Выбар правільнага фільтруючага матэрыялу можа істотна паўплываць на тое, наколькі добра працуе сістэма фільтрацыі. Але пры такой вялікай колькасці даступных варыянтаў лёгка выбраць матэрыял, абапіраючыся толькі на цану або знешні выгляд, і ў выніку атрымаць дрэнныя вынікі. Найлепшы выбар залежыць ад таго, што вы спрабуеце выдаліць, напрыклад, бруд, завіслыя цвёрдыя часціцы, хімічныя рэчывы, пахі або шкодныя рэчывы. Якасць вады, хуткасць патоку, памер фільтра і патрэбы ў абслугоўванні таксама маюць значэнне. Напрыклад, для невялікай сажалкі можа спатрэбіцца матэрыял, які зусім не адпавядае завадской сістэме ачысткі вады. Разуменне гэтых асноўных фактараў дапаможа вам выбраць фільтруючы матэрыял, які адпавядае вашым рэальным патрэбам.
Выбар фільтруючага матэрыялу ў залежнасці ад якасці вады

Перад тым, як выбраць біяфільтрацыйны матэрыял , пачніце з праверкі таго, што насамрэч не так з вадой. Чыстая вада з высокім узроўнем аміяку патрабуе іншага рашэння, чым каламутная вада, напоўненая ўзважанымі часціцамі. Калі вы маеце справу з сажалкай, акварыумам, сістэмай пітной вады або станцыяй ачысткі сцёкавых вод, базавы аналіз вады можа выратаваць вас ад выбару няправільнага матэрыялу.
Для вады з бачным брудам, пяском або завіслымі цвёрдымі часціцамі механічныя фільтры, такія як фільтруючыя пракладкі, фільтруючыя мяшкі або пясок, могуць дапамагчы ўлоўліваць буйнейшыя часціцы. Гэтыя варыянты карысныя, калі асноўнай праблемай з'яўляецца каламутная вада, выкліканая фізічным смеццем. Напрыклад, сажалка, якая становіцца каламутнай пасля моцнага дажджу, можа атрымаць карысць ад больш моцнай механічнай фільтрацыі, перш чым вада дасягне біялагічнага фільтра.
Калі праблемай з'яўляецца аміяк або нітрыт, лепшым выбарам з'яўляецца біялагічны асяроддзе. Матэрыялы з вялікай плошчай паверхні даюць карысным бактэрыям месца для росту. Гэтыя бактэрыі дапамагаюць расшчапляць аміяк і нітрыт на менш шкодныя злучэнні. Гэты тып асяроддзя распаўсюджаны ў акварыумах, сажалках для рыб і сістэмах біялагічнай ачысткі сцёкавых вод.
Вада, якая змяшчае хлор, непрыемныя пахі або некаторыя арганічныя злучэнні, можа запатрабаваць актываванага вугалю. Вугаль можа паглынаць многія непажаданыя рэчывы, што робіць яго карысным для паліроўкі вады пасля іншых этапаў апрацоўкі. Аднак яго не варта разглядаць як універсальнае рашэнне, паколькі яго эфектыўнасць залежыць ад рэчыва, якое выдаляецца, і стану вады.
Для жорсткай вады, жалеза або іншых раствораных мінералаў могуць спатрэбіцца спецыяльныя фільтруючыя матэрыялы. Звычайна гэтыя праблемы немагчыма эфектыўна вырашыць звычайнымі механічнымі фільтруючымі матэрыяламі. Спачатку праверце ваду, вызначце мэтавае забруджванне, а затым падбярыце матэрыял у адпаведнасці з гэтай праблемай.
Практычны падыход заключаецца ў паэтапнай ачыстцы вады. Выкарыстоўвайце грубыя фільтры для ўлоўлівання буйных часціц, больш дробныя фільтры для дробных цвёрдых рэчываў і біялагічныя або хімічныя фільтры для раствораных забруджвальных рэчываў. Гэта спрашчае кіраванне сістэмай фільтрацыі і дапамагае кожнаму тыпу фільтра выконваць сваю працу.
Розніца паміж біялагічным і фізічным фільтруючым матэрыялам

Біялагічныя і фізічныя біяфільтрацыйныя матэрыялы для ачысткі сцёкавых вод выконваюць розныя функцыі, таму веданне розніцы дапаможа вам стварыць больш эфектыўную сістэму фільтрацыі. Фізічныя матэрыялы працуюць, улоўліваючы непажаданыя часціцы, калі праз іх праходзіць вада. Звычайныя прыклады ўключаюць фільтруючыя пракладкі, фільтруючую пену, фільтруючыя мяшкі, пясок і сетку. Гэтыя матэрыялы карысныя для выдалення бруду, лісця, дробнага смецця і завіслых цвёрдых рэчываў. Напрыклад, калі акварыум памутнеў з-за нез'едзенага корму або рыбных адходаў, фізічныя матэрыялы могуць злавіць гэтыя часціцы, перш чым яны пранікнуць глыбей у сістэму.
Біялагічныя асяроддзя працуюць па-іншаму. Замест таго, каб утрымліваць у асноўным часціцы, яны ствараюць паверхню, дзе могуць жыць і расці карысныя мікраарганізмы. Гэтыя мікраарганізмы дапамагаюць расшчапляць аміяк і нітрыты, якія ўтвараюцца з рыбных адходаў і іншых арганічных рэчываў. Звычайнымі прыкладамі з'яўляюцца керамічныя кольцы, пластыкавыя бія-асяроддзі і рухомыя субстраты. Сажалцы з вялікай папуляцыяй рыбы можа спатрэбіцца шмат біялагічных асяроддзяў, таму што колькасць адходаў можа хутка павялічыць біялагічную нагрузку.
Асноўнае адрозненне простае: фізічныя асяроддзі выдаляюць часціцы, а біялагічныя асяроддзі падтрымліваюць бактэрыі, якія перапрацоўваюць раствораныя адходы. Фізічныя асяроддзі часта патрабуюць рэгулярнай чысткі, таму што бруд, які затрымаўся, можа абмяжоўваць паток вады. Біялагічныя асяроддзі звычайна патрабуюць больш акуратнага догляду, таму што празмерная чыстка можа знішчыць мікраарганізмы, якія робяць іх эфектыўнымі.
У многіх сістэмах фільтрацыі выкарыстоўваюцца абодва тыпы фільтраў разам. Фізічныя фільтры звычайна размяшчаюцца перад біялагічнымі, каб вялікая колькасць бруду не пакрывала біялагічныя паверхні. Напрыклад, у сажалкавым фільтры спачатку выкарыстоўваецца грубая пенапласт для ўлоўлівання лісця і буйных адходаў, затым больш дробныя механічныя фільтры, а потым біялагічныя фільтры.
Выбіраючы паміж імі, не думайце пра адзін як пра замену іншага. Спачатку разгледзьце рэальную праблему з вадой. Калі асноўнай праблемай з'яўляецца каламутная вада, выкліканая часціцамі, засяродзьцеся на фізічнай фільтрацыі. Калі праблемай з'яўляюцца аміяк і нітрыты, біялагічная фільтрацыя становіцца значна больш важнай. У многіх рэальных сістэмах спалучэнне абодвух дае лепшыя і больш стабільныя вынікі.
Параўнанне прадукцыйнасці распаўсюджаных фільтруючых матэрыялаў

Розныя фільтруючыя матэрыялы біяблокаў лепш працуюць для розных задач, таму няма адзінага варыянту, які найлепш падыходзіць для кожнай сістэмы. Пры параўнанні матэрыялаў звярніце ўвагу на тое, што яны выдаляюць, колькі бруду яны могуць утрымліваць, як хутка праз іх праходзіць вада і як часта іх трэба чысціць або замяняць.
Для механічнай фільтрацыі звычайна выкарыстоўваецца фільтруючая пена. Грубая пена можа ўлоўліваць лісце, буйныя часціцы і рыбныя адходы, не занадта хутка абмяжоўваючы паток. Дробная пена можа ўлоўліваць дробныя часціцы і дапамагаць зрабіць ваду празрыстай, але звычайна яе трэба часцей чысціць. Пена таксама мыецца, што робіць яе практычнай для сажалак і акварыумаў.
Пясок — яшчэ адзін эфектыўны механічны фільтр, асабліва калі трэба выдаліць дробныя завіслыя цвёрдыя часціцы. Правільна распрацаваны пяшчаны фільтр можа вырабляць чыстую ваду, але ціск можа павялічвацца па меры назапашвання бруду. Для аднаўлення патоку вады неабходная зваротная прамыўка або ачыстка. Пяшчаныя фільтры часта выкарыстоўваюцца там, дзе патрабуецца стабільная фільтрацыя і адносна вялікія аб'ёмы вады.
Актываваны вугаль працуе па-рознаму. Ён у асноўным выкарыстоўваецца для выдалення пахаў, колеру, хлору і некаторых арганічных рэчываў з вады. Ён можа дапамагчы ачысціць ваду ў якасці апошняга этапу, але можа паглынуць толькі пэўную колькасць вугалю. Калі ён перастае працаваць, яго неабходна замяніць у залежнасці ад віду і спосабу выкарыстання.
Біялагічныя асяроддзі, такія як пластыкавыя кантэйнеры і керамічныя асяроддзі, прызначаны для падтрымкі карысных бактэрый. Іх прадукцыйнасць моцна залежыць ад плошчы паверхні, забеспячэння кіслародам, руху вады і біялагічнай нагрузкі сістэмы. Добра абслугоўваны біялагічны фільтр можа забяспечыць доўгатэрміновую ачыстку без частай замены асяроддзя.
Фільтруючыя мяшкі і картрыджы могуць забяспечыць дакладнае выдаленне часціц, прычым прадукцыйнасць залежыць ад абранага мікроннага класа. Больш дробныя класы могуць улоўліваць меншыя часціцы, але яны могуць хутчэй засмечвацца, калі вада ўтрымлівае шмат цвёрдых рэчываў.
Пры параўнанні варыянтаў засяродзьцеся на рэальнай мэце фільтрацыі, а не на выбары матэрыялу з найвышэйшай заяўленай прадукцыйнасцю. Сажалка з вялікай колькасцю смецця можа запатрабаваць моцнай механічнай фільтрацыі, у той час як акварыум з вялікай колькасцю біялагічных адходаў можа запатрабаваць больш біялагічнага матэрыялу. У многіх сістэмах спалучэнне двух або больш тыпаў матэрыялаў забяспечвае лепшую агульную прадукцыйнасць, чым выкарыстанне толькі аднаго матэрыялу.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA




