Polska
Katalog   /   Małe AGD   /   Sprzęt AGD   /   Filtry do wody

Porównanie Prio Expert M312 vs Gejzer Prestige 2 20033

Dodaj do porównania
Prio Expert M312
Gejzer Prestige 2 20033
Prio Expert M312Gejzer Prestige 2 20033
od 216 zł
Produkt jest niedostępny
od 393 zł
Produkt jest niedostępny
TOP sprzedawcy
Rodzajpodzlewozmywakowypodzlewozmywakowy
Odwrócona osmoza
Miejsce montażudo wodociągudo wodociągu
Przeznaczenie
do wody zimnej
do wody zimnej
Specyfikacja
Liczba etapów filtracji43
Odcinanie zanieczyszczeń1 μ0.01 μ
Prędkość filtracji2 l/min0.2 l/min
Pojemność zbiornika8 l
Wydajność6 tys. l3.5 tys. l
Min. ciśnienie robocze1.4 atm2.5 atm
Maks. ciśnienie robocze8 atm8 atm
Maks. temperatura robocza35 °C40 °C
Filtracja
Rodzaje filtracji
zanieczyszczenia mechaniczne
zanieczyszczenia organiczne
aktywny chlor
żelazo
jony metali ciężkich
pestycydy
azotany
kadm
produkty naftowe
 
zanieczyszczenia mechaniczne
zanieczyszczenia organiczne
aktywny chlor
żelazo
jony metali ciężkich
pestycydy
azotany
kadm
produkty naftowe
twardość wody
Cechy dodatkowe
Wkłady wymienneK871, K875, K877, K870
Kran
Wymiary34x9x38 cm
34.5x14.5x9.5 cm /bez zbiornika magazynowego/
Data dodania do E-Katalogwrzesień 2013wrzesień 2013

Odwrócona osmoza

Filtr posiada system oczyszczania wody oparty na odwróconej osmozie.

Osmoza to proces przejścia cząsteczek wody przez tzw. membrana półprzepuszczalna – przegroda, która swobodnie przepuszcza cząsteczki wody, ale zatrzymuje rozpuszczone w niej substancje. Zwykle ruch ten następuje od roztworu o niższym stężeniu zanieczyszczeń do roztworu o wyższym stężeniu, jednak istnieją sposoby na uruchomienie osmozy w przeciwnym kierunku. Oczyszczanie polega na tym: czysta woda przechodzi przez membranę, a rozpuszczone w niej zanieczyszczenia pozostają za przegrodą.

Ponieważ separacja odbywa się na poziomie molekularnym, stopień oczyszczenia w odwróconej osmozie jest bardzo wysoki (na przykład słona woda staje się świeża, nie wspominając już o tym, że membrana nie przepuszcza bakterii). Kolejną zaletą membran osmotycznych jest długa żywotność (patrz „Zasoby”) w porównaniu do konwencjonalnych elementów filtrujących: rzędu kilku lat, zwykle od 1 do 4. Jednocześnie systemy odwróconej osmozy nie są pozbawione wad. Na przykład do ich normalnej pracy wymagane jest dość wysokie ciśnienie, a ich wydajność jest niższa niż w przypadku większości innych metod filtracji - aż do tego, że trzeba zainstalować zbiornik magazynowy, co odpowiednio wpływa na wymiary. Ponadto, w przeciwieństwie do innych rodzajów filtracji, przy odwróconej osmozie, tylko około 40% dopływającej wody jest oczyszczane, reszta jest odprowadzana do kanalizacji wraz z przefi...ltrowanymi zanieczyszczeniami. W konsekwencji funkcja ta występuje głównie w filtrach do mycia i oczyszczaczach (patrz „Rodzaj”), gdzie jakość oczyszczania jest krytyczna i nie są wymagane duże objętości.

Liczba etapów filtracji

Liczba etapów oczyszczania przewidzianych w konstrukcji filtra. Na każdym etapie woda przepływa przez własny element filtrujący, oczyszczana z pewnych zanieczyszczeń; kroki są ułożone w kolejności od zgrubnego oczyszczania do drobniejszego. Na przykład system trzystopniowy może wyglądać tak: pierwszy etap to mechaniczne oczyszczanie z zanieczyszczeń, drugi etap to usuwanie żelaza, a trzeci to filtracja przez wkład węglowy.

Im więcej etapów oczyszczania - im bardziej zaawansowany jest filtr, tym czystsza woda zwykle zapewnia na wylocie. W związku z tym punkt ten w dużej mierze zależy od celu (patrz „Rodzaj”): na przykład w modelach z linii głównej filtracja wielostopniowa jest dość rzadka, w filtrach wstępnych praktycznie nie jest stosowana, ale w modelach do mycia liczba kroków może osiągnąć 9.

Odcinanie zanieczyszczeń

Najmniejszy rozmiar cząstek obcych (w mikronach), które filtr może zatrzymać jako całość. W związku z tym im mniejszy rozmiar, tym wyższa skuteczność filtracji, tym mniej nierozpuszczonych zanieczyszczeń pozostaje w filtrowanej wodzie. Z drugiej strony czyszczenie dokładniejsze zwykle trwa dłużej, co wpływa na szybkość (przepustowość) filtra. Należy zauważyć, że w przypadku zastosowania filtrów odwróconej osmozy filtracja jest bardzo dobra, do 0,01 mikrona.

Prędkość filtracji

Ilość wody, przez którą filtr jest w stanie przejść przez siebie w jednostce czasu (oczywiście, skutecznie czyszcząc ją w procesie); zwykle podawane w litrach na minutę. Parametr ten jest w dużej mierze związany z rodzajem (patrz wyżej): na przykład w dzbankach szybkość filtracji zwykle nie przekracza 0,5 litra na minutę, podczas gdy dla urządzeń magistralnych zasilających całe mieszkania wymagana jest przepustowość dziesiątek, a nawet setek litrów ...

Pamiętaj, że nie zawsze ma sens dążenie do wysokiego współczynnika filtracji. W końcu, jeśli inne rzeczy są takie same, dokładniejsze czyszczenie trwa dłużej; odpowiednio, im szybciej filtr działa, tym większe prawdopodobieństwo, że jakość takiego oczyszczania będzie stosunkowo niska. A urządzenia, które skutecznie i szybko oczyszczają wodę, z reguły mają odpowiednią cenę. Dlatego przy wyborze warto zastanowić się nad przeznaczeniem filtra i na tej podstawie określić równowagę między szybkością filtracji a jej jakością. Warto też mieć na uwadze warunki użytkowania: np. jeśli trzeba filtrować do picia kiepskiej jakości wodę z kranu, lepiej poświęcić szybkość na rzecz wydajności.

Pojemność zbiornika

Pojemność zbiornika do odwróconej osmozy. Im wyższa wartość, tym więcej wody można przefiltrować do wykorzystania w przyszłości. Popularne rozmiary obejmują 12-litrowy zbiornik i 15-litrowy zbiornik. Tylko w tym przypadku wymiary instalacji filtra staną się większe. W związku z tym więcej nie zawsze znaczy lepiej. A to wpływa na cenę.

Wydajność

Zasób można opisać jako całkowitą ilość wody (w tysiącach litrów), którą filtr jest w stanie wyczyścić przed koniecznością wymiany wkładu. Zazwyczaj wskazany dla standardowego wkładu filtrującego (patrz „Wkłady zamienne”).

Różne typy filtrów (patrz wyżej) mogą znacznie różnić się w zależności od zasobu, w zależności od specyfiki ich zastosowania. Jednak w przypadku wszystkich modeli obowiązuje zasada: w żadnym wypadku nie należy używać wkładu, który wyczerpał swój zasób. Wynika to nie tylko ze spadku wydajności filtracji – „przepełniony” filtr może zacząć uwalniać nagromadzoną zawartość do wody, dalej pogarszając jej jakość. Ponieważ śledzenie określonej ilości uzdatnionej wody może być trudne, wielu producentów oprócz zasobu wskazuje przybliżony czas, jaki zajmie jej wyczerpanie przy średniej intensywności użytkowania. Zwykle trwa to kilka miesięcy, ale są wyjątki. Dodatkowo, dla wygody użytkownika, w konstrukcji filtra można przewidzieć różne wskaźniki (patrz „Wskaźnik zużycia wkładu”).

W modelach o konstrukcji wieloetapowej (patrz „Etapów filtracji”), w których występuje kilka wkładów, ich zasoby zwykle są różne, a na łączną żywotność filtra zwykle wskazuje najmniej trwały wkład, czyli przed pierwszą wymianą dowolnego elementów filtrujących.

Min. ciśnienie robocze

Najniższe ciśnienie wlotowe wody, przy którym filtr jest w stanie w pełni pełnić swoje funkcje. Wskazany dla modeli z podłączeniem do wody - bezpośrednio lub przez kran (patrz "Podłączenie").

Niektóre filtry są zaprojektowane tak, aby do prawidłowego działania wymagały określonego poziomu ciśnienia wlotowego; jeśli ciśnienie jest niewystarczające, ucierpi zarówno przepustowość, jak i ogólna wydajność filtra, a niektóre funkcje w ogóle nie są dostępne. To ostatnie dotyczy zwłaszcza odwróconej osmozy (patrz wyżej). Dlatego jeśli minimalne ciśnienie robocze jest bezpośrednio wskazane w charakterystyce filtra, przed zakupem warto upewnić się, że Twój system zaopatrzenia w wodę jest zgodny z tym parametrem.

Należy zauważyć, że w przypadku filtrów z pompą doładowania ta kolumna wskazuje najniższe ciśnienie, przy którym filtr nie wymaga jeszcze użycia pompy; patrz „Pompa”, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Maks. temperatura robocza

Najwyższa temperatura wody na wlocie, przy której filtr może normalnie funkcjonować. Nowoczesne filtry są konwencjonalnie podzielone na modele do zimnej i gorącej wody: temperatura robocza w pierwszym przypadku nie przekracza 40 °C, a w drugim może osiągnąć 95 °C. Aby uzyskać więcej informacji na temat znaczenia dopasowania temperatury wody i charakterystyki filtra, patrz „Przeznaczenie”.

Rodzaje filtracji

Substancje, z których filtr jest w stanie oczyścić wodę. W niektórych modelach dla każdej pozycji można również wskazać określony stopień oczyszczenia w procentach; im wyższy wskaźnik ten, tym skuteczniej filtr radzi sobie ze swoimi funkcjami. Ta lista będzie szczególnie przydatna, jeśli wiesz, jaka jest najbardziej zanieczyszczona woda w Twoim regionie - pozwoli Ci wybrać model, który najlepiej sprawdzi się w określonych warunkach. Ponadto w przypadku systemów zmiękczających (patrz "Typ") dane te pomagają wyjaśniać konkretny typ urządzenia - zmiękczacz lub odżelaziacz.

Najczęstsze zanieczyszczenia dzisiaj to:

- Zanieczyszczenia mechaniczne. Małe cząstki, nierozpuszczalne w wodzie i zawieszone w zawiesinie. Przykładem takich zanieczyszczeń jest drobny piasek.

- Zanieczyszczenia organiczne. Zanieczyszczenia różnymi substancjami organicznymi - benzen, chloroetan, chloroetylen itp. Wiele z tych substancji jest szkodliwych dla ludzi. W przeciwieństwie do opisanych powyżej zanieczyszczeń mechanicznych, „organiczne” odnosi się do zanieczyszczeń chemicznych – takie substancje rozpuszczają się w wodzie i muszą być filtrowane na poziomie molekularnym. Wymaga to zastosowania dość zaawansowanych filtrów. Należy również powiedzieć, że niektóre rodzaje substancji organicznych - w szczególności fenol, pestycydy i produkty ropopochodne - są podzielone na odrębne kategorie, możliwość ich f...iltracji jest specjalnie określona w charakterystyce filtrów. Wynika to przede wszystkim z ich rozpowszechnienia i popularności: termin „organiczne zanieczyszczenia” nie jest dla wszystkich jasne, ale niebezpieczeństwo związane z pestycydami lub produktami naftowymi jest dobrze znane. Więcej informacji na temat niektórych rodzajów zanieczyszczeń organicznych można znaleźć poniżej.

- Aktywny chlor. Chlorowanie jest nadal stosowane w niektórych systemach kanalizacyjnych jako środek dezynfekujący. W efekcie woda dostarczana konsumentom często zawiera rozpuszczony chlor, który jest szkodliwy dla zdrowia. Niektóre filtry z tą funkcją oprócz chloru mogą również usuwać siarkowodór i inne rozpuszczone w nim gazy, które pogarszają jakość wody i nadają jej nieprzyjemny zapach. Jednak te możliwości należy wyjaśniać osobno.

- Żelazo. Żelazo jest znane wielu jako niezbędny pierwiastek śladowy niezbędny do funkcjonowania organizmu; jednak człowiek potrzebuje go bardzo mało, a zanieczyszczenia żelaza w wodzie pitnej tylko szkodzą ciału. Należy pamiętać, że takie zanieczyszczenia mogą występować w różnych postaciach, dlatego do ich filtracji wymagane są różne rodzaje filtrów. Tak więc jedną z najbardziej znanych opcji jest żelazo koloidalne: bardzo małe nierozpuszczone cząsteczki, które nadają wodzie charakterystyczny „rdzawy” kolor, a także metaliczny smak i zapach. Ten rodzaj zanieczyszczeń jest skutecznie filtrowany przez membrany osmotyczne (patrz „Odwrócona osmoza”). Również takie membrany dobrze radzą sobie z żelazem bakteryjnym - również w postaci nierozpuszczalnych cząstek o mikroskopijnej wielkości, akumulowane są przez specyficzny rodzaj bakterii żyjących w rurach wodociągowych. Natomiast w przypadku form rozpuszczalnych (wodorotlenek żelaza, chlorek i siarczan żelazawy) konieczne jest zastosowanie specjalistycznych systemów czyszczących i zmiękczających – odżelaziaczy; więcej szczegółów patrz "Typ". Podsumowując, można powiedzieć, że wybierając urządzenie z tego typu filtracją, należy koniecznie wziąć pod uwagę konkretną formę żelaza, z jakim mamy do czynienia. Jednocześnie woda może jednocześnie zawierać kilka rodzajów takich zanieczyszczeń, które mogą wymagać złożonej filtracji.

- Jony metali ciężkich. W tym przypadku możemy również mówić o solach metali ciężkich: jony powstają po rozpuszczeniu soli w wodzie. Większość metali ciężkich – a tym samym ich związków – jest toksyczna dla ludzi.

- Fenol. Substancja szeroko stosowana w przemyśle chemicznym. Jest toksyczny dla ludzi, ponadto zanieczyszczone ścieki są trudne do biologicznego oczyszczania.

- Pestycydy. Różne środki chemiczne stosowane do zwalczania szkodliwych mikroorganizmów, grzybów, chwastów, różnych szkodników rolniczych (owadów, gryzoni) itp. Większość pestycydów to pestycydy i są toksyczne dla ludzi.

- Azotany. Sole kwasu azotowego, które są w szczególności powszechnym składnikiem nawozów mineralnych (salpetery). Większość azotanów jest przekształcana w bezpieczne związki podczas użytkowania, ale nadmiar nawozów może trafić do wody pitnej.

- Kadm. Metal stosowany m.in. w powłokach antykorozyjnych, bateriach i barwnikach nieorganicznych. Trujący zarówno sam jak i w różnych związkach.

- Produkty naftowe. Olej i różne substancje z niego pochodzące (benzyna, nafta, olej napędowy, olej opałowy itp.). Trujący, jeśli jest przyjmowany doustnie.

- Twardość wody. Związki nadające wodzie zwiększoną twardość to przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Oczyszczanie wody z takich soli odbywa się za pomocą systemów oczyszczania i zmiękczania opartych na zasadzie wymiany jonowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat takich urządzeń, patrz „Rodzaj”, tutaj zauważamy, że jeśli filtracja soli o twardości jest wskazana w charakterystyce systemu oczyszczania i zmiękczania, to mamy klasyczny zmiękczacz, jeśli nie, odżelaziacz.

Ta lista nie jest wyczerpująca, nowoczesne filtry mogą specjalizować się w innych rodzajach zanieczyszczeń. Na przykład dla wielu modeli pnia (patrz „Rodzaj”) filtracja z piasku i gliny jest deklarowana osobno. W naszym katalogu takie momenty są opisane w punkcie „Dodaj. czyszczenie ".
Dynamika cen