Ремонт обратного осмоса фильтры для воды. Возможные неисправности систем обратного осмоса

Ниже представлены распространённые причины неисправностей и способы их устранения.

Вода из системы всё время сливается в канализацию

Чтобы удостовериться в этом, необходимо сначала перекрыть бак – повернуть рычаг под раковиной на 90 градусов по отношению к трубе. Если через полчаса вода также уходит в дренаж, нужно искать причины:

  • Для исправной работы системы требуется давление в 3-4 атмосфер. Если оно выше, то лучше приобрести редуктор, выравнивающий его. При слабом давлении следует поставить помпу.
  • Мембрана обратного осмоса в норме должна пропускать воду тонкой струйкой – не толще мизинца. В противном случае следует её заменить;
  • 4-х ходовой клапан прекращает поступление воды в бак, если кран закрыть. Когда этого не происходит – требуется новый клапан;
  • Обратный клапан системы должен препятствовать сливу воды при заполненном баке. Нуждается в замене, если не выполняет свою функцию.

Очищенная вода имеет неприятный привкус

Самая распространённая причина – застой воды в очистительных картриджах или в самом баке. В первом случае необходимо сливать перед использованием около 1 л воды либо использовать биокерамический картридж ежедневно.
Если же вкус воды всё равно неприятный, то вода застоялась в баке. Необходимо срочно заменить постугольный кардридж. Или полностью обновить воду в баке, что необходимо делать ежемесячно. Вообще, стоит рассчитывать предполагаемый расход воды – для двух человек достаточно бака объёмом 8 л.

Слабый напор воды из крана системы

Возможно, это связано с работой самого бака, потому что система очистки происходит медленно и для большого количества необходим резервуар. Если в баке нет воды, фильтр для воды обратный осмос работает впустую. Следует проверить, нет ли препятствий для подачи воды в бак, полностью открыть к нему кран. Если всё в норме, то неисправен сам бак.

Не набирается вода в пустой бак

Причина может быть в давлении, которое можно усилить с помощью помпы.

Не течёт вода при заполненном баке

Следует проверить исправность всех кранов – если всё в порядке, тогда давление внутри бака слишком низкое. Снаружи сбоку на самом баке имеется колпачок, под ним – ниппель для подачи воздуха. Можно таким образом подкачать давление до 1 атмосфер.

Медленно набирается вода из-под крана системы

Основные причины:

  • Подошёл срок замены фильтра – из-за сильного загрязнения вода через систему проходит слишком медленно;
  • Низкое давление подачи воды в систему. Опять-таки, нужно установить помпу.
  • Неисправна мембрана в системе;
  • Засор в отделах фильтрации после мембраны. Когда вода течёт нормально до мембраны, нужно прочистить все части фильтра после неё.

Основные критерии, которые стоит учитывать для исправной работы системы обратного осмоса

Для профилактики неисправностей системы перед установкой нужно учитывать важные аспекты:

  1. Жёсткость воды;
  2. Общая минерализация воды;
  3. Давление (3-4 атм);
  4. t ° воды при подаче (от 15 до 25 градусов)

Обратный осмос - самая распространенная на сегодняшний день технология глубокой очистки водопроводной воды. В ее основе лежит применение частично проницаемой мембраны, которая способна очистить воду от солей и других нежелательных включений.

Принцип водоочистки методом обратного осмоса достаточно прост: под давлением молекулы воды проходят через «сито» полупроницаемой мембраны, затем через финишные угольные фильтры, где из воды окончательно удаляются посторонние запахи и привкусы, нормализуется ее кислотно-щелочной баланс. На выходе получается ультрафильтрованная вода, полностью пригодная для питья и приготовления пищи.

Все более крупные частицы исходной воды задерживаются и по системе обратного осмоса направляются в дренаж (канализацию).

Что стоит проверить в системе обратного осмоса при некорректной работе фильтра

Конструктивно данная система фильтрации представляет собой несколько картриджей с угольными фильтрами и мембраной, а также резервуар для очищенной воды.


Системы обратного осмоса, как и любые другие фильтрующие элементы, со временем могут забиваться, отдельные его элементы могут работать некорректно, отчего производительность фильтра снижается.

Если фильтр издает посторонние звуки, вибрирует, работает медленно, не сливает воду или, наоборот, отправляет большое количество воды в дренаж, то следует проверить следующие параметры:

  • Давление воды в водопроводе - самая распространенная причина неисправностей фильтра с обратным осмосом. Оно должно быть не менее 2,5-3 атмосфер (у разных производителей разные требования к данному параметру). При более низком давлении производительность системы резко падает - вода очень медленно набирается в резервуар. При этом большое количество воды будет уходить в дренаж.
  • Проходимость картриджей предочистки . При любых перебоях в работе системы обратного осмоса необходимо замерять давление до предварительного фильтра и после, поскольку забитые префильтры снижают давление на мембрану.
  • Давление в баке . Изначально все баки накачивают на заводе (в пустом резервуаре давление должно находиться в пределах от 0,25 до 0,6 атм). В зависимости от давления в системе подачи воды может потребоваться регулировка давления в пустом баке.
  • Работа клапана, перекрывающего сброс воды . При наполнении бака с очищенной водой сброс воды в дренаж должен прекратиться. Если вода продолжает утекать в канализацию то проблема в клапане.

Типовые случаи неисправности и методы их исправления

При возникновении серьезных проблем (повреждение мембраны, нарушение герметичности бака и т.п.) требуется ремонт обратного осмоса . Однако очень часто неисправности носят локальный характер и устранить их можно самостоятельно.

Вот перечень наиболее частых проблем и пути их устранения:

  1. Вода постоянно стекает в дренаж .

Возможные причины:

  • недостаточное давление - если фактическое входное давление ниже, чем требует производитель фильтра, то необходимо установить повышающий насос;
  • забиты сменные картриджи фильтра - требуется их замена;
  • неисправен отсечной клапан - если при закрытом кране на накопительном баке даже спустя несколько минут вода продолжает вытекать из дренажной трубки, требуется замена отсечного клапана.
  1. Протечки .

Возможные причины:

  • не герметичное присоединение трубок - неровно срезаны края трубок или они вставлены не до упора;
  • слабо затянуты резьбовые соединения - проверить и протянуть все имеющиеся гайки;
  • на соединениях отсутствуют уплотнительные кольца - установить;
  • высокое давление (выше 6 атмосфер), резкие скачки - установите понижающий редуктор перед первым префильтром;
  1. Бак наполняется не полностью .

Возможные причины:

  • первое подключение системы - бак наполняется в течение полутора-двух часов;
  • забиты картриджи и/или мембрана обратного осмоса - произвести их замену;
  • засорился обратный клапан в колбе мембраны - открутить и промыть под струей воды, поставить на место;
  • засорился ограничитель потока дренажной воды - произвести замену;
  • слишком высокое или недостаточное давление в баке - с бака сливают всю воду и при помощи автомобильного насоса с манометром проверяют давление в ниппеле. При высоком давлении в трубопроводе (3,5-6 атмосфер) давление в баке может быть 0,5-0,6 атм. Если в водопроводе не более 2 атмосфер, то и в резервуаре его можно понизить до 0,25-0,4 атм. Высокое входное давление может вызывать шум и вибрации при работе системы. Если давление в водопроводной магистрали ниже 2,5 атм, производители фильтров рекомендуют дополнительно установить подкачивающий насос.
  1. Вода течет очень медленно :
  • низкое давление на магистральном трубопроводе - если входное давление ниже, чем требуется по инструкции, необходимо установить повышающий насос;
  • низкое давление в баке - проверить и привести в норму;
  • пережаты трубки - проверить, устранить перегибы;
  • засорились картриджи и/или мембрана обратного осмоса - произвести их замену;
  • слишком холодная вода на подаче - рабочая температура - +4-40°С.
  1. Из крана идет вода белого цвета - признак наличия воздуха в системе, через несколько дней работы осмоса проблема исчезнет.
  1. Вода после фильтрации имеет неприятный вкус (цвет, запах) .

Возможные причины:

  • нарушен порядок подключения трубок - сравнить со схемой в инструкции, при необходимости исправить;
  • засорилась мембрана и/или закончился ресурс картриджей - произвести замену;
  • не весь консервант вымыт из резервуара - несколько раз опустошить бак и наполнить заново.
  1. Шум и вибрации при работе системы, вода не поступает в дренаж:
  • высокое давление (более 6 атмосфер), резкие скачки - требуется установить понижающий редуктор перед первым префильтром;
  • засорился ограничитель потока воды в дренаж - устраните засор или замените ограничитель.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Проверка работы мембраны

Мембрана обратного осмоса может выйти из строя раньше заявленного ресурса по следующим причинам:

  1. слишком загрязненная исходная вода.
  2. низкое давление (в этом случае через мембрану проходит избыточное количество воды).
  3. неисправен ограничитель потока концентрата.

Чтобы проверить производительность мембраны, следует замерить количество воды, отправляющейся в дренаж, и количество очищенной воды. Нормальным считается КПД обратного осмоса 5-15%, т.е. 85-95% воды уходит в дренаж.

Самый простой экспресс-способ достоверно проверить работоспособность мембраны - приобрести TDS-метр. Этот небольшой прибор-солемер стоимостью около 1000 рублей позволяет узнать содержание примесей в воде.

После осмоса TDS-метр должен показывать не более 15 единиц. Если показатель больше, то мембрана работает неэффективно и требуется ее замена.

Система обратного осмоса постоянно сливает воду в канализацию.

Проверьте действительно ли это так. Перекройте подачу воды в бак. Для того чтобы перекрыть бак для воды залезьте под мойку и перекройте рычажок на кране (синий) под прямым углом (90 градусов), к потоку воды (шлангу). Если через 30 мин. вода по прежнему сливается в дренаж, дело либо в давлении, либо в мембране обратного осмоса, либо в клапане после мембраны обратного осмоса, либо в четырехходовом клапане.

Перекройте бак и откройте кран, который установлен на мойке. Обратный осмос должен очищать воду в обход бака. Если поток очищенной воды небольшой, примерно как струйка толщиной в стержень ручки, мембрана работает нормально.

Проверьте давление воды на выходе непосредственно перед мембраной обратного осмоса. Если давление больше 6 атм. подождите, пока давление подачи воды вашего дома выровняется, либо установите редуктор давления. Стоимость редуктора который выравнивает давление от 250 грн. до 350 грн. в зависимости от страны изготовителя. Для работы системы обратного осмоса необходимо давление 3 - 4 атм. Если давление воды меньше чем 3 атм, установите помпу, стоимость помпового комплекта от 1500 до 2000 грн.

Проверьте четыреходовой клапан, он должен через несколько минут перекрыть подачу воды на систему, при закрытом кране на накопительном баке. Если не перекрывает замените четыреходовой клапан (стоимость 69 грн).

При неисправном обратном клапане бак с очищенной водой полный, но сброс воды в дренаж не прекращается. Замените обратный клапан (стоимость 45 грн.).

Плохой вкус воды после системы обратного осмоса. Если вода после очистки фильтром обратного осмоса имеет привкус, то дело скорее всего в застое воды. Жалобы на плохой вкус воды после дополнительных верхних картриджей минерализатора или биокерамического картриджа, связаны не с тем что эти фильтры что-то привносят в воду, а с неправильной эксплуатацией фильтра для воды. В картриджах водоподготовки находиться до трех стаканов воды. Этой воде, как и воде которая хранится в баке, нельзя застаиваться. Для устранения постороннего вкуса и запаха необходимо, либо пользоваться минерализатором (биокерамическим картриджем) каждый день, либо сливать первых несколько стаканов воды.

Если вся вся вода после фильтра имеет необычный запах или вкус (с обоих барашков крана, или в случаях когда не установлен минерализатор), вода застаивается не в картриджах для фильтров, а в баке для воды. Тут самая распространенная причина неполадки - пропущен срок замены постугольного картриджа (раз в год), либо неполное использование ресурса бака (гидроакумулятора). Если вы не можете в процессе эксплуатации фильтра использовать его объем полностью (баки бывают емкостью 15л. - 12л., 11л.-8л. и 8л.-6л.) возникает необходимость искусственно обновлять воду в баке раз в месяц. Можно перекрыть кран перед фильтром и постепенно использовать излишки очищенной воды, можно набрать большую емкость или просто слить всю воду из бака в канализацию. Если пользоваться фильтром будут 1-2 человека, при установке рекомендуеться самый маленький бак (8л.)

Низкий напор из крана в системе обратного осмоса . Низкий напор из крана фильтра для воды, скорее всего, связан с неправильной работой бака. Скорость очистки воды фильтром обратного осмоса небольшая. Ее можно представить себе как струйку толщиной в стержень ручки. Для того чтобы сразу можно было набрать большую посудину или хотя-бы стакан, в системах обратного осмоса предусмотрен накопительный бак (гидроакомулятор). Если вода в бак не поступает, фильтр работает вхолостую. При открытии крана вода прыскает и сразу течет струйкой. Если ничего не мешает поступлению воды в бак (не пережаты трубки и кран на баке открыт), то дело в неправильной работе бака.

Бак пустой, и вода в него не поступает . Откройте кран на баке повернув рычажок на кране (синий) паралельно, к потоку воды (шлангу). Проверьте давление воды на входе непосредственно перед мембраной обратного осмоса. Если давление меньше 3 атм. подождите пока давление подачи воды вашего дома выровняется, либо установите помпу. Стоимость помпового комплекта повышающего давление для фильтра очистки воды от 1500 грн. до 2000 грн. в зависимости от страны изготовителя.

Бак полный, и вода из него не поступает. Откройте кран на баке повернув рычажок на кране (синий) паралельно к потоку воды (шлангу). Если кран на баке открыт и нет механической блокировки потока воды, которая должна набираться и выходить из бака, - дело во внутреннем давлении бака для воды. Если бак изначально работал, и он не подвергался какому бы то нибыло внешнему воздействию, необходимо повысить внутренее давление бака для воды. Открутите колпачок на боковой повершности бака. Под колпачком находиться обычный нипель для подкачки воздуха, такой же как на шинах автомобиля, или велосипеда. Подкачайте насосом до уровня 0.5 - 1.0 атм. Если бак для воды по прежнему не набирает или не выдает воду, замените бак. Стоимость железного бака для воды 8 литров 570 грн.

Система обратного осмоса медленно набирает воду . Откройте кран, который установлен на мойке. Если поток воды небольшой, примерно как струйка толщиной в стержень ручки, обратный осмос работает нормально. Проверьте степень загрязненности картриджей для воды предварительной очистки по внешнему виду, если у вас прозрачные колбы, либо открутите колбы и проверьте степень загрязненности непосредственно. Если из за срока эксплуатации, или ухудшения качества поступающей на обратный осмос воды, картриджи предварительной очистки вышли из строя, замените их. Проверьте давление воды на входе непосредственно перед мембраной обратного осмоса. Если давление меньше 3 атм., подождите пока давление подачи воды вашего дома выровняется, либо установите помпу. Стоимость помпы повышающей давление 1500-2000 грн. Прижмите кольцо к фитингу перед постугольным картриджем и выдерните шланг. Если поток очищенной воды толщиной в стержень ручки - значит имеет место механическое закупоривание на пути от мембраны обратного осмоса к крану. Поэтапно проверьте все соединения фильтра для воды после мембраны. Если поток очищенной воды происходит по капле, значит мембрана обратного осмоса, из за срока эксплуатации, или ухудшения качества поступающей на нее воды, вышла из строя. Стоимость мембраны обратного осмоса от 350 грн. до 700 грн. в зависимости от скорости очистки мембраны обратного осмоса.

Правильная работа системы обратного осмоса а также ее производительность зависит от нескольких переменных:

  1. Качество поступающей воды (норма общей минерализации 200-500 ppm = <1500 мг/л, норма жесткости воды <10 мг-экв/л)
  2. Давление поступающей воды (норма 3 - 4 атм)
  3. Температура поступающей воды (норма 15 °C - 25 °C).

Так, например, при ухудшении качества поступающей воды (высокой общей минерализации более 500 ppm)и снижении ее температуры (зимой вода в водопроводе менее 15 °C) для эффективной работы системы обратного осмоса необходимо давление на входе не менее 4 атм. При более низком давлении необходимо установить помповый комплект повышающий давление.

Oбщая минерализация 500 ppm, температура 15 °C, давление 3 атм - СИСТЕМА РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНО .

Oбщая минерализация >500 ppm, температура <15 °C, давление 3 атм - СИСТЕМА РАБОТАЕТ НЕ ЭФФЕКТИВНО .

Oбщая минерализация >500 ppm, температура <15 °C, давление >4 атм - СИСТЕМА РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНО.

В настоящее время фильтры, работающие по принципу обратного осмоса становятся всё более популярными среди потребителей. В таких фильтрах имеется специальная мембрана, а движение воды через нее из более концентрированного раствора в направление менее концентрированного.
Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, используется с начала 60-х годов. Первоначально он применялся для опреснения морской воды. Сегодня по принципу обратного осмоса в мире производятся сотни тысяч тонн питьевой воды в сутки.
Совершенствование технологии сделало возможным применение обратноосмотических систем в домашних условиях. На настоящий момент в мире уже установлены тысячи таких систем. Получаемая обратным осмосом вода имеет уникальную степень очистки. По своим свойствам она близка к талой воде ледников, которая признается наиболее экологически чистой и полезной для человека.
Явление осмоса лежит в основе обмена веществ всех живых организмов. Благодаря ему в каждую живую клетку поступают питательные вещества и, наоборот, выводятся шлаки.
Явление осмоса наблюдается, когда два соляных раствора с разными концентрациями разделены полупроницаемой мембраной.
Эта мембрана пропускает молекулы и ионы определенного размера, но служит барьером для веществ с молекулами большего размера. Таким образом, молекулы воды способны проникать через мембрану, а молекулы растворенных в воде солей - нет.
Если по разные стороны полупроницаемой мембраны находятся солесодержащие растворы с разной концентрацией, молекулы воды будут перемещаться через мембрану из слабо концентрированного раствора в более концентрированный, вызывая в последнем повышение уровня жидкости. Из-за явления осмоса процесс проникновения воды через мембрану наблюдается даже в том случае, когда оба раствора находятся под одинаковым внешним давлением.
Разница в высоте уровней двух растворов разной концентрации пропорциональна силе, под действием которой вода проходит через мембрану. Эта сила называется осмотическим давлением.
В случае, когда на раствор с большей концентрацией воздействует внешнее давление, превышающее осмотическое, молекулы воды начнут двигаться через полупроницаемую мембрану в обратном направлении, то есть из более концентрированного раствора в менее концентрированный.
Этот процесс называется обратным осмосом. По этому принципу и работают все мембраны обратного осмоса.
В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества разделяются на молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны накапливается практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются по другую ее сторону. Таким образом, обратный осмос обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов фильтрации, основанных на фильтрации механических частиц и адсорбции ряда веществ с помощью активированного угля.
По этому принципу и работают все мембраны обратного осмоса. Процесс обратного осмоса осуществляется на осмотических фильтрах, содержащих специальные мембранах, задерживающих растворенные в воде органические и минеральные примеси, бактерии и вирусы. Очистка воды происходит на уровне молекул и ионов, при заметно уменьшается общее солесодержание в воде. Много домашних фильтров обратного осмоса используются в США и Европе для очистки муниципальной воды с содержанием солей от 500 до 1000 мг/л; обратноосмотические системы высокого давления очищают солоноватую и даже морскую воду (36000 мг/л) до качества нормальной питьевой воды.
Фильтры на основе обратного осмоса удаляют из воды ионы Na, Са, Cl, Fe, тяжелых металлов, инсектициды, удобрения, мышьяк и многие другие примеси. «Молекулярное сито», которое представляют собой обратноосмотические мембраны, задерживает практически все примесные элементы, содержащиеся в воде, независимо от их природы, что оберегает потребителя воды от неприятных сюрпризов, связанных с неточным или неполным анализом исходной воды, особенно из индивидуальных скважин.
В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества разделяются на молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны накапливается практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются по другую сторону мембраны. Таким образом, обратный осмос обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов фильтрации, основанных на фильтрации механических частиц и адсорбции ряда веществ с помощью активированного угля.
Основным и самым важным элементом обратноосмотических установок является мембрана. Исходная, загрязненная различными примесями и частицами, вода пропускается через поры мембраны, столь мелкие, что загрязнения сквозь них практически не проходят. Для того чтобы поры мембраны не забивались, входной поток направляется вдоль мембранной поверхности, который вымывает загрязнения. Таким образом, один входной поток разделяется на два выходных потока: раствор, проходящий через мембранную поверхность (пермеат) и часть исходного потока, не прошедшего через мембрану (концентрат).
Обратноосмотическая полупроницаемая мембрана представляет собой композитный полимер неравномерной плотности. Этот полимер образован из двух слоев, неразрывно соединенных между собой. Наружный очень плотный барьерный слой толщиной около 10 миллионных см лежит на менее плотном пористом слое, толщина которого составляет пять тысячных см. Осмотическая мембрана действует как барьер для всех растворенных солей и неорганических молекул, а также органических молекул с молекулярной массой более 100. Молекулы воды свободно проходят через мембрану, создавая поток пермеата. Качество пермеата сопоставимо с качеством обессоленной воды, полученной по традиционной схеме Н-ОН-ионирования, а по некоторым параметрам (окисляемость, содержание кремниевой кислоты, железа и др.) превосходит.
Обратноосмотическая мембрана - это прекрасный фильтр и теоретически содержание растворенных минеральных веществ в полученной в результате фильтрации чистой воде должно составлять 0 мг/л (то есть их совсем не должно быть!), независимо от их концентрации во входящей воде.
Обратноосмотическая мембрана незаменима для избавления воды от микробов, поскольку размер пор мембран значительно меньше размер самих вирусов и бактерий.
Фактически, в нормальных рабочих условиях, из входящей воды извлекается 98 – 99 % растворенных в ней минеральных веществ. В полученной в результате фильтрации чистой воде, остается 6 – 7 мг/л растворенных минеральных веществ.
Растворенные в воде минеральные вещества имеют электрический заряд и полупроницаемая мембрана также имеет собственный электрический заряд. За счет этого 98 – 99% молекул минеральных веществ отталкивается от обратноосмотической мембраны. Однако все молекулы и ионы находятся в постоянном, хаотичном движении. В какой-то момент движущиеся противоположно заряженные ионы оказываются на очень близком расстоянии друг от друга, притягиваются, их электрические заряды взаимно нейтрализуются и образуется незаряженная частица. Незаряженные частицы уже не отталкиваются от обратноосмотической мембраны и могут проходить через нее.
Но не все незаряженные частицы попадают в чистую воду. Обратноосмотическая мембрана устроена таким образом, что величина ее пор максимально приближена к величине самых маленьких в природе молекул воды, поэтому через обратноосмотическую мембрану могут проходить только мельчайшие незаряженные молекулы минеральных веществ, а самые опасные крупные молекулы, например, солей тяжелых металлов, не смогут проникнуть через нее.
На практике, мембрана не полностью задерживает растворенные в воде вещества. Они проникают через мембрану, но в ничтожно малых количествах. Поэтому очищенная вода все-таки содержит незначительное количество растворенных веществ. Важно, что повышение давления на входе не приводит к росту содержания солей в воде после мембраны. Наоборот, большее давление воды не только увеличивает производительность мембраны, но и улучшает качество очистки при применении метода обратного осмоса. Другими словами, чем выше давление воды на мембране, тем больше чистой воды лучшего качества можно получить.
В процессе очищения воды по принципу обратного осмоса концентрация солей со стороны входа возрастает, из-за чего мембрана может засориться и перестать работать. Для предотвращения этого вдоль мембраны создается принудительный поток воды, смывающий рассол в дренаж.
Эффективность процесса обратного осмоса в отношении различных примесей и растворенных веществ зависит от ряда факторов: давление, температура, уровень рН, материал, из которого изготовлена мембрана, и химический состав входной воды, влияют на эффективность работы системы обратного осмоса. Степень очистки воды в таких фильтрах составляет по большинству неорганических элементов 85%-98%. Органические вещества с молекулярным весом более 100-200 удаляются полностью; а с меньшим - могут проникать через мембрану в незначительных количествах.
Неорганические вещества очень хорошо отделяются мембраной обратного осмоса. В зависимости от типа применяемой мембраны (ацетатцеллюлозная или тонкопленочная композитная) степень очистки составляет по большинству неорганических элементов 85%-98%.
Мембрана обратного осмоса также удаляет из воды и органические вещества. При этом органические вещества с молекулярным весом более 100-200 удаляются полностью; а с меньшим - могут проникать через мембрану в незначительных количествах. Большой размер вирусов и бактерий практически исключает вероятность их проникновения через мембрану обратного осмоса. Однако производители утверждают, что большой размер вирусов и бактерий практически исключает вероятность их проникновения через мембрану.
В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус. В результате, на выходе системы обратного осмоса получается свежая, вкусная, настолько чистая вода, что она, строго говоря, даже не требует кипячения.
В промышленности такие мембраны изготавливают из полимерных и керамических материалов. В зависимости от размера пор, с их помощью осуществляется:
обратный осмос;
микрофильтрация
ультрафильтрация;
нанофил ьтрация (нанометр - одна миллиардная метра, или одна тысячная микрона, то есть 1 нм = 10 ангстрем = 0,001 мкм.);
Обратноосмотические мембраны содержат самые узкие поры, и потому являются самыми селективными. Они задерживают все бактерии и вирусы, бoльшую часть растворенных солей и органических веществ (в том числе железо и гумусовые соединения, придающие воде цветность и патогенные вещества), пропуская лишь молекулы воды небольших органических соединений и легких минеральных солей. В среднем RO мембраны задерживают 97-99 % всех растворенных веществ, пропуская лишь молекулы воды, растворенных газов и легких минеральных солей.
Материал мембранных фильтров – нитрат целлюлозы. Как показала многолетняя практика, этот материал обеспечивает оптимальные условия роста задержанных микроорганизмов, исключая получение ложного отрицательного результата.
Мембранный фильтр состоит из нескольких слоев, которые соединены вместе и обмотаны вокруг пластиковой трубки. Материал мембраны полупроницаем. Вода продавливается через полупроницаемую мембрану, которая отторгает даже низкомолекулярные соединения. Схематическое изображение мембраны приведено ниже.
Обратноосмотические мембраны используются во многих отраслях промышленности, где есть необходимость в получении воды высокого качества (разлив воды, производство алкогольных и безалкогольных напитков, пищевая промышленность, фармацевтика, электронная промышленность и т. д.).
Использование двухступенчатого обратного осмоса (вода дважды пропускается через обратноосмотические мембраны) позволяет получить дистиллированную и деминерализованную воду. Такие системы являются экономически выгодной альтернативой дистилляторам-испарителям и используются на многих производствах (гальваника, электроника и т. д.). В последние годы начался новый бум в мембранной технологии.
Мембранные фильтры стали все больше и больше использоваться в быту. Это стало возможным благодаря научным и технологическим достижениям: мембранные аппараты стали дешевле, возросла удельная производительность и снизилось рабочее давление. Системы обратного осмоса позволяют получить чистейшую воду, удовлетворяющую СанПиН «Питьевая вода» и европейским стандартам качества для питьевого водопользования, а также всем требованиям для использования в бытовой технике, системе отопления и сантехнике.
Мембранная фильтрация незаменима для избавления воды от микробов, поскольку размер пор мембран значительно меньше размер самих вирусов и бактерий.
Микрофильтрационные мембраны с размером пор 0,1-1,0 мкм задерживают мелкие взвеси и коллоидные частицы, определяемые как мутность. Как правило, они используются, когда есть необходимость в грубой очистке воды или для предварительной подготовки воды перед более глубокой очисткой.
При переходе от микрофильтрации к обратному осмосу размер пор мембраны уменьшается и, следовательно, уменьшается минимальный размер задерживаемых частиц. При этом, чем меньше размер пор мембраны, тем большее сопротивление она оказывает потоку и тем большее давление требуется для процесса фильтрации.
Ультрафильтрация (УФ) УФ-мембрана задерживает взвешенные вещества, микроорганизмы, водоросли, бактерии и вирусы, значительно снижает мутность воды. В ряде случаев, УФ-мембраны эффективно уменьшают окисляемость и цветность воды. Ультрофильтрация заменяет отстаивание, осаждение, микрафильтрацию.
Ультрафильтрационные мембраны с размером пор от 0,01 до 0,1 мкм удаляют крупные органические молекулы (молекулярный вес больше 10 000), коллоидные частицы, бактерии и вирусы, не задерживая при этом растворенные соли. Такие мембраны применяются в промышленности и в быту и обеспечивают стабильно высокое качество очистки от вышеперечисленных примесей, не изменяя при этом минеральный состав воды.
В промышленной водоподготовке наибольшее распространение получили половолоконные мембраны, основным элементом которых является полое волокно диаметром 0,5-1,5 мм с нанесенной на внутренней поверхности ультра-фильтрационной мембраной. Для получения большой фильтрующей поверхности группы полых волокон группируются в модули обеспечивая 47-50 м2.
Ультрафильтрация позволяет сохранить солевой состав воды и осуществить ее осветление и обеззараживание практически без применения химреагентов.
Обычно, УФ-установка работает в режиме тупиковой фильтрации без сброса концентрата. Процесс фильтрации чередуется с обратной промывкой мембран от накопившихся загрязнений. Для этого часть очищенной воды подается в обратном направлении. Периодически в промывную воду дозируется раствор моющих реагентов. Промывные воды, являющиеся концентратом составляют не более 10?20 % от потока исходной воды. Один-два раза в год производится усиленная циркуляционная промывка мембран специальными моющими растворами.
Ультрафильтрация может применяться для получения питьевой воды непосредственно из поверхностного источника. Поскольку УФ-мембрана является барьером для бактерий и вирусов, не требуется первичное хлорирование воды. Обеззараживание осуществляется уже непосредственно перед подачей воды потребителю.
Поскольку ультрафильтрат полностью свободен от взвешенных и коллоидных веществ, то возможно применение данной технологии как предподготовки воды перед обратным осмосом.
Нанофильтрация (НФ) занимает промежуточное положение между обратным осмосом и ультрафильтрацией. Нанофильтрационные мембраны характеризуются размером пор от 0,001 до 0,01 мкм. Они задерживают органические соединения с молекулярной массой выше 300 и пропускают 15-90 % солей в зависимости от структуры мембраны.
Обратный осмос и нанофильтрация очень близки по механизму разделения сред, схеме организации процесса, рабочему давлению, мембранам и оборудованию. Нанофильтрационная мембрана частично задерживает органические молекулы, растворенные соли, все микроорганизмы, бактерии и вирусы. При этом степень обессоливания ниже, чем при обратном осмосе. Нанофильтрат почти не содержит солей жесткости (снижение в 10-15 раз), т.е. он умягчен. Происходит также эффективное снижение цветности и окисляемости воды. В результате исходная вода умягчается, обеззараживается и частично обессоливается.
Современные нанофильтрационные фильтры – альтернатива установкам ионообменного умягчения воды.
Последнее поколение фильтров для воды - фильтры на основе наноуглерода. На мировом рынке они пока не распространены, но, несмотря на это, стоят относительно небольших денег. Их преимущество перед другими фильтрами - в особой тонкости очистки и деликатности очистки - они не удаляют из воды все подряд, т.е. оставляют в воде соли и микроэлементы. При этом они очищают воду на наноуровне, т.е. работают в десятки и сотни лучше раз аналогов - фильтров на основе угольного сорбента.
Но наибольшее признание получили обратноосмотические мембранные фильтры очистки воды благодаря уникальному качеству воды, достигаемому после фильтрации. Такие фильтры эффективно справляются с низкомолекулярными гуминовыми соединениями, которые придают воде желтоватый оттенок и ухудшают ее вкусовые свойства, и которые очень трудно удалить другими методами. С использованием мембранных обратноосмотических фильтров можно получить чистейшую воду. Такая вода не только безопасна для здоровья, но и сохраняет белоснежность дорогостоящей сантехники, не выводит из строя бытовую технику и систему отопления, и просто радует глаз.
Обратноосмотические фильтры имеют и ряд других достоинств. Во-первых, загрязнения не накапливаются внутри мембраны, а постоянно сливаются в дренаж, что исключает вероятность их попадания в очищенную воду. Благодаря такой технологии даже при значительном ухудшении параметров исходной воды качество очищенной воды остается стабильно высоким. Может лишь понизиться производительность, о чем потребитель узнает по счетчикам, встроенным в систему. В этом случае мембрану необходимо промыть специальными реагентами. Такие промывки проводятся регулярно (примерно 4 раза в год) специалистами сервисной службы. Одновременно производится контроль работы установки. Другое преимущество - отсутствие химических сбросов и реагентов, что обеспечивает экологическую безопасность. Мембранные системы компактны и прекрасно вписываются в интерьер. Они просты в эксплуатации и не нуждаются во внимании со стороны пользователя.
Мембранные системы очистки воды достаточно дорогостоящи. Но, учитывая то, что при использовании «накопительных» систем скорее всего понадобится несколько установок различного действия, то общая их стоимость тоже обойдется недешево. А если говорить об эксплуатационных затратах, то для мембранных систем они значительно меньше.
Сейчас технология обратного осмоса активно развивается. Установки постоянно совершенствуются. Современные системы представляют собой целые агрегаты с предочисткой воды, устанавливающиеся под мойкой или на линии подачи воды.
Осмотические фильтры получают все большую популярность в бытовом использовании благодаря надежности, компактности, удобству в эксплуатации и, конечно же, стабильно высокому качеству получаемой воды. Многие потребители утверждают, что только благодаря обратному осмосу узнали настоящий цвет чистой воды.
Большинство фильтров на основе обратного осмоса, используемых в жилых помещениях, комплектуются композитными тонкопленочными мембранами, способными задерживать от 95 до 99% всех растворенных веществ. Эти мембраны могут работать в широком диапазоне рН и температуры, а также при высоких концентрациях растворенных в воде примесей.
Наиболее прогрессивными системами подготовки питьевой воды в настоящее время являются обратноосмотические системы, дающие воду на выходе по степени очистке близкую к дистиллированной. Однако, в отличие от дистиллированной, она обладает прекрасными вкусовыми качествами, так как в ней сохранены растворенные газы.
Ключевая компонента такой системы – полупроницаемая мембрана, обеспечивающая степень очистки воды до 98-99% в отношении практически любых загрязнителей. Мембрана пропускает через себя лишь молекулы воды, отфильтровывая всё остальное. Характерный размер пор мембраны – 1 Ангстрем (10-10 м). Благодаря такой очистке из воды удаляются растворенные неорганические и органические соединения, а также тяжелые металлы, бактерии и вирусы.
В некоторых случаях применение обратного осмоса необходимо. Например, для умягчения воды. Обычно для этого применяют ионообменные смолы, которые заменяют в воде ионы кальция и магния, ответственные за жесткость, на ионы натрия. Соли натрия не образуют накипи и допустимые концентрации натрия в воде намного больше, чем кальция и магния. Поэтому обычно всё нормально. Но если жесткость очень большая, более 30 мг/экв/л, то при этом процессе происходит превышение и по натрию. Накипи не будет, но пить такую воду нельзя. Тут-то и нужен обратный осмос, чтобы убрать избыток натрия - произвести умягчение воды.
Сегодня на российском рынке представлены и другие разновидности фильтров мембранно-сорбционного класса. Они состоят из мембранного блока и одного-двух блоков (в зависимости от производительности и ресурса) дополнительной очистки. Кроме того, уже очищенная и стабилизированная по солевому составу питьевая вода проходит финишное 6-12-кратное осветление на специальных волокнах и сорбентах. Подобное сочетание многочисленных методов очистки и осветления жидкой среды, известное среди специалистов под названием «шлифовка воды», позволило довести ресурс данных водоочистителей до 50000-75000 л.
Отечественной промышленностью выпускаются и компактные обратноосмотические фильтры, предназначенные для очистки воды в походных или экстремальных условиях. Их основное достоинство - универсальность и компактность, их всегда можно взять с собой и иметь возможность воспользоваться фильтром в любой момент. Это телескопические трубки по форме и размерам с обычную авторучку. Несмотря на миниатюрность, подобные аппараты способны надежно очистить 10 л воды от бактерий, вирусов, хлора, фенола и токсичных металлов.
Но, несмотря на свои достоинства, осмотические фильтры нравятся не всем. Главный аргумент: Что хорошего, когда вода идеально чистая? Ведь в ней нет микроэлементов. Отвечая на этот вопрос, одни производители говорят о том, что необходимые микроэлементы человек получает не из воды, а вместе с продуктами питания, ведь, чтобы удовлетворить ежедневную потребность, к примеру, в калии, нужно выпить 150 л воды, а в фосфоре - 1000 л; другие разрабатывают специальный минерализаторы, чтобы вода после очистки фильтром становилась не только чистой, но и «живой», т. е. полноценной для употребления. Такие установки имеют большой ресурс (4000 - 15000 л) и высокую скорость фильтрации (1,5-3 л/мин). Эти фильтры дорого стоят – от150 до 900$, а также требуют достаточно много места для установки.


Даже не открывайте

Фото посылки, пупырки, треков и прочей лабуды не будет. Почта работает! Все посылки ко мне в Москву доходят максимум за полтора месяца.


Недавно ко мне обратилась коллега с просьбой помочь/посмотреть купленный ОО-фильтр. Ее беспокоил постоянный шум под мойкой. Ответ я уже знал:(
Предыстория
Дело было лет семь назад.
Чтобы не покупать бутилированную воду (накладно получается) установил в офисе
Все бы хорошо, но где-то через месяц заметил, что система шумит постоянно, т.е. идет постоянный слив воды в канализацию, даже когда накопительный бак полон.
Стал разбираться, оказалось, что дело в злополучной мембране (иногда его еще называют краб, в упомянутом выше обзоре ТС ошибочно обозвал его автопереключателем)
Как только не пытался лечить: и скотч наклеивал, и велозаплатки. Не помогало.
Пришлось менять краб целиком, но через месяц опять мембрана порвалась. Собака Проблема была зарыта в высоком давлении воды в системе.
Вот тут-то и пришла в голову идея модернизации этого узла.
Сначала немного теории
Известно, что ОО-мембрана лучше всего работает при высоком давлении воды в системе (для этого и продаются модели с насосом). Если в системе давление менее 3атм, то вода просто не будет продавливаться через поры мембраны и будет утекать в канализацию.
Но если давление воды слишком высокое, то, как у меня в офисе и случилось, мембраны в клапане отсечки просто не выдержат.
Клапан работает по следующему принципу:
Пока накопительный бак пустой, давления в «магистрали чистой воды» нет. Но как только бак заполняется хотя бы наполовину, начинает работать (условно) верхняя бОльшая мембрана и через толкатель начинает давить на нижнюю малую мембрану «грязной магистрали» (вход фильтра), тем самым подзакрывая входящий поток. А как только бак заполняется, верхняя мембрана полностью прижимает нижнюю, перекрывающую входной поток.
Но с постепенным наполнением бака падает входное давление и, соответственно, эффективность работы фильтра.
Решено было убить двух зайцев сразу: и избавиться от проблемного «краба», и повысить эффективность работы /скорость наполнения/снизить расход воды.
Реализация
Убрал краб. Вместо него
a/ в чистую магистраль поставил .
b/ на вход системы в грязную магистраль поставил
с/ подключил в цепочку 220в-реле-ЭМклапан.
Докупил (для удобного размещения клапана) трубки и 4 пластиковых фитинга для реле и ЭМклапана.
Полученный результат удовлетворил полностью: Ничего не рвется, лишнее в канализацию не утекает, эффективная работа мембраны на протяжении всего процесса заполнения накопительного бака и скорость полного заполнения.
Единственный минус - нужно 220в.
Вернемся в настоящее время
Так как ответ на проблему я уже знал, то оставалось только найти запчасти для ремонта. У себя в городе не нашел поэтому, предупредив коллегу, что «не скоро дело делается», полез на eBay.
И нашел!
По параметрам на странице продавца:
Материал: Латунь
Питание: 220v
Тип: Нормально (т.е. без напряжения) закрытый
Мах давление: 1.0MPa (10атм)
Для воды
Также были закуплены (но уже в местных магазинах) , и
(Ссылки на eBay привожу для справки как искать, если в местных магазинах не найдете)

И еще несколько моментов из опыта эксплуатации таких систем:
1) Обязательно раз в год проводите тщательную проверку всей системы на наличие микротрещин, целостность прокладок и тп.
2) Года через 3-4 рекомендую заменить все три нижние пластиковые колбы (у меня два раза были случаи когда вырывало колбу вместе с резьбой, лопается верхняя часть). Электромагнитный клапан, если он установлен перед входом в систему, спасет вашу квартиру от потопа!
3) Электромагнитный клапан рекомендую ставить на вход первого грязевого фильтра (в большинстве систем краб установлен на отсечку между первым и вторым фильтром) См.п2!
4) UPD! Очень распространенная ошибка: «надуть» накопительный бак! Многие считают, что накачав, поднимут давление в фильтре. Да, поднимут, но не в фильтре, а в самом баке. В результате в бак будет фильтроваться меньше воды.
В накопительном баке встроена резиновая груша, которая разделяет воздух (нижняя часть) и чистую воду (верхняя часть). Поднимая давление в нижней части, вы уменьшаете полезное пространство в верхней части. На накопительном баке наклеена этикетка, где указано рабочее давление (100psi=6,9атм). Вот такое и нужно оставлять!
5) UPD! Еще одна распространенная ошибка: замена «краба» в надежде, что это поднимет давление. Любой новый «краб» (так он устроен) с постепенным наполнением накопительного бака ПОСТЕПЕННО снижает входной напор на фильтр. Предложенный мной вариант решает в том числе и эту проблему!
Проверить фильтр можно так:
Уберите из системы «краб» (соответственно нужно восстановить все подключения, нужны будут запасные трубки)
Перекройте накопительный бак
Включите воду. Посмотрите как вода вытекает из краника на мойке. Должна быть непрерывная струйка толщиной 1-2 мм.
Одновременно с этим можно этой чистой водой заполнить какую-нибудь емкость, а трубочку, которая идет в канализацию, засунуть в другую емкость. Так можно оценить примерный расход воды.
Если струйка очень тонкая или капает, то возможно забилась ОО-мембрана.
А возможно и действительно давление в водопроводе очень низкое. Но тут уж никакими настройками не вылечишь, только ставить . Но такой апгрейд достаточно накладен (примерно 4000руб: сам насос + реле высокого давления + реле низкого давления + фитинги и трубка).
Как вариант, отказаться от осмоса и поставить ультрафильтрационную мембрану. Ей требуется гораздо меньшее давление. Фильтрует несколько хуже. Она ставиться в тот же корпус, что и ОО-мембрана. И убирается накопительный бак и все обвязка ОО (обратный клапан, краб, ограничитель потока).

Обзор делать не планировал, писал на скорою руку

Если будут вопросы - рад подсказать.

Планирую купить +52 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +78