Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Водопользователи и водопотребители: определение, классификация и основное отличие

Водоснабжение и водопотребление, классификация и виды.

Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.

Вода расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды. Однако подавляющее большинство этих расходов может быть сведено к трем основным категориям:

· расход на хозяйственно-питьевые нужды (питье, приготовление пищи, умывание, стирка, поддержание чистоты жилищ и т. д.);

· расход на производственные нужды (расход предприятиями промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т. д.);

· расход для пожаротушения.

При подаче воды учитывают её качество. Для доведения качества воды до требуемых норм используют водоподготовку.

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения определенной (данной) группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения должна обладать определенной степенью надежности, то есть обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

Системы водоснабжения могут классифицироваться по ряду основных признаков. По назначению:

· системы водоснабжения населенных мест (городов, поселков);

· системы производственного водоснабжения;

· системы сельскохозяйственного водоснабжения;

· системы противопожарного водоснабжения;

· комбинированные системы водоснабжения (хозяйственно-производственные, хозяйственно-противопожарные и т. д.).

По способу подачи воды:

· с механизированной подачей воды (с помощью насосов);

· зонные (в одни районы самотеком, в другие насосами).

По характеру используемых природных источников:

· получающие воду из поверхностных источников (речные, озерные и т. д.);

· получающие воду из подземных источников (родниковые, артезианские и т. д.);

По способу использования воды:

· системы прямоточного водоснабжения (с однократным использованием воды);

· системы оборотного водоснабжения;

· системы с повторным использованием воды.

Водопотребление – потребление водных ресурсов для удовлетворения нужд населения, промышленности, сельского и коммунального хозяйства и др. Различают возвратное (оборотное) водопотребление, при котором вода используется многократно, чем обеспечивается ресурсосбережение, и безвозвратное (т.е. однократное). Водопотребители, как правило, обеспечиваются водой в первую очередь; при этом водопотребление должно быть научно обоснованным, рациональным, идеальным случаем которого должен быть замкнутый цикл, исключающий загрязнение, засорение и истощение. Основной потребитель пресной воды на планете — сельское хозяйство, на нужды которого уходит более 60% потребляемой воды. Наиболее водоемкие отрасли промышленности — горнодобывающая, металлургическая, химическая, целлюлозно-бумажная и пищевая. В современных условиях значительно возросли потребности в пресной воде на коммунально-бытовые нужды. Городской житель планеты на бытовые нужды ежесуточно расходует в среднем около 150 л, а сельский — около 55 л. Расчеты специалистов показывают, что ежегодный прирост безвозвратного водозабора составляет 4—5%. При сохранении существующих темпов прироста населения и объемов производства человечеству грозит реальная опасность исчерпания пресноводных запасов воды.

Основные направления рационального использования водных ресурсов.

Рациональное использование водных ресурсов – сегодня важнейшая проблема. Разработка и внедрение систем использования воды по замкнутому циклу – основной путь ее решения. Это означает: комплексную переработку сырья, замену многостадийных процессов одностадийными, извлечение ценных веществ из сточных вод, переход технологических процессов переработки из жидкой фазы в газовую, использование вместо воды других растворителей.

Рациональное использование водных ресурсов связано с про­ведением различных организационных и технических меропри­ятий. Показателями рационального использования воды явля­ются: отношение объема водоотведения к объему полученной свежей воды; кратность использования воды, то есть отношение валового водопотребления к объему потребления свежей воды; количество предприятий, прекращающих сброс неочищенных и необезвреженных сточных вод к общему количеству предприя­тий.

Среди организационно-технических мероприятий, которые способствуют предотвращению истощения водных ресурсов и улучшению качества поверхностных и подземных вод, являет­ся очистка сточных вод. Основными способами очистки сточ­ных вод являются механический, биологический (биохимичес­кий), физико-химический. Для ликвидации бактериального за­грязнения применяется обеззараживание сточных вод (дезин­фекция).

Механический — наиболее доступный метод — приме­няется главным образом для удаления из сточной жидкости не­растворенных и коллоидных частиц органического или минера­льного происхождения путем простого отстаивания.

Биохимические методы очистки основаны на исполь­зовании жизнедеятельности микроорганизмов-минерализато­ров, которые, размножаясь, перерабатывают и тем самым пре­образуют сложные органические соединения в простые, безвред­ные минеральные вещества.

В целях охраны водных объектов, которые используются для хо­зяйственно-питьевого водообеспечения, в местах водозабора устанавливается зона санитарной охраны.

В экономическом механизме, обеспечивающем рациональ­ное использование и охрану вод, особое место отводится платно­сти водопользования. Причем внесение платы за воду не осво­бождает водопользователей от выполнения мероприятий по ра­циональному использованию и покрытию ущерба, нанесенного окружающей среде.

Сегодня необходимо учитывать бережное и эффективное использование природных источников, обеспечивающих их пригодность для будущих поколений. Это требует того, чтобы мы не нарушали гидрологический цикл, потребляя водные ресурсы, которые при таком использовании не исчерпывались бы в течение длительного времени. Точные, всеобъемлющие исследования влияния крупномасштабных водных проектов на окружающую среду и их социальных последствий демонстрируют насущную необходимость разработки эффективных охранных проектов. Так, опреснение морской воды теоретически могло бы стать постоянным источником пресной воды, по крайней мере, для многих стран, имеющих доступ к морской воде. Однако из-за высоких энергозатрат опресненная вода стоит в несколько раз дороже, чем вода, поставляемая обычным способом. Это делает невозможным использование опреснения морской воды бедными и развивающимися странами.

Водопользование водных объектов

Водопользование водных объектов в Российской Федерации регламентируется Водным кодексом Российской Федерации” от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Водопользование – это использование водных объектов со следующими целями ( статья 37 Водного кодекса):

– питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение,

– сброс сточных вод,

– эксплуатация водного, воздушного транспорта,

– и иные цели, предусмотренные Водным кодексом.

Классификация водопользований

Под водопользованием понимается использование водных объектов для удовлетворения нужд населения и народного хозяйства. Принимается в соответствии с:

  • по целям водопользования: хозяйственно-питьевое, коммунально-бытовое, промышленное, сельскохозяйственное, для нужд энергетики, для рыбного хозяйства, для водного транспорта и лесосплава и т.д.;
  • по объектам водопользования: поверхностные, подземные, внутренние, территориальные морские воды;
  • по условиям предоставления водных объектов в пользование: совместное водопользование, обособленное водопользование;
  • по способу использования: с изъятием воды и ее возвратом, с изъятием воды без возврата, без изъятия воды;
  • по техническим условиям водопользования: с применением технических сооружений, без применения технических сооружений.

Категории водных объектов

В зависимости от целей водопользования источники водоснабжения подразделяются на две категории:

  • к 1-ой категории относятся водные объекты, употребляемые в качестве источников централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности.
  • ко 2-ой категории относятся водные объекты для культурно-бытовых целей и находящиеся в черте населенных пунктов.

По характеру использования воды системы водоснабжения подразделяют на прямоточные, последовательные, оборотные, подпиточные

Зона санитарной охраны источников водоснабжения

Вокруг водозабора или другого источника водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны, в которых устанавливается особый режим охраны вод от загрязнения химическими веществами, вредными организмами а также сточными водами.

Зона санитарной охраны разделяется на две-три подзоны:

I подзона – территория строго режима с ограждениями, а иногда и со специальной охраной. Эта подзона имеет лесные насаждения; здесь запрещены строительство, выпас скота, любой вид деятельности, в результате которого может произойти загрязнение воды.

II подзона – имеет ограничения по видам деятельности, загрязнения которой способны проникнуть в водозабор; запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, животноводческих ферм, применение удобрений.

Размеры зон регламентированы СНиП 2.04-02-84.

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды регламентируются СНиП 2.04.01-85.

Правила пользования водоемами регламентируются Водным кодексом РФ и другими НПА.

Право на пользование водоемами закрепляется соответствующими государственными актами.

Основные требования к водохозяйственному комплексу

Каждый водохозяйственный комплекс должен:

  • рационально обеспечивать водопользователей количеством и качеством используемой воды;
  • гарантировать охрану водоема от загрязнения и истощения;
  • гарантировать надежную систему безопасности эксплуатации водохозяйственных сооружений.

Принципы создания замкнутых систем водоснабжения промышленных предприятий

  • создание единой системы водного хозяйства;
  • водоотведение и очистка сточных вод перед их повторным использованием;
  • водообеспечение за счет очищенных производственных, городских и поверхностных сточных вод.

Степень загрязнения водного объекта

Допустимая – водный объект можно использовать для всех видов водопользования без ограничений.

Умеренная – водный объект можно использовать только для культурно-бытового водопользования.

Высокая – водный объект опасен для любого вида водопользования.

Чрезвычайно высокая – водный объект абсолютно непригоден для всех видов водопользования.

Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов

В соответствии со ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Руководствуясь ст. 5 Кодекса к поверхностным водным объектам относятся в том числе природные выходы подземных вод (родники, гейзеры).

Согласно ст. 9 Кодекса физические лица, юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 Кодекса. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, или частей таких водных объектов в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование осуществляется соответственно исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 11 Кодекса предоставление водных объектов в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится на основании договора водопользования.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 38 Кодекса по способу использования водных объектов водопользование подразделяется на водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без возврата воды в водные объекты.

Имеют право:

  • самостоятельно осуществлять использование водных объектов;
  • осуществлять строительство гидротехнических и иных сооружений на водных объектах;
  • пользоваться иными правами, предусмотренными Водным кодексом и другими ФЗ.

Обязаны:

  • не допускать нарушения прав других собственников водных объектов, водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде;
  • содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и иные сооружения;
  • информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах;
  • своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
  • вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод , их качества; регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами , а также в установленные сроки предоставлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством РФ Федеральный орган исполнительной власти;
  • выполнять иные предусмотренные Водным кодексом РФ, другими ФЗ обязанности.

Приостановление или ограничение водопользования

Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае:

  1. Угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека.
  2. Возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
  3. Причинения вреда окружающей среде;
  4. В иных предусмотренных ФЗ случаях.

Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, осуществляется в судебном порядке.

В иных случаях приостановление водопользования осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с ФЗ.

Нарушения использования водных объектов

Основные нарушения использования водных объектов и отвественность – статья КоАП РФ:

Нормативный правовой акт, устанавливающий требования

Понятие о водопользовании и водопотреблении

Водопользование — это совокупность всех форм и видов использо­вания водных ресурсов в общей системе природопользования. Водополь­зование включает использование водных объектов для удовлетворения потребностей населения и хозяйства (водный транспорт и лесосплав, рекреационное использование), использование воды без изъятия ее из водных объектов путем пропускания воды через объект водопользования (ГЭС, мельницы), водопотребление, т.е. изъятие воды из водных объектов.

Водопотреблениеподразделяется на возвратное, т.е. с возвращени­ем использованной воды в источник водоснабжения, и безвозвратное, связанное с вхождением воды в состав продукции или расходом ее на фильтрацию, испарение и т.п. Водопотребление в мире колеблется от 3 до 700 л/чел в сутки и имеет тенденцию к быстрому росту Некоторые издания прошлых лет содержат утверждение, что потребление воды на душу населения — показатель развитости, культуры ведения хозяйства. Приводились примеры: водопотребление в Москве — 350 л в день, в Лондоне — 170 л в день. Фактически же высокие цифры водопотребле­ния часто отражают неэффективное использование воды, ее многочисленные потери.

Вода — один из важнейших ресурсов для сельского хозяйства и мно­гих отраслей промышленности, один из ведущих факторов размещения производства, а во многих случаях — сдерживающий фактор (напри­мер, для Уральского региона). К наиболее водоемким отраслям промышленности относятся черная и цветная металлургия (производство 1 т чугуна потребляет 40-50 м3 свежей воды), химическая промышленность (на производство 1 т химических волокон уходит 2000-3000 м3 свежей воды) и целлюлозно-бумажная промышленность (на производство 1 т целлюлозы требуется 400-500 м3 свежей воды), эти же отрасли произ­водят и наибольшее количество сточных вод. Не меньшие водные проблемы в настоящее время создает и сельское хозяйство: 1 га кукурузы испаряет за вегетационный период 2-3 тыс. м3 воды, для выращива­ния 1 т пшеницы требуется 1500 м3 воды, 1 т риса — 4000 м3,1 т хлопка — 10 000 м3. Известна роль хлопководства в нарушении водного ба­ланса речных бассейнов Средней Азии, что привело к катастрофиче­скому падению уровня Аральского моря. Животноводство в меньшей степени лимитируется водными ресурсами и поэтому часто играет роль основной отрасли хозяйства там, где водных ресурсов недостаточно для других отраслей. Однако в бывшем СССР в период увлечения строи­тельством животноводческих комплексов было немало случаев (преиму­щественно в степной и лесостепной зонах), когда комплексы на сотни тысяч голов так и не выходили на проектную мощность, в том числе из-за нехватки воды.

4. Источники и виды загрязнения поверхностных вод. Основная причина загрязнения водных бассейнов — сбросу неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Преобладающая часть воды, используемой в промышленности, сельском хозяйстве, в хозяйственно-бытовых целях, возвращается в водоемы загрязненной. Источниками загрязнения поверхностных вод становятся объекты, вносящие в них загрязняющие вещества, микроорганизмы или избыточную теплоту. Ниже перечисле­ны основные источники загрязнения водоемов.

Промышленные стоки, поступающие в системы производственной канализации. Их количество и состав сильно различаются в зависимо­сти от типа и мощности предприятия, вида сырья, характера техноло­гии, используемой аппаратуры и т.д. На долю промышленности прихо­дится 70-80% всех сточных вод. Существует два типа водоснабже­ния предприятий — прямоточное, при котором отработанные воды, в той или иной степени очищенные или неочищенные, возвращаются в водоем, и оборотное, при котором сточные воды после очистки вновь многократно используются в производственном процессе. По мере вне­дрения систем оборотного водоснабжения доля промышленных стоков в загрязнении водных объектов постепенно снижается.

В промышленном производстве вода используется как теплоноси­тель, поглотитель, растворитель, средство транспортировки, а ча­сто для нескольких целей одновременно. Промышленные сточные воды очень сильно различаются степенью загрязненности. Некоторые виды промышленных сточных вод содержат компоненты, представляющие определенную ценность как сырье. Различают четыре класса сточных вод: загрязненные неочищенные, недостаточно очищенные, нормативно очищенные, условно чистые (не требующие очистки).

Разновидностью промышленных сточных вод являются теплые воды электростанций. Они могут и не содержать загрязняющих веществ, но вызывать нарушение температурного режима (тепловое загрязнение), приводящее к искажению биологических процессов и эвтрофикации водоемов.

Хозяйственно-бытовые (коммунальные) стоки составляют пример­но 20% всего объема сточных вод, причем по мере снижения вклада про­мышленных источников их доля в водоотведении постепенно растет. Хозяйственно-бытовые сточные воды имеют относительно устой­чивый состав. От одного человека в сутки в среднем поступает 65 г взве­шенных веществ, 8 г азота аммонийного, 3,3 г фосфатов, 9 г хлоридов, 60-75 г органических веществ (БПКп).

Диффузные источники загрязнения: взвешенные вещества, удобре­ния, пестициды, нефтепродукты, тяжелые металлы, смываемые ливне­выми и талыми водами с полей и с городских улиц. В некоторых случа­ях (например, животноводческие комплексы, перерабатывающие пред­приятия) поступающие загрязняющие вещества концентрируются и по характеру воздействия почти не отличаются от промышленных стоков. Воздействие данного источника загрязнения усугубляется отсутствием (как правило) очистки. Воздействие диффузных источников загрязнения сложно не только предотвратить, но даже учесть. Наиболее подвер­жены воздействию диффузных источников загрязнения малые реки.

Жидкие полезные ископаемые и сопутствующие вещества (нефть и рассолы из глубинных горизонтов, шахтные и рудничные сточные воды) могут попадать в водоемы вследствие потерь при добыче и транспорти­ровке и из естественных выходов (например, у берегов Калифорнии, в Мексиканском и Персидском заливах). Этот источник загрязне­ния, в связи с большими масштабами добычи и транспортировки неф­ти, в сочетании с износом оборудования и другими причинами роста аварийности в последние десятилетия многократно приводил к катаст­рофическим последствиям (аварии танкеров у берегов Великобритании, Японии, на Аляске, аварии нефтепроводов в республиках Коми и Баш­кортостан).

Объекты водопользования: загрязнение водоемов водным транспор­том, лесосплавом, добычей полезных ископаемых в акваториях.

Загрязнения, поступающие из атмосферы в результате их осажде­ния и вымывания атмосферными осадками (иногда до 15%). Образование загрязняющих веществ непосредственно в водоемах, что чаще всего бывает связано с созданием водохранилищ (усиленное раз­витие фитопланктона, в том числе сине-зеленых водорослей, выделяю­щих токсичные вещества).

Источники загрязнения подземных вод. Загрязнение подземных вод происходит при фильтрации загрязняющих веществ с поверхности, при гидродинамических и физико-химических процессах, развивающих­ся в недрах при техногенном воздействии на них. Таким образом, разли­чают загрязнение подземных вод «сверху» и «снизу», и, по имеющимся оценкам, преобладает первое. Проблема загрязнения подземных вод усугубляется тем, что в условиях характерной для подземных горизон­тов анаэробной восстановительной среды, постоянно низких температур, отсутствия солнечного света процессы самоочищения резко замед­лены. Существуют следующие основные виды источников загрязнения подземных вод.

Промышленные площадки предприятий, связанных с получением или использованием в качестве сырья веществ, способных мигрировать с подземными водами. Места хранения и транспортировки промышленной продукции и отходов производства. Этот источник загрязнения наиболее характерен для предприятий горнодобывающей, металлургической и химической промышленности (шлако- и шламонакопители, скопления «хвостов» обогащения руд, пруды-накопители и отстойники сточных вод). В последние годы выявлены случаи крупномасштабного загрязнения подзем­ных вод нефтепродуктами в результате их утечек или преднамеренного слива на нефтебазах и в бензохранилищах.

Места аккумуляции коммунальных и бытовых отходов (свалки, вы­гребные ямы), не оборудованные в соответствии с современными эко­логическими требованиями гидроизоляцией и системами сбора, удале­ния и обезвреживания фильтрующихся и конденсирующихся вод. Заг­рязнение подземных вод нередко происходит и при размещении кладбищ и могильников, полей орошения, фильтрации и ассенизации на участках, сложенных проницаемыми породами.

Сельскохозяйственные объекты и угодья, где хранятся или применя­ются удобрения и пестициды, скапливается навоз. Особенно большую опасность для загрязнения подземных вод представляют хранилища пестицидов, в том числе запрещенных к употреблению, а также недей­ствующие скважины на животноводческих фермах.

Участки инфильтрации загрязненных атмосферных осадков. Роль этого источника загрязнения подземных вод почти не изучена, но не­сомненно, что он вносит определенный вклад в формирование фоновых уровней концентрации поллютантов.

Буровые скважины, нарушающие целостность водоупоров. Загряз­нение по неликвидированным скважинам, а также по затрубному про­странству разведочных и эксплуатационных скважин может происхо­дить как сверху, с буровых площадок, так и снизу, под напором, из глу­бинных водоносных горизонтов и нефтяных залежей. Особенности загрязнения подземных вод связаны с тем, что при низких температу­рах, отсутствии солнечного света, недостатке или отсутствии кислоро­да процессы самоочищения протекают крайне замедленно, нередко раз­виваются вторичные процессы, усиливающие эффект загрязнения. Так, соленые воды в процессе фильтрации способны многократно (до десят­ков раз) увеличивать проницаемость пород и загрязнять водоносные го­ризонты на расстояниях до десятков километров от источника, причем интенсивность фильтрации соленых вод с течением времени увеличи­вается. Нефтяное загрязнение подземных вод исключительно устойчи­во: при внедрении в водоносную систему 1 м 3 нефти образуется и суще­ствует от 80 до 500 лет зона загрязнения протяженностью до 1,5 км. Широко распространено образование сероводорода при попадании орга­нических загрязнений в анаэробную среду подземных водоносных го­ризонтов. Подъем глубинных вод и флюидов по естественным наруше­ниям водоупоров (разломам) также способен приводить к аналогичным эффектам.

5. Охрана подземных и поверхностных вод.

Нормирование загрязне­ния водной среды осуществляется в рамках принципов гигиенического нормирования, но в то же время имеет ряд особенностей. Нормативы качества воды устанавливаются по-разному, в зависимости от характера использования водоемов: для хозяйственно-питьевого водоснабжения, для рекреационных или рыбохозяйственных целей. Соот­ветственно различают предельно допустимые концентрации для разных категорий водоемов:

1) ПДКв — предельно допустимая концентрация, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей жизни и на здоровье последующих поколений, не должна ухудшать гигиенические условия водопользования;

2) ПДКвр – предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей.

Установле­ние ПДК требует длительных дорогостоящих исследований, при их отсутствии на основе экспрессных оценок временно устанавливаются ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Для водоемов, используемых в хозяйственно-питьевых и рекреационных целях, уста­новлено 11 основных показателей состава и свойств воды (содержание взвешенных веществ, плавающие примеси, запахи и привкусы, окраска, температура, рН, минерализация, растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода, содержание бактерий, содержание токсич­ных веществ), в том числе ПДК для 420 веществ, для водоемов, исполь­зуемых в рыбохозяйственных целях, установлено 8 основных по­казателей состава и свойств воды (содержание взвешенных веществ, плавающие примеси, запахи и привкусы, окраска, температура, рН, ра­створенный кислород, биохимическое потребление кислорода, содержа­ние токсичных веществ), ПДК для 72 веществ.

ПДКвр определяется исходя из требования устойчивости популя­ций ихтиофауны, по своему содержанию они наиболее (в сравнении с другими нормативами) приближаются к экологическим ПДК. При этом, согласно «Правилам охраны поверхностных вод», требование соблюдения ПДК распространяется не на все акватории водоемов, а лишь на места водопользования и створы, расположенные на расстоя­нии до 1 км от таких мест. Отнесение водоемов к категории рыбохозяйственных входит в компетенцию местных органов управления водным хозяйством; рыбохозяйственными считаются все водоемы, за исключе­нием отстойников сточных вод.

Поскольку характер воздействия загрязняющих веществ на организм неодинаков, различают отдельные группы нормативных показателей по видам воздействия — лимитирующим признакам вредности (ЛПВ). Для концентраций загрязняющих веществ в водоемах установлены:

органолептический ЛПВ — вещества, изменяющие органолептические свойства воды (цвет, запах, вкус);

общесанитарный ЛПВ — вещества, влияющие на общее сани­тарное состояние водоема (в том числе на скорость процессов самоочищения);

санитарно-токсикологический ЛПВ — вещества, непосредствен­но оказывающие воздействие на организм человека и гидробионтов.

Для рыбохозяйственных водоемов выделяют также ток­сикологический и рыбохозяйственный ЛПВ. Если вещество спо­собно оказывать воздействия, относящиеся к разным ЛПВ, то в качестве нормативного выбирается ЛПВ с минимальным уров­нем воздействия. При этом для водоемов различного назначе­ния ПДК одного и того же вещества могут быть установлены по разным ЛПВ (таблица). Предельно допустимые сбросы (ПДС) предприятий, канализацион­ных систем городов и т.п. должны обеспечивать соблюдение ПДК в ука­занных выше створах. ПДС рассчитываются с учетом фонового уровня загрязнения и ряда гидрологических параметров: расхода воды 95% обес­печенности, средней скорости течения, глубины, коэффициента шеро­ховатости дна потока.

Суммирование концентраций загрязняющих веществ, выраженных в долях ПДК, по принципу:

проводится в рамках одного ЛПВ. Иными словами, если несколько ве­ществ относятся к одному ЛПВ, то единицу не должна превышать сум­ма их концентраций, выраженных в долях ПДК, если же они относятся к разным ЛПВ, то концентрацию на уровне ПДК может иметь каждое из них.

Предельно допустимые концентрации распространенных загрязня­ющих веществ приводятся в таблице (ниже).

Как видно из приведенной таблицы, соотношения между ПДК для водоемов разного назначения неодинаковы. Если при нормировании воздуха ПДКрз во всех случаях выше ПДКмр, а ПДКмр выше или рав­на ПДКсс, то при нормировании воды ПДК для рыбохозяйственных водоемов могут быть как выше, так и ниже, чем ПДК для водоемов хо­зяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Поскольку использование водоемов, как правило, является многоцелевым, приро­доохранные органы обычно руководствуются более жесткими ПДК. При этом возникают некоторые коллизии, связанные с недостаточным уче­том в экологическом нормировании разнообразия форм нахождения веществ. Например, ПДК тяжелых металлов установлены для валовых содержаний, тогда как токсичными являются лишь свободные ионы. В результате по ряду веществ ПДК фактически установлены на уровне природного фона или даже ниже его. Вследствие этого природоох­ранные органы на местах довольно часто фиксируют многократные превышения ПДК, в частности по железу и меди, в водах рек, в бассейнах которых отсутствуют промышленные источники загрязнения. Это под­рывает доверие к принципу экологического нормирования. Использование столь жестких (ниже природного фона) ПДК при расчетах ПДС и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах пред­приятий приводит к абсурдной ситуации, когда требования к сточной воде предприятий оказываются более строгими, чем к воде водоемов и даже питьевой: от предприятий требуется сбрасывать воду, более (до 2-3 порядков) чистую, чем потребляемая ими, что явно нереально.

Контроль источников загрязнения поверхностных вод схож с конт­ролем атмосферных выбросов: предприятия представляют данные о водопотреблении и водоотведении для определения платежей (форма 2-ТП водхоз), природоохранные органы периодически проверяют их до­стоверность. Показатели содержания загрязняющих веществ в сточных водах определяются аналитическим или расчетным путем. Статисти­ческая форма 2-ТП (водхоз) в части, касающейся сбросов поллютантов, менее детализирована, чем форма 2-ТП (воздух), в ней предусмотрены лишь графы для десяти учитываемых веществ вместо открытого спис­ка. Предприятия разрабатывают и реализуют планы водоохранных ме­роприятий. Из планов водоохранных мероприятий отдельных предпри­ятий, а также мероприятий местного, регионального и общегосудар­ственного значения, финансируемых за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных экологических фондов, формируются разделы, посвя­щенные охране водных объектов, целевые комплексные программы ох­раны окружающей среды местного, регионального и государственного уровней.

Мониторинг загрязнения поверхностных вод ведется с помощью ста­ционарных постов. Периодичность отбора проб, в зависимости от катего­рии пункта, составляет от ежедневного или ежедекадного отбора до одно­го раза в несколько месяцев (в основные фазы водного режима). Чис­ло контролируемых ингредиентов составляет от единиц до нескольких десятков. Стационарные посты государственной сети наблюдений допол­няются ведомственными, функционирующими с различной периодично­стью. Водоемы, служащие источниками питьевого водоснабжения, а так­же рекреационные, контролируются санитарно-эпидемиологической службой. Постепенно внедряются системы автоматизированного контро­ля, основанные на использовании датчиков и компьютерных сетей. Показатели качества воды определяются с использованием гигие­нических нормативов.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 1 ВК РФ

В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:

1) акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ;

2) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

3) водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;

4) водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

5) водный режим – изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте;

6) водный фонд – совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации;

7) утратил силу с 1 января 2013 г.;

Информация об изменениях:

8) водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом;

9) водопотребление – потребление воды из систем водоснабжения;

10) утратил силу с 1 января 2013 г.;

Информация об изменениях:

11) водохозяйственная система – комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;

12) водохозяйственный участок – часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования водного объекта (водопользования);

Информация об изменениях:

Пункт 12.1 изменен с 14 июня 2020 г. – Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 431-ФЗ

12.1) донный грунт – грунт дна водных объектов, извлеченный при проведении дноуглубительных, гидротехнических работ, строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, искусственных островов, установок, расположенных на водных объектах, создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последствий и в иных случаях, установленных федеральными законами;

13) дренажные воды – воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для сброса в водные объекты;

14) использование водных объектов (водопользование) – использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;

15) истощение вод – постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

16) негативное воздействие вод – затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты;

17) охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов;

18) речной бассейн – территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро;

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 21 октября 2013 г. N 282-ФЗ пункт 19 статьи 1 настоящего Кодекса изложен в новой редакции

19) сточные воды – дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади.

>
Водное законодательство
Содержание
Водный кодекс (ВК РФ)

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Почему важно поддерживать давление в баке обратного осмоса в пределах нормы

Фильтр обратного осмоса гарантирует самую высокую степень очистки воды. Состоит он из нескольких фильтров грубой очистки, мембранного отсека, где происходит очистка по обратноосмотической технологии, и накопительного бака, куда очищенная вода закачивается для создания давления в водопроводной системе. Бак в свою очередь состоит из стального или пластикового корпуса, куда вставлена резиновая мембрана, которая делит резервуар на две части. В верхнюю закачивается через входной патрубок очищенная вода. Из него же она подается в водопроводную сеть. Во вторую на заводе закачивают воздух. Поступающая вода сдавливает мембрану, а она, в свою очередь, под действием воздуха давит на жидкость, создавая давление в водопроводе. Технология создания напора воды проста, зависит от того, под каким давлением закачан воздух в нижнюю часть накопительного бака. Закачка производится через ниппель, который располагается сбоку емкости ниже уровня установки резинового разделителя.

  1. Какое должно быть давление воздуха
  2. Причины падения давления внутри водопроводной сети
  3. Неисправности накопительного бака

Какое должно быть давление воздуха

Стандартные параметры воздушного давления – 0,3-0,5 бар. Большинство производителей придерживаются максимальной характеристики. Больше делать нельзя. Это может привести к автоматическому закрытию обратного клапана, который установлен между фильтрами и накопительным баком. Проходящая через фильтр вода его не откроет, потому что ее напора не будет хватать, чтобы противостоять давлению из бака.

Если давление будет большим, это может привести к разрыву резиновой перегородки; если недостаточным, нарушится технология обратного осмоса, то есть вода не будет фильтроваться. Поэтому очень важно контролировать давление внутри накопительного бака.

Проверяют давление через установленный ниппель. К нему можно подсоединить манометр. Специалисты рекомендуют использовать для проверки манометр электронного типа. Он точнее. Некоторые пользуются автомобильными насосами, в их конструкции уже установлен манометр стрелочного типа. У него большая погрешность, поэтому гарантировать высокую точность измерения этим устройством не получится.

Если со временем давление внутри накопительного бака упало, воздух можно закачать тем же автомобильным насосом. Если есть в наличии компрессор, лучше использовать его. Главное – проводить контроль, не допускать превышений параметра.

Причины падения давления внутри водопроводной сети

Само наличие фильтра требует его обслуживания. Оно в основном заключается в своевременной промывке. Так как в комплектацию фильтра обратного осмоса входят три прибора грубой очистки и доочистки, их обслуживание заключается в замене картриджей. Если если этого не делать, проходимость приборов резко падает за счет загрязнения фильтрующих элементов.

Чтобы молекулы воды проходили сквозь мембрану фильтра, давление в накопительном баке обратного осмоса должно быть не ниже 3 атм. Если в комплектацию фильтрующего прибора входит электрическая помпа, напор воды в водопроводе может быть в пределах 1-1,5 атм, потому что насос будет создавать требуемое давление. Но для него необходимо достаточное количество перекачиваемой жидкости. Поэтому фильтрующее устройство, работающее по принципу обратного осмоса, рекомендуется устанавливать в системы автономного водопровода, где водозабор производится из скважины или колодца. В таких сетях монтируют мощные насосы, обеспечивающие требуемые параметры напора.

Неисправности накопительного бака

Нередко в процессе длительной эксплуатации резервуар выходит из строя или некорректно выполняет свои функции.

Первая часто встречаемая неисправность – из ниппеля стала подтекать вода. Причина – порвалась резиновая перегородка. Решается проблема одним путем – поменять резервуар полностью на новый с учетом его объема.

Производители рекомендуют менять емкость один раз в 3-4 года. Все зависит от интенсивности эксплуатации водопроводной сети.

Вторая неисправность – ниппель стравливает воздух. Решается проблема просто – вышедшая из строя деталь выкручивается, а на ее место вкручивается новая. Важно не забыть подложить под ниппель резиновую или полимерную прокладку, обеспечивающую герметичность соединения.

Какое давление в баке обратного осмоса? Проблемы, причины и их решение! Промывка, дезинфекция, ремонт.

В данной статье Вы получите ответы на многочисленные вопросы по поводу неправильной работы накопительного бака в системах обратного осмоса, основные симптомы, как проверить и как с ними бороться!

Какое давление должно быть в бачке обратного осмоса?

Баки для обратного осмоса закачиваются необходимым давлением на заводе на последней стадии производства. Измерять давление необходимо на пустом баке точным прибором с градацией в 0,1. Обычный стрелочный манометр не покажет нужную точность, поэтому для данных целей специалисты по обслуживанию фильтров используют электронные манометры. Правильное давление в накопительном баке обратного осмоса составляет 0,3 – 0,5 бар.

Если перекачать резиновую грушу выше рекомендуемой нормы, тогда четырехходовой клапан будет перекрывать забор воды раньше. Тогда полным баком будет считаться не 9 литров, а например — 5. Повышенное давление в баке обратного осмоса может привести к разрыву диафрагмы, что приведет к покупке новой емкости.

Важно, чтобы давление воздуха в баке обратного осмоса было в пределах рекомендованной нормы!

Почему бак осмоса не набирается?

Причин данной проблемы несколько:
Слабое давление на входе в систему, которого недостаточно для того, чтобы полноценно продавить воду через мембрану и набрать воды в накопительную емкость. Из-за этого в бачке не создается нужное давления для закрытия четырехходового клапана.
Основной симптом неправильной работы в таких случаях – это постоянный слив воды в дренаж. Это давление ниже 2,8 бар.

Критично забились картриджи пред-очистки нижнего ряда. Довольно частый случай, когда даже при наличии достаточного давления бак полностью не набирается. Несвоевременная замена картриджей предварительной фильтрации тому виной. Полипропиленовый элемент забивается механическими примесями настолько, что его пропускная способность сводится практически к нулю. Давление падает до критического минимума и его не хватает, чтоб продавить мембрану и наполнить бак.

Пора менять мембрану. Эта причина самая редкая, так как мембранный элемент служит несколько лет, а точнее от 2 до 4. Это проверяется элементарным способом – устанавливаются новые фильтры пред-очистки и производится контрольный замер давления на подаче воды в систему.

Бывают конечно и более неординарные ситуации, выходящие за рамки обычного сервисного обслуживания. В таких моментах не обойтись без опытного специалиста по обслуживанию систем очистки воды.

Проверить производительность фильтра самым простым методом можно самому. Необходимо открыть питьевой кран при закрытом накопительном баке осмоса.

Таким образом система фильтрует воду напрямую минуя бачок, что показывает, как работает мембрана. Если система укомплектована помпой и скорость фильтрации медленная (при свежих картриджах и мембране), тогда необходимо искать причину в комплектующих.

Почему не набирается вода в бак обратного осмоса если у Вас все выше перечисленные причины отсутствуют? Звоните мы поможем!

Возможен ли ремонт бака обратного осмоса?

Ремонт возможен только в одном случае – когда возникла не существенная проблема с ниппелем для подкачки воздуха. Бывает, когда пружина не дожимает ниппель, и он стравливает воздух. В таком случае просто выходит воздух, бак полный и тяжелый, а при открытии питьевого крана воды не выходит. Замена самого ниппеля решает вопрос.

При разрыве резиновой диафрагмы ремонт бака невозможен, так как они не разборные!

Как правильно накачать бак обратного осмоса?

Спустить всю воду и воспользовавшись точным электронным манометром накачать давление в 0,3 – 0,5 атмосфер.

Как промыть бак обратного осмоса?

Промывка накопительной емкости обратного осмоса ответственное мероприятие. Все-таки это хранитель питьевой воды, которая должна быть абсолютно чистой и нести только пользу для Вашего организма. Так как вскрыть бак и помыть его механическим способом не представляется возможным, необходимо использовать химические реагенты. А для лучшей эффективности, реагенты должны иметь сильно действующее вещество, что соответственно усиливает их опасность применения.

Важно понимать после чего Вам необходима дезинфекция бака обратного осмоса? Если Вас беспокоит запах или привкус воды, то надо искать причины, после чего это началось. В основном это происходит после некорректной работы мембраны, поломки мембранодержателя или, когда фильтр не работал более трех недель, а бак стоял полный воды.

Есть масса рекомендаций по промывке накопителя – йодом, хлором, перекисью водорода и так далее. Исходя из практики, наиболее эффективная дезинфекция осуществляется растворами на основе хлора. Но такой метод обеззараживания и чистки требует качественной промывки после обработки. Также важно осуществлять промывку исключительно осмотической водой на всех этапах данного процесса.

Почему обратный осмос постоянно сливает воду?

В данном вопросе ответы аналогичные разделу выше «Почему бак осмоса не набирается», а также есть и другие причины. Довольна редкая причина заключается в обратном клапане в корпусе мембраны. Этот клапан находится в фитинге, который вкручен в мембрану на выходе из нее в дренаж. Если он полноценно не перекрывается, воду продавливает обратно от чего теряется герметичность данного узла. Необходимо поменять фитинг с обратным клапаном — проблема решена.
Еще причина почему обратный осмос постоянно сливает воду в канализацию, это неправильная работа четырехходового клапана. В данном случае его необходимо разобрать и почистить резиновые составляющие, проверить на наличии деформаций и разрывов.

Форум

Форум компании “Гейзер”

  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Давление в полном баке

Давление в полном баке

Сообщение Penie » 06 авг 2016, 23:55

Фильтр Гейзер Престиж ПМ. Бак RO-122 объемом 12 литров. Помпа дает давление на мембрану 5,5 бар. Давление воздуха в пустом баке 0,5 бар, в наполненном 1,8 бар. С заводскими настройками реле высокого давления бак накапливает 5,5 литров воды, то есть заполняется менее чем на 50%, и это при том, что помпа выдаёт прекрасное давление в 5,5 атмосфер.

Решил отрегулировать реле, вкрутив регулировочный болт по часовой стрелке. Результат: бак стал накапливать 6,74 литра воды, давление в полном баке стало 2,8 бар.

Возникли вопросы к компании “Гейзер” как к производителю:

1. Почему реле высокого давления по умолчанию настроено на такое раннее отключение, когда бак не заполнился даже на 50%, если помпа вполне может заполнить его на 60 и даже до возможного максимума в 70 процентов (на некоторых сайтах этот уровень назван даже 75-процентным)?

2. Какое максимальное давление должно быть в 12-литровом баке, наполненном водой до максимально возможного уровня.

3. Какова максимальная водная вместимость бака RO-122 общим объемом 12 литров?

Re: Давление в полном баке

Сообщение Constantine » 08 авг 2016, 07:43

Re: Давление в полном баке

Сообщение Penie » 08 авг 2016, 18:40

Благодарю за ответ.

Да, я обратил внимание на этот эффект, и он, понятное дело, естественен, так как возрастающее противодавление из бака замедляет набор.

У меня есть ещё несколько вопросов. Если Вы будете не против, я не стану создавать по каждому из них отдельную тему, а напишу здесь. И заранее извиняюсь за многословие: я по мере своих возможностей хочу помочь компании “Гейзер” сделать фильтры как можно лучше, как бы наивно это не выглядело со стороны.

1. Что касается заглавного поста этой темы, то я остановился на давлении 2,25 бар, при котором в бак накапливается ровно 6 литров воды (половина общего объёма бака), на что уходит ровно 50 минут. Думаю, это будет оптимально, дабы не цедить оставшиеся потенциальные 2 литра воды и не поднимать давление в баке до 3,5 атмосфер. А вопрос следующий, просто ради инженерного интереса: есть ли у вас данные о том, какое давление будет в баке при количестве накопленной в нём воды 8 литров (что является максимально возможным), и сколько приблизительно по времени займёт набор такого бака при давлении после помпы в 5-6 атмосфер? Мне кажется, что на набор этих оставшихся 2,5 литров (я имею в виду от умолчательных 5,5 литров, как настроено реле сборщиком системы) уйдёт как минимум часа 1,5. То есть время набора полного бака с нуля займёт не менее 3 часов. Я близок к истине? Хотелось бы увидеть данные замеров от производителя, если таковые имеются.

2. Производителем установлен ограничитель потока 300 мл/мин. При моём давлении после помпы 5,5 бар скорость набора пермеата (прямотоком в кран, без бака) при таком ограничителе и температуре водопроводной воды 14 градусов составляет 190 мл/мин. На 1 литр пермеата в данной конфигурации приходится 1,75 литра концентрата. TDS пермеата получается 15 единиц при TDS водопроводной воды 253 единицы. Всё это мне, как довольно опытному пользователю обратноосмотических систем подсказывало, что в таком режиме мембрана вряд ли прослужит более года, т. к. мембрана промывается плохо, хоть и давление после помпы замечательное, о чём красноречиво свидетельствуют и TDS, и заниженный сверх меры объём концентрата на литр пермеата.

Ради эксперимента заменяю рестриктор на 600 мл/мин. Получается следующее. Скорость набора пермеата при таком ограничителе составляет 140 мл/мин (уменьшение на 26%). На 1 литр пермеата уходит 2,87 литра концентрата (увеличение на 64%). TDS пермеата стал 9 единиц (уменьшение на 40%).

Мне представляются совершенно логичными следующие выводы. 2,87 литра концентрата на 1 лит пермеата — это отличный результат, почти 1 к 3, и мембрана промывается в таком режиме значительно лучше, о чём и свидетельствует на 40% снизившийся TDS очищенной воды. Скорость же набора пермеата снизилась незначительно. Может, производителю имеет смысл ставить на модель с помпой ограничитель потока не 300, а 600? Ведь некоторые именитые производители систем осмоса (не буду здесь называть имени, дабы не делать рекламу) ставят даже на модели без помпы ограничители потока 420 мл/мин при мембране производительностью 50 галлонов.

3. Инструкция к фильтру. Понравилась бумага, понравились цветные фото. Не понравилось только содержание: довольно скудное, недостаточно подробное, и с недочётами. Хотел указать на ошибку в схеме Гейзер-ПМ на 7-й странице (не хватало патрубка от третьей колбы к соленоидному клапану), но сегодня посмотрел на сайте — инструкцию обновили, ошибка устранена.

Удивила инструкция по промывке системы на 10-й странице.

“Закройте кран накопительного бака, откройте кран чистой воды и кран подачи
воды. Через 3-5 минут вода начнет капать из крана чистой воды. Оставьте кран
чистой воды открытым на 10 минут, затем закройте его и откройте кран бака на
несколько часов. В баке будет создаваться давление”.

Что получается? В системе стоят новые угольные картриджи. Пользователь включает подачу воды, и весь уголь идёт в мембрану, сильно её засоряя. В инструкциях других производителей рекомендуется перед первым запуском системы и после смены картриджей подключить к третьей колбе трубку от сливного краника и, открыв на нём вентиль, слить весь уголь в раковину в течение 10-15 минут. И только после этого можно собирать систему в окончательном виде и подавать воду на мембрану.

На странице 11, где описана процедура замены картриджей, нет вообще ни слова о том, что их нужно вначале промыть, даже хотя бы через мембрану, что для неё исключительно вредно. Уверяю вас, что 90% пользователей, заменив картриджи, сразу подадут воду на мембрану и будут употреблять её в пищу, ругая производителя за чёрный порошок в воде и сетуя на почившую безвременно мембрану после максимум второй замены угольных картриджей.

4. На странице 10, где фото подключения крана чистой воды, изображён лишь пистон и гайка. В моей комплектации были ещё два упорных пластиковых кольца, которые должны надеваться поверх трубки, в которую вставлен пистон. Понимаю, что это зависит от комплектации. Но тогда нужно в инструкции, что выложена на сайте, отобразить оба возможных варианта.

Кстати, на фотографиях, что имеются в моей бумажной инструкции, не видно и не написано, насколько глубоко на трубку должно надеваться это кольцо. Стоило бы указать текстом или показать на фото, что кольцо необходимо надеть полностью на трубку, чтобы её край с пистоном был выше края трубки на миллиметр или в крайнем случае был вровень с этим краем. Иначе возможно такое, что кто-нибудь всунет трубку в это кольцо лишь до его половины и так прикрутит к крану, а чем это чревато, когда в баке будет максимальное давление, говорить, думаю, излишне.

5. Просто поразила экономия производителя на клипсах! Почему их нет, если они предусмотрены конструкцией фитингов? Да, понимаю, вероятность того, человек случайно выдернет трубку из фитинга под давлением воды крайне мала, но всё же она есть, для чего и предусмотрены страхующие скобы. На всем известном аукционе их стоимость при покупке 50 штук составляет 5 рублей за штуку, а при закупках большими оптовыми партиями цена будет ещё меньше, и, возможно, значительно меньше. В модели с помпой “Гейзер-Престиж ПМ” число этих клипсов около 25 штук, если я верно сосчитал, а без помпы — ещё меньше. Даже если исходить из цены 5 рублей за штуку, стоимость моего фильтра возросла бы всего на 125 (!) рублей. Учитывая цену, за которую я купил фильтр, 14155 рублей, плюсом к ней ещё 125 рублей выглядят просто смешно. Какая выгода компании от такой сомнительной экономии? А вот имиджу это сильно вредит, потому что, раз компания экономит на такой мелочи, о ней создаётся и соответствующее впечатление потенциальных покупателей, многие из которых из-за такой мелочи могут сделать соответствующие выводы и отказаться от покупки “Гейзера” в пользу моделей других производителей. Уверяю вас, экономия ну очень сомнительная, и просто убеждён, что компания больше теряет по этой причине, чем приобретает.

Re: Давление в полном баке

Сообщение Constantine » 09 авг 2016, 07:41

Добрый день
Спасибо за подробное письмо. Нам все это очень важно, поскольку мы постоянно модернизируем и систему и инструкции.
Вот реальные данные по текущему баку. В принципе возможно у вас другой, но они не много отличаются
1 бар – 2.5 л
2 бар – 5.5 л
3 бар – 6.75 л
4 бар – 7.6 л
5 бар – 8.2 л

Правильно, я писал про проблему “последнего литра” – долгий набор и большой расход в дренаж.
Мы экспериментировали с разными ограничителями. Нам сложно прогнозировать в каких условиях будет работать каждая конкретная система. Логика такова, чем выше жесткость и загрязненнее вода тем сильней должна промываться мембрана, соответственно больше по номиналу ограничитель. Опыт использования показал что штатный ограничитель оптимален для большинства случаев. Но грамотный пользователь может подстроить любую систему под свою воду и добиться оптимальных параметров. Но подавляющее большинство на это не заморачиваются.
Все зависит от качества углей. Если на входе стоит гранулированный, то он пылит сильно. Мы ставим прессованные и они практически не пылят (во всяком случае наши).
Комплекты подключения меняются и мы учтем ваши замечания в новых инструкциях

Re: Давление в полном баке

Сообщение Penie » 09 авг 2016, 08:38

И всё же, исходя из моего опыта (а водопроводная вода у меня средняя по качеству), думаю, минимальным должен быть ограничитель на 420 мл/мин, чтобы мембрана поработала не год, а хотя бы полтора-два. Но это, конечно, моё мнение, и вам, как производителю, виднее.

Немного всё равно пылят, и мембране это вредит. USTM, например, рекомендует промыть 10-15 минут три предфильтра, подключив сливной кран в третьей колбе; “Атолл” пошёл немного другим путём: там в инструкции совет при первом включении после покупки или после замены картриджей отсоединить рестриктор и направить шланг дренажа в раковину или ведро, чтобы минут 10 вода шла через мембрану без сопротивления ограничителя потока, чтобы уголь проскочил через неё легче. И это при том, что “Атолл” использует картриджи Pentek, известные своим качеством. Мне видится, что вариант рекомендации USTM лучше и грамотнее, потому что в этом случае угольная пыль вообще минует мембрану и сразу сливается в раковину.

Если “Гейзер” внесёт в свою инструкцию подобные рекомендации (хотя бы как возможный вариант, не как требование), хуже от этого не будет никому.

Напоследок ещё о том, что касается клипсов. Вы ничего не ответили о них, что, по всей видимости, означает несогласие со мной по этому вопросу. Производителю виднее, конечно. Но всё же я не могу понять, почему их нет. Если их закрепление на фитингах при сборке увеличит время сборки каждого фильтра, то можно ведь просто положить их в пакетик, а покупатель сам закрепит их при монтаже системы. Дело ваше, конечно. Но, поверьте, я очень давно связан с обратноосмотическими системами, и слышал немало нелестных отзывов как от покупателей, так и от продавцов, которые, как и я, не могут понять, какую выгоду имеет “Гейзер” от отсутствия страховочных скобочек на фитингах. Производитель, который радеет о своём имидже, наоборот, старается укомплектовать свой продукт как можно большим количеством “мелочей” и написать как можно более подробную и содержательную инструкцию, рассчитанную на пользователей не только с низким уровнем интеллекта и не только с кривыми руками. Некоторые кладут даже силиконовую смазку, одноразовые перчатки для сборки системы и фум-ленту. Из всего перечисленного “Гейзеру” реально не хватает клипсов и фум-ленты (хотя бы минимально необходимого её количества). Человек должен купить фильтр, принести его домой и собрать, не бегая затем в магазин за всякими мелочами.

Это будет замечательно. Спасибо за быстрые и содержательные ответы.

Ссылка на основную публикацию