Jan 05, 2026

מילון מונחים נפוצים בטיפול במים בממברנה(II)

השאר הודעה

II. טרמינולוגיה של תהליך וציוד (הציוד הוא המוביל של התהליך, והתהליך הוא ליבת הציוד)

 

1. ממברנה ביוריאקטור (MBR): סוג חדש של ציוד לטיפול במים המשלב טכנולוגיית הפרדת ממברנות וטיפול ביולוגי, המשמש בעיקר בשפכים עירוניים, טיפול בשפכים תעשייתיים ושימוש חוזר במים מוחזרים. ישנם סוגים רבים של ביו-ריאקטורים ממברניים, אך בתחום הטיפול במים, זה בדרך כלל מתייחס ספציפית לסוג הפרדת הנוזלים המוצקים-. התכונה הטכנולוגית המרכזית שלו היא השימוש במודולי ממברנה להחלפת מיכל השקיעה המשני. ממברנות MBR מסווגות לממברנות מיקרו-סינון MBR ולממברנות אולטרה-סינון MBR לפי דיוק ההפרדה שלהן.

 

2. פילטר בינוני רדוד: מכשיר המסנן זיהומים בנוזל דרך שכבת מדיה. עקרון העבודה שלו מנצל בעיקר את השפעות הספיחה, השמירה והשיקוע של שכבת המדיה (כגון חול קוורץ, נופך וכו') כדי להסיר מהנוזל מוצקים מרחפים, קולואידים, חומרים אורגניים, חיידקים וזיהומים אחרים, ובכך להשיג את המטרה של טיהור איכות המים.

הערה: בעצם סוג של מסנן חול, מסנני מדיה רדודים הם בעלי גובה אריזת מדיה נמוך יותר וקצב סינון גבוה יותר, אך דיוק הסינון שלהם נמוך בדרך כלל מזה של מסנני חול קוורץ. הם מתאימים גם למגוון רחב יותר של תנאי איכות מים.

 

3. מסנן חול קוורץ: ידוע גם כמסנן חול (SF), הוא משתמש בחול קוורץ כמדיום הסינון. בלחץ מסוים, מים בעלי עכירות גבוהה עוברים בעובי מסוים של חול קוורץ גרגירי או לא-גרגירי. הוא מסיר משקעים, קולואידים, יוני מתכת וחומרים אורגניים, ובכך מפחית עכירות ומטהר את המים.

 

4. מסנן מולטימדיה (MMF): משתמש בשני מדיות סינון או יותר. בלחץ מסוים, מים בעלי עכירות גבוהה מועברים דרך עובי מסוים של חומר גרגירי או לא-, ובכך למעשה מסירים זיהומים מרחפים ומבהירים את המים. אמצעי הסינון הנפוצים כוללים חול קוורץ, אנתרציט וחול מנגן. הוא משמש בעיקר לטיפול במים, הסרת עכירות, ריכוך מים ו-טיפול מקדים במים טהורים, תוך השגת עכירות קולחים מתחת ל-3 מעלות. הערה: בתחום הטיפול במים, מסנני חול קוורץ ומסנני מדיה רב- משמשים לעתים קרובות לסירוגין. המפתח ליישום הליבה שלהם טמון בבחירה (סוג ודגם) של מדיית הסינון ומילוי נכון.

 

5. מסנן פחמן פעיל (ACF): סוג של מסנן מלא בפחם פעיל כדי לסנן חומר חופשי, מיקרואורגניזמים וכמה יוני מתכות כבדות ממים, ולהפחית ביעילות את צבע המים. פחמן פעיל יכול להיות מסווג בעיקר לפי חומר, כגון-על בסיס פחם, על בסיס-עץ ועל בסיס קליפת אגוז-.

הערה: בתחום הטיפול במים, הבחירה המתאימה של יכולת הספיגה שלו (ערך יוד) היא קריטית. בדרך כלל, 600-800 מ"ג/ג' מספיקים לטיפול מקדים במים טהורים תעשייתיים; תקני מי שתייה דורשים בדרך כלל 800-1000 מ"ג לגרם; ועבור מים מטוהרים, מים להזרקה ומים אולטרה-טהורים ברמה אלקטרונית, נדרש בדרך כלל 1000-1200 מ"ג/ג'.

 

6. מרכך מים (SF): ידוע גם כמרכך, הוא משתמש בשרף חילופי קטונים מסוג נתרן כדי להסיר יוני סידן ומגנזיום מהמים, תוך הפחתת קשיות המים.

הערה: מרככי מים מבוססים בעיקרם על חילופי יונים, בניגוד למסננים מכניים אחרים בשלב הטיפול המקדים שפועלים בעיקר באמצעות יירוט וספיחה. לכן, בחירת מיכל דורשת התחשבות בקצב הזרימה והמהירות, ביחסי הקוטר [φ=√(4Q/π/v)], וחשוב מכך, קביעת כמות העמסת השרף המתאימה וחישוב מחזור התחדשות סביר על סמך קשיות המים הגולמיים.

כאשר המים הגולמיים הם מי ברז עירוניים, הקשיות שלהם נמוכה בדרך כלל (<<50mg/L), and softening is usually unnecessary (scale inhibitors can be used as a substitute). Alternatively, tank selection and resin loading can be simply calculated based on flow rate.

 

7. מסנן -לניקוי עצמי (SCF): זהו מכשיר בקרה אינטליגנטי אוטומטי לחלוטין שמשתמש במסך מסנן כדי ליירט ישירות זיהומים במים, הסרת מוצקים מרחפים וחלקיקים, הפחתת עכירות, טיהור איכות המים והפחתת עכירות המערכת, אצות וקורוזיה. הוא מטהר מים ומגן על ציוד המערכת לפעולה רגילה.

 

8. מסנן דיסקים מוערמים: ידוע גם כמסנן דיסק או מסנן לוחות מוערמים, זהו סוג של מסנן -לניקוי עצמי המשתמש בעיצוב מודולרי (ניתן לשלב יחידות באופן חופשי) כדי ללכוד מוצקים מרחפים דרך תעלות שנוצרות בין דיסקיות המסנן. במהלך שטיפה לאחור, המים זורמים בכיוון ההפוך כדי להסיר את המזהמים. יחידת הסינון של מסנן דיסק מורכבת מדיסקיות מסנן פלסטיק טבעתיות מוערמות, מחורצות או מצולעות, המסומנות לעתים קרובות "2", "3" או "4". דיוק הסינון שלו הוא בדרך כלל 5-200 מיקרומטר.

הערה: בטיפול במים, מסנני דיסק משמשים לעתים קרובות כמסנני קדם-במערכות אולטרה סינון, עם דיוק של 50-100 מיקרומטר, הפועלים בדומה למסנן אבטחה.

 

9. מסנן מדויק: משתמש בדרך כלל במעטפת חיצונית מנירוסטה. באופן פנימי, הוא משתמש באלמנטים מסננים צינוריים כגון מסנני PP נמסים-מנופחים, מסנני תיל-מסובבים, מקופלים, טיטניום או מסנני פחם פעיל. רכיבי סינון שונים נבחרים על בסיס מדיום הסינון ותהליך התכנון להשגת איכות מי הקולחים הנדרשת.

הערה: ההבחנה בין סינון עדין למיקרופילטרציה אינה ברורה לחלוטין. למיקרוסינון, בהגדרה רחבה, יש דיוק סינון של כ-0.1-50 מיקרומטר; לסינון מוגדר צר (במיוחד סינון ממברנה מיקרופורוסית) יש דיוק של כ-0.1-10 מיקרומטר; בעוד שלסינון עדין יש טווח דיוק של כ-0.1-100/200 מיקרומטר.

 

10. מסנן אבטחה: כפי שהשם מרמז, כאשר נעשה שימוש במכשיר סינון ברמת מסנן מדויק- כדי להגן על ציוד אחר במערכת כגון RO, תפקידו העיקרי הוא הגנה, ומכאן השם "מסנן אבטחה".

 

11. מסנן שקיות: ידוע גם כמסנן שקיות לטיפול במים, הוא מורכב משקית סינון הנתמכת על ידי סל רשת מתכת. הנוזל זורם פנימה דרך הכניסה, מסונן על ידי שקית הסינון, וזורם החוצה דרך היציאה. זיהומים נלכדים בשקית הסינון, וניתן לעשות שימוש חוזר במסנן לאחר החלפת שקית הסינון. דיוק הסינון הנפוץ הוא 1-100 מיקרומטר, הנכלל בקטגוריית הדיוק, והוא משמש לעתים קרובות כמסנן אבטחה.

 

12. מסנן מחסניות מפוצץ- PP: סוג של מסנן מחסניות. אלמנט המסנן הליבה שלו הוא מחסנית נפוחה של -PP, חומר מסנן צינורי העשוי מפוליפרופילן (PP) בתהליך התכה-. דיוק הסינון הנפוץ הוא 0.5-100 מיקרומטר, הנכלל בקטגוריה של סינון עדין, והוא משמש לעתים קרובות כמסנן אבטחה.

 

13. מסנן מכני: מסנן שמשתמש בעיקר ביירוט וספיחה פיזיים מכניים. לכן, בעצם, מסנני הטיפול המקדים ומסנני האבטחה שהוזכרו לעיל, למעט מסנני ריכוך, שייכים כולם לקטגוריית המסננים המכניים. עם זאת, בתחום הטיפול במים, "מסנן מכני" משמש לעתים להתייחסות ספציפית למסנני חול או מסנני מדיה רב- (זהו ביטוי פחות מדויק).

 

14. פילטר צנרת: מורכב בעיקר מצינורות חיבור, צילינדר, סל סינון, אוגנים, כיסויי אוגן ומחברים, מותקנים על צינורות כדי להסיר זיהומים מוצקים גדולים יותר מנוזלים, הגנה על ציוד במורד הזרם (משאבות, מכשירים וכו') והבטחת פעולה יציבה. דוגמאות נפוצות כוללות מסנני צינור מסוג Y- ומסנני סל.

 

15. מערבל תעלות: מכשיר המשיג ערבוב אחיד של נוזלים תוך כדי זרימתם בצינור באמצעות רכיב מסוים או אלמנט ערבוב. במערכות טיפול במים, הוא נפוץ לחיבור לצנרת בעת הוספת חומרים שונים כגון חומרי קרישה, חומרים מפחיתים ומעכבי אבנית.

 

16. מיקרופילטרציה (MF): ידוע גם בשם סינון ממברנה מיקרופורוסית, זהו תהליך ממברנה המשתמש בהפרש לחץ סטטי ככוח המניע ופעולת הניפוי של מסננת -כמו קרום מדיה מסנן לצורך הפרדה. דיוק הסינון הוא בערך 0.1-10 מיקרומטר. הוא שומר בעיקר על קולואידים, מוצקים מרחפים וחיידקים במומס באמצעות סינון. לחץ הפעולה הוא בערך 0.07-0.2 MPa.

 

17. אולטרה-פילטרציה (UF): תהליך הפרדת ממברנה עם דיוק סינון בין מיקרו-פילטרציה לננו-סינון, מונע בלחץ ומבוסס על עקרון הניפוי. דיוק הסינון שלו הוא בקירוב 0.002-0.1 מיקרומטר (2-100 ננומטר), וחיתוך המשקל המולקולרי (MWCO) הוא בערך 1000-200000 דלטון (Da). זה יכול להסיר ביעילות חלקיקים, קולואידים, חיידקים, פירוגנים וחומרים אורגניים במשקל מולקולרי גבוה מהמים. לחץ ההפעלה הוא בערך 0.1-0.3 MPa.

הערה: גודל הנקבוביות של ממברנות סינון אולטרה המשמשות במערכות מים טהורים במיוחד בתעשיית המוליכים למחצה הוא כ-0.005 מיקרומטר, וה-MWCO הוא כ-6000 Da.

 

18. ננופילטרציה (NF): דיוק הסינון הוא בין סינון אולטרה לאוסמוזה הפוכה. הוא מונע בלחץ-ומשיג בעיקר הפרדה באמצעות עקרונות כמו סינון, פיזור פירוק, דחיית מטען ואפקט דונן. דיוק הסינון שלו הוא בקירוב 1-2 ננומטר, וחיתוך המשקל המולקולרי הוא בערך 200-1000 דלטון. הוא יכול להסיר ביעילות יונים משניים ורב-ערכיים, חומרים שונים בעלי משקל מולקולרי גדול מ-200, ולהסיר באופן חלקי יונים חד-ערכיים וחומרים בעלי משקל מולקולרי נמוך מ-200. הוא משיג הפרדה סלקטיבית בין יונים בעלי ערכיות שונות במידה מסוימת. לחץ הפעולה הוא 0.3-0.6 MPa.

 

19. אוסמוזה הפוכה (RO): מונע על ידי הפרש לחצים, לחץ מופעל על תמיסת ההזנה בצד ההזנה. כאשר הלחץ עולה על הלחץ האוסמוטי שלו, הממס יחלחל כנגד הכיוון האוסמוטי הטבעי, ובכך יקבל חלחול בצד הלחץ-הנמוך של הממברנה ויתרכז בצד הלחץ הגבוה-. עקרון העבודה של ממברנות אוסמוזה הפוכה מוסבר בעיקר על ידי תיאוריות כמו פירוק-דיפוזיה, ספיחה מועדפת-זרימת נימיות וקשירת מימן. דיוק הסינון שלו הוא בערך 0.1-1 ננומטר, וחתך המשקל המולקולרי הוא בערך 100 Da. הוא מסיר ביעילות יוני מלחים אנאורגניים שונים וחומרים שונים בעלי משקל מולקולרי גדול מ-100. לחץ ההפעלה הוא כ-0.7-7 MPa.

 

20. ממברנה קרמית: קרום א-סימטרי שנוצר מחומרים קרמיים אנאורגניים בתהליך מיוחד. עקרון ההפרדה העיקרי שלו הוא סינון, עם דיוק סינון של כ-0.001-1 מיקרומטר (1-1000 ננומטר). זה מסיר ביעילות מוצקים מרחפים, קולואידים, מיקרואורגניזמים ומקרומולקולות מהמים, בעוד מים, מולקולות קטנות ויוני מלח אנאורגניים יכולים לעבור בדרך רגילה.

הערה: כמו ננופילטרציה, היישום בשוק של ממברנות קרמיות עדיין לא בשל לחלוטין, אבל המחקר פעיל מאוד, והיישומים המעשיים עדיין מוגבלים יחסית.

 

21. אלקטרודיאליזה (ED): שילוב של תהליכי דיפוזיה אלקטרוכימיים ודיאליזה. מונע על ידי שדה חשמלי DC חיצוני, הוא מנצל את החדירות הסלקטיבית של ממברנות חילופי יונים (ממברנות חדירה למחצה-) (כלומר, קטיונים יכולים לעבור דרך ממברנות חילופי קטונים, ואניונים יכולים לעבור דרך ממברנות חילופי אניונים), מה שגורם לקטיונים ולאניונים לנוע לעבר האנודה והקתודה, בהתאמה.

 

22. אלקטרודיוניזציה (EDI): ידוע גם בשם אלקטרו-דהיון או אלקטרודיאליזה-ארוזה במיטה, תהליך טיפול זה במים משלב טכנולוגיות אלקטרודיאליזה וחילופי יונים. באמצעות חלחול סלקטיבי של ממברנות חילופי אניונים וקטיונים והשפעת חילופי יונים של שרף, הוא משיג נדידת יונים כיוונית והתפלה עמוקה מתחת לשדה חשמלי DC, ומייצר מים עם התנגדות העולה על 15 MΩ*cm.

העיקרון שלו כולל מילוי חלל הממברנה של יחידת האלקטרודיאליזה בשרף חילופי יונים. יוני H+ ו-OH- הנוצרים על ידי יינון הידרוליזה, יחד עם השדה החשמלי, משיגים בו זמנית נדידת יונים והתחדשות שרף. זה מבטל את הצורך בחידוש כימי- של חומצה, מה שהופך אותו ליותר ידידותי לסביבה ואוטומטי מאוד.

 

23. Electrodeionization מתמשך (CEDI): בדומה במבנה הבסיסי ובעקרון העבודה ל-EDI, ההבדל הגדול ביותר טמון בשאלה האם תא התרכיז מלא גם בשרף מחליף יונים והאם מתרחשת פריקת מים נפרדת של אלקטרודה.

 

24. מיטת אניונים: מחליף אניונים, עקרון העבודה העיקרי שלו הוא שימוש ביוני הידרוקסיד בשרף מחליף אניונים כדי להחליף אניונים אחרים במים.

 

25. מיטת קטיונים: מחליף קטיונים, עקרון העבודה העיקרי שלו הוא שימוש ביוני מימן או נתרן בשרף מחליף קטיונים כדי להחליף קטיונים אחרים במים. בהתאם לכימיקלים המשמשים להתחדשות שרף, ניתן לחלק אותו לסוג -מימן ולסוג -נתרן; האחרון הוא הסוג הנפוץ של מרכך מים.

 

26. מסיר גז: ידוע גם כמגדל הסרת גז/מסיר פחמן, זהו מכשיר שמסיר פחמן דו חמצני חופשי מהמים באמצעות הסרת גז-כפויה באוויר.

הערה: בתחום הטיפול במים, הוא ממוקם בדרך כלל לאחר חילופי קטונים (תרחיש 2B3T) או ציוד אוסמוזה הפוכה-ראשון (יסודי יותר מהתאמת pH רגילה). כאשר ריכוז HCO3- במים הגולמיים הוא פחות או שווה ל- 50mg/L, שארית ה-CO2 האידיאלית במי המוצר לאחר הסרת הגז על-ידי מסיר הגז היא פחות או שווה ל- 5mg/L.

 

27. שתי-מיטות, שלושה-מגדלים (2B3T) / SC+DG+ (WA/SA): זהו תהליך משולב המשלב חילופי קטונים, הסרת גזים וחילופי אניונים כדי להסיר ביעילות גם קטיונים וגם אניונים מהמים. 2B מייצג שתי מיטות (מיטת קטיונים ומיטת אניונים), ו-3T מייצגת שתי מיטות קטיון ל-3T.

עקרון העבודה העיקרי שלו הוא כדלקמן: מיטת קטיונים: מנצלת שרף חילופי קטיונים כדי לספוח קטיונים במים. סוג השרף הוא SC (קטיון חומצי חזק, בקיצור חזק קטיון). מגדל שחרור פחמן: משמש להסרת CO2 (פחמן דו חמצני) מהמים, הפחתת הבסיסיות (HCO3-) בתהליך זה. מצע אניונים: מנצל שרף מחליף אניונים לספיחת אניונים במים. סוג השרף הוא WA+SA (תערובת של אניונים חלשים וחזקים).

2B3T הוא תהליך התפלה יעיל שקדם ל-RO ונמצא בשימוש נרחב בתחומים שונים. איכות המים/יכולת ההתפלה של המוצר שלו דומה ל---RO חד-שלבי, ויש לו מגוון רחב יותר של תנאי איכות מים משפיעים בהשוואה למערכות RO. בתהליכי הכנת מים טהורים במיוחד בתעשיית האלקטרוניקה, 2B3T נשמר מכיוון שמיטת האניונים שלו מציגה יעילות הסרה מעולה עבור אניונים בסיסיים וחלשים ספציפיים (סיליקון, בורון) בהשוואה ל-RO קונבנציונלי.

 

28. Strong Acid Cation Resin (SC): זהו שרף חילופי יונים עם קבוצות חומצה סולפונית (-SO3H) כקבוצות חילופיות. רצף חילופי היונים שלו הוא Fe3H.

+> Al3+> Pb2+> Ca2+> Mg2+> K+> Na+>H+. שרפי ריכוך נפוצים (שרפי חילופי קטונים מסוג נתרן-) שייכים לקטגוריה זו.

 

29. Strong Base Anion Exchange Resin (SA): This is an ion exchange resin with quaternary ammonium groups (such as -N(CH3)3OH) as its core functional groups. Its basicity depends on the type of amine group and its spatial structure. The ion exchange order is SO42--> NO3-> Cl-> HCO3->הו-.

הערה: במערכות מים טהורים, מכיוון שלתהליכי התפלה רגילים יש שיעורי סילוק בורון מוגבלים יחסית, נדרשים לעתים קרובות תהליכי הסרת בורון נוספים מחילופי יונים. שרפים מלוטשים לחילופי אניונים על בסיס חזק או שרפים מיוחדים להסרת בורון (UP7530# 760 RMB/L, CH-99# 450 RMB/L וכו') משמשים בדרך כלל. האחרונים הם לרוב שרפים מחליפי יונים קלאטיים מאקרו-פוריים, השייכים לשרפים מיוחדים, ומחיריהם בדרך כלל גבוהים בהרבה, אך לרוב ההשפעות משמעותיות יותר.

 

30. שרף קטיון חומצי חלש (WC): זהו שרף חילופי יונים המשתמש בקבוצות חומצה קרבוקסילית (-COOH), קבוצות פוספט (-PO2H2) וקבוצות פנוליות (-C6H5OH) כקבוצות חילופיות. סדר חילופי היונים הוא H+ > Fe3+ > Al3+ > Ca2+ > Mg2+, K+ > Na+.

הערה: סלקטיביות היונים של שרפים חומציים/בסיסיים חלשים תלויה בעיקר במצב ערכיות היונים וברדיוס היונים הידרדרים, בסדר של: יוני ערכיות גבוהים יותר > יוני ערכיות נמוכים יותר, יוני רדיוס קטן יותר > יוני רדיוס גדול יותר. עם זאת, יוני H+ ו-OH- יוצרים מערכות חומצה/בסיס מצומדות עם הקבוצות התפקודיות של חומצה חלשה ובסיס חלש, בהתאמה, ולכן נספגים באופן מועדף. סדר ההחלפה של יונים אחרים תואם לזה של שרפים חומציים/בסיסיים חזקים.

 

31. Weak-Base Anion Exchange Resin (WA): This type of ion exchange resin uses primary amine groups (-NH2), secondary amine groups (-NHR), or tertiary amine groups (-NR2) as its core functional groups. Its basicity depends on the type and spatial structure of the amine groups. The ion exchange sequence is: OH ->ציטראט 3- > SO42- > טרטרט 2- > אוקסלט 2- > PO43- > NO3- > Cl- > CH3COO- > HCO3-.

 

32. מיטה מעורבת (MB): סוג זה של שרף חילופי יונים מערבב שרפים לחילופי קטונים ואניונים ביחס ספציפי בתוך אותו מחליף יונים. מכיוון שיוני H+ ו-OH- הנכנסים למים יוצרים מיד מולקולות מים עם יינון נמוך מאוד לאחר חילופי יונים מעורבים, תגובת ההחלפה ממשיכה בצורה יסודית מאוד.

הערה: שלא כמו ליטוש מיטות מעורבות, מיטות מעורבות רגילות ניתנות לחידוש רציף. לכן, למרות שהמליחות של הנחל למצע מעורב בדרך כלל לא נדרשת להיות גבוהה מדי (מליחות יתר תוביל להתחדשות תכופה מדי), ניתן להשתמש בו לבד כאשר דרישות איכות המים של המוצר אינן גבוהות.

 

33. מיטה נעה מדומה (SMB): משתמש בסדרה של מיטות אריזה קבועות-, שדרכן נוזל ההזנה מוזרם ברציפות. בתהליך זה, שרף הספיחה או שרף חילופי היונים במצע הקבוע משמש להסרת חומרי מטרה, כגון זיהומים, יונים ופיגמנטים.

הערה: ל-SMB ו-PMB יש הבדלים משמעותיים בהגדרה. עם זאת, כאשר נעשה שימוש בליטוש רב-שלבי (טנדם), מערכת מחזור ה-PMB רב-שלבת יוצרת מערכת SMB דה פקטו. לכן, במערכות מים טהורים, המונחים SMB ו-PMB משמשים לעתים קרובות לסירוגין.

 

34. מיטה מעורבת פוליש (PMB): ידוע גם בתור מיטה מעורבת חד פעמית, זהו מכשיר טיהור עמוק בסוף תהליך טיפול במים. הוא משתמש בשרף חילופי יונים מעורב שאינו -מתחדש (שרף חילופי קטונים מסוג H- ושרף חילופי אניונים מסוג OH- כדי לשפר עוד יותר את איכות המים המופקים, להשגת התנגדות של 18.2 MΩ*cm ושליטה באינדיקטורים כגון TOC ו-SiO2.

 

35. Degassing ממברנה (MDG): זהו מכשיר הפרדת נוזלים בגז- המבוסס על טכנולוגיית הפרדת ממברנות. הוא מנצל את עקרון הדיפוזיה כדי להסיר גזים מומסים (כגון פחמן דו חמצני, חמצן וחנקן אמוניה) מנוזלים. טכנולוגיית הליבה שלו טמונה בשימוש במבנה קרום סיבים חלולים כדי להגדיל את שטח המגע עם הגז -בנוזל. נדידת גז אל החלק החיצוני של הממברנה מונעת על ידי ואקום או הפרש לחצים, ומשיגה הסרת גז יעילה ביותר.

 

36. מעקר אולטרה סגול (UV): שיטה פיזיקלית המשתמשת באור אולטרה סגול כדי להרוס את המבנה המולקולרי של ה-DNA/RNA של מיקרואורגניזמים כדי להשיג עיקור. הוא כולל אור אולטרה סגול מיידי ועוצמתי חודר חזק-. עקרון העיקור שלו כולל בעיקר חומצות גרעין הסופגות אור אולטרה סגול באורך גל של 253.7 ננומטר, מה שגורם לתפקוד גנטי לא תקין ולהשבתה קבועה.

 

37. מסיר TOC (TOC-UV): מכשיר המשתמש באור אולטרה סגול בעוצמה- גבוהה (אור אולטרה סגול של 185 ננומטר ו-253.7 ננומטר הפועלים באופן סינרגטי) כדי להרוס את המבנה המולקולרי של סך הפחמן האורגני (TOC) במים, מה שגורם לו להתפרק ל-CO2 ול-H2O. זה מפחית ביעילות את תכולת החומר האורגני במים, משפר את טוהר המים, ומתאים להכנת מים טהורים ותרחישי טיפול במים-בדרישות גבוהות.

 

38. נספח:

טווחי קצב סינון מומלצים עבור ציוד סינון נפוץ:

מסנן מדיה רדוד: 10-40 מ"ש;

מסנן-שכבתי יחיד: 8-10 מ"ש;

מסנן כפול-שכבתי: 10-14 מ"ש;

מסנן-שכבתי משולש: 18-20 מ"ש;

מסנן פחם פעיל: 8-20 מ"ש;

מרכך: 15-30 מ"ש;

אניון-מיטת קטיונים: 20-30 מ"ש;

מיטה מעורבת רגילה: 30-40 m/h או 20-30 BV/h;

ליטוש מיטה מעורבת: 40-60 מ"ש או 30-40 BV/h.

שלח החקירה