SOLVIA ReWater — წყლის გაწმენდის, დამატებითი გაწმენდისა და ხელახალი გამოყენების მიმართულება ობიექტზე. გამოყენებული წყლის ნაწილი გაწმენდის შემდეგ ტექნიკური წყლის სახით უბრუნდება ტექნოლოგიურ ციკლს, ნარჩენი ჩაშვების მოცულობა კი მცირდება იქ, სადაც ეს ტექნიკურად და ეკონომიკურად გამართლებულია.
SOLVIA ReWater ობიექტის წყალსა და ჩამდინარეს ერთ ანგარიშში კრებს: საწყისი წყალი, მისი მომზადება, გამოყენება, ჩამდინარის წარმოქმნა, გაწმენდა, დამატებითი გაწმენდა, ხელახალი გამოყენება და ნარჩენი ჩაშვების კონტროლი ერთი ჯაჭვის რგოლებად განიხილება და არა ორ დამოუკიდებელ მეურნეობად. წყალმომზადება, სამრეცხი უბანი, სამრეცხაო, მემბრანული ბლოკი და გამწმენდი ნაგებობები ასეთ ობიექტზე ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, და ერთ რგოლზე მიღებული გადაწყვეტა მეზობელზე დატვირთვას ცვლის.
დაბრუნებული წყალი ტექნიკურია: ის მიდის აღჭურვილობის რეცხვაზე, ცალკეული სისტემების შესავსებად და მოსამზადებელ თუ დამხმარე ოპერაციებზე და არა სასმელ კონტურში. ამიტომ შერჩევის საგანი ცალკე დანადგარი კი არა, სქემაა — რომელი ნაკადი ბრუნდება, რა ხარისხამდე მიჰყავთ იგი, პროცესის რომელ წერტილში ხვდება და რა ემართება იმ ნაწილს, რომელიც ბრუნვაში აღარ ბრუნდება.
ბრუნვითი წყალმომარაგება ერთ ფილტრზე ან საერთო დანიშნულების ერთ დანადგარზე არ შენდება. სხვადასხვა ობიექტი სხვადასხვა დაბინძურებას იძლევა. ავტოსამრეცხაოზე წყალში ხვდება ქვიშა, თიხა, ნავთობპროდუქტები, ზეპირაქტიური ნივთიერებები, წვრილი შეწონილი და საგზაო ჭუჭყი. სამრეცხაოში — ბუსუსი, მიკრობოჭკოები, სარეცხი საშუალებები, ორგანიკა, მომატებული ტემპერატურა და ცვალებადი pH არამდგრად შედგენილობაზე. კვების წარმოებაზე — ცხიმები, ცილები, ორგანული დატვირთვა და ნედლეულისა და სარეცხი საშუალებების ნარჩენები.
აეროპორტის ჩამდინარე ცალკე დგას: ზამთარში მასში ჩნდება გლიკოლები და ყინულსაწინააღმდეგო რეაგენტები, მარილები და შეწონილი ნივთიერებები, მაღალი ქჟმ და დატვირთვის სეზონური პიკები კი მას საყოფაცხოვრებო კანალიზაციისგან განასხვავებს. სხვადასხვა შედგენილობა საფეხურების სხვადასხვა თანმიმდევრობას მოითხოვს, ამიტომ სქემა წყლისა და ჩამდინარის ფაქტობრივი ანალიზით ითვლება, უნივერსალური სქემა კი ყველა წარმოებისთვის საერთოდ არ ითვლება.
დამატებითი გაწმენდა პასუხობს წყლის ხარისხზე გამოსასვლელში, ხელახალი გამოყენება კი — ობიექტის შიგნით ციკლის მდგრადობაზე, და ეს სხვადასხვა ამოცანაა. როგორც კი წყლის ნაწილი ბრუნდება, მარილები და ნარჩენი დამაბინძურებლები გავლიდან გავლამდე კონცენტრირდება, და მათთან ერთად ჩნდება ის, რაც ჩაშვების სქემას არ აქვს: მარილოვანი ბალანსი, სუნის რისკი, ნალექის წარმოქმნა და მემბრანის დაბინძურება.
აქედან მეორე საზღვარი: ყოველი გაწმენდილი წყალი პროცესის ნებისმიერ წერტილში არ ბრუნდება. სამრეცხაოში რეცხვის ყველა სტადიაზე დაბრუნება არ განიხილება — წყლის მიმართვა უფრო რაციონალურია ტექნიკურ ოპერაციებზე, მოსამზადებელ სტადიებსა და დამხმარე საჭიროებებზე. დაბრუნების წერტილში მოთხოვნილი ხარისხი, საჭირო დაგროვების მოცულობა და დასაშვები ექსპლუატაციო ხარჯები ერთად განსაზღვრავს, წყლის რა წილის დაბრუნება ხერხდება ბრუნვაში.
მემბრანული საფეხურები — მიკროფილტრაცია, ულტრაფილტრაცია, ნანოფილტრაცია, უკუოსმოსი, მემბრანული ბიორეაქტორები და ელექტროდიალიზი — წყლის უფრო მდგრად ხარისხს იძლევა, მაგრამ გაწმენდილი წყლის გარდა წარმოქმნის ნაკადს მარილებისა და დამაბინძურებლების მომატებული კონცენტრაციით. ის სქემაში თავისით არ იხსნება და ცალკე ტექნოლოგიურ ნაკადად განიხილება საკუთარი დამუშავებით: ანოდური დაჟანგვით, კათოდური დამუშავებით, ელექტროქიმიის შემდგომი სორბციით ან ელექტროდიალიზით, წყლის შედგენილობის მიხედვით.
წყლის დაბრუნება მემბრანების დაცვის მოთხოვნებსაც წევს: კონცენტრირებისას იზრდება მინერალური ნადების რისკი, და უკუოსმოსის დანადგარის მუშაობის მდგრადობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ მემბრანების ხარისხზე, არამედ ანტისკალანტზე, სწორ დოზირებასა და კონცენტრატის კონტროლზე. ნაკადების გაყოფა — ერთი მემბრანულ გაწმენდაზე, მეორე კონცენტრატის დამუშავებაზე, მესამე დამატებით გაწმენდაზე ან ხარისხის შემოწმების შემდეგ შერევაზე — სქემის ნაწილი ხდება: ეს უკვე ერთი გამწმენდი სადგური კი არა, რამდენიმე წყლის ნაკადის მართვის სისტემაა.
დაბრუნებული წყალი მუდმივ კონტროლს მოითხოვს, რადგან მისი ხარისხი პროცესზე მოქმედებს და არა მხოლოდ გამოსასვლელზე. ხელახალი გამოყენების სქემებში დგება დონის, ხარჯისა და წნევის სენსორები, pH-ის, ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციალის, ელექტროგამტარობის, გახსნილი ჟანგბადისა და სიმღვრივის გაზომვა, დოზირებისა და მემბრანული პარამეტრების კონტროლი, ავარიული სიგნალიზაცია და დისტანციური მონიტორინგი SCADA-თი. ავტომატიკა იმისთვისაა, რომ გადახრა დროულად ჩანდეს და ადამიანური ფაქტორი ციკლზე ნაკლებად მოქმედებდეს.
რთული ობიექტებისთვის სქემა მოწმდება საპილოტე გამოცდით რეალურ წყალზე და არა მხოლოდ საანგარიშო მოდელით. პილოტი აჩვენებს მიღწევად გაწმენდის ხარისხს და ხარისხის მდგრადობას, ნალექის წარმოქმნას, მემბრანებისა და კონცენტრატის ქცევას, რეაგენტების ხარჯს, ენერგომოხმარებას, სუნის რისკსა და სერვისის მოთხოვნებს. სწორედ ასეთი რიგი — გამოკვლევა, ლაბორატორიული შეფასება, საპილოტე სქემა და შემდეგ მასშტაბირება — ხდის დაბრუნებას გამოთვლადს აეროპორტებისთვის, წარმოებებისთვის, სამრეცხაოებისა და ავტოსამრეცხაოებისთვის.
SOLVIA ReWater — SOLVIA-ს საკუთარი მიმართულება: საინჟინრო გადაწყვეტების ნაკრები ბიოლოგიური გაწმენდის, მემბრანული პროცესების, ელექტროქიმიური დამუშავების, მემბრანების დაცვის, არსებული ავზების მოდერნიზაციისა და ავტომატიზაციისთვის, რომელიც ობიექტის ამოცანაზე ეწყობა. ვერტიკალურ ბიორეაქტორულ პლატფორმას LAURUS, რომელიც კომპაქტურ ხელახალი გამოყენების სქემებში LAURUS MBR ვარიანტით გამოიყენება, რუსეთში საპატენტო დაცვა აქვს. სქემების შემადგენლობა, მუშაობის რეჟიმები და საანგარიშო პარამეტრები ღია მასალებში არ ქვეყნდება და კონკრეტული პროექტისთვის შეირჩევა.
მოგვიყევით ობიექტის შესახებ — ინჟინერი სამუშაო დღის განმავლობაში მოამზადებს სქემის გაანგარიშებას, სპეციფიკაციასა და კომერციულ შეთავაზებას.