Zdroje a příprava vody

Podobné dokumenty
Zdroje a příprava vody

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Manganový zeolit MZ 10

1932 H. C M.L.E.

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Úprava podzemních vod

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Technologie pro úpravu bazénové vody

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Martin Hynouš gsm:

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační Praha 7

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

Možnosti úspory energie

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2013/02) CZ

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

Laboratorní stanovení účinnosti prevence úsad vodního kamene pomocí technologie řízené krystalizace (TAC)

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, Praha 5 - Zličín ZMĚKČOVACÍ FILTRY

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z materiálů na bázi železa s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2012/02) CZ

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

Uživatelská příručka a instalace. AUTOMATICKÝ změkčovač vody

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Nejdůležitější kationty ve vodách

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

Hygienické zabezpečení pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody

J. Kubíček FSI Brno 2018

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Provozní deník jakosti vody. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Pro zdroje tepla s výměníkem tepla vyrobeného z hliníkových materiálů

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 2. Klasické pračky

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s.

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

Uhlík. Oxid uhličitý.

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

KATALOG VÝROBKŮ SOWA. automatická změkčovací zařízení. ver /01/2006

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zkoušení hnojiv 2. vydání Brno 2015

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

volumetrie (odměrná analýza)

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Voda v potravinářském průmyslu. Ing. MiroslavaTeichmanová

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Environmentální výchova

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora

Transkript:

Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 1

Obsah Role vody během pracího procesu Tvrdost vody Vliv tvrdosti vody na prací proces a na textilie Těžké kovy Vliv těžkých kovů na prací proces a na textilie Vlivy procesu, vlivy typů textilií na spotřebu vody Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 2

Cíle Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 3

Role vody během pracího procesu Role vody Rozpouštědlo - pro špínu rozpustnou ve vodě - pro detergent Přenos energie na textilie - mechanickou energií (pohybem lázně) - tepelnou energií (zahříváním lázně) Transport - detergentů do textilií - špíny z textilií Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 4

Voda - vlastnosti bezbarvá kapalina chemický vzorec H 2 O úhlově uspořádaná molekula nepravidelné rozložení náboje dipól interakce s jinými dipóly nebo ionty vodíkové vazby polární rozpouštědlo Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 5

Voda látky Přírodní voda obsahuje v různých množstvích rozpuštěné látky. Jsou to převážně: oxid uhličitý, dusík a oxid siřičitý ze vzduchu a soli vápníku, hořčíku a železa se stopami jiných alkalických a kyselých sloučenin z půdy. Tyto látky mohou negativně působit v různých částech prádelny. Vápenaté a hořečnaté soli mohou ničit mýdlo, inaktivovat povrchově aktivní činidla; kyslík a oxid uhličitý způsobují korozi ve vařáku a potrubí; sloučeniny železa zabarvují textilie atp. Tyto látky se tedy musí v maximální možné míře odstraňovat. Pečlivá analýza vodního zdroje je nutná k rozhodnutí, která metoda je v konkrétním případě nejvhodnější k jejich odstraňování. Hlavním zdrojem potíží je tvrdost vody. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 6

Požadavky na stav vody pro prádelny Čistá voda bez zápachu Nulová tvrdost nebo tvrdost přibližující se nule Minimální obsah kovů / Fe, Mn, Cu - Fe < 0,1 mg/l; - Mn < 0,03 mg/l; - Cu < 0,05 mg/l bez Fe (max. 0,1 mg/l) ph mezi 6 9,5 Bez významného efektu: těžké kovy z detergentů, ze stroje a z textilií Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 7

Voda - Složky Jako výsledek svého původu voda obsahuje huminové kyseliny těžké kovy a sloučeniny alkalických kovů hydrogenuhličitany chloridy, sulfáty, fosfáty, silikáty bakterie rozpuštěné plyny (kyslík, oxid uhličitý) Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 8

Definice tvrdosti vody I Tvrdost vody množství iontů alkalických zemin v milimolech na litr vody Co jsou kovy alkalických zemin? Skupina kovů alkalických zemin (2. skupina v periodické tabulce prvků): - Berylium - Hořčík - Vápník - Stroncium - Barium - Radium Nejdůležitější prvky s ohledem na tvrdost vody Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 9

Definice tvrdosti vody II Míra tvrdosti vody: Stupeň tvrdosti 1 mmol CaO/l = 56 mg CaO/l = 5.6 d 1 d = 10 mg CaO/l = 0.18 mmol CaO/l d = Německý stupeň tvrdosti e = Anglický stupeň tvrdosti f = Francouzský stupeň tvrdosti 1 d = 1.25 e = 1.79 f Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 10

Tvrdost vody Tvrdost vody je způsobena rozpuštěnými anorganickými solemi, zvláště vápníku, hořčíku, železa a manganu jako hydrogen- a normální uhličitany, sírany a chloridy. Existují dva typy tvrdosti: - Přechodná (karbonátová) tvrdost je způsobena přítomností hydrogenuhličitanů a lze ji odstranit zahřátím. Po zahřátí se část oxidu uhličitého vypaří, hydrogenuhličitany se přemění na špatně rozpustné normální uhličitany a ty koagulují ve formě vloček (vytváří tzv. kotelní kámen). - Trvalá (nekarbonátová) tvrdost tu nelze odstranit zahříváním. Ostatní soli kovů alkalických zemin (chloridy, sírany, ) jsou dobře rozpustné. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 11

Přechodná a trvalá tvrdost Přechodná tvrdost (karbonátová tvrdost) - Ca-/Mg-hydrogenuhličitany - Při t > 60 C: srážení hydrogenuhličitanů ve formě uhličitanů - Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2 Trvalá tvrdost (Nekarbonátová tvrdost ) - Ca-/Mg- sírany - Ca-/Mg- chloridy - Ca-/Mg- dusičnany Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 12

Celková tvrdost vody Celková tvrdost = Přechodná tvrdost + Trvalá tvrdost Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 13

Vliv tvrdosti vody na účinnost praní 60 Was hing efficiency [%] 50 40 30 20 10 Detergent 1 Detergent 2 Detergent 3 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 wate r hardne s s [ o d] Účinnost praní se vždy snižuje s rostoucí tvrdostí vody bez ohledu na použití různých typů detergentu. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 14

Tvrdost vody a potřebné dávkování pracího prostředku 120 100 was hing efficiency [%] 80 60 40 20 koncetrace pracího pros tředku 2 [g/dm3] koncetrace pracího pros tředku 5 [g/dm3] 0 0 5 10 15 20 25 30 35 wate r hardne s s [ o d] V případě vyšší tvrdosti vody je nutné výrazně zvýšit koncentraci detergentu. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 15

Tvrdost vody podle původu Původ z jezer z řek pramenitá voda podzemní voda vodovodní voda Tvrdost měkká měkká měkká až tvrdá měkká až tvrdá měkká až tvrdá Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 16

Stupnice tvrdosti mmol/l d e f WH I 0-1,3 0-7 0 5,6 0 3,9 WH II 1,3-2,5 7-14 5,6 11,2 3,9 7,82 WH III 2,5-3,8 14-21 11,2-16,8 7,82 11,73 WH IV > 3,8 > 21 > 16,8 > 11,73 Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 17

Anorganický kotelní kámen I T > 60 C srážení uhličitanu vápenatého a hořečnatého Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Uhličitan vápenatý Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 18

Anorganický kotelní kámen II Sraženiny uhličitanu vápenatého a hořečnatého vedou k tomu, že zbytky na prádle způsobují - šednutí, - vysoký obsah popela - mechanické poškození vláken (jako výsledek působení hran mikrokrystalů) usazeniny na stěnách trubek a elektrických topných hadech (usazeniny kotelního kamene) způsobují - ucpávání trubek - poškozování elektrických topných hadů Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 19

Anorganický kotelní kámen III původní S usazeninami kotelního kamene Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 20

Anorganický kotelní kámen IV Topný had s usazeninami kotelního kamene Mikrokrystaly Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 21

Organický kotelní kámen Za přítomnosti mýdel nebo detergentů na bázi mýdla tvoří ionty vápníku a hořčíku s mýdlem nerozpustné soli mýdla Následek usazeniny vysráženého mýdla Snížená koncentrace látek aktivních v praní v prací lázni Vyšší spotřeba detergentu Prostoupení částic špíny do prádla během srážení Šednutí Vytváření hydrofobního filmu na povrchu vláken Snížený příjem vody prádlem Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 22

Těžké kovy Zdroje těžkých kovů: voda, koroze potrubí a zásobníků, parní potrubí, textilní zboží, akumulace těžkých kovů v textiliích. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 23

Těžké kovy ve vodě Přítomnost v původním zdroji vody Koncentrace těžkých kovů v povrchové vodě může kolísat v rozsahu několika řádů v krátkých časových intervalech v závislosti na podmínkách, Zvláště škodlivé pro prací proces jsou ionty Fe2+, Mn2+, Cu2+, Jedinou uspokojivou metodou je upravovat vodu tak, aby se odstranilo železo a mangan, což obvykle zahrnuje provzdušňování a filtraci, případně s dávkováním chemikálií po provzdušňování. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 24

Těžké kovy ve vodě Koroze potrubí a nádrží Velmi měkká voda z veřejného zdroje nebo měkčená voda jsou relativně korozívní a mají tendenci napadat železné potrubí a zásobníky, zvláště tehdy, když voda také obsahuje rozpuštěné plyny. Prevence zásobníky a potrubí se mohou upravovat křemičitanem sodným (vodním sklem) v množství odpovídajícím 15 mg/dm 3, a tím zabránit odlupování rzi ve formě vloček. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 25

Těžké kovy Železo z parního potrubí skvrny železa na prádle mohou být způsobeny částicemi železité rzi vyfouknutými ze zkorodovaného parního potrubí na prádlo během praní tato potíž se někdy vyskytuje poté, co starý systém byl narušen instalací nového stroje řešení náhrada starého systému je pravděpodobně jedinou cestou k odstranění těchto potíží Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 26

Těžké kovy v textilním zboží Textilní zboží někdy obsahuje těžké kovy, které se pak přenášejí do praní a mohou rušit prací a bělicí proces, Je to způsobeno přítomností těžkých kovů ve špíně a padajícím prachem (Cd, Pb, Zn, Mn, Fe a Ni). Mohou se vyskytovat také v barvivech (Cr, Ni, Cu, and Co). Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 27

Akumulace těžkých kovů v textiliích Některé nebarvené vlny při prvém převzetí fakticky obsahují železo, Vlna je náchylnější k malým stopám železa ve vodě ve srovnání s bavlnou a lnem, Vlna má schopnost akumulovat železo z jednoho praní do druhého. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 28

Důsledky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení ukládání na textilie, žloutnutí textilií, katalytický rozklad peroxidů, depolymerace celulózy. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 29

Důsledky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Ukládání těžkých kovů na textilie. Ionty těžkých kovů (Fe 2 +, Mn 2 +) se za přítomnosti alkálií oxidují a ukládají se na textilie. 2 Fe(HCO 3 ) 2 + H 2 O + ½ O 2 2 Fe(OH) 3 + 4 CO 2 2 Mn (HCO 3 ) 2 + 2 H 2 O + O 2 2 Mn(OH) 4 + 4 CO 2 Mn(OH) 4 MnO 2 + 2 H 2 O Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 30

Důsledky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Žloutnutí textilií Obecné nažloutlé zabarvení může vznikat následujícími cestami: - přítomností železa, manganu a mědi v původním zdroji vody, - železo z praného materiálu Skvrnité žluté zabarvení může vznikat: - ze spláchnutí železné rzi do vody, - ze železa z parního potrubí, - z akumulace železa. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 31

Důsledky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Katalytický rozklad peroxidů během bělení za přítomnosti iontů přechodných kovů (zvláště Fe3+, Mn2+ a Cu2+) Prevence vodný roztok peroxidu vodíku se musí stabilizovat komplexačními činidly, čímž se izolují kationty přechodných kovů Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 32

Důsledky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Depolymerace celulózy Katalytický rozklad působený ionty kovů může urychlovat bělení a rozklad peroxidu během praní a bělení a způsobovat depolymeraci celulózy, Přítomnost kovových částic pocházejících z člunkových stavů může dokonce vést ke vzniku oxycelulózy, což později vede k proděravění textilie. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 33

Vliv iontů železa v ve vodě na máchání na žloutnutí bavlněných textilií 34 32 yellowing index [%] 30 28 26 24 22 20 18 16 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Fe concentration [g/l] Žloutnutí textilie je způsobeno vyšší koncentrací iontů železa ve vodě. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 34

Změny ve žloutnutí bavlněné textilie prané ve vodě o různé tvrdosti Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 35

Vliv koncentrace iontů Mn 4+ na účinnosti praní 100 90 úč inno s t praní [%] 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Koncentrace pracího prostředku 2g/l Koncentrace pracího prostředku 5g/l 0 5 10 15 20 25 30 konce ntrace Mn4+ [mg/l] Účinnost praní je také ovlivňována obsahem iontů Mn. Stejná úroveň účinnosti praní se udrží výrazným zvýšením koncentrace detergentu. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 36

Demineralizace Princip demineralizace Technologie výměny iontů Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 37

Zdroje vody a tvrdost vody Ne všechny zdroje vody poskytují vodu dobré kvality pro praní. Například voda v blízkosti rašeliniště obsahují huminové látky, které způsobují žluté, dokonce až nahnědle-žluté zabarvení praných textilií. Většina prádelen má svoje vlastní velké studny na vodu, ale tato voda není vhodná pro praní, protože její obsah Fe nebo Mn je až stokrát vyšší. Ve snaze šetřit vodu některé prádelny chytají dešťovou vodu ze střech a pevných povrchů do velkých kontejnerů a následně ji používají na praní. Dešťová voda vždy obsahuje rozpuštěné kyselé plyny (NOx, CO2), které mohou posunout ph až na hodnotu 3,5. Největšími nepříteli vody pro praní jsou zcela rozpustné minerální soli. Jejich vysoký obsah zcela znemožňuje praní. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 38

Tvrdost vody je v různých oblastech různá V síti zásobující vodou je většinou upravovaná voda ze zásobníků a tvrdost této vody je mezi 0,7 až 1,3 mmol/l (4-7 d) a jako taková je považována za měkkou vodu. Je-li podíl studniční vody větší, roste tvrdost vody až na 1,3 3,75 mmol/l (7 21 d) a taková voda je považována za tvrdou. Nemálo studní poskytuje vodu o tvrdosti více než 3,75 mmol/l (21 d) a to je velmi tvrdá voda. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 39

Technologie výměny iontů V prádelnách existuje pouze jediná technologie úpravy vody, a to je technologie výměny iontů. Tento postup je - spolehlivý, - technicky propracovaný, - ekonomicky přijatelný. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 40

Princip technologie výměny iontů Voda se čistí filtrací přes zásobník obsahující malé granule syntetické pryskyřice. Tyto granule jsou chemicky upravovány tak, aby adsorbovaly buď pozitivně nabité kationty (katex) nebo negativně nabité anionty (anex). Během úpravy vody se ionty Ca a Mg nahrazují kationtem Na. Tento proces výměny iontů čistí vodu tak dlouho, dokud nejsou všechna místa schopná výměny iontů využita; v tomto bodě je iontoměnič vyčerpán a musí se regenerovat použitím chemikálií. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 41

Schéma procesu demineralizace vody Neupravená voda Ventil Po vyčerpání kapacity se ionotoměnič musí regenerovat pomocí NaOH a kyseliny Zásobník výměníku iontů Demineralizovaná voda Schéma demineralizace vody Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 42

Příklady automatické katexové jednotky obvykle používané v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 43

Kapacita iontové výměny Kapacita iontové výměny je velmi důležitým indikátorem iontové výměny. Ta je definována jako množství iontů vyměněných v jednom litru iontoměniče. Je vyjádřena v molech nebo gramech CaO na jeden litr. Objem iontoměniče se navrhuje podle kapacity. Příklad: Purolite C-100 kapacita je 2 mol/litr katexu. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 44

Regenerace of měniče kationtů Když se pryskyřice vyčerpá, musí se provést její regenerace použitím roztoku chloridu sodného. Na+ má vyšší afinitu ke katexovým funkčním skupinám než Ca a Mg. Na-ionty nahrazují v ionexové mřížce ionty Ca a Mg a zaujímají jejich místa. Katex je regenerován a je schopen znovu pracovat. Teoretická spotřeba regeneračního činidla odpovídá kapacitě měniče iontů, prakticky je však vyšší. Počet regeneračních cyklů je z praktického hlediska neomezený a životnost katexu je závislá na mechanické pevnosti jeho mřížky. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 45

Praktické aspekty Pro regeneraci se používá 15 20 % roztok NaCl připravený v zásobníku se solankou. Sůl se používá většinou jako tablety nebo granule. Spotřeba NaCl se obvykle vyjadřuje na litr katexu Teoretická spotřeba: tvrdost 1 d a 1 m3 vody = 20,7 g NaCl Praktická spotřeba: 35 50 g NaCl (100 200 g v případě menších a starých typů zařízení) Počet cyklů regenerace je z praktického hlediska neomezený a životnost katexu je závislá na mechanické pevnosti jeho mřížky. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 46

Filtry pro výměnu iontů Staré filtry pro výměnu iontů jsou ocelové nebo litinové povrchově chráněné proti působení solanky. Tyto typy filtrů vyžadovaly ruční operaci. Operátor filtrů monitoroval množství upravené vody, její tvrdost, prováděl jejich regeneraci a vyplňoval formuláře zpráv. Moderní zařízení pro změkčování (tj. Kinetico, Earth Recources) pracují automaticky; postupy úpravy a regenerace jsou řízeny čidlem reagujícím na proteklé množství vody. Běžná kombinace jsou dva filtry a jeden zásobník se solankou. Filtry pracují střídavě Nádrže na solanku a filtry jsou vyrobeny z plastů, které jsou absolutně korozivzdorné. Z těchto materiálů jsou vyrobeny také potrubí, ventily atp. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 47

Voda dobré kvality pro prádelny U změkčené vody pro prádelny se neočekává žádné mikrobiologické znečištění. Bakterie by se mohly zachytit na filtrech a na granulích pryskyřice. V takovém případě se zařízení pro změkčování vody stávají zřejmým zdrojem kontaminace vody pro prádelny. Modul 1 Používání vody Kapitola 3 Zdroje a příprava vody 48