იონგაცვლის ფისები: განაცხადი. რამდენად ეფექტურია ისინი წყლის გასაწმენდად? კათიონური გაცვლის ფილტრების ჩატვირთვა და ფუნქციონირებისთვის მომზადება - ქიმიური წყლის გამწმენდი ქარხნის რეგულირება და მოვლა

წყლის ინტეგრირებულ სისტემებში ჩაყრი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, კერძოდ, ისინი ანეიტრალებენ მავნე ქიმიურ და ორგანულ მინარევებს, არბილებენ წყალს, აუმჯობესებენ მის მუშაობას და ა.შ.

ყველაზე ხშირად გამოყენებული ავსებაარიან:

1. იონგამცვლელი ფისი;

2. კვარცის ქვიშა;

3. გააქტიურებული ნახშირბადი;

4. მრავალფუნქციური შემავსებლები.

ნებისმიერი საყრდენი სვეტის ტიპის ფილტრიწყლის გაწმენდისთვის საჭიროა ნაგავსაყრელის სრული ჩანაცვლება რამდენიმე წელიწადში ერთხელ - სიხშირეს განსაზღვრავს სპეციალისტი თითოეულ შემთხვევაში ცალკე. როგორც წესი, წყლის გამწმენდი სისტემა თავად „აცნობებს“ ამ პროცედურის საჭიროებას დასუფთავების ეფექტურობის შემცირებით. წყლიდან რკინის ამოღება იწყებს წარუმატებლობას, რაც იძლევა შავი გარღვევის საშუალებას, ხოლო შიგთავსის რეგენერაცია იძლევა არადამაკმაყოფილებელ ეფექტს. წყლის დარბილების შემთხვევაში, იგივე ამბავია: სიხისტის მარილები თავისუფლად შეაღწევს სახლის საინჟინრო სისტემებს, ქმნიან ქერცლებს და მოთეთრო ლაქებს წყლის წვეთების გაშრობის შემდეგ.

ნარჩენების სავარაუდო მომსახურების ვადა: იონის გაცვლის ფისი- 5 წლამდე, რკინის მოსაშორებელი მასალები- 5 წლამდე, გააქტიურებული ქოქოსის ნახშირი- 3 წლამდე, გააქტიურებული არყის ნახშირი- 2 წლამდე, კვარცის ქვიშადა მრავალშრიანი შევსებაწყლის გასაწმენდად, 3 წლამდე.

მთავარი წესი, რომელიც უნდა დაიცვან ფილტრაციის სისტემისთვის შიგთავსის არჩევისას, არის ფილტრის ოდენობის და ფილტრის ზომის ზუსტი შედარება. ეს საშუალებას მოგცემთ სწორად დააკონფიგურიროთ საკონტროლო განყოფილება და მიიღოთ მთელი სისტემის ყველაზე ეფექტური მუშაობა.

იონის გაცვლის ფისიფილტრის სვეტის მთლიანი მოცულობის არაუმეტეს 75% ივსება, სხვა შიგთავსები იტვირთება არაუმეტეს 1 მ ფენით (წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი საკმარისად არ არის გაფხვიერებული და გარეცხილი უკანა რეცხვით).

Სიცოცხლის განმავლობაში ფილტრის ჩატვირთვაპირდაპირ დამოკიდებულია წყაროს წყლის დაბინძურების ხარისხზე, წყლის მოხმარებაზე და საკონტროლო ავტომატიზაციის სტაბილურობაზე. როგორც წესი, საშუალო დატვირთვის სიცოცხლე რკინის მოსაშორებელიარის 3-5 წელი და დამარბილებელი 5-6 წლის. მაგრამ ყველაზე ხშირად ისინი ერთდროულად უნდა შეიცვალოს, რადგან გაუთოების აგენტი, რომელმაც ამოწურა თავისი რესურსი, იწყებს ნაწილობრივ გაცდენას მოუხსნელი მინარევებისაგან, რაც საზიანო გავლენას ახდენს დარბილების ფილტრის საშუალებებზე. და იმ დროისთვის, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება რკინის მოსაშორებელი ფილტრის დატვირთვის შეცვლის შესახებ, დროა შეცვალოს დარბილების დატვირთვაც.

იმისათვის, რომ შემავსებლის გამოცვლაზე მუშაობა უსარგებლო არ აღმოჩნდეს, სამუშაოს ჩატარებამდე რეკომენდებულია წყაროს წყლის ანალიზი და საკონტროლო სარქველების მუშაობის დიაგნოსტიკა. ხშირად წყლის ცუდი დამუშავების მიზეზი არის საკონტროლო სარქველიერთ-ერთი ფილტრი. ასევე, სისტემის მუშაობის ხანგრძლივი წლების განმავლობაში, წყაროს წყლის ხარისხი შეიძლება შეიცვალოს (როგორც უარესის, ასევე უკეთესობისკენ) წესების მიხედვით, შემავალი წყლის ანალიზი უნდა გაკეთდეს ყოველ 6 თვეში ერთხელ შიდა მომხმარებლისთვის და უფრო ხშირად კრიტიკული შემთხვევებისთვის (მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროცესები სამრეწველო გარემოში). შესაძლებელია, რომ საჭირო გახდეს აღჭურვილობის შემადგენლობის შეცვლა ან ფილტრის დატვირთვის ტიპი, სარქვლის ელექტრონიკის გადაპროგრამირება.

წყლის მოვლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ამიტომ, სისტემის რეგულარული მოვლა უნდა იყოს თქვენი სახლში ყოფნის ნაწილი.

წყლის დარბილებისთვის ჩაყრის საშუალო მომსახურების ვადა დაახლოებით 5 წელია, რის შემდეგაც საჭიროა კატიონ გადამცვლელის შეცვლადაკარგა შესრულება.

კატიონური გადამცვლელის ყველაზე ხანგრძლივი მომსახურების ვადის გასაზრდელად აუცილებელია საკონტროლო განყოფილების სწორად დაპროგრამება პირველი გაშვების დროს და უზრუნველყოს წყლის წინასწარი დამუშავება.

ნატრიუმის კათიონის სისტემაში შესული წყლის საჭირო ხარისხი

ზოგადი სიმტკიცე - 20 მგ-მდე ეკვ./ლ

მარილის მთლიანი შემცველობა - 1000 მგ/ლ-მდე

მთლიანი რკინა - არაუმეტეს 0,3 მგ/ლ

წყლის ტემპერატურა - 5-35 °C

ფერი - არაუმეტეს 30 გრადუსი

ნავთობპროდუქტები - არა

სულფიდები და წყალბადის სულფიდი - არა

ნატრიუმის კატიონიზაციის სისტემებში კატიონ გადამცვლელის ჩანაცვლების ეტაპები

სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია წყალმომარაგების ორგანიზება დამარბილებლის გვერდის ავლით შემოვლითი ხაზის გავლით. გამორთეთ წყლის შესასვლელი და გასასვლელი დამარბილებელზე.

უსაფრთხო მექანიკური მუშაობისთვის, ფილტრის კონტროლის განყოფილება გადაიტანეთ რეგენერაციის რეჟიმში წნევის შესამსუბუქებლად. შემდეგ გადადით სამუშაო რეჟიმში. შემდეგ გამორთეთ წყლის დარბილების სისტემა და შეასრულეთ ძირითადი სამუშაო.

1. გამორთეთ ელექტრომომარაგებიდან, გათიშეთ საკონტროლო ბლოკი ჰიდრავლიკური მილსადენიდან და გამორთეთ რეაგენტის ავზის მარილწყლის ხაზი.

2. მანამდე კატიონ გადამცვლელის შეცვლაფრთხილად გახსენით საკონტროლო სარქველი.

3. ფილტრის კორპუსის დაზიანების გარეშე გაათავისუფლეთ იგი წყლის ნარჩენებისგან და დახარჯული კატიონმცვლელისგან.

4. კარგად ჩამოიბანეთ და, თუ შესაძლებელია, ჩაატარეთ კორპუსის შიდა ღრუს დეზინფექცია.

5. დააინსტალირეთ სხეული მუდმივ სამუშაო ადგილზე.

6. ხრახნიან საკონტროლო სარქველი ბოლომდე და დააყენეთ მოსახერხებელ ადგილას შემდგომი მუშაობისთვის.

7. ოპტიმალური პოზიციის არჩევის შემდეგ სარქველი ცილინდრიდან ფრთხილად გახსენით.

8. ჩადეთ ცენტრალური სადისტრიბუციო სისტემა ჩაჭრილი თავსახურით კორპუსის შიგნით. შეატრიალეთ ჩაჭრილი თავსახური ცილინდრის ქვედა ნაწილში არსებულ სოკეტში.

9. ცენტრალური გამანაწილებელი მილის ზედა ღიობი უნდა დაიხუროს საცობით ან სხვა მოწყობილობით, რომელიც ხელს შეუშლის იონგამცვლელი ფისის განაწილების სისტემაში შევსებისას. დანამატის შევსების ერთადერთი პირობა არ უნდა მოხვდეს ცენტრალურ მილში, ამან შეიძლება გამორთოს კონტროლის სისტემა.

10. შეავსეთ ბუშტი მცირე რაოდენობით წყლით, დაახლოებით ¼ მოცულობის. ეს რაოდენობა ბუფერულებს იონგამცვლელ ფისს, რომელიც იტვირთება.

11. ცილინდრის ყელში ჩადეთ ძაბრი, რომელიც მოხერხებულობას უზრუნველყოფს კათიონმცვლელის შევსებისას.

12. ძაბრში ჩაასხით ხრეშის საჭირო რაოდენობა. ხრეშით შევსების შემდეგ ცენტრალური სადისტრიბუციო კოლექტორი არ უნდა გამოიყვანოთ ცილინდრიდან, რადგან თუ ცდილობთ მის ადგილზე დაყენებას, შეიძლება დაზიანდეს ქვედა ნაჭრიანი ქუდი.

13. ჩატვირთეთ ფილტრი საჭირო რაოდენობის კათიონ გადამცვლელით.

14. ფრთხილად ამოიღეთ ძაბრი, რომლითაც დაემატა ახალი ფილტრის მასალა.

15. ამოიღეთ შტეფსელი ან ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება ცენტრალური გამანაწილებელი მილის ზედა ნახვრეტის დასაფარად.

16. ამოიღეთ დარჩენილი მტვერი და ფილტრის მასალა კორპუსის კისრიდან და ძაფებიდან.

17. დააწექით საკონტროლო სარქველი ზედა ნაჭრიანი თავსახურით ცენტრალურ გამანაწილებელ მილზე.

18. შეახვიეთ საკონტროლო ყუთი საათის ისრის მიმართულებით ფილტრის კორპუსში.

19. საკონტროლო ბლოკი შეაერთეთ ცენტრალურ წყალმომარაგებასთან და მიაწოდეთ მას ელექტროენერგია.

20. შეაერთეთ რეაგენტის მარილწყლის ხაზი საკონტროლო ყუთთან.

21. ყველა სამუშაოს დასრულების შემდეგ აუცილებელია ინსტალაციაში წყლის მიწოდება და ფილტრის კორპუსიდან დარჩენილი ჰაერის გათავისუფლება.

22. შეამოწმეთ ავტომატური კონტროლის პარამეტრები და განახორციელეთ პირველადი რეგენერაცია კატიონ გადამცვლელის გასარეცხად.

იონგაცვლის ფისები არის მაღალი მოლეკულური წონის უხსნადი ნაერთები, რომლებსაც შეუძლიათ აჩვენონ რეაქცია ხსნარის იონებთან ურთიერთობისას. მათ აქვთ სამგანზომილებიანი გელი ან მაკროფოროვანი სტრუქტურა. მათ ასევე იონიტებს უწოდებენ.

ჯიშები

ეს ფისებია კათიონური (დაყოფილია ძლიერ მჟავად და სუსტ მჟავად), ანიონური (ძლიერი ფუძე, სუსტი ფუძე, შუალედური და შერეული ფუძე) და ბიპოლარული. ძლიერ მჟავე ნაერთები არის კათიონ გადამცვლელები, რომლებსაც შეუძლიათ კათიონების გაცვლა A-ს მიუხედავად, მაგრამ სუსტად მჟავე ნაერთებს შეუძლიათ ფუნქციონირება მინიმუმ შვიდის მნიშვნელობით. ძლიერ ძირითად ანიონურ გადამცვლელებს აქვთ ანიონების გაცვლა ხსნარებში ნებისმიერ pH-ზე. ეს, თავის მხრივ, აკლია სუსტად საბაზისო ანიონის გადამცვლელებს. ამ სიტუაციაში, pH უნდა იყოს 1-6. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფისებს შეუძლიათ წყალში იონების გაცვლა, ნაწილის შთანთქმა და სანაცვლოდ ადრე შენახულის გაცემა. და რადგან ეს არის H 2 O, რომელიც მრავალკომპონენტიანი სტრუქტურაა, თქვენ უნდა მოამზადოთ ის სწორად, აირჩიოთ ქიმიური რეაქცია.

Თვისებები

იონის გაცვლის ფისები არის პოლიელექტროლიტები. ისინი არ იშლება. მრავალჯერ დამუხტული იონი უძრავია, რადგან მას აქვს დიდი მოლეკულური წონა. ის ქმნის იონის გადამცვლელის საფუძველს, ასოცირდება პატარა მობილურ ელემენტებთან, რომლებსაც აქვთ საპირისპირო ნიშანი და, თავის მხრივ, შეუძლიათ მათი გაცვლა ხსნარში.

წარმოება

თუ პოლიმერი, რომელსაც არ გააჩნია იონგამცვლელის თვისებები, დამუშავდება ქიმიურად, მაშინ მოხდება ცვლილებები - იონგამცვლელი ფისის რეგენერაცია. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესია. პოლიმერულ-ანალოგური გარდაქმნების, აგრეთვე პოლიკონდენსაციისა და პოლიმერიზაციის დახმარებით მიიღება იონ გადამცვლელები. არსებობს მარილიანი და შერეული მარილის ფორმები. პირველი გულისხმობს ნატრიუმს და ქლორიდს, ხოლო მეორე - ნატრიუმ-წყალბადის, ჰიდროქსილ-ქლორიდის სახეობებს. ასეთ პირობებში წარმოიქმნება იონური გადამცვლელები. გარდა ამისა, ამ პროცესში ისინი გარდაიქმნება სამუშაო ფორმად, კერძოდ წყალბადში, ჰიდროქსილში და ა. . ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას იონგამცვლელი ფისი შერეული საწოლის ფილტრისთვის.

განაცხადი

იონგამცვლელი ფისი გამოიყენება, გარდა ამისა, ნაერთს შეუძლია სითხის მარილის დაშლა. ამასთან დაკავშირებით, იონგამცვლელი ფისები ხშირად გამოიყენება თბოენერგეტიკაში. ჰიდრომეტალურგიაში იყენებენ ფერადი და იშვიათი ლითონებისთვის, ქიმიურ მრეწველობაში ხდება მათი გაწმენდა და სხვადასხვა ელემენტების გამოყოფა. იონიტებს ასევე შეუძლიათ ჩამდინარე წყლების სხეულების გაწმენდა და ორგანული სინთეზისთვის ისინი მთელი კატალიზატორია. ამრიგად, იონგაცვლის ფისები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ინდუსტრიაში.

სამრეწველო დასუფთავება

სასწორი შეიძლება გამოჩნდეს სითბოს გადამცემ ზედაპირებზე და თუ ის მხოლოდ 1 მმ-ს მიაღწევს, მაშინ საწვავის მოხმარება გაიზრდება 10%-ით. ჯერ კიდევ დიდი დანაკარგია. უფრო მეტიც, აღჭურვილობა უფრო სწრაფად ცვდება. ამის თავიდან ასაცილებლად, თქვენ უნდა სწორად მოაწყოთ წყლის მკურნალობა. ამისათვის გამოიყენება იონგაცვლის ფისოვანი ფილტრი. სწორედ სითხის გაწმენდით შეგიძლიათ გათავისუფლდეთ ქერცლისგან. არსებობს სხვადასხვა მეთოდი, მაგრამ ტემპერატურის მატებასთან ერთად მათი ვარიანტები მცირდება.

H2O დამუშავება

წყლის გაწმენდის რამდენიმე გზა არსებობს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაგნიტური და შეგიძლიათ მისი რეტუშირება კომპლექსებით, კომპლექსონატებით, IOMS-1. მაგრამ უფრო პოპულარული ვარიანტია ფილტრაცია იონის გაცვლის გამოყენებით. ეს გამოიწვევს წყლის ელემენტების შემადგენლობის შეცვლას. ამ მეთოდის გამოყენებისას H 2 O თითქმის მთლიანად დემარილდება და დაბინძურება ქრება. უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი გაწმენდის სხვა გზებით მიღწევა საკმაოდ რთულია. წყლის დამუშავება იონგაცვლის ფისების გამოყენებით ძალიან პოპულარულია არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. ასეთ გაწმენდას ბევრი უპირატესობა აქვს და ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე სხვა მეთოდებს. ის ელემენტები, რომლებიც ამოღებულია, არასოდეს დარჩება ნალექი ბოლოში და რეაგენტები არ საჭიროებენ მუდმივად დოზირებას. ამ პროცედურის გაკეთება ძალიან მარტივია - ფილტრების დიზაინი იგივე ტიპისაა. თუ სასურველია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ავტომატიზაცია. გაწმენდის შემდეგ, თვისებები შენარჩუნდება ტემპერატურის ნებისმიერ რყევებზე.

იონგამცვლელი ფისი Purolite A520E. აღწერა

წყალში ნიტრატის იონების შთანთქმისთვის შეიქმნა მაკროფოროვანი ფისი. იგი გამოიყენება H 2 O-ს გასაწმენდად სხვადასხვა გარემოში. სპეციალურად ამ მიზნით გამოჩნდა იონგამცვლელი ფისი Purolite A520E. ის ხელს უწყობს ნიტრატების მოცილებას სულფატების დიდი რაოდენობითაც კი. ეს ნიშნავს, რომ სხვა იონ გადამცვლელებთან შედარებით, ეს ფისი ყველაზე ეფექტურია და აქვს საუკეთესო მახასიათებლები.

შრომისუნარიანობა

Purolite A520E-ს აქვს მაღალი სელექციურობა. ეს ხელს უწყობს, განურჩევლად სულფატების რაოდენობისა, ნიტრატების ეფექტურად მოცილებაში. სხვა იონგამცვლელი ფისები ვერ დაიკვეხნის ასეთი ფუნქციებით. ეს გამოწვეულია იმით, რომ H 2 O-ში სულფატების შემცველობით, ელემენტების გაცვლა მცირდება. მაგრამ Purolite A520E-ის შერჩევითობის გამო, ამ შემცირებას ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა. მიუხედავად იმისა, რომ ნაერთს აქვს დაბალი, სხვებთან შედარებით, სრული გაცვლა, სითხე დიდი რაოდენობით კარგად იწმინდება. ამავდროულად, თუ სულფატები ცოტაა, მაშინ სხვადასხვა ანიონის გადამცვლელები, როგორც გელის, ასევე მაკროფოროვანი, შეძლებს გაუმკლავდეს წყლის დამუშავებას და ნიტრატების აღმოფხვრას.

მოსამზადებელი ოპერაციები

იმისათვის, რომ Purolite A520E ფისმა 100% შეასრულოს, ის სათანადოდ უნდა იყოს მომზადებული კვების მრეწველობისთვის H 2 O დასუფთავებისა და მომზადების ფუნქციის შესასრულებლად. აღსანიშნავია, რომ მუშაობის დაწყებამდე გამოყენებული ნაერთი მუშავდება 6%-იანი NaCl ხსნარით. ამ შემთხვევაში, ორჯერ მეტი მოცულობა გამოიყენება თავად ფისის რაოდენობასთან შედარებით. ამის შემდეგ, კავშირი ირეცხება საკვები წყლით (H 2 O ოდენობა უნდა იყოს 4-ჯერ მეტი). მხოლოდ ასეთი დამუშავების შემდეგ შეიძლება მისი გაწმენდა.

დასკვნა

იონგამცვლელ ფისებს გააჩნიათ თვისებებიდან გამომდინარე, მათი გამოყენება შესაძლებელია კვების მრეწველობაში არა მხოლოდ წყლის გასაწმენდად, არამედ საკვების, სხვადასხვა სასმელის და სხვა ნივთების დასამუშავებლად. ანიონის გადამცვლელები პატარა ბურთებს ჰგავს. სწორედ მათ ეწებება კალციუმის და მაგნიუმის იონები და ისინი, თავის მხრივ, წყალში აძლევენ ნატრიუმის იონებს. სარეცხი პროცესის დროს გრანულები ათავისუფლებენ ამ წებოვან ელემენტებს. გაითვალისწინეთ, რომ წნევა შეიძლება შემცირდეს იონგამცვლელ ფისში. ეს გავლენას მოახდენს მის სასარგებლო თვისებებზე. გარკვეულ ცვლილებებზე გავლენას ახდენს გარე ფაქტორები: ტემპერატურა, სვეტის სიმაღლე და ნაწილაკების ზომა და მათი სიჩქარე. ამიტომ დამუშავებისას უნდა შენარჩუნდეს გარემოს ოპტიმალური მდგომარეობა. ანიონური გადამცვლელები ხშირად გამოიყენება აკვარიუმისთვის წყლის გასაწმენდად - ისინი ხელს უწყობენ თევზისა და მცენარეების სიცოცხლისთვის კარგი პირობების შექმნას. ასე რომ, იონგამცვლელი ფისები საჭიროა სხვადასხვა ინდუსტრიაში, თუნდაც სახლში, რადგან მათ შეუძლიათ წყლის ხარისხობრივად გაწმენდა მისი შემდგომი გამოყენებისთვის.

კატიონ გადამცვლელის ცუდი მუშაობაძირითადად დამოკიდებულია ორ მიზეზზე:

  • ფილტრში სულფონირებული ნახშირის ფენის არასაკმარისი სიმაღლე. ამ შემთხვევაში საჭიროა მაქსიმუმ სულფონირებული ნახშირის დამატება, ზედა დრენაჟის მოწყობილობის მაქსიმალურად მაღლა აწევა ან ფილტრის სიმაღლის გაზრდა ზედა ნაწილზე ცილინდრული გარსის შედუღებით;
  • წყალმომარაგების სადრენაჟო მოწყობილობის მილების მაღალი ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობა. ამ ფენომენის აღმოსაფხვრელად აუცილებელია ფილტრის განტვირთვა, დრენაჟის მოწყობილობის დემონტაჟი, მისი ხელახალი დამზადება, ტოტების რაოდენობის გაზრდა და, შესაბამისად, ძუძუს და ქუდების რაოდენობის გაზრდა. თუ ქუდები არ არის, საჭიროა გვერდითა ტოტებზე მეტი სლოტის დაფქვა. თუ ეს არ დაეხმარება და არ იძლევა შესამჩნევ ეფექტს, მაშინ აუცილებელია ყველა მილის შეცვლა, მათი დიამეტრის გაზრდა.

კატიონ გადამცვლელის გაცვლის სამუშაო სიმძლავრის შემცირებადამოკიდებულია რამდენიმე მიზეზზე:

  • დაბალი ხარისხის მარილი, რომელიც გამოიყენება რეგენერაციისთვის. რეგენერაციისთვის გამოყენებული მარილი უნდა გაანალიზდეს. ამისათვის მოამზადეთ მისი 10%-იანი ხსნარი და დაადგინეთ საერთო სიხისტე ჩვეულებრივი წესით. არ უნდა აღემატებოდეს 40 მეკვ/ლ;
  • ფილტრში სადრენაჟო მოწყობილობის დაზიანება, მაგალითად, ხუფების მოწყვეტისას, ძუძუს კოროზიის დროს და ა.შ. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ფილტრის გადმოტვირთვა, დრენაჟის მოწყობილობის შემოწმება და შეკეთება;
  • რეგენერაციის რეჟიმის არაზუსტი დაცვა (კათიონური გადამცვლელის შესუსტების დაბალი ინტენსივობა, მარილის ხსნარის გავლის სიჩქარის გაზრდა, ონკანების გახსნისას თანმიმდევრობის დაცვა, მარილის გამხსნელში ჩატვირთული მარილის არასაკმარისი რაოდენობა). ამ შემთხვევაში აუცილებელია რეგენერაციის რეჟიმის სრული შესაბამისობა ფილტრის მოვლის ინსტრუქციებთან.

გაფხვიერების დროს კატიონ გადამცვლელის ინტენსიური დაკარგვამოღრუბლული წყლის თანხლებით. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია გაფხვიერების რეჟიმის შემოწმება, სარეცხ წყალში სულფონირებული ნახშირის გათავისუფლების თავიდან აცილება. ეს ფენომენი ასევე შეიძლება მოხდეს, როდესაც სულფო ნახშირის ხარისხი არასაკმარისია. თუ სულფონირებული ნახშირის შენახვის წესები არ არის დაცული, ის უარესდება, იშლება, იცვლება მისი გრანულომეტრიული შემადგენლობა. საუკეთესო სულფონირებული ნახშირი ინახება წყალში. გარდა ამისა, წყალში ჰაერის მომატებული შემცველობა და ფილტრში მისი დაგროვება ასევე ხელს უწყობს ნახშირის დაჟანგვას.

კატიონიტის ბრტყელი ამოწურვის მრუდი და მისი დიდი "კუდის" გაცვლის უნარი.

ეს ფენომენი შეინიშნება, თუ წყლის ფილტრაციის სიჩქარე ფილტრის განყოფილების სხვადასხვა ადგილას არ არის იგივე, რაც ხდება წყლის გავლის სხვადასხვა წინააღმდეგობის დროს სადრენაჟო მოწყობილობის სხვადასხვა წერტილში.

ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია ფილტრის გაჩერება, ზედა ლუქის გახსნა, ზედა დაბინძურებული ფენის ამოღება და კატიონ გადამცვლელი ფენის ჩაძირვა სიღრმეზე. 1მ. შემდეგი კაპიტალური რემონტის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ქვედა სადრენაჟო მოწყობილობის ჰიდროდინამიკას.

მარილის გამორეცხვის პერიოდის გაზრდა რეგენერაციის შემდეგ.

ამის მიზეზი, როგორც წესი, არის გაზრდილი მკვდარი სივრცე გრუტის ზედაპირსა და ქუდების დონეს შორის. ამ ფენომენის აღმოსაფხვრელად, საჭიროა დამატებით შევსება, მიიყვანეთ იგი ქუდების ქვედა კიდეებზე.

კატიონიტის მარცვლების შეღწევა დარბილებულ წყალში.

ეს მიუთითებს სადრენაჟე მოწყობილობის გაუმართაობაზე სადრენაჟო ხუფების გაუმართაობის შედეგად. ამ შემთხვევაში ფილტრი ჩერდება, სადრენაჟო მოწყობილობა იტვირთება და გარემონტდება.