Отправьте сообщение, и мы вам перезвоним!
Как легко избавиться от неприятных запахов и цветения воды в бассейнах, прудах, и любых других водоемах или безопасная вода без применения ХИМИИ вообще!
31.03.2017

Ультразвуковые очистители воды (УЗО) со 100% гарантией способны решить следующие задачи:

- удаляет сине-зеленые водоросли;

- повышает эффективность фильтров;

- ликвидирует помутнения и бактериальный налет;

- обеспечивает перемешивание слоев воды;

- чистит камни и плитку;

- лечит рыб от паразитов;

Как это работает???

Если какое-либо тело колеблется в упругой среде быстрее, чем среда успевает обтекать его, то своим движением тело то сжимает, то разрежает среду. Слои повышенного и пониженного давления разбегаются во все стороны от колеблющегося тела и образуют звуковую волну.

Диапазон звуковых частот, которые слышит человек, лежит в пределах, приблизительно от 20 Гц до 20 кГц.

Волны с частотой менее 20 Гц называются инфразвуком, а с частотой от 16 кГц до 1 ГГц, называют ультразвуком.

Ультразвук обладает специфическими особенностями:

- малая длина волны. Для самого низкого УЗ диапазона длина волны не превышает в большинстве сред нескольких сантиметров. Малая длина волны обуславливает лучевой характер распространения УЗ волн. Вблизи излучателя УЗ распространяется в виде пучков, по размеру близких  к размеру излучателя. Попадая на неоднородности в среде, УЗ пучок ведёт себя, как световой луч, испытывая отражение, преломление, рассеяние, что позволяет в оптически непрозрачных средах формировать звуковые изображения, используя чисто оптические эффекты (фокусировку, дифракцию и др.);

- малый период колебаний, что позволяет излучать ультразвук в виде импульсов;

- возможность получения высоких значений интенсивности колебаний при малой амплитуде, т.к. энергия колебаний пропорциональна квадрату частоты. Это позволяет создавать УЗ пучки и поля с высоким уровнем энергии, не требуя при этом крупногабаритной аппаратуры;

- в ультразвуковом поле развиваются значительные акустические течения, поэтому воздействие ультразвука на среду порождает специфические физические, химические, биологические и медицинские эффекты, такие как кавитация, обеззараживание и многие другие.

Ультразвуковые приборы, представленные на рынке, делятся на две группы:
1. Приборы от водорослей и бактерий – УЗО (Ультра Звуковые Очистители) жидких сред – в прудах, бассейнах, системах ирригации, водопроводе, на кораблях и яхтах.
2. Приборы воздушно-наземные, УЗОО (Ультра Звуковые Отпугиватели Общие) -отпугивающие ультразвуками хозяйственно - вредных животных: мышей, крыс, землероек, кротов, птиц.

Рассмотрим интересующие нас, приборы от водорослей и бактерий – УЗО (Ультра Звуковые Очистители) в водной среде.

В жидкостях основную роль играет кавитация. На кавитации основаны ультразвуковая очистка и уничтожения микроорганизмов. Кавита́ция(от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости. Оно может происходить при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация).

Звуковые волны содержат и транспортируют кинетическую энергию. Одновременно частицы разрежаются и конденсируются последовательно, когда звук проходит через среду, имея потенциал энергии. Предполагается, что при захлопывании содержащаяся в пузырьке парогазовая смесь, адиабатически (не успевая обменяться теплом с окружающей средой) сжимается до давления 105 Па (300 атм) и нагревается до температур порядка 8000 - 12000 К. Когда газовый пузырек захлопывается, на месте исчезнувшего пузырька образуется ударная волна. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом ударную волну, а все пузырьки при этом создают турбулентный поток  жидкости. Хотя звуковые волны самостоятельно не взаимодействуют с молекулами, они создают условия, которые катализируют и/или облегчают химические реакции.

Многие антибиотики под влиянием ультразвука увеличивают свою антибактериальную активность: бензилпенициллин, стрептомицин, тетрациклин, мономицин и др. Таким образом, в результате кавитации образуется направленный ультразвуком поток мощных разрушительных пузырьков сжатого воздуха, пара, обладающих энергией для образования дополнительных связей. 

При повышении интенсивности ультразвука до значений, когда в среде возникают механические усилия, сравнимые с прочностью клеточных мембран, начинается процесс разрушения клеток. Так, клетки одноклеточной водоросли начинают разрушаться при средней интенсивности, равной 0,2-0,3 Вт/см2, при частоте 1 МГц, что соответствует порогу кавитации в водных суспензиях с небольшой концентрацией клеток.

Массовое промышленное применение ультразвуковой кавитации началось при обработке от бактерий молочных продуктов и питьевой воды.

В середине 90-х годов ХХ-века эффект ультразвуковой кавитации стал применяться для борьбы с водорослями и болезнетворными простейшими паразитами растений в тепличных хозяйствах Бельгии, Голландии, Англии, США, Индии, Китая. С начала ХХI-века приборы на основе ультразвука чистят пруды, озера и плавательные бассейны в Европе, Америке, Азии, Австралии на Ближнем Востоке и в Африке.

Основные показатели для установки УЗО в бассейн, пруд или другой водоем:

·         сильный неуправляемый рост водорослей

·         позеленение воды

·         бактериальное помутнение воды

·         образование на предметах, оборудовании или на камнях бактериальной белесой пленки- биофильма

·         бактериальные заболевания рыб.

В очень больших водоемах используются до нескольких приборов одновременно.  Приборы УЗО безопасны для человека, животных, птиц, рыб и растений.

Применение УЗО против бактерий и биофильма.

Биофильм или биоуровень - слизистый уровень, найденный на внутренней части водных труб, таких как бункеры, корпуса, каналы, и т.д. Этот биоуровень, главным образом, состоит из производящих слизь бактерий и других организмов включая морские водоросли, вирусы, грибы, и т.д. Биоуровень важен для этих организмов, чтобы воспроизвести микроорганизмы. Вирусы, грибы и бактерии, найденные в водном биоуровне имели сходные потребности, чтобы самовоспроизводиться.

Они используют этот биоуровень как своего рода инкубатор. Развитие биофильма- процесс, который постоянно повторяет себя, означая, что высокие концентрации микроорганизмов могут присутствовать в воде, на которую влияют. Если этот биоуровень устраняется из воды, для большинства микроорганизмов становится невозможно воспроизводиться. Когда волна кавитационного давления ударяет в боковую или в нижнюю часть водной трубы, это имеет эффект стерилизации на область давления. В результате биоуровень, который, возможно, сформировался, устраняется через достаточно короткое время.

В пруду биофильм покрывает камни и борта, гидроизоляцию и трубы скользким налетом. Через несколько недель происходит бактериальное помутнение воды. Это характерно для прудов с устоявшейся биосистемой, где достаточно пищи для новой биопленки.

На дорожках в парниках, теплицах, на кафеле в бассейнах, душевых кабинах, на рызаводах, птицефермах биофильм делает поверхность скользкой и влажной, часто приносит гнилостный и аммиачный запах 

Внутри труб полива теплиц, океанариумов, в аквариумах, в накопительных емкостях с водой для систем авто-полива, в канализационных трубах и трубах водо-подачи, био-пленка снижает или останавливает ток воды, заражает воду бактериями и грибами, способствует росту водорослей, коррозии и разрушению труб.

Для устранения боипленки за 2 -7 дней на трубу водоподачи устанавливается соответствующий прибор.

Прибор состоит из генератора ультразвука, соединенного с трансдюсером- излучателем волны. Предлагаются две модели прибора – для железных труб- стальной и для труб ПВХ (PVC)- пластиковый корпус. Приборы монтируются в систему труб с помощью простой угловой муфты и крепятся на герметик или ПВХ-клей. 

Есть ли водоросли, устойчивые к воздействию ультразвука? 
Часто путают с водорослями некоторые высшие подводные дтинностебельные растения, например элодею, роголистники, хара. Эти растения приносят пользу водоему, поскольку забирают у водорослей питательные вещества из воды и обогащают водоем кислородом. Избыток таких растений просто удалить граблями, сачками, сеткой или помпой из водоема. Из водорослей сильно сопротивляются ультразвуку – эвглена (жгутиковые), педиаструм, типес, осциллатория и некоторые другие (Scendesmus, Cylindrospermopsis, Raciborskii). Против них успешно применяют комплексное воздействие ультразвука, оксдации (активного кислорода), ультрафиолета.

В каких областях применяют приборы УЗО?

  • Садоводство, фермерство и сельское хозяйство. Во всем мире остро стоит вопрос нехватки пресной воды. Следовательно, приходится все больше и больше пользоваться как дождевой водой, так и повторно использованной, оборотной водой. Для целей орошения вода собирается в больших бассейнах-накопителях. Это идеальное место для роста и размножения водорослей и анаэробной биопленки. Поскольку орошение и автоматический полив осуществляется с помощью очень маленьких трубок, они очень скоро забиваются водорослями и бактериями;
  • Бассейны, фонтаны, декоративные водоемы – от зеленой мутной водорослевой воды, для очистки камней, фильтров, помп и других подводных деталей;
  • Рыбоводные хозяйства Большинство рыбных ферм и рыбных бассейнов страдают от избытка водорослей. Рыбы плохо растут в присутствии избытка водорослей;
  • Градирни и бактериальная дезинфекция - с помощью бактериального обеззараживания методом кавитации, удаление известкового налета;
  • Бойлерные, трубопроводы, охладители – от известковых отложений и биопленки;
  • Природные, естественные и искусственные озера для водного отдыха и ландшафтного оформления - борьба с водорослевыми обрастаниями и гнилостными бактериальными пленками;
  • Накопители и бассейны питьевой воды, минеральные источники;
  • Большие системы кондиционирования зданий и офисов, душевые и посудомоечные агрегаты, где необходима ультразвуковая обработка резервуаров оборотной воды, в т.ч. на крыше зданий и комплексов.
Все статьи
Закрыть
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать сайт ещё удобнее. Подробнее