мембраны разделяются на катионо- и —-анионактивные. Первые пропускают в электрическом поле катионы, но не пропускают анионы, вторые — пропускают анионы, но не пропускают катионы. Метод электродиализа целесообразно применять для опреснения воды с солесодержанием от 2.5 до 10 г/л, получая воду с солесодержанием н/б 500мг/л. Опреснение воды обратным осмосом Обратноосмотический метод основан на следующем явлении: если в сосуде между пресной и соленой водой поместить полупроницаемую перегородку, способную пропускать воду и задерживать гидратированные ионы растворимых в воде солей, то можно наблюдать, как пресная вода начинает поступать в отсек с соленой водой. Переток чистой воды происходит вследствие разницы концентрации — жидкостей по обеим сторонам перегородки. Разница уровней после установившегося равновесия характеризуется осмотическим давлением растворенного вещества. Процесс _ самопроизвольного _ перетекания _ менее _ концентрированного _ раствора в более концентрированный через полупроницаемую перегородку называется осмосом. Таким образом, процесс обратного осмоса основан на перетекании молекул чистой воды из раствора при создании давления, превышающего осмотическое в направлении от раствора к пресной воде через полупроницаемую перегородку. Обратноосмотической обработке подвергаются в основном гомогенные системы — истинные растворы, в которых задерживаемое вещество представлено в виде молекул и ионов. Эффективность обратноосмотического обессоливания воды зависит от удельной производительности мембран Ч(МЗ/М2*СУТ.)‚ которая связана со скоростью фильтрования \ соотношением У = 1 1.6*10`6с1 и от способности мембран задерживать какое-либо вещество К. К = 1 —С„/С., где Ср и С, — концентрации растворенных веществ в исходной и фильтрованной воде. На обратноосмотической установке можно получать одновременно воды различного качества — от пресной до обессоленной. Обратный осмос по сравнению с дистилляцией наиболее экономичен на установках производительностью до 100 тыс. м° в сутки, а по сравнению с электродиализом на установках производительностью до 10 тыс. мв сутки. Борьба с зарастанием и коррозией труб и оборудования систем водоснабжения При эксплуатации водопроводных труб и оборудования на их стенках образуются различного рода отложения, в результате чего снижается их пропускная способность. Это связано, как правило, со свойствами воды. Коррозия труб и оборудования может вызываться разнообразными агрессивными средами: воздух, реагенты, употребляемые для обработки воды, продукты их разложения. Агрессивное действие воды объясняется нарушением в ней карбонатного равновесия, поскольку при добавлении в воду 1 мг алюминия сернокислого выделяется 0.8 мг СО› за счет разложения гидрокарбонатов. Вода при этом становится нестабильной, т.е способной растворять защитную пленку на внутренней поверхности трубопроводов в результате появления в ней агрессивной — углекислоты. — При — оголении — поверхности — трубопроводов — усиливается электрохимическая коррозия, которой благоприятствует присутствие в воде кислорода и сероводорода. Вода обогащается продуктами коррозии, ухудшающими ее качество. Из металлов больше всего разрушается железо, коррозия которого в зависимости от покрытия протекает следующим образом: Ее—› Ее“? +2е; Ее”? +ОН—› Ее(ОН)›; 2Н' +2е—Н, Для предохранения металлов от коррозии их покрывают коррозионно-стойкими металлами (цинк, никель, олово); в воду добавляют ингибиторы (соли фосфорной кислоты); применяют протекторную защиту; наносят на поверхность защитные материалы. Стабильность воды является одним из основных показателей. Обесцвеченную и осветленную воду нельзя считать удовлетворительной по качеству, если она, проходя по трубам, приобретает окраску или образуется осадок. Стабильной считают воду, которая не выделяет и не растворяет осадок СаСОз. Показатель стабильности находится из выражения: С, = ЩИ/ ЩН) где Щ, и Щ- исходная фактическая щелочность и щелочность после смешения ее с СаСОз, или