Qué es el destilación flash múltiples etapas
Los recipientes del evaporador de destilación de flash de múltiples etapas también se denominan estadios o efectos de flash. Lo que sucede es que la fuente de agua de alta salinidad se calienta a una temperatura de 90 a 115 ° C (194 a 239 ° F) en un recipiente (la sección de calentamiento en la figura siguiente) para crear vapor de agua. La presión en la primera etapa se mantiene ligeramente por debajo de la presión de vapor de saturación del agua. Entonces, cuando el vapor de alta presión creado en la sección de calentamiento ingresa a la primera etapa, su presión se reduce a un nivel en el que el vapor “flash” en vapor. El vapor (calor residual) para la sección de calefacción es suministrado por la planta de energÃa ubicada junto con la planta de desalinización. Cada etapa de flash (efecto) tiene un condensador para convertir el vapor en destilado. Los condensadores están equipados con tubos de intercambio de calor, que se enfrÃan con la fuente de agua que se alimenta a los condensadores.
Proceso de destilación flash múltiples etapas esquemática
Los separadores de arrastre (eliminadores de niebla o almohadillas de desempañado) eliminan la niebla de alta salinidad del vapor de levantamiento de baja salinidad. Este vapor se condensa en agua pura (destilada) en los tubos de intercambio de calor y se recoge en bandejas de destilado. Esto es desde donde se transporta a un tanque de agua producto. El destilado fluye de una etapa a otra y se recoge en la última etapa. El concentrado (salmuera) se genera en cada etapa y después de la recolección en la última etapa, parte del mismo se recicla a la corriente de agua de la fuente para reducir el volumen total de agua de la fuente que debe ser recolectada por la ingesta para la desalinización. La salmuera recirculada que fluye a través del interior de los tubos del condensador también elimina el calor latente de la condensación.
Como resultado, la salmuera recirculada también se precalienta cerca de la temperatura máxima de funcionamiento. De este modo, se recupera la energÃa del vapor de condensación y se reducen las necesidades generales de calentamiento de la fuente de agua. Esta función de “reciclaje de salmuera” se ha adoptado en prácticamente todos los diseños más recientes de instalaciones de destilación de flash de múltiples etapas y permite una mejora significativa de la competitividad general de los costos de las instalaciones de destilación flash múltiples etapas. Por lo general, cada etapa de flash produce aproximadamente el 1 por ciento del volumen total del condensado de la planta de desalinización. Dado que una unidad de destilación de flash rápido de etapas múltiples tiene entre 19 y 28 efectos, la recuperación total de la planta de destilación flash múltiples etapas (es decir, el volumen de destilado expresado como un porcentaje del volumen total de agua de fuente procesada) es generalmente del 19 al 28 por ciento. A modo de comparación, las plantas SWRO de desalinización de agua de mar de ósmosis inversa tienen una recuperación de 40% a 45%. La última tecnologÃa de destilación flash múltiples etapas tiene unidades de 45 etapas, es decir, puede funcionar con una recuperación del 45%. Esta caracterÃstica le permite competir con los sistemas de ósmosis inversa en términos de recuperación.
Históricamente, destilación flash múltiples etapas fue la primera tecnologÃa de desalinización térmica disponible en el mercado. Se aplicó para producir agua potable a gran escala, lo que explica su popularidad. Las plantas de destilación flash múltiples etapas representan más del 80% del agua desalinizada térmicamente en la actualidad. La relación de salida ganada GOR para los sistemas de destilación flash múltiples etapas generalmente está entre 2 y 8; La última tecnologÃa de destilación de flash de múltiples etapas tiene un GOR de 7 a 9. La potencia de bombeo requerida para el funcionamiento de los sistemas de destilación flash múltiples etapas es de 2.0 a 3.5 kWh / m3 (7.6 a 13.3 kWh / 1000 galones) de agua.
Referencia: “IngenierÃa de desalinización” por Nikolay Voutchkov
Qué es clarificador – definicion
Clarificador tiene más de una aplicación en tratamiento de agua. Su propósito habitual en un proceso de tratamiento convencional es reducir la carga de sólidos después de la coagulación y la floculación. Una segunda aplicación, un proceso llamado sedimentación simple, es la eliminación de sólidos sedimentables pesados ââde fuentes de agua turbias para disminuir los sólidos en los procesos de la planta de tratamiento. El material presentado se ocupa principalmente de la sedimentación de sólidos floculados. Una forma de diseñar el proceso clarificador es maximizar la eliminación de sólidos en clarificador, lo que generalmente requiere cargas de clarificador más bajas y unidades más grandes y más costosas. Alternativamente, el clarificador puede estar diseñado para eliminar solo sólidos suficientes para proporcionar tiempos de funcionamiento del filtro razonables y para garantizar la calidad del agua filtrada. Este último enfoque optimiza toda la planta de desalinización y generalmente conduce a instalaciones más pequeñas y menos costosas. Las tasas de carga tÃpicas sugeridas en otros artÃculos o en las pautas reglamentarias generalmente se seleccionan de manera conservadora para proporcionar un agua sedimentada de alta claridad en lugar de la optimización de la combinación de filtro y clarificador.
El clarificador se divide en dos categorÃas básicas: las utilizadas solo para eliminar sólidos sedimentables, ya sea por sedimentación simple o después de la floculación. Y aquellos que combinan floculación y procesos clarificador en una sola unidad. La primera categorÃa también incluye cuencas de sedimentación convencionales y modificaciones de alta velocidad, como los colectores de tubos o placas y la flotación por aire disuelto (DAF). La segunda categorÃa incluye unidades de contacto de sólidos tales como el clarificador de mantos de lodo y el clarificador de recirculación de lodos. También se incluye en esta categorÃa el contacto clarificador en el que la floculación y el clarificador tienen lugar en un lecho de medios granulares gruesos.
Diseño clarificador convencional
La mayorÃa de las cuencas de sedimentación también conocidas como clarificador utilizadas en el tratamiento de agua son del tipo de flujo horizontal en diseño rectangular, cuadrado o circular. Tanto las cuencas largas, rectangulares como las circulares se utilizan comúnmente; La elección se basa en las condiciones locales, la economÃa y las preferencias personales. Camp (1946) afirma que los clarificadores rectangulares largos exhiben caracterÃsticas de flujo más estables y, por lo tanto, un mejor rendimiento de sedimentación que los depósitos cuadrados muy grandes o los tanques circulares. Las cuencas se diseñaron originalmente para almacenar lodos durante varios meses y se retiraron periódicamente del servicio para la limpieza manual mediante enjuague. Un clarificador ahora está diseñado para ser limpiado con equipo mecánico en un horario continuo o frecuente.
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Qué es el mol – Definición de un mol
Los átomos son muy pequeños. Para encontrar una unidad para medir un átomo; Los cientÃficos decidieron usar una unidad que consiste en un gran grupo de átomos mientras los cuantificaban. La unidad utilizada para la medición atómica se llama un mol.
Un número particular de átomos de cada elemento es igual a el mol de este elemento. Una unidad de medida del peso de un mol de átomos se denomina gramo peso atómico del elemento y se expresa en gramos. Por otro lado, el mol de una molécula especÃfica es un gramo de peso molecular de esta molécula.
Puede encontrar el número de peso atómico en la esquina superior derecha del cuadro de elementos en la tabla periódica de elementos. Básicamente expresa el peso de el mol de este elemento en gramos.
Por ejemplo, el mol del átomo de hidrógeno pesa 1.0079 gramos. Como los números generalmente se redondean a la décima de gramo más cercana, un mol de átomos de hidrógeno pesa 1.0 gramo. Mientras que un peso de un mol de carbono es de 12.0 gramos.
El número de Avogadro es un mol.
Un mol es igual a 6.022 x 10^23 átomos (602,200,000,000,000,000,000,000 átomos). También se llama Número Avogadro para el hombre que primero reconoció el número.
Un mol, o un peso atómico, o un peso molecular, o un Número de Avogadro de cualquier sustancia siempre contiene 6,022 x 10^23 átomos, o moléculas de esa sustancia, no necesariamente átomos.
ЧÑо Ñакое мÑÑноÑÑÑ – опÑеделение мÑÑноÑÑи
ÐÑÑноÑÑÑ – ÑÑо паÑамеÑÑ, коÑоÑÑй измеÑÑÐµÑ ÑодеÑжание ÑвеÑдÑÑ ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð² иÑÑоÑнике иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа. ÐÑÑноÑÑÑ Ñакже Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¾Ð¿Ñеделена как измеÑение ÑвойÑÑв ÑаÑÑеÑÐ½Ð¸Ñ ÑвеÑа ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð² ÑÑÑпензии. ÐнÑÑÑÑменÑ, иÑполÑзÑемÑй Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи, назÑваеÑÑÑ ÑÑÑбидимеÑÑом или измеÑиÑелем мÑÑноÑÑи.
ÐÑинÑип измеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð² Ñом, ÑÑо взвеÑеннÑе ÑаÑÑиÑÑ Ð±ÑдÑÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸ÑоваÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ оÑÑажаÑÑ ÑвеÑ. СÑÑеÑÑвÑÐµÑ Ð½ÐµÑколÑко ÑазлиÑнÑÑ Ñипов измеÑиÑелей мÑÑноÑÑи, но вÑе они оÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð½Ð° пÑинÑипе блокиÑовки или оÑÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвеÑа. ÐавайÑе ÑнаÑала поÑмоÑÑим на оÑÑаженнÑй ÑвеÑ.
ÐÑли в обÑазÑе Ð½ÐµÑ ÑаÑÑиÑ, взвеÑеннÑÑ Ð² обÑазÑе, ÑÐ²ÐµÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ ÑеÑез обÑÐ°Ð·ÐµÑ Ð¿Ð¾ пÑÑмой. ÐÑли ÑоÑоÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ (ÑоÑоÑеÑепÑоÑ) ÑаÑположен под Ñглом 90 гÑадÑÑов к ÑвеÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÑÑи, ÑÐ²ÐµÑ Ð½Ðµ доÑÑÐ¸Ð³Ð½ÐµÑ ÑоÑоÑлеменÑа, и мÑÑноÑÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÑиÑаÑÑÑÑ Ñавной нÑлÑ.
ÐÑли ÑаÑÑиÑÑ, пÑиÑÑÑÑÑвÑÑÑие в обÑазÑе, ÑÐ²ÐµÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾ÑÑажаÑÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑей ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¸ бÑÐ´ÐµÑ ÑаÑÑеиваÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ ÑазнÑми Ñглами. ФоÑоÑеÑепÑÐ¾Ñ Ð½Ð° 90 гÑадÑÑов Ð¾Ñ Ð¸ÑÑоÑника ÑвеÑа бÑÐ´ÐµÑ ÑобиÑаÑÑ ÑаÑÑеÑннÑй ÑÐ²ÐµÑ Ð¸ измеÑÑÑÑ Ð¼ÑÑноÑÑÑ, пÑевÑÑаÑÑÑÑ 0.
ÐдиниÑей измеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи ÑвлÑеÑÑÑ NTU или JTU или FTU. ÐÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ коÑÑелÑÑии Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ NTU и JTU и FTU. ТеÑмин неÑеломеÑÑиÑеÑкий ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° Ñо, ÑÑо ÑÑо аналиÑиÑеÑÐºÐ°Ñ ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐ° Ñ Ð¸Ð½ÑеÑÑеÑенÑией ÑвеÑа. NTU – ÑÑо единиÑа измеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑеÑÐ½Ð¸Ñ ÑвеÑа. ÐекоÑоÑÑе измеÑиÑели мÑÑноÑÑи в поÑоке Ñакже иÑполÑзÑÑÑ Ð¿ÑинÑип ÑвеÑоÑаÑÑеÑниÑ. ÐбÑÑнÑм назÑваеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑнÑй ÑаÑÑеиваÑÑий ÑÑÑбидимеÑÑ.
ÐÐ»Ñ ÑÑÑбидимеÑÑа Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑнÑм ÑаÑÑеиванием обÑÐ°Ð·ÐµÑ Ñ Ð²Ð·Ð²ÐµÑеннÑми ÑаÑÑиÑами пÑопÑÑкаÑÑ ÑеÑез ÑÑÑбкÑ. ÐÑÑоÑник ÑвеÑа ÑвеÑÐ¸Ñ Ð½Ð° повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи жидкоÑÑи, когда она ÑеÑÐµÑ Ð¿Ð¾ веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ ÑаÑÑи ÑÑÑбки. ФоÑоÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ ÑаÑположен над повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ. ÐÑли в воде Ð½ÐµÑ ÑаÑÑиÑ, лÑÑ ÑвеÑа поглоÑаеÑÑÑ ÑеÑной ÑÑÑбкой и ÑеÑнÑм внÑÑÑенним пÑоÑÑÑанÑÑвом коÑпÑÑа. ÐÑли они пÑиÑÑÑÑÑвÑÑÑ, они ÑаÑÑеиваÑÑ ÑÐ²ÐµÑ Ð¿Ð¾ меÑе Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи (поÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод назÑваеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑнÑм ÑазбÑоÑом). ФоÑоÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð·Ð°Ñ Ð²Ð°ÑÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑаÑÑеÑннÑй ÑÐ²ÐµÑ Ð¸ оÑобÑÐ°Ð¶Ð°ÐµÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² NTU.
СÑÑеÑÑвÑÐµÑ ÐµÑе один Ñип ÑÑÑбидимеÑÑа, коÑоÑÑй не измеÑÑÐµÑ ÑаÑÑеÑннÑй ÑвеÑ, а ÑкоÑее ÑменÑÑÐ°ÐµÑ Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´ÑÑий ÑвеÑ. Ð ÑÑом ÑлÑÑае полнÑй лÑÑ Ð¿ÑинимаеÑÑÑ ÑоÑоÑлеменÑом. ÐÑием Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñм пÑÑком ÑооÑвеÑÑÑвÑÐµÑ ÑиÑÑой воде и мÑÑноÑÑи.
ÐÑли пÑиÑÑÑÑÑвÑÑÑ ÑаÑÑиÑÑ, менÑÑе ÑвеÑа доÑÑÐ¸Ð³Ð°ÐµÑ ÑоÑоÑлеменÑа. ÐаÑем ÑÑо оÑобÑажаеÑÑÑ ÐºÐ°Ðº показаÑÐµÐ»Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи в JTU (Jackson Turbidity Unit, названнÑй в ÑеÑÑÑ Ñеловека, коÑоÑÑй Ñоздал ÑÑандаÑÑнÑÑ ÑвеÑÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑвонаÑалÑно иÑполÑзовалаÑÑ Ð² каÑеÑÑве иÑÑоÑника ÑвеÑа). Ðа ÑиÑÑнке ниже Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ ÑаÑÑиÑÑ Ð² ÑаÑÑеÑнии обÑазÑа и, ÑледоваÑелÑно, блокиÑовка ÑвеÑовÑÑ Ð»ÑÑей.
УÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи в иÑÑоÑнике Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° ÑодеÑжание глинÑ, ила, взвеÑенного оÑганиÑеÑкого веÑеÑÑва и микÑоÑкопиÑеÑкой водной жизни. Такие, как ÑиÑо- и зоопланкÑон. Ðн вÑÑажен в неÑеломеÑÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸ÑÐ°Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи (NTU) и неÑеломеÑÑиÑеÑком блоке ÑоÑмазина (FNU). ÐÑÑноÑÑÑ Ð¾ÑкÑÑÑого океана и повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑной ÑолоноваÑой Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²Ð°ÑÑиÑоваÑÑÑÑ Ð¾Ñ 0,1 до неÑколÑÐºÐ¸Ñ ÑоÑен NTU, Ñ Ð¾ÑÑ Ð² обÑÑнÑÑ ÑÑÑ Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½ÑÑ ÑÑловиÑÑ Ð¾Ð½Ð° обÑÑно ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¾Ñ 0,5 до 2,0 NTU. СобÑÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾Ð¶Ð´Ñ, ÑвеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾ÑоÑлей, ÑÑоÑмÑ, ÑаÑние Ñнега, ÑбÑоÑÑ Ñек и деÑÑелÑноÑÑÑ Ñеловека (Ñакие как ÑбÑоÑÑ ÑÑоÑнÑÑ Ð²Ð¾Ð´, движение ÑÑдов и Ñ. Ð.) ÐогÑÑ Ð²ÑзваÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑнÑе ÑвелиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи. ÐбÑÑно вода, коÑоÑÐ°Ñ ÑвлÑеÑÑÑ ÑизиологиÑеÑким ÑаÑÑвоÑом Ñ Ð¼ÑÑноÑÑÑÑ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ 0,05 NTU, вÑзÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¾Ðµ загÑÑзнение ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¼ÐµÐ¼Ð±ÑÐ°Ð½Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа. ÐолÑÑинÑÑво пÑоизводиÑелей мембÑаннÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñан имеÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑнÑÑ Ð¼ÑÑноÑÑÑ ÑÑÑой Ð²Ð¾Ð´Ñ 1,0 NTU, Ñ Ð¾ÑÑ ÑÑÐ¾Ñ ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ Ð¾ÑноÑиÑелÑно вÑÑок в пÑакÑиÑеÑком оÑноÑении. ÐбÑÑно желаÑелÑна мÑÑноÑÑÑ ÑилÑÑÑованной Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ 0,1 NTU.
ХоÑÑ Ð¼ÑÑноÑÑÑ ÑвлÑеÑÑÑ Ñ Ð¾ÑоÑей меÑой обÑего ÑодеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑвеÑдÑÑ ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð² иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ воде, Ñама по Ñебе она не ÑвлÑеÑÑÑ Ð°Ð´ÐµÐºÐ²Ð°ÑнÑм паÑамеÑÑом, Ñ Ð°ÑакÑеÑизÑÑÑим поÑенÑиал Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð´Ð»Ñ ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ дÑÑгого загÑÑзнениÑ. ÐзмеÑение мÑÑноÑÑи не Ð´Ð°ÐµÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑии о Ñипе и ÑазмеÑе ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð² иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ пиÑаÑелÑной воде и не измеÑÑÐµÑ ÑоÑÑав ÑаÑÑвоÑеннÑÑ Ð¾ÑганиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ неоÑганиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзниÑелей. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ ÑаÑÑиÑ, ÑодеÑжаÑÐ¸Ñ ÑÑ Ð² иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ воде, обÑÑловлен Ñем, ÑÑо пÑокладки RO и конÑенÑÑаÑÑ RO, ÑеÑез коÑоÑÑе наÑÑÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÑÑÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° ÑаÑпÑеделÑеÑÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑи мембÑан, имеÑÑ Ð¾Ð³ÑаниÑеннÑÑ ÑиÑÐ¸Ð½Ñ (обÑÑно Ð¾Ñ 0,7 до 0,9 мм).
Ðаже пÑи ÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи могÑÑ Ð±ÑÑÑ ÑеннÑми ÑÑендовÑми показаниÑми Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñи пиÑаÑÑей Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð² единиÑÑ Ð¾Ð±Ñема. ÐолÑÑинÑÑво пÑоизводиÑелей ÑÑебÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° в единиÑÑ RO бÑла менÑÑе 1,0 NTU. ÐÑÑноÑÑÑ Ð¿ÑакÑиÑеÑки вÑегда измеÑÑеÑÑÑ Ð½Ð° пиÑаÑелÑнÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ , коÑоÑÑе обÑабаÑÑваÑÑÑÑ ÑеÑез оÑвеÑлиÑелÑ. ÐÑвеÑлиÑели обÑÑно обнаÑÑживаÑÑÑÑ Ð½Ð° обÑекÑÐ°Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑнÑм иÑÑоÑником Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ без пÑедваÑиÑелÑного мÑниÑипалÑного леÑениÑ. Ð ÑÑом ÑлÑÑае мÑÑноÑÑÑ ÑаÑÑо измеÑÑеÑÑÑ Ð´Ð¾ и поÑле оÑвеÑлиÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ñ ÑабоÑÑ Ð¾ÑвеÑлиÑелÑ. РнекоÑоÑÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð¼ÑÑноÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑÑеÑÑÑ Ð´Ð¾ и / или поÑле мÑлÑÑимедийного ÑилÑÑÑа Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð¿ÑоизводиÑелÑноÑÑи ÑÑого пÑедмеÑа обоÑÑдованиÑнÑ. ÐзмеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑноÑÑи или ТСС Ñами по Ñебе недоÑÑаÑоÑнÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑаÑÑказаÑÑ Ð½Ð°Ð¼ о поÑенÑиале загÑÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñей пиÑаÑелÑной водÑ. Ðни Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¸ÑполÑзоваÑÑÑÑ Ð² ÑоÑеÑании Ñ SDI (ÐÐ½Ð´ÐµÐºÑ Ð¿Ð»Ð¾ÑноÑÑи ила).

