Каталитическая фильтрующая среда: Katalox Light (Watch Water Gmbh, Германия).
Состав Katalox Light: природный цеолит – 85%, диоксид марганца – 10 %, гашеная известь -5%.
Совместимость с окислителями: перекись водорода, атмосферный кислород, гипохлорит натрия.
Применение для удаления железа из воды без окислителя при окислительно-восстановительном потенциале > +200мВ.
Наилучшая совместимость (улучшенные процессы окисления*) с раствором перекиси водорода. Активная поверхность Katalox Light выступает катализатором реакции превращения H2O2 в воду и кислород с промежуточным образованием нестабильных гидроксил-радикалов НО• -активной формы кислорода**, окислительная способность которой уступает только фтору.
Комплектация: баллон, центральная трубка, клапан управления Clack WS1TC c регенерацией загрузки по времени (по запросу клапан управления Clack WS1CI c регенерацией с контролем объема очищенной воды), фильтрующая среда Katalox Light (55% емкости баллона), гравий 2-5мм (5% емкости баллона).
Замена фильтрующей среды: 7…10 лет.
Удаление мышьяка, радия и урана в присутствии в исходной воде достаточного количества железа.
Типоразмер фильтра | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 |
Клапан Clack (регенерация по времени) | WS1ТС | WS1ТС | WS1ТС | WS1ТС |
Объем баллона, л | 63 | 97 | 105 | 150 |
Объем свободного пространства, % | 40 | 40 | 40 | 40 |
Объем активной загрузки, % | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем загрузки, л | 42,4 | 56,6 | 56,6 | 84,9 |
Объем загрузки, cu.ft. | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
Объем слоя гравия, л | 5 | 7 | 8 | 10 |
Рабочая производительность, м3/ч | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
Максимальная производительность, м3/ч | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,8 |
Противоточное взрыхление, м3/ч | 1,4 | 2,1 | 2,30 | 3,70 |
Цена системы в комплекте, грн | 14480 | 15760 | 16050 | 21920 |
*Улучшенные процессы окисления – технологии в водоподготовке, на основе окислительно-восстановительных процессов, включающих озонирование, озонирование в сочетании с перекисью водорода Н2О2 и ультрафиолетовым излучением, дозирование перекиси водорода в сочетании с катализатором расщепления H2O2, реакции Фентона, другие подобные процессы получения высоко реактивных форм кислорода, характеризующиеся неселективностью в отношении к целевым примесям. Основной окислитель, получаемый в улучшенных процессах окисления – гидроксил-радикал, второй в природе по мощности окислитель после фтора.
**Активные формы кислорода (АФК) – свободные радикалы и высоко реактивные молекулы, производные молекулярного кислорода. К АФК относят синглетный кислород 1O2—, гидропероксид-радикал HO2•, анион-радикальный супероксид кислорода O2•- , гидроксил-ион ОН—, гидроксил-радикал •OH, перекись водорода (пероксид ион), озон O3.
Диаграмма заполнения электронами орбиталей и спины электронов для атмосферного (триплетного) кислорода и активных форм кислорода.