Desinfektor Gehalt Über die Bundesagentur für Arbeit
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In der DE 10 Al schliesslich wird ein Verfahren zur Desinfektion von Trinkwasser beschrieben, bei dem aus einer Wasserleitung entnommenes Wasser in einer Elektrolysezelle mit konzentrierter NaCl-Lösung gemischt wird.
Bei den vorgenannten Verfahren ist, wenn das Systemwasser oder ein Teil hiervon nur einmal direkt durch die Elektrolysezelle fliesst, die Konzentration der gebildeten Desinfektionsmittel ohne NaCl -Zugabe sehr gering, so dass der Wirkungsgrad niedrig ist.
Bei mehrmaligem Durchlauf in einer Zirkulationsoder Vorlaufleitung ist die Desinfektionsleistung stark vom Wasserverbrauch abhängig.
Auch verbleibt das bei der Elektrolyse erzeugte Wasserstoffgas häufig im Wasser und verteilt sich damit im Wassersystem, so dass die Gefahr einer Explosion nicht auszuschliessen ist.
Dies erhöht die Aufsalzung und damit die Korrosion im System sowie den Geräteaufwand und erfordert zusätzliche Wartungsarbeiten, insbesondere durch die Nachlieferung verbrauchter NaCl-Lösung.
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Desinfektion von durch eine Leitung geführtem Wasser durch dosierte Zugabe einer aus dem Wasser gebildeten Desinfektionslösung anzugeben, das eine sichere und ausreichende Desinfektion des Wassers ohne Aufsalzung NaCl ermöglicht und weitgehend wartungsfrei durchgeführt werden kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch das durch die Merkmale des Anspruchs 1 definierte Verfahren gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen dieses Verfahrens ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Auch findet eine von der Menge des durch die Leitung fliessenden Wassers unabhängige Desinfektion statt. Die Abkopplung der Erzeugung der Desinfektionslösung von dem zu desinfizierenden Wasser ermöglicht auch, dass das Wasser vor der Einführung in den Vorratsbehälter vorbehandelt werden kann.
Diese Vorbehandlung kann zur Einstellung einheitlicher Parameter und Bedingungen für die Elektrolyse erfolgen. So kann eine Entkalkung oder die Entfernung anderer unerwünschter Inhaltsstoffe des Wassers, wie Schwermetalle oder organische Substanzen, stattfinden.
Weiterhin kann die Temperatur des entnommenen Wassers so eingestellt werden, das eine Elektrolyse bzw. Vorteilhaft wird in dem nur teilweise mit der Desinfektionslösung gefüllten Vorratsbehälter ein Überdruck gegenüber der umgebenden Atmosphäre, vorzugsweise im Bereich von 1 bis 3 bar, aufrechterhalten.
In dem restlichen Teil des Vorratsbehälters befindet sich das bei der Elektrolyse entstandene Gas, vornehmlich Wasserstoff.
Der Überdruck bewirkt, dass das Wasserstoffgas nicht vollständig und auch nicht zu schnell aus der Desinfektionslösung austritt.
Dadurch wird erreicht, dass im Wasser enthaltenes Kohlendioxid, das beim Austreten des Wasserstoffgases von diesem mitgenommen wird, nur in geringem Masse aus dem Wasser entweicht.
Damit kann der Anstieg des pH-Wertes der Desinfektionslösung von etwa 7,0 auf etwa 7,3 bis 7,5 begrenzt werden, während er bei Atmosphärendruck im Vorratsbehälter und einer damit verbundenen stärkeren CO2-Abnahme in der Desinfektionslösung auf 8,0 und darüber erfolgen würde.
Dies hätte eine drastische Verschlechterung der Desinfektionswirkung zur Folge. So ist bei gleichem Gehalt an freiem Chlor die Desinfektionswirkung bei 25[deg.
Andererseits ist es jedoch zweckmässig, den maximalen Druck im Vorratsbehälter zu begrenzen, da sonst zuviel Wasserstoffgas in der Desinfektionslösung verbliebe und in das Wasserleitungssystem injiziert würde, mit entsprechender Erhöhung der Explosionsgefahr.
Auch kann das Wasser durch den normalen Druck im Wasserleitungssystem in den Vorratsbehälter befördert werden.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines in der Figur dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Diese zeigt die grundsätzliche Ausbildung einer Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens.
Aus einer zu desinfizierendes Trinkwasser führenden Leitung 1, durch die das Trinkwasser in der durch einen Pfeil angezeigten Richtung strömt, wird an einer Stelle A über ein nicht dargestelltes, steuerbares Ventil Wasser entnommen und zu einer Vorbehandlungsbzw.
Konditionierungseinrichtung 2 geführt. Auch kann die Temperatur des Wassers verändert werden. Die Vorbehandlung erfolgt, um die Parameter des Wassers auf die für eine anodische Oxidation günstigsten Werte einzustellen.
Dabei wird eine chemische Aufsalzung vermieden. Nach der Vorbehandlung wird das Wasser gegebenenfalls über ein weiteres steuerbares Ventil in einen Vorratsbehälter 3 geleitet.
Eine Pumpe ist hierfür nicht erforderlich, da davon ausgegangen wird, dass der Druck in der Leitung 1 im Bereich von 2 bis 6 bar liegt, während der Druck im Vorratsbehälter 3 niedriger, z.
Das Innere des Vorratsbehälters 3 ist in einen Bereich 4, in welchem sich die Desinfektionslösung befindet, und einen darüber liegenden Bereich 5, der mit Gas gefüllt ist, unterteilt.
Zwei an der Wand des Vorrats - behälters 3 angeordnete Pegeldetektoren erfassen den niedrigsten und den höchsten Stand der Desinfektionslösung im Vorratsbehälter 3.
Wenn der Pegel den niedrigsten Stand unterschreitet, werden das bzw. Ein mit dem Bereich 5 verbundenes Druckventil 6 ist auf einen bestimmten Druckwert eingestellt und ist geöffnet, wenn der Druck im Bereich 5 diesen Wert überschreitet, und geschlossen, wenn der Druck unter diesem Wert liegt.
Daher wird der Druck im Vorratsbehälter 3 so vorgegeben, dass er den im Druckventil 6 eingestellten Wert nicht überschreiten kann.
Im unteren Bereich des Vorratsbehälters 3, d. Die Pumpe befördert bei entsprechender Ansteuerung Desinfektionslösung aus dem Vorratsbehälter 3 zu einem Einlass einer Elektrolysezelle 8.
Die Desinfektionslösung bewegt sich in dieser aufwärts oder waagerecht und wird dabei einer anodischen Oxidation unterzogen.
Bei dieser werden Desinfizienzien wie insbesondere unterchlorige Säure und aktiver Sauerstoff in Form von Wasserstoffperoxid und ClO2 aus dem Trinkwasser selbst und dessen nativen Inhaltsstoffen gebildet.
Die mit den durch die anodische Oxidation erzeugten Desinfizienzien zusätzlich angereicherte Desinfektionslösung tritt im oberen Bereich aus der Elektrolysezelle 8 aus und wird über einen Einlass im Bereich 5 in den Vorratsbehälter 3 zurückgeführt.
Gleichzeitig gelangen auch bei der Elektrolyse erzeugte Gase wie hauptsächlich Wasserstoff in den Bereich 5 und erzeugten in diesem einen Überdruck, der durch das Druckventil 6 auf den eingestellten Wert begrenzt wird.
Die Desinfektionslösung wird somit wiederholt durch die Elektrolysezelle 8 geführt, wobei die Konzentration der Desinfizienzien jeweils erhöht wird.
Die Pumpe 7 kann dabei ständig in Betrieb sein, um das im Wasser vorhandene Desinfektionspotential voll auszunutzen. Es kann jedoch auch ein Sensor vorhanden sein, der die Konzentration des "freien Chlors äquivalent" in der Desinfektionslösung erfasst und bei Überschreiten eines oberen Grenzwertes die Abschaltung und bei Unterschreiten eines unteren Grenzwertes die Wiedereinschaltung der Pumpe 7 bewirkt.
Um den unteren Grenzwert zu erreichen, muss das aus der Leitung 1 entnommene Wasser wiederholt durch die Elektrolysezelle 8 geführt werden.
Sollten allerdings die zur Bildung von Desinfizienzien verwendeten Inhaltsstoffe des Wassers nicht ausreichend vorhanden sein, um die gewünschte Konzentration von "freiem Chlor äquivalent" auch bei ständig angetriebener Pumpe 7 zu erreichen, kann die Zugabe eines Chlorsalzes in der Desinfektionslösung in Erwägung gezogen werden.
An einer geeigneten Stelle der Leitung i kann ein Sensor für freies Chlor angeordnet sein, der je nachdem, ob ein unterer Grenzwert unterschritten oder ein oberer Grenzwert überschritten ist, die Einbzw.
Abschaltung der Dosierpumpe 9 bewirkt. Die Entnahme der Desinfektionslösung aus dem Vorratsbehälter 3 wird durch die Zuführung von frischem Wasser über die Vorbehandlungseinrichtung 2 ausgeglichen.
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