SOLVIA DeepPureX — ჩამდინარე წყლების ღრმა დამატებითი გაწმენდის მიწოდებადი მოდული. დანადგარი მხოლოდ უკუოსმოსის პერმეატს კი არ იღებს, არამედ კონცენტრატსა და მემბრანული მოდულის გარეცხვის წყლებს ერთიან სისტემაში ამუშავებს: კონცენტრირებული დამბინძურებლები მცირე მოცულობაში იშლება და ობიექტიდან ცალკე ნაკადად აღარ გაიტანება.
მოდული ერთ ხაზში კრებს ულტრაფილტრაციას, უკუოსმოსს, დაგროვება-რეაქციის ავზს, ადაპტურ პლაზმურ-ელექტროქიმიურ დესტრუქციის რეაქტორს, ნახშირზე პოსტსორბციასა და კონტროლირებადი შერევის კვანძს. საწყისი წყალი გადის მექანიკურ წინასწარ გაწმენდას, საჭიროებისას — ფოსფატების რეაგენტულ მოცილებას, pH-რეგულირებას ან ამიაკის მოცილებას, შემდეგ კი ულტრაფილტრაციაზე მიემართება, რომელიც შეწონილი ნივთიერებების შემცველობას ამცირებს, უკუოსმოსს იცავს და მემბრანული საფეხურისთვის უფრო მდგრად ნაკადს აყალიბებს.
დანიშნულებაა გახსნილი, ძნელად დაშლადი დამბინძურებლები, რომლებსაც ჩვეულებრივი ბიოლოგიური გაწმენდა სრულად ვერ აცილებს: PFAS, ფარმაცევტული ნარჩენები, ზეპირაქტიური ნივთიერებები, ფენოლები, საღებარები, მიკროდამბინძურებლები, არასრული დაჟანგვის პროდუქტები და ნარჩენი ორგანიკა. შესრულება მიწოდებადია — კონტეინერული ბლოკი, skid-მოდული ან ქარხნული მზაობის ბლოკურ-მოდულური დანადგარი, და ღრმა დამატებითი გაწმენდა მოქმედ სქემაში კაპიტალური რეკონსტრუქციის გარეშე შედის. მემბრანული საფეხურების, რეაქტორისა და მართვის ალგორითმის კონფიგურაციას კონკრეტული ჩამდინარის შედგენილობა განსაზღვრავს.
უკუოსმოსის კონცენტრატი არ მიემართება გატანაზე, გამწმენდი ნაგებობების დასაწყისში დაბრუნებაზე, ცალკე უტილიზაციაზე ან დაგროვებაზე — ის დაგროვება-რეაქციის ავზში შედის. იქვე შედის მემბრანული მოდულის გარეცხვის წყლები — ნაკადი, რომელსაც ცნობილი გადაწყვეტები კონცენტრატთან ერთად არ ამუშავებს. გარეცხვისას მემბრანის ზედაპირიდან ცილდება ის, რაც მასზე დაგროვდა: ორგანიკა, ანტისკალანტები, მარილები, PFAS, მემბრანების დაბინძურების პროდუქტები და CIP-გარეცხვის რეაგენტები.
ავზში ნარევი შედგენილობით თანაბრდება, დატვირთვის რყევები ილაგება, საჭიროებისას ტარდება pH-კორექცია, და ნაკადი დესტრუქციისთვის მზადდება. ავზი აღიჭურვება pH-ის, ელექტროგამტარობის, ტემპერატურის, ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციალის, ქლორიდების, ფტორიდ-იონის, საერთო ორგანული ნახშირბადის, ნარჩენი PFAS-ის, ჯამური ორგანული ფტორის, აქტიური ქლორის, ქლორატების, პერქლორატებისა და AOX-ის სენსორებით, მათი ჩვენებები კი მართვის ბლოკში მიდის. დესტრუქციის რეჟიმი ნაკადის ფაქტობრივი შედგენილობით შეირჩევა და არა წინასწარ დგინდება.
დესტრუქციის რეაქტორი მუშაობს ანოდურ-მჟანგავ, პლაზმურ ან კომბინირებულ პლაზმურ-ელექტროქიმიურ რეჟიმში, და რეჟიმი ავტომატურად შეირჩევა. საკმარისი ელექტროგამტარობა, დასაშვებ დიაპაზონში მყოფი ქლორიდები და ქლორატებისა და პერქლორატების წარმოქმნის კონტროლირებადი რისკი ანოდურ-მჟანგავ რეჟიმს ხსნის. ქლორიდების მაღალი შემცველობის, არასაკმარისი ელექტროგამტარობის ან თანმდევი პროდუქტების მზარდი რისკის დროს სისტემა პლაზმურ რეჟიმზე გადადის, დამბინძურებლების შერეული შედგენილობა ან ერთი რეჟიმის არასაკმარისი შედეგი კი კომბინირებულს რთავს.
ელექტროქიმიური დაჟანგვა ძნელად დაშლად დამბინძურებლებს შლის, მაგრამ ქლორიდების არსებობისას არასასურველი თანმდევი პროდუქტების რისკს ატარებს — ქლორატების, პერქლორატების, AOX-ისა და სხვა ქლორორგანული ნაერთების. მართვის ბლოკი ამ მაჩვენებლებს აკონტროლებს და გამაფრთხილებელ დონეებზე ამცირებს დენის სიმკვრივეს, გადადის პლაზმურ ან იმპულსურ რეჟიმზე, ან სრულიად კეტავს დამუშავებული კონცენტრატის პერმეატთან შერევას. დაჟანგვა იმ რეჟიმში მიდის, რომელიც საბოლოო წყლის ხარისხითა და თანმდევი პროდუქტების რისკით დასაშვებია.
PFAS მდგრადია, ჩვეულებრივი მეთოდებით ძნელად იშლება და გარემოში ხანგრძლივად ნარჩუნდება. ნარჩენი კონცენტრაცია აჩვენებს, რამდენი PFAS დარჩა, მაგრამ დაშლას სორბციისგან ან სხვა ნაკადში გადატანისგან არ ასხვავებს, ამიტომ დესტრუქციის ეფექტიანობა რამდენიმე მაჩვენებლით ფასდება: ფტორიდ-იონის კონცენტრაციის ზრდით, ჯამური, ადსორბირებადი და ექსტრაჰირებადი ორგანული ფტორის შემცირებით და ფტორიდ-იონის მატების ჯამური ორგანული ფტორის კლებასთან შეფარდებით.
რეაქტორის შემდეგ დამუშავებული კონცენტრატი ნახშირის პოსტფილტრს გაივლის. ის ამცირებს ნარჩენი გახსნილი ორგანული ნივთიერებების, არასრული დესტრუქციის პროდუქტების, PFAS-ის ტრანსფორმაციის პროდუქტების ნაწილის, ნარჩენი აქტიური ქლორის, ზეჟანგოვანი ნაერთებისა და სუნის გამომწვევი ნივთიერებების შემცველობას. მკაცრი დაჟანგვა შუალედურ პროდუქტებს ტოვებს, და ბევრ სისტემაში ნაკადი რეაქტორის შემდეგ ასეთი ბარიერის გარეშე მიდის; აქ პოსტსორბცია საფინიშო ფენად დგას შესაძლო შერევამდე.
დამუშავებული კონცენტრატი უკუოსმოსური მოდულის წინ არ ბრუნდება: კონცენტრატის ან დამუშავებული ნაკადის დაბრუნებამ მემბრანული საფეხურის წინ შესაძლოა გაზარდოს მემბრანების მარილოვანი დატვირთვა და გააუარესოს სისტემის მდგრადობა. ამის ნაცვლად დესტრუქციისა და პოსტსორბციის შემდეგ ნაკადი დოზირებულად ერევა უკუოსმოსის პერმეატს, დამუშავებული კონცენტრატისა და პერმეატის თანაფარდობა კი სენსორების სიგნალებით ავტომატურად რეგულირდება. თავად პერმეატი მიდის გამოშვებაზე, ხელახალ გამოყენებაზე, ტექნიკურ წყალმომარაგებაზე ან დამატებით გაუვნებელყოფაზე.
შერევა დაიშვება მხოლოდ მაშინ, როცა ერთდროულად სრულდება მოცემული მაჩვენებლები: საერთო ორგანული ნახშირბადი, ნარჩენი PFAS, ფტორიდ-იონი, ჯამური ორგანული ფტორი, ქლორატები, პერქლორატები, ელექტროგამტარობა, მარილშემცველობა, AOX და შერეული ნაკადის ხარისხი. თუ ერთი მაჩვენებელი მაინც გასცდა ზღვრებს, შერევა იკეტება, ნაკადი კი განმეორებით დამუშავებაზე ან ცალკე გამოსავალზე მიემართება. ასე მართავს SOLVIA DeepPureX მემბრანული გამოყოფის შემდგომ ყველა ნაკადს და არა მხოლოდ პერმეატს.
SOLVIA DeepPureX — SOLVIA-ს საკუთარი ტექნოლოგიური შემუშავება ჩამდინარე წყლების ღრმა დამატებითი გაწმენდისა და მემბრანული სისტემების კონცენტრატების დამუშავების სფეროში; ტექნოლოგიას აქვს საპატენტო დაცვა რუსეთში. კონსტრუქციული პარამეტრები, დამუშავების რეჟიმები, კვანძების შედგენილობა, მართვის ალგორითმები და შერევაზე დაშვების კრიტერიუმები კონკრეტული ობიექტისთვის შეირჩევა და ღია მასალებში არ ქვეყნდება.
მოგვიყევით ობიექტის შესახებ — ინჟინერი სამუშაო დღის განმავლობაში მოამზადებს სქემის გაანგარიშებას, სპეციფიკაციასა და კომერციულ შეთავაზებას.