

  • Вода для анализа не может сдаваться в таре из металла, только пищевой пластик и стекло;
  • Если вы используете пластиковые бутылки, не берите те, в которых раньше было ситро, либо напитки, содержащие химические красители;
  • Предварительно нужно промыть емкость горячей водой (в случае со стеклом – кипятком) и прополоскать. Никакие моющие средства, при этом, не должны применяться;
  • Перед тем как производить забор воды нужно дать ей стечь на протяжении 10 минут, что гарантирует отсутствие влияния на конечные показатели анализа загрязнений труб;
  • Необходимо сделать для емкости с водой темную среду – заверните бутылку в плотный непрозрачный пакет, или положите в коробку.

Проверку воды в лаборатории необходимо выполнить сразу же после создания колодца, либо другой системы подачи воды. Помимо этого, регулярный химический анализ воды из скважины должен выполняется каждые два года эксплуатации системы водоснабжения.

В целом, выделяют четыре основных фактора, оказывающих негативное воздействие на качество питьевой воды, это:

Цвет воды с большой концентрацией примесей железа.

Цвет воды с большой концентрацией примесей железа.

  • Сероводород
  • Железо
  • Органика
  • Жесткость.

2 Способы очистки скважинной воды от различных примесей

Системы очистки воды варьируются и различаются принципом работы в зависимости от того, что именно требуется удалить из жидкости. Для того, чтобы знать, с чем именно бороться — необходимо произвести вышеупомянутый анализ.

Теперь рассмотрим, какие именно существуют методики очистки.
к меню ↑

2.1 Метод#1- удаление сероводорода

Основной характерный признак, по которому можно самостоятельно определить присутствие в системе водоснабжения повышенного количества сероводорода – резкий запах, похожий на запах протухших яиц. Такая вода является не просто непригодной для питья, но и крайне вредной для здоровья.

Пример размещения оборудования для очистки воды.

Пример размещения оборудования для очистки воды.

Существует три причины, которые приводят к такому загрязнению воды:

  • Процессы жизнедеятельности и гниения серных бактерий;
  • Особенности породы грунта, в которой сделана скважина;
  • Соединения марганца со специфическими элементами – это наиболее редкий вариант, который на практике в основном не встречается.

Прочистить воду от наличия сероводорода можно следующими методами:

Физический способ — заключается в аэрации воды – насыщении её кислородом, которое осуществляется посредством специальных установок.

Суть аэрации заключается в том, что в аэрационном устройстве, под нужным уровнем давления, происходит очень тесный контакт воды и воздуха – вода распыляется, либо через неё пропускается огромное количество пузырьков с кислородом.

Особенности самого процесса зависят от того, какой вид аэрационной системы используется: наиболее простой является безнапорная аэрация – она требует относительно простого, но громоздкого оборудования.

Последствия использования загрязненной воды для водонагревателя.

Последствия использования загрязненной воды для водонагревателя.

Для напорной аэрации необходим компрессор и герметичная ёмкость, так как она выполняется под давлением – на сегодняшний день существуют разные бытовые системы напорной аэрации, которые обладают минимальными размерами (накручивающиеся на кран головки, компактные баллоны и тд), по этому, именно напорная аэрация получила наиболее широкое применение.

Выделяют также инжекционную аэрацию –вода и кислород контактируют в «Узле Вентури» — сложной и дорогостоящей установке, которая, в основном, имеет промышленное использование.

Химический метод подразумевает использование специальных веществ – окислителей, в качестве которых применяется перекись водорода, натрий гипохлорид, озон. Этот способ может выполняться в домашних условиях своими руками, однако стоит учитывать, что для оптимального результата необходимо максимально точно подсчитать нужное количество окислителя.

Химическое вещество устраняет около 95% молекул сероводорода, но остается небольшое количество нерастворимых соединений, для удаления которых применяются специальные фильтры с зернистыми наполнителями, либо угольные фильтры.

Распространенная схема расположения мини-фильтров для очистки воды.

Распространенная схема расположения мини-фильтров для очистки воды.

2.2 Метод#2-от повышенного содержания железа

Если вы хотите своими руками бороться с высоким уровнем железа в воде, то запомните, что внутри самой системы водоснабжения делать что-то бессмысленно, все манипуляции необходимо производить непосредственно с выходящей из скважины водой.

Существует три формы железа, которыми может быть загрязнена жидкость:

  • 2-х валентное железо (Fe+2) – форма, которая не имеет визуальных отличий, по этому, увидеть невооруженным глазом, что вода загрязнена – невозможно, однако после непродолжительного контакта с воздухом Fe+2 окисляется и переходит в форму Fe+3;
  • 3-x валентное железо (Fe+3) – именно этот вид придает воде всем хорошо знакомый рыжеватый цвет;
  • Бактериальное железо – это похожее на слизь вещество коричневого цвета, являющее собой примеси железа с органикой. Прочистить систему от него очень важно, поскольку именно такое соединение способствует засорам.

Мы упомянули о разделении железа на виды по той причине, что применяют разные способы борьбы с каждым из них.

Оборудование для очистки воды для большого коттеджа.

Оборудование для очистки воды для большого коттеджа.

С двухвалентным железом борются посредством озонирования и хлорирования – то есть, добавления мощных окислителей и дезинфекции. Если хотите сделать это максимально эффективно и качественно – тогда ваш выбор озонирование, так как озон полностью уничтожает все соединения железа, что не может гарантировать ни один другой окислитель.

Также популярным способом является использование ионного обмена, что достигается с помощью применения фильтров содержащих катионообменную смолу. Эта смола замещает молекулы смолы молекулами натрия, который безвредный для организма, и не придает жидкости стороннего вкуса и запаха.

Трехвалентное железо является, по сути, механическим загрязнителем, поэтому для его удаления используются мембранные фильтры, размер пор которых не превышает 0.05 микрон (доступный на рынке минимум – 0.03 микрона, но такие фильтры пока что стоят очень больших денег). Отметим, что наиболее качественная механическая очистка воды от железа происходит после предварительного использование окислителей.

Бактериальное железо удаляется посредством хлорирования воды, так как только хлор, и подобные ему сильнодействующие вещества могут сделать эффективную дезинфекцию жидкости от бактерий и прочистить стенки от накопившихся отложений.

Почистить воду от железа своими руками, без приобретения специальных устройств и применения реагентов можно, дав воде настояться в течение суток, после чего железо осядет на дно емкости в виде порошкоподобных частиц.

Схема последовательной очистки воды с фильтрами различных типов.

Схема последовательной очистки воды с фильтрами различных типов.

2.3 Метод#3-очистка от органических бактерий

Борьба с органикой происходит в два этапа: первый – полная дезинфекция скважины (в основном используют хлор), и последующая очистка получаемой с неё воды. После хлорирования необходимо несколько раз полностью выкачать воду из скважины, чтобы добиться полного отсутствия запаха и привкуса хлорки.

Если вы не ограничены финансово, то дезинфекцию можно проводить с помощью активного кислорода, либо специальных установок с ультрафиолетовым излучением.
к меню ↑

2.4 Метод#4- снижение жесткости воды

Основная причина жесткой воды – чрезмерное содержание в ней солей магния и кальция.

Умягчение можно сделать следующими способами:

  • Реагентный метод – в воду добавляется кальцинированная сода, либо гашеная известь, которая переводит молекулы магния и кальция в нерастворимый вид, вследствие чего они опадают в осадок. Наиболее эффективное умягчение жесткой воды осуществляется с помощью ортофосфата натрия.
  • Катионирование – применяется специальная ионообменная смола, которая имеет свойство заменять частицы жестких солей на ионы натрия, либо водорода, что гарантирует качественное умягчение большого количества воды.
  • Метод обратного осмоса подразумевает использование фильтров с полупроницаемыми полиамидными мембранами. Главным минусом данного способа является необходимость предварительной обработки воды, а также высокая себестоимость умягчения одного литра жидкости.

Умягчение воды своими руками осуществляется с помощью её кипячения, так как в таком случае все соли, повышающие жесткость воды оседают в виде накипи.
к меню ↑

Системы водоочистки из скважины в загородном доме

В загородном особняке очистку воды из скважины до питьевой нужно выполнять в любом случае, поскольку она добывается из глубины почвы с содержанием химических примесей. После анализа воды в ней могут обнаружить сероводород, железо, марганец, присутствие которых способно спровоцировать появление неблагоприятных проявлений.

К примеру, через время человек, выпивающий в значительных объемах неочищенную воду, столкнется с ухудшением здоровья. Для предотвращения подобного рода проблем требуется поставить специальные фильтры.

Особенности и принципы очистки воды из скважины

На первоначальной стадии применения скважины кажется, что приходящая вода очищенная, но спустя время возможно появление отвратительного послевкусия, аромата, вода меняется в цвете. Поэтому рекомендуется изначально установить оборудование для очистки воды из скважины, поскольку причин снижения качества воды достаточное количество:

грязная вода

  1. Попадают разлагающиеся продукты.
  2. Возникает металлический привкус, на посуде появляется желтый налет.
  3. Фиксируются грунтовые воды в жидкости с добавками негативного характера.
  4. Бедная минеральная палитра.
  5. Вода мутная за счет биологического влияния распространяющихся бактерий.
  6. Проникают в воду сероводородные примеси.
  7. По санитарным нормам жидкость для питья не соответствует санитарным требованиям.

После сооружения водоочистки требуется проведение развернутого химического и биологического исследования состава воды, который нужно проводить систематически.

И все равно нужны фильтры для очистки. Чтобы обеспечить человеку безопасность и эффективную функциональность устройств, возможно применение различного оборудования, чтобы очистить воду из скважины:

способы очистки воды из скважины

  • Грубая фильтрация с применением сеточного очистителя с самостоятельным очищением, которая обеспечивает чистку крупных отложений. Его размещают до установления насоса.
  • Механический фильтр применяется, чтобы не пропустить частицы 80-100 мкм. Фильтр — это полая колба, в нем располагается полипропиленовая очищающая конструкция, чтобы удалять песок.
  • Аэрационный механизм используют для насыщения кислородом.
  • Специальные фильтры, нужные, чтобы исключить загрязнения воды, которые обусловлены присутствием определенных микроэлементов.
  • Тонкое очищение – защищает от проникновения незначительных примесей до 5 мкм.
  • Обратный осмос – очиститель устанавливается в качестве дополнения к основному оборудованию. Благодаря такому фильтру получается очень чистая вода.
  • Узконаправленная фильтрация – отвечает за исключение одного или нескольких присутствующих элементов из воды.

Оставляя свой выбор на конкретном способе и механизме очищения, следует знать об особенностях воды. Наилучшие фильтры для очистки воды из скважины в загородном доме до питьевой позволяют обезопасить источник по максимуму, но у них разное назначение.

Когда вода проходит через множество фильтров, напор стает слабый. Для исключения проблемы предусмотрен насос, повышающий давление воды. Работа всех фильтрующих узлов должна быть автоматической, что позволит обеспечить увеличенную производительность установки.

Типы фильтров и советы по выбору

Высокоэффективные устройства очищения воды в скважинах, которые смогли бы исключить все мелкие примеси, отсутствуют. Много фильтров для воды устраняют только несколько элементов. Это зависит от того, что в каждом регионе вода отличается по составу, причем в ней будут присутствовать некоторые постоянные вещества. Из-за этого хорошие установки для скважин не способны исключить все примеси.

Существуют следующие виды фильтров:

типы фильтров для очистки воды из скважины

  • сетчатые: в них специальная сетка задерживает частицы, фильтры нужно регулярно промывать, имеют высокое качество, но в эксплуатации экономичные;
  • картриджные: фильтрующий элемент — картридж. Исходя из вида установки, картриджи выполняют биологическое очищение, обезжиривание, сдерживают химические элементы. Такие картриджи предназначены для фильтрования в частном доме, поскольку чистят воду в небольшом объеме;
  • сорбционные: комбинированного типа, способны очистить повышенный уровень хлора, микрофлоры, продукты нефти, пестициды.

Каждый фильтрующий элементы воды из скважины способен очистить марганец, соли тяжелых металлов, пестициды.

Жесткость воды понижают до 18,0 мг/литр (подробнее о магистральных фильтрах, применяющихся для смягчения воды, узнаете в отдельном материале). Длительность использования наполнителя в фильтре будет определена составом очищаемой жидкости, средний срок 5-8 лет. После наполнитель меняется.

При присутствии биологической флоры необходима система очистки воды из скважины для частного дома уф-лампами. Когда грунтовые воды низкого качества, лучше подобрать системы многофункционального типа. Они способны убрать вредные добавки, устранить мутность, плохие запахи.

Существующие типы фильтров:

Песок

вода с песком из скважины

Чтобы в воде не было песчаных, глиняных добавок, торфяных образований, применяют фильтрацию механического типа. Обычным методом является отстаивание на протяжении 2-3 дней и дальнейшее кипячение воды.

Это допустимо, если вода загрязнена не сильно, при допущении простого устройства с осмосом для очищения на молекулярном уровне.

Для скважин, где имеются грубые примеси, для удаления песка и глины советуют применять стальные трубчатые установки, оснащенные прочными сетками из проволоки. Чем меньше фракция, тем меньше необходима перфорация сетки.

Железо

Процесс очищения от железа заключается во влиянии кислорода на воду. Установки фильтрации должны оказывать воздействие на 2-3-х валентное железо. Следующая фаза – это аэрация.

Чтобы провести очищение воды от железа, через жидкость нужно пропустить кислород. Метод аэрации способствует удалению плохого запаха. Примеси железа сдерживаются очистителем, который оснащен наполнителем из искусственных каталитических смол. В них происходит накопление отложений этого вещества. Исключить железо из живительной влаги возможно самостоятельно либо в автоматическом режиме.

Сероводород

Данное очищение сероводорода осуществляется вместе с очищением от железных добавок. Возвратный осмос в данном случае не используется.

Система фильтрации комплексная с включением:

Известь

Когда присутствуют примеси извести в воде, растет величина магния с кальцием, что ведет к росту жесткости жидкости.

Главный признак наличия извести – наслоение белого цвета на посуде, кранах, который трудно смывается.

Устранить жесткость в полной мере не выйдет, ведь очистительные установки промышленного типа не способны с этим справиться. Для использования живительной влаги из скважины в хозяйстве требуется понижение присутствующей извести в жидкости до естественных показателей – 0,3 мкм. Данный исход возможен, применив очиститель каталитического типа с присутствием смол.

Марганец

Наличие соли ведет к тому, что вода становится жесткой, появляется осадок, наслоение на приборах. Для снижения жесткости пользуются кипячением, вымораживанием.

вода с марганцем

Полезно воспользоваться способом возвратного осмоса и проводить отделку ионов смол.

Возможно и очищение содой кальцинированного вида. Действенность предусмотрена и очисткой катионом со значительным кислотным воздействием либо смолой. Но чтобы его применить, нужен определенный бак, солевая емкость.

Применение очистителя с мембранами осмотического вида полностью очищают воду со скважины от солей.

Способы очистки воды из скважины

Есть много методов, удаляющие примеси из живительной влаги, поднимающейся из скважины. Выбираются они, опираясь на расходование воды и качество очистки воды для дома, которое необходимо получить.

Отдельные способы очистки просты в применении, потому могут подойти для загородного дома, дачи, но ими устраняется только часть примесей. Если произвести монтаж установки специализированного назначения, то вода из скважины будет высокого качества.

Отстаивание

Такую установку применяют, когда жидкости расходуется не много. Воду по способу отстаивания оставляют на 12 часов, за этот период оседают все присутствующие элементы. Потребуется 2-3 л воды слить из скважины, а потом употреблять.

Тяжелые металлы этот метод не убирает, как и патогенные бактерии. Если употреблять эту воду, возможно ухудшение здоровья.

Аэрация

аэрация воды из скважины

Такой технологией пользуются при необходимости исключить марганец, железо и иные элементы. Агрегат очистки живительной влаги из скважины окисляет различные добавки, для этого кислород пропускается через воду.

За счет вентилирования снижается концентрированность и иных компонентов. По окончанию окисления примеси стают нерастворимые. Затем осуществляется отстаивание или фильтрация.

Существует 2 типа технологии:

  1. Напорный вид – сложный вид, используется редко.
  2. Безнапорный тип – схема аэрации этим способом предусматривает распыление компрессором жидкости в баке, когда она поднимется из скважины, либо продувание воздухом. За счет воздействия кислорода происходит окисление примесей, исключаются вредные микроорганизмы.

Как происходит установка системы очистки воды аэрацией и как она работает:

Ионообменный метод

Фильтры предназначены, чтобы умягчить, очистить, обезжелезить воду со скважины. Установки устраняют тяжелые металлы, известь, радиоактивные элементы.

Благодаря ионообменной смоле, которая представлена искусственным гранулированным фильтроматериалом, при просачивании воды со скважины загрязнители заменяются безвредными заряженными частицами.

Установки озонирования

Ведущее звено агрегата – угольный очиститель, либо заменитель с наполнителем из кварцевого песка. За счет озонирования происходит очистка химических добавок, дезинфицирование. Далее озон превращается в кислород, способствуя улучшению свойств воды по окончанию фильтрации.

Обратный осмос

Принцип работы метода не сложный. Существует 2 камеры в емкости станции, которые разделены мембраной. В них содержится 2 типа жидкости:

  1. Со скважины, которая только что прошла через предыдущие очистители.
  2. Чистая вода.

Микроскопическими порами пропускается лишь вода со скважины в чистом виде с задержанием самых мелких элементов, смываемых после в трубы канализации.

Польза и вред фильтров на основе обратного осмоса:

Обеззараживание воды

Чтобы получить качественный продукт – этот этап окончательный. Для проведения очищения жидкости со скважины применяют:

  • угольные блоки или с другими сорбентами;
  • ультрафиолетовое облучение;
  • хлорирование, фторирование, дезинфекцию, удаляя оставшиеся взвеси.

Советы специалистов

Выбирая очиститель воды со скважины, обязательно для начала делается ее анализ.

Далее важно определиться со степенью фильтрации, что требуется от оборудования (снизить присутствие конкретного элемента или нужна высокая очистка).

Главный совет профессионалов также будет направлен на эксплуатацию фильтров. Очистители, как и любые приборы, требуют обслуживания, нуждаются в уходе. Некоторым достаточно заменить картридж раз на год, а другим потребуется досыпать реагенты каждую неделю или месяц. Поэтому, установив оборудование, важно соблюдать рекомендации по его обслуживанию.

Очистка и обеззараживание воды разными методами

Вода – это фактор, который напрямую влияет на качество жизни человека. От ее цвета и запаха зависит настроение человека утром после умывания, а от состава – самочувствие и здоровье организма.

Вода, являясь основой жизни, легко распространяет инфекционные заболевания. Чтобы предотвратить передачу болезнетворных микроорганизмов через питьевую воду, применяют обеззараживание и дезинфекцию жидкости. Эти процессы позволяют уничтожить грибки, бактерии, неприятный привкус и цвет, что обеспечивает безопасность питьевой воды.

Очистка и обеззараживание питьевой воды для подачи в жилые дома проводится на станциях водоподготовки централизованного водоснабжения. Также существуют методы и установки для локального использования – в виде небольших систем очистки воды из скважины или способов, позволяющих очищать воду, набранную в бутылку.

Классификация методов обеззараживания воды

Очистка и обеззараживание воды разными методами

Чтобы правильно выбрать способ обеззараживания, проводят анализ загрязненной воды. Исследуется количество и вид микроорганизмов, степень побочной загрязненности. Также определяется объем воды, которая будет проходить очистку, и экономический фактор.

Вода, прошедшая очистку, прозрачна и бесцветна, не пахнет и не имеет вкуса и привкуса. Чтобы добиться такого эффекта, применяют следующие группы методов:

  • физические;
  • химические;
  • комбинированные.

Каждой группе присущи свои отличительные признаки, но все методы так или иначе позволяют удалить патогенные микроорганизмы из воды. Получить подробную информацию по оборудованию для очистки и обеззараживания воды можно в компании «КВАНТА+» в г. Тюмень.

Химический метод – это работа с реагентами, добавляемыми в воду. Физическое обеззараживание выполняется за счет температуры или различных излучений. Комбинированные методы сочетают работу этих двух групп.

Наиболее эффективные способы

Инфекционная безопасность воды – это важная и актуальная проблема, из-за чего изобретено множество методик для избавления воды от микроорганизмов. Способы дезинфекции не прекращают улучшаться. Они становятся более результативными и доступными. В наше время самыми лучшими считаются следующие методы:

  • термообработка с помощью высоких температур;
  • озонирование;
  • ультразвуковая обработка;
  • реагентные методы;
  • ультрафиолетовое облучение жидкости;
  • высокомощные электрических разрядов.

Физические методы обеззараживания воды

Перед ними вода обязательно должна проходить очистку от взвесей и примесей. Для этого применяется коагуляция, сорбция, флотация и фильтрация.

К данному виду методов относится применение:

  • ультразвука;
  • ультрафиолета;
  • высоких температур;
  • электричества.

Обеззараживание ультрафиолетом

Дезинфицирующее действие ультрафиолетового излучения известно очень давно. Его работа сходна с солнечным светом, успешно уничтожающим неприспособленные микроорганизмы за пределами озонового слоя Земли. Ультрафиолет воздействует на клетки, создавая поперечные сшивки в ДНК, вследствие чего клетка теряет возможность делиться и погибает (Рис. 2).

Установка состоит из ламп, помещенных в кварцевые чехлы. Лампы производят изучение, мгновенно уничтожающее микроорганизмы, а чехлы не позволяют лампам остывать. Качество обеззараживания при использовании этого метода зависит от прозрачности воды: чем чище поступающая жидкость, тем дальше распространяется свет и тем меньше загрязняется лампа. Для этого перед обеззараживанием вода проходит другие стадии очистки, в том числе механические фильтры.Резервуар, через который протекает вода, обычно оборудован мешалкой. Перемешивание слоев жидкости позволяет процессу дезинфекции проходить более равномерно.

Конструкция УФ

Конструкция установки УФ-обеззараживания

Важно знать, что лампы и чехлы требуют регулярного ухода: конструкцию необходимо разбирать и очищать не менее одного раза в квартал.

Тогда результативность процесса не будет ухудшаться из-за появления накипи и других загрязнений. Сами лампы подлежат замене раз в год.

Установки ультразвукового обеззараживания

Работа таких установок основана на кавитации. Из-за интенсивных колебаний, которым подвергается вода благодаря высокочастотному звуку, в жидкости образуются многочисленные пустоты, она будто «вскипает». Мгновенный перепад давлений приводит к разрыву клеточных оболочек и гибели микроорганизмов.

Оборудование для ультразвуковой обработки воды эффективно, но требует больших затрат и грамотной эксплуатации. Важно, чтобы персонал умел обращаться с устройством – от качества настройки оборудования зависит его результативность.

Термическое обеззараживание

Этот метод крайне распространен среди населения и активно применяется в быту. С помощью высокой температуры, то есть кипячения, вода очищается практически от всех возможных патогенных организмов. В дополнение к этому снижается жесткость воды и уменьшается содержание растворенных газов. Вкусовые качества воды остаются прежними. Однако, у кипячения есть один недостаток: вода считается безопасной около суток, после чего бактерии и вирусы вновь могут в ней обосноваться.

Кипячение воды

Кипячение воды – надежный и простой метод обеззараживания

Электроимпульсное обеззараживание

Методика заключается в следующем: электрические разряды, поступающие в воду, создают ударную волну, микроорганизмы попадают под гидравлический удар и погибают. Этот способ не требует предварительной очистки и эффективен даже при повышенной мутности. Гибнут не только вегетативные, но и спорообразующие бактерии. Преимуществом является длительное сохранение эффекта (вплоть до 4-х месяцев), а недостатком – немалая стоимость и большое энергопотребление.

Химические методы обеззараживания воды

Они основаны на химических реакциях, которые происходят между загрязнением или микроорганизмом и добавляемым в жидкость реагентом.

При химическом обеззараживании важно контролировать дозу реагента.

Она должна быть точной. Недостаток вещества не сможет исполнить свою цель. К тому же, небольшое количество реагента приведет к повышенной активности вирусов и бактерий.

Чтобы улучшить работу химиката, его добавляют с избытком. В таком случае вредоносные микроорганизмы погибают, а эффект сохраняется продолжительное время. Избыток рассчитывается отдельно: если добавить слишком много, реагент дойдет до потребителя, и он отравится.

Хлорирование

Хлор широко распространен и применяется в водоочистке многих стран мира. Он успешно справляется с любыми объемами микробиологических загрязнений. Хлорирование приводит к гибели большей части патогенных организмов и отличается дешевизной и доступностью. К тому же, использование хлора и его соединений позволяет извлекать из воды металлы и сероводород. Хлорирование применяется в городских системах подачи питьевой воды. Оно также используется в бассейнах, где скапливается большое число людей.

Очистка и обеззараживание воды разными методами

Однако, у этого способа есть ряд недостатков. Хлор крайне опасен, вызывает рак и клеточные мутации, токсичен. Если избыток хлора не исчезнет в трубопроводе, а дойдет до населения, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно сильна опасность в переходные периоды (осень и весну), когда из-за увеличения загрязненности поверхностных вод повышают дозу реагента при водоподготовке. Кипячение такой воды не поможет избежать негативных последствий, а наоборот – хлор превратится в диоксин, являющийся сильнейшим ядом. Для того, чтобы дать излишку хлора испариться, воду из-под крана набирают в большие емкости и оставляют на сутки в хорошо проветриваемом помещении.

Озонирование

Озон обладает сильным окисляющим воздействием. Он проникает внутрь клетки и разрушает ее стенки, приводя к гибели бактерии. Это вещество не только является сильным антисептиком, но также обесцвечивает и дезодорирует воду, окисляет металлы. Озон работает быстро и избавляется практически от всех микроорганизмов, находящихся в воде, обгоняя по этой характеристике хлор.

Озонирование считается наиболее безопасным и эффективным методом, но и оно имеет несколько минусов. Избыток озона приводит к коррозии металлических частей оборудования и трубопроводов, аппараты изнашиваются и разрушаются быстрее обычного. Кроме того, новейшие исследования отмечают, что озонирование вызывает «пробуждение» микроорганизмов, находившихся в условной спячке.

озонирование

Схема процесса озонирования

Способ отличается дороговизной установки и большим энергопотреблением. Для работы с озонирующим оборудованием требуется персонал высокой квалификации, ведь газ токсичен и взрывоопасен. Чтобы пустить воду населению, необходимо переждать период распада озона, иначе могут пострадать люди.

Обеззараживание полимерными соединениями

Отсутствие вреда здоровью, уничтожение запахов, вкусов и цветности, большая длительность действия – перечисленные достоинства относятся к обеззараживанию с помощью полимерных реагентов. Такой вид веществ также называют полимерными антисептиками. Они не вызывают коррозию и не портят ткань, не вызывают аллергии и отличаются результативностью.

Очистка и обеззараживание воды разными методамиОлигодинамия

Она основана на способности благородных металлов (таких как золото, серебро и медь) обеззараживать воду.

То, что эти металлы имеют антисептический эффект, известно давно. Медь и её сплавы часто применяют в полевых условиях, когда нужно в индивидуальном порядке обеззаразить небольшой объем жидкости.

Для более обширного воздействия металлов на микроорганизмы используются ионаторы. Это проточные аппараты, работающие на основе гальванической пары и электрофореза.

Обеззараживание серебром

Этот металл принято считать одним из самых древних способов обеззараживания воды. В древности было распространено мнение, что серебро лечит от любых болезней. Сейчас известно, что оно негативно влияет на множество микроорганизмов, однако неизвестно, уничтожает ли серебро простейшие бактерии.

Данное средство дает видимый эффект при очистке воды. Однако оно негативно влияет на организм человека при накоплении в нем. Не зря серебро имеет высокий класс опасности. Обеззараживание воды ионами серебра не считается безопасным методом, а потому практически не используется в промышленности. Серебряные ионаторы используются в единичных случаях в быту для обработки небольших объемов воды.

ионатор

Компактный бытовой ионатор (осеребритель) воды

Иодирование и бромирование

Йод широко известен и используется в медицине с давних времен. Ученые многократно пытались использовать его обеззараживающее воздействие в водоочистке, однако его применение приводит к возникновению неприятного запаха. Бром отлично справляется практически со всеми известными патогенными микроорганизмами. Но имеет существенный недостаток – высокую стоимость. Из-за своих минусов эти два вещества для обработки сточных и питьевых вод не используются.

Комбинированные методы обеззараживания воды

Комплексные методы основываются на сочетании физических и химических методов для улучшения результативности. Примером является комбинация из ультрафиолетового излучения и хлорирования (иногда хлорирование заменяется на озонирование). УФ-лампы уничтожают микроорганизмы, а хлор или озон предотвращают их повторное возникновение. Кроме того, хорошо сочетаются окисление и обработка тяжелыми металлами. Реагент-окислитель дезинфицирует, а металлы продлевают бактерицидное действие.

УФ-обеззараживание и ультразвук

Сочетание УФ-обеззараживания и действия ультразвука

Как обеззаразить воду в быту

Существует пять способов быстро продезинфицировать небольшой объем воды:

  • кипячение;
  • добавление перманганата калия;
  • использование обеззараживающих таблеток;
  • использование трав и цветов;
  • настаивание с кремнием.

Перманганат калия прибавляется воду в количестве 1-2 г. на одно ведро воды, после чего загрязнения выпадают в осадок.

Специальные таблетки для уничтожения микроорганизмов применяются при обезвреживании воды из скважины, колодца или родника. Они являются наиболее современным способом, доступным, недорогим и результативным. Многие таблетки, например, марки «Акватабс», могут использоваться для очистки больших объемов жидкости.

Если воду необходимо обеззаразить в походе, можно воспользоваться специальными травами: зверобоем, брусникой, ромашкой или чистотелом.

Также можно использовать кремний: его помещают в воду и оставляют на сутки.

Нормативная документация в области безопасности питьевой воды

Со стороны государства качество воды строго контролируется с помощью нормативных документов, правил и ограничений. Основой законодательных актов в области охраны водных ресурсов и контроля качества используемой воды являются два документа: Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Водный кодекс.

Первый закон содержит требования к качеству источников водоснабжения, из которых вода поступает в жилые дома и на нужды сельского хозяйства. Второй документ описывает нормы использования водных источников и указания по обеспечению их безопасности, а также определяет меры наказания.

ГОСТы

ГОСТы описывают правила, по которым должен проходить контроль качества сточных и питьевых вод. В них содержатся методики проведения анализов в полевых условиях, а также позволяют разделить воды на группы. Самые важные из ГОСТов представлены в таблице.

СНиПы

Строительные нормы и правила определяют требования к возведению сооружений очистки вод, к монтажу различных видов трубопроводов и систем водоснабжения. Информация содержится в СНиПах под следующими номерами: СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.04-85.

СанПиНы

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержат гигиенические требования к качеству различных групп вод, к составу, к водозаборным сооружениям и месторасположению водозаборов: СанПиН 2.1.4.559-96, СанПиН 4630-88, СанПиН 2.1.4.544-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00.

Таким образом, эффективность обеззараживания водопроводной воды контролируется с установленной регулярностью и в соответствии со множеством правил и нормативов. А большое число различных методов дезинфекции свежей воды позволяют для любых условий подобрать оптимальный вариант. Что делает грамотно очищенную и обработанную воду безопасной для употребления людьми.

Очистка воды после скважины: особенности процедуры и виды фильтров

Зачастую недостаточно пробурить источник и оборудовать насосную станцию, чтобы полноценно ими пользоваться. Очистка воды из скважины в загородном доме до питьевой осуществляется несколькими способами. Применяют специальные фильтры, отстойники, аэраторы. Выбор зависит от химического состава воды.

Почему скважинную воду надо очищать

Выкачанная вода в некоторых случаях может быть пригодной для питья, но риск загрязнения все равно сохраняется всегда. В масштабах городов этот ресурс обязательно проходит через отстаивание, насыщение кислородом, умягчение, обеззараживание. Но даже после этого пользователи ставят на краны фильтры для удаления примесей. Такой же принцип применяется по отношению к источникам около частных домов: оборудование для очистки воды из скважины менее габаритное, но при этом процедура более тщательная.

грязная вода в банках

Как правило, наблюдается превышение норм содержания железа, марганца, извести. Сероводород появляется при загрязнении органикой. Вещества разъедают металл насосных станций. Образуются отложения, быстро закупоривающие трубы, выводя из строя бытовую технику. Нередки также случаи заражения микроорганизмами, проникающими из грунтовых вод. Вред для здоровья человека очевиден. Очистка воды из скважины исключит эти риски.

Чтобы полностью обезопасить себя от вредных веществ в воде, нужно провести ее химический анализ, а затем довести до максимального уровня пригодности к употреблению с помощью специальных фильтров.

Особенности загрязнения по видам скважин

Существуют такие закономерности:

  • качество зависит от параметров водоносных слоев и местности
  • чем меньшая глубина (обычный колодец, скважина «на песок»), тем выше вероятность превышения уровня нитратов, пестицидов, сероводородных соединений, железа, органики. В такие системы часто попадают грунтовые воды с указанными веществами. Каждое повышение их уровня, выпадение осадков становится причиной загрязнения
  • для глубоких (артезианских) скважин шансы получить пригодную воду выше. Но глубина не гарантирует чистоту: в плотно закупоренных пластах возникает сероводород, внутрь проникают соли, и необходимо избавлять воду от жесткости. Если ствол проходит через пласты с рудами, то есть риск их попадания внутрь

Воду из неглубоких скважин будет легче довести до уровня питьевой при минимальных затратах на специальное оборудование, если в близости отсутствуют болота, септики, фермы, поля обрабатываемые пестицидами. Все же большую надежность гарантирует артезианское бурение. Оно дороже, но затраты на очистку меньшие.

Следует отметить, что большинство скважин делают не глубокими — до 25 – 45 м, поскольку артезианское бурение более трудоемкое и для него необходимо оформлять разрешение.

Химический анализ

Редко кто из владельцев автономных источников делает химанализ регулярно, но очистка скважин без этого будет неполноценной. Это обязательная процедура, если нужно правильно подобрать фильтры. При этом сопоставляют данные исследований и нормативы. Экологические стандарты по допустимому количеству веществ в пригодной для питья воде прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основы работы систем и составляющие

Классический пример, как выглядит схема фильтрации по порядку:

На дне вместо песчано-глиняной подушки рекомендуют насыпать крупный щебень, а на конце трубы перед помпой поставить сетчатый грубый самоочищающийся (донный) отсеиватель. Это обеспечит начальную, самую грубую обработку.

    Механическая очистка скважин. Применяют прибор для отсеивания примесей фракцией 80 – 100 мкм («грязевик»). Он выглядит как тройник, врезающийся в выводящую трубу, один выход которого оснащен полой колбой со сменными блоками цилиндрической формы из полипропилена или материала с волокнами, способными удерживать мелкие зернистые частицы (песок). Аэрационный узел (дегазатор) и одновременно осуществляемая им очистка воды от запаха обязательные, если наблюдается повышенный уровень сероводорода. Этот газ в процессе процедуры улетучивается. Двухвалентное железо, мышьяк, олово и подобные соединения выпадают в осадок. Задача агрегата – насыщение кислородом, поэтому агрегат ставят, даже когда нет загрязнения – это придает дополнительную пользу. Он выглядит как бак с компрессором, который нагнетает воздух в находящуюся в нем воду.
  1. Узконаправленные приборы, для смягчения (например, очистка воды солью), а также убирающие и приводящие в норму те элементы, содержание которых нарушает нормы: железные, калийные, марганцевые соединения. Какой агрегат ставить и его наполнитель определяют на основе данных химического анализа. Биозащита: механизмы с угольными блоками, обеззараживающими УФ-лучами.
  2. Тонкая обработка. Это финишный этап, на нем улавливаются включения до 5 мкм. Такие приборы распространены в быту, они устанавливаются, в том числе и на краны. Их установка обязательная для любых скважин.

Принцип работы системы в том, чтобы отсеивать примеси по мере возрастания их фракции, то есть, если есть аппараты для тонкой работы, то желательно, чтобы перед ними были те, которые избавят от песка и крупных частиц, так как они быстро засорят их.

Дополнительное применение установки осмоса обратного типа обеспечит исключительную чистоту.

Нужно учесть, что при создании полноценной системы с технической стороны в нее включаются приборы, которые требуют электропитания:

  • компрессор для аэратора
  • помпа, поддерживающая давление, так как оно падает при прохождении через дополнительные устройства
  • дозирующий насос при реагентной очистке
  • автоматизация для фильтров, их восстановления и включения в систему (блоки управления)

Схема

Комплексная очистка воды из скважины схематически:

  1. Грубый очиститель.
  2. Аэрационная колонна с компрессором.
  3. Обезжелезиватель.
  4. Баки для соли и марганцовки для водоподготовки.
  5. Умягчитель.
  6. Магистральный прибор тонкой очистки.
  7. Стерилизатор ультрафиолетом.
  8. Бытовой фильтратор для питьевой воды.

схема очистки воды из скважины

Система очистки воды из скважины выглядит так: в выводящую трубу делается врезка еще одной, на которую подсоединяют все перечисленные агрегаты. Основная труба находится в рабочем состоянии, но перекрывается байпасом, чтобы воду направить в комплекс очистки. Это также даст возможность отключать систему при необходимости, например, для профилактических работ, и пользоваться только основным водопроводом. Кроме этого, приборы соединяются шлангами для промывной водой, для слива которой в конце системы предусмотрен специальный кран.

Комплекс оборудования должен обеспечить 4 элементарные этапы: механическое освобождение от нерастворимых зерен – удаление железа, марганца, сероводорода – смягчение – обеззараживание.

Очистка скважин включает установку таких фильтров для самой простой системы: приспособления первичной, грубой, тонкой очистки и обеззараживания. Остальные подбираются индивидуально.

Удаление песка и глины

Для малорастворимых загрязнителей применяется механическая очистка воды. Она включает такие приспособления:

  • для улавливания частиц до 4 мм на дне и на всосе помпы перед аккумулирующей емкостью
  • для грубой очистки иногда ставят большие засыпные фильтры. Они выглядят как габаритные емкости с песком и специальными сетчатыми блоками внутри. По сути, это большая промывная бочка с песком
  • отсеивающие фрагменты от 80 мкм – «грязевики» – металлические врезные колбы со сменными картриджами на выходной трубе насоса. Для малых объемов добычи подойдет на 10 дюймов, а для больше 2 куб/час – на 50 дюймов
  • для тонкой чистки используют фильтр, удаляющий зерна до 5 мкм. Он делает мутную жидкость прозрачной и завершает цикл

Иногда ставят два фильтра грубой очистки подряд: первый для отсеивания частиц до 100 мкм, второй – до 20 мкм. Так картриджи придется менять реже, а вода будет чище.

Примеси железа и сероводород

Это самая распространенная проблема. Причиной образования этих двух элементов является отсутствие достаточной насыщенности кислородом: железо не проходит окисление, а сероводород образовывается анаэробными бактериями, которые живут в такой среде.

Подбирают приборы, нейтрализующие 2 и 3-валентное железо. Стандартно очистка воды от сероводорода и указанного элемента имеет 3 этапа:

  • насыщение кислородом. Происходит окисление, железо выпадает в осадок, сероводород улетучивается
  • дополнительная аэрация, удаляющая тухлый запах сероводорода
  • прогонка через фильтр с синтетическими наполнителями (каталитические смолы), связывающие и задерживающие окисленные элементы в виде осадка. Если этого не сделать, то налет быстро покроет стенки оборудования.

Схема такая: донные грубые фильтры – поочередный проход через блоки дегазаторов, аэрации, блок с каталитическими смолами — тонкая обработка – выход к точкам потребления, которые могут быть дополнительно оборудованы бытовыми фильтрами.

Аппараты с каталитическими смолами, нейтрализующие железо и серу являются наиболее качественными и практическими для очистки воды в частном доме. Они обладают способностью регенерировать автоматически или в ручном режиме. После того как прошел рекомендуемый согласно инструкции цикл использования, их промывают, выводя накопленные окислы. Для этого достаточно повернуть в обратную сторону течение жидкости, что взрыхлит наполнитель и избавит от накопленных вредных взвесей. Как промывочное средство используется солевой раствор, это полностью восстановит состав смол.

каталитический фильтр

Принцип очистки от химических элементов состоит в их трансформации (химическая реакция связывания) в твердый осадок, который накопляется и удаляется дополнительной фильтрацией. Для удаления конкретного химвещества синтетические наполнители устройств должны иметь специальную пропитку волокон, что указывается в инструкции. Стандартное место их расположения – вход в аккумулирующий бак.

Соли марганца

марганец в воде

Определить, есть ли марганец можно опытным путем: жидкость желтоватая и обладает слегка вяжущим привкусом. Процедура его нейтрализации такая же, как описано выше, но применяются агрегаты «заточенные» именно на этот элемент.

Кремний

Кремниевая вода полезная, только если он содержится в допустимых количествах (10 мг/л). Если элемента много, то это опасно для здоровья, он образовывает бурую силикатную накипь на трубах. Очистка воды от кремня осуществляется стандартными аппаратами, но со специальными наполнителями. Применяется осаждение известью, сорбция окисями алюминия и железа, электрокоагулирование, магнезиальные сорбенты. Это старые методы, а более качественные такие: ионный обмен, ультра и нанофильтрация, электродеионизация, осмос.

Известь

накипь в чайнике

Именно известь образовывает всем известный белый налет или накипь. Чем больше вода имеет ее в своем составе, тем она жестче, поэтому процедура удаления называется смягчением. Процедура такая же, как описано выше, при этом подбираются узконаправленные фильтры. Допустимая норма этого элемента составляет до 0,3 мкм/л. Для смягчения применяется очистка воды солью (таблетированной) – она имеет способность изолировать ионы кальция и магния, что препятствует образованию отложений.

Обратный осмос

обратный осмос

Даже пройдя через все описанные агрегаты, есть вероятность, что останутся вредные частички. Сведет к нулю этот риск система обратного осмоса. Не все ее ставят и, с одной стороны, она не критически важная. Но если владелец скважины хочет получить идеальную воду по всем параметрам, то необходимо смонтировать указанное оборудование. Оно имеет сложную конструкцию с большим количеством элементов.

принцип обратного осмоса

Принцип работы обратного осмоса для скважин на воду простой. В емкости станции есть две камеры разделенные мембраной, содержащие два вида жидкости: скважинную, только что прошедшую через предыдущие фильтры, и окончательно чистую. Микроскопические поры мембраны пропускают только чистую воду, задерживая самые мелкие взвести, которые затем смываются в канализацию.

По осмосу есть существенные особенности: не применяется, если содержание железа повышенное, выход составляет 1/3 от закачанного объема (остальным смывается отфильтрованная грязь). Он эффективен для промышленных целей, хотя иногда его ставят и на домашние скважины.

Обеззараживание

Это окончательный этап перед получением качественного продукта. Для процедуры используют следующее:

  • блоки с углем или иными сорбентами
  • облучение ультрафиолетом. Прибор для этого выглядит как стальной корпус с кварцевым чехлом и УФ лампой внутри, через который прогоняется вода
  • хлорирование, фторирование, а также дезинфекция с последующим удалением оставшейся взвеси

Выбор системы очистки воды зависит от биосферы грунтовых вод, результатов химических исследований жидкости, наличия в ней анаэробных микроорганизмов. Обычно в домашних станциях используют первых два способа.

обеззараживание воды

Перед покупкой оборудования учитывают объем потребления, возможности канализации для слива промывочных отходов, степень автоматизации, размеры. Комплекс может состоять только из одного – двух баллонов и бака с реагентом. Вместе с грубым и бытовым фильтром обычно этого достаточно для частного дома. Иногда дешевле поставить очистной комплекс, чем менять сломанное вследствие накопления отложений и коррозии оборудование, бытовые приборы, не говоря уже о пользе для здоровья.

Читайте также:
Реверсивный пускатель: принцип действия, применение в электродвигателях и техника безопасности
Ссылка на основную публикацию