Чистая ли вода в скважине? способы очистки воды из скважины.

      Комментарии к записи Чистая ли вода в скважине? способы очистки воды из скважины. отключены

Очистка воды из скважины Оборудование по очистке воды, подведение воды к загородному дому, применение фильтров и магистральных фильтров для очистки воды, получение питьевой воды из скважины

Очистка воды из скважины Оборудование для очистки воды, советы по применению и использованию, описание процесса технологии и очистки очистки воды, преимущество применения особых фильтров

  • Подземные воды Петербурга и окрестностей
  • Какой метод водоочистки выбрать
  • Выводы
  • Очистка воды из скважины Оборудование по очистке воды, подведение воды к загородному дому, применение фильтров и магистральных фильтров для очистки воды, получение питьевой воды из скважины

    Очистка воды из скважины Оборудование для очистки воды, советы по применению и использованию, описание процесса технологии и очистки очистки воды, преимущество применения особых фильтров

    В то время, когда речь заходит о скважине, большая часть людей считает, что вода из-под почвы чистая и неиспорченная. Но те, кто имел дело с совокупностями очистки подземной воды от избыточных солей, органических веществ, железа, марганца, сероводорода, бактерий, — имеют второе вывод.Чистая ли вода в скважине? способы очистки воды из скважины.

    Подземные воды Петербурга и окрестностей

    Артезианский бассейн Петербурга и прилежащих территорий включает гдовский, межморенные и ордовикский водоносные горизонты.

    Глубина гдовского горизонта образовывает 100-200 метров на Карельском перешейке и возрастает к югу Ленинградской области. Наряду с этим увеличивается неспециализированная минерализация подземных вод (от 1000 мг/л в Сестрорецке до 38000 мг/л в Луге — при предельно допустимой концентрации 1000 мг/л).

    Условная граница раздела пресных и соленых вод гдовского горизонта проходит от Сестрорецка через Пери к Нов.Токсово.

    Севернее данной границы развиты скважины с пресными водами, южнее — с избыточным содержанием солей. Скважины с низкой минерализацией характеризуются присутствием железа.

    Ответственной чёртом гдовского горизонта есть хорошая защищенность от поверхностного загрязнения.

    Межморенные горизонты присутствуют в северных районах Петербурга (Полюстрово, Ржевка-Пороховые), в Курортном районе и на Карельском перешейке. Они расположены выше гдовского горизонта, на глубине 50-100 метров.

    Такие скважины содержат пресные воды с минерализацией от 200 до 300 мг/л и повышенным содержанием железа, достигающим 50-60 мг/л (санитарная норма образовывает 0,3 мг/л).

    Ордовикский водоносный комплекс распространен на южных окраинах Петербурга: в Ломоносовском, Гатчинском, Волосовском районах. Данный горизонт расположен на глубине от 30 метров. Его воды отличаются повышенной жесткостью.

    Из-за не сильный защищенности глинистыми экранами воды ордовикского комплекса наименее защищены от поверхностного загрязнения.

    Наряду с этим в южной части Ленинградской области обширно развиты большие животноводческие комплексы, птицефабрики и склады удобрений, что ухудшает уровень качества подземных вод и ведет к нитратному и бактериальному загрязнению.

    Какой метод водоочистки выбрать

    Железо — это самый распространенный в земной коре минерал, и исходя из этого железо чаще всего видится в воде из скважин. Предельно допустимая концентрация железа в воде — 0,3 мг/л.

    Данный норматив не связан с негативным действием железа на организм. Он отражает только то, что в простых условиях на воздухе железо присутствует в воде в нерастворенном виде (окисленное железо); вода вследствие этого делается мутной и получает коричневый оттенок.

    При концентрации выше 0,3 мг/л железо оставляет пятна на одежде и сантехнике при стирке, придает воде неприятный вкус и содействует росту железобактерий.

    Существует много способов удаления железа, но не все из них действенны и надежны. Железо в скважинах находится в растворенной форме, исходя из этого сперва вода думается полностью чистой и прозрачной. Но если она какое-то время постоит на воздухе, то начинает покупать рыжий цвет — железо переходит в окисленную форму.

    Много способов удаления железа из воды основано на окислении железа до более большой трехвалентной формы и последующем фильтровании. Для этого употребляются фильтры, каковые покрыты окисляющими веществами и на которых растворенное железо окисляется и задерживается. Среди таких фильтрующих материалов: Birm, Greensand, диоксид марганца, МЖФ.

    Неполное возможное попадание и окисление железа окисленного железа в воду по мере насыщения поверхности фильтрующего материала, и необходимость применения сильных окислителей для регенерации загрузки (что небезопасно) — главные недочёты этих совокупностей. Вероятно кроме этого удаление растворенного железа без окисления посредством ионообменной смолы — умягчителя, что замещает ионы растворенного железа на ионы Na.

    Главная неприятность применения умягчителя для удаления железа — это окисление железа в смолы, что делает неосуществимым ее восстановление и уменьшает срок эксплуатации. самый эффективным методом удаления растворенного железа есть обратный осмос. В ходе обратного осмоса вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану.

    Мембрана пропускает молекулы воды и задерживает солидную часть растворенных примесей, а также железо.

    Данный способ справляется с железом кроме того при высоких концентрациях (до 20 мг/л) и не требует применения химических реагентов. Неспециализированная минерализация (солесодержание) в пресной воде по стандартам ГОСТ и СанПиН не должна быть больше 1000 мг/л. Превышение этого значения ведет к тому, что вода получает солоноватый вкус.

    Значительно чаще при высокой минерализации в воде содержится большое количество ионов Na, и потреблять такую воду не рекомендуется людям с повышенным давлением.

    Единственным методом понижения содержания солей в воде в бытовых условиях есть обратный осмос. Сероводород может находиться в воде из скважин в следствии естественных процессов, и может являться продуктом жизнедеятельности сульфит-редуцирующих бактерий.

    Запах тухлых яиц показывает на его присутствие.

    Сероводород возможно токсичен, исходя из этого такую воду не рекомендуется применять для питья.

    В быту главная опасность сероводорода — это его коррозийная активность по отношению к таким металлам как медь, железо, латунь, сталь. Одним из способов удаления сероводорода есть окисление в ходе фильтрования, подобно окислению растворенного железа.

    К примеру, фильтры с марганцевым зеленым песком смогут удалить сероводород при концентрации не более 6 мг/л.

    Но самые эффективным и надежным методом удаления сероводорода при маленьких концентрациях есть активированный уголь, что удаляет сероводород методом адсорбции. Жесткость — это суммарная концентрация ионов Ca и магния в воде.

    Бытовые неприятности, которые связаны с применением твёрдой воды, — это накипь на чайниках и в бойлерах, нагревательных элементах стиральных и посудомоечных автомобилей, образование хлопьев в мыльных растворах (мыло не хорошо пенится).

    С позиций влияния на здоровье, повышенная жесткость может стать обстоятельством желчнокаменной заболевании. Общепринятый метод понижения жесткости — это ионный обмен (умягчение).

    Ионообменная смола при прохождении воды через нее заменяет ионы Ca и магния на ионы Na, как и при с растворенным железом.

    Неспециализированное содержание нитратов в воде не должно быть больше 45 мг/л.

    При большем содержании они отрицательно воздействуют на сердечно-сосудистую совокупность. Особенно пагубно отражается избыток нитратов на здоровье младенцев, у которых концентрация выше 10 мг/л вызывает метгемоглобинемию (кислородное голодание).

    В бытовых условиях самый эффективным методом удаления нитратов есть обратный осмос.

    Органические вещества естественного происхождения, такие как гуминовые соединения, придают воде коричневый оттенок (цветность) и существенно ухудшают ее органолептические показатели. Синтетические органические вещества: остатки удобрений, моющих средств, — приводят к в эндокринной совокупности организма.

    Органические вещества возможно удалять посредством активированного угля.

    Но при удалении громадных органических молекул уголь скоро и необратимо засоряется.

    Большие органические молекулы удаляются посредством ультрафильтрации.

    Совокупности обратного осмоса действенно справляются с более низкомолекулярными веществами, они всецело удаляют окрашенные гуминовые соединения, и вода делается прозрачной. Значительно чаще бактерии в скважине смогут являться результатом заражения при других работах и бурении.

    Для предотвращения заражения воды скважину перед применением нужно дезинфицировать, а после этого шепетильно прокачать.

    Существует пара способов борьбы с бактериями (обеззараживания). Во-первых, это ультрафиолет, действие которого содержится в нарушении функции воспроизведения бактерий. Кроме этого возможно применять хлорирование.

    Действенным методом удаления бактерий есть обратный осмос — поры обратноосмотической мембраны намного меньше вирусов и размера бактерий, что физически не разрешает им попасть в очищенную воду.

    Выводы

    Как видно, самые универсальными совокупностями очистки воды из скважин являются совокупности обратного осмоса, каковые удаляют пара видов примесей одновременно и снабжают стабильное уровень качества очистки. Исходя из этого в том месте, где нужно применение нескольких разных способов: удаление природных гуминовых соединений, растворенного железа, вирусов и бактерий, — возможно обойтись лишь одной совокупностью обратного осмоса.

    Помимо этого, имеется неприятности, с которыми без обратного осмоса не совладать: соленая вода, других ионов и удаление нитратов. В целом обратный осмос удаляет из воды 97-99 % всех присутствующих примесей. Такую чистую воду, как по окончании обратного осмоса, тяжело взять посредством вторых способов.

    Среди примесей, чаще всего видящихся в скважинах, лишь сероводород не удаляется посредством обратного осмоса.

    Это связано с тем, что совокупность обратного осмоса действенно задерживает заряженные частицы, но пропускает незаряженные частицы, аналогичные по размеру с молекулами воды, в частности — газы. Исходя из этого, в случае если в скважине присутствует сероводород, по окончании совокупности обратного осмоса необходимо будет установить фильтр с активированным углем.

    Кроме этого направляться не забывать, что при высокой загрязненности воды взвешенными частицами либо солями жесткости, для обеспечения действенной и продолжительной работы совокупностей обратного осмоса, нужно установить блок предварительной очистки воды. Когда скважина подготовлена, в первую очередь нужно сдать пробу воды на исследование в ближайшую к дому санитарно-эпидемиологическую станцию и узнать, какие конкретно нежелательные примеси присутствуют в Вашей воде. После этого направляться обратиться в водоочистную компанию, где грамотные эксперты подберут для Вас оптимальную совокупность водоподготовки. Создатель — эксперт Титова Анна, ООО Осмос

    Рандомные показатели записей:

    Чистка скважины своими руками


    Подборка наиболее релевантных статей:

    • Бурение скважины ручным способом

      Рекордное бурение Юрий начал бурить скважину ручным методом по моренным отложениям. Перед бурением ему было как мы знаем, что по окончании 1 м покровного…

    • Комфорт в вашем доме. чистая вода

      О том, что современная цивилизация лишила человека возможности применять природную воду без особой обработки, знают сейчас кроме того дети. Эта тема уже…

    • Где взять чистую воду?

      Проблему, где забрать чистейшую пресную воду, любая семья решает по-своему. Вот еще одно ответ — для самых заботливых. Водопроводный кран? Ну, уж нет,…

    • Чистая вода для частного дома

      С развитием коттеджного строительства неприятность чистой воды тревожит частного застройщика все в основном. Так как вопрос очистки воды для обладателя…