Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty

Industria Inversa Osmoza Sistemo

La ĉefa trajto de Industria Inversa Osmoza Sistemo estas ĝia alta salmalakcepta indico. La sensaliga indico de unu-tavola membrano povas atingi imponan 99%, dum unu-ŝtupa inversa osmoza sistemo ĝenerale povas konservi stabilan sensaligan indicon de pli ol 90%. En du-ŝtupa inversa osmoza sistemo, la sensaliga indico povas esti stabiligita je pli ol 98%. Ĉi tiu alta salmalakcepta indico igas inversan osmozon ideala por sensaligaj instalaĵoj kaj aliaj industriaj procezoj, kiuj postulas la forigon de salo kaj aliaj malpuraĵoj el akvo.

    Projekta Enkonduko

    Principo de inversosmoza sistemo
    Je certa temperaturo, duonpermeabla membrano estas uzata por apartigi la dolĉan akvon de la sala akvo. La dolĉa akvo moviĝas al la sala akvo tra la duonpermeabla membrano. Kiam la likva nivelo sur la sala flanko de la dekstra ventriklo altiĝas, certa premo generiĝas por malhelpi la dolĉan akvon de la maldekstra ventriklo moviĝi al la sala flanko, kaj fine ekvilibro estas atingita. La ekvilibra premo en ĉi tiu momento nomiĝas la osmoza premo de la solvaĵo, kaj ĉi tiu fenomeno nomiĝas osmozo. Se ekstera premo superanta la osmozan premon estas aplikata al la sala flanko de la dekstra ventriklo, la akvo en la sala solvaĵo de la dekstra ventriklo moviĝos al la dolĉa akvo de la maldekstra ventriklo tra la duonpermeabla membrano, tiel ke la dolĉa akvo povas esti apartigita de la sala akvo. Ĉi tiu fenomeno estas la malo de la permeabla fenomeno, nomata la inversa permeabla fenomeno.

    Tiel, la bazo de inversosmoza sensaliga sistemo estas
    (1) La selektema permeablo de duonpermeabla membrano, tio estas, selekte tralasas akvon sed ne tralasas salon;
    (2) La ekstera premo de la sala ĉambro estas pli granda ol la osmoza premo de la sala ĉambro kaj la dolĉakva ĉambro, kiu provizas la movan forton por ke akvo moviĝu de la sala ĉambro al la dolĉakva ĉambro. Tipaj osmozaj premoj por iuj solvaĵoj estas montritaj en la suba tabelo.

    xqs (1)al


    La supre menciita duonpermeabla membrano uzata por apartigi dolĉan akvon de sala akvo nomiĝas inversa osmoza membrano. Inversa osmoza membrano estas plejparte farita el polimeraj materialoj. Nuntempe, la inversa osmoza membrano uzata en termocentraloj estas plejparte farita el aromaj poliamidaj kompozitaj materialoj.

    RO (Inversa Osmozo) estas membrana apartiga kaj filtra teknologio funkciigata per premdiferenco. Ĝia porgrandeco estas tiel malgranda kiel nanometro (1 nanometro = 10⁻⁹ metroj). Sub certa premo, H20-molekuloj povas trapasi la RO-membranon, neorganikaj saloj, pezmetalaj jonoj, organika materio, koloidoj, bakterioj, virusoj kaj aliaj malpuraĵoj en la fontakvo ne povas trapasi la RO-membranon, tiel ke la pura akvo, kiu povas trapasi, kaj la koncentrita akvo, kiu ne povas trapasi, povas esti strikte distingitaj.

    x-demandoj (2)36e

    En industriaj aplikoj, inversosmozaj instalaĵoj uzas specialigitan ekipaĵon por faciligi la inversosmozan procezon. Industriaj inversosmozaj sistemoj estas desegnitaj por trakti grandajn kvantojn da akvo kaj estas uzataj en diversaj industrioj, inkluzive de agrikulturo, farmaciaj produktoj kaj fabrikado. La ekipaĵo uzata en ĉi tiuj sistemoj estas specife desegnita por certigi, ke la inversosmoza procezo estas efika kaj efikplena en produktado de dolĉa akvo el salaj akvofontoj.

    La inversosmoza procezo estas grava teknologio por sensaligo de marakvo, kiu povas provizi dolĉan akvon al areoj kie akvo estas malabunda aŭ kie tradiciaj akvofontoj estas poluitaj. Ĉar inversosmoza ekipaĵo kaj teknologio progresas, la procezo restas ŝlosila solvo al akvomankoj kaj kvalitaj problemoj tra la mondo.

    La ĉefaj karakterizaĵoj de inversosmoza membrano:
    Direkteco kaj apartigaj karakterizaĵoj de membrana apartigo
    Praktika inversosmoza membrano estas nesimetria membrano, kun surfaca tavolo kaj subtena tavolo, ĝi havas evidentan direkton kaj selektivecon. La tiel nomata direkteco estas meti la membranan surfacon en altpreman salakvan akvon por sensaligo, la premo pliigas la membranan akvopermeablon, sensaliga rapideco ankaŭ pliiĝas; Kiam la subtena tavolo de la membrano estas metita en altpreman salakvan akvon, la sensaliga rapideco estas preskaŭ nula kun la pliiĝo de premo, sed la akvopermeablo estas multe pliigita. Pro ĉi tiu direkteco, ĝi ne povas esti uzata inverse kiam aplikita.

    La apartigaj karakterizaĵoj de inversa osmozo por jonoj kaj organika materio en akvo ne estas la samaj, kio povas esti resumita jene:

    (1) Organika materio estas pli facile apartigebla ol neorganika materio
    (2) Elektrolitoj estas pli facile apartigeblaj ol ne-elektrolitoj. Elektrolitoj kun altaj ŝargoj estas pli facile apartigeblaj, kaj iliaj forigaj rapidoj estas ĝenerale en la jena ordo. Fe3+> Ca2+> Na+> PO43-> S042-> C | - por la elektrolito, ju pli granda la molekulo, des pli facile forigebla.
    (3) La foriga rapideco de neorganikaj jonoj rilatas al la hidrato kaj la radiuso de hidratigitaj jonoj en la jona hidratiga stato. Ju pli granda estas la radiuso de la hidratigita jono, des pli facile ĝi estas forigebla. La ordo de foriga rapideco estas jena:
    Mg2+, Ca2+> Li+ > Na+ > K+; F-> C|-> Br-> NO3-
    (4) Reguloj pri apartigo de polusa organika materio:
    Aldehido > Alkoholo > Amino > Acido, terciara amino > Sekundara amino > Primara amino, citrata acido > Tartara acido > Malata acido > Lakta acido > Aceta acido
    Lastatempaj progresoj en la traktado de rubgasoj reprezentas signifan progreson en la traktado de mediaj defioj, samtempe provizante ŝancojn por entreprenoj prosperi daŭripove kaj ekologie amika maniero. Ĉi tiu noviga solvo certe havos pozitivan efikon en la kampoj de traktado de rubgasoj kaj media protekto pro sia promeso pri alta efikeco, malaltaj funkciaj kostoj kaj nula sekundara poluado.

    xqs (3)eog

    (5) Paraj izomeroj: tert- > Malsama (izo-) > Zhong (sek-) > Originala (pri-)
    (6) La apartiga efikeco de natria salo en organika materio estas bona, dum la fenolaj kaj fenolaj vicaj organismoj montras negativan apartigon. Kiam akvaj solvaĵoj de polusaj aŭ nepolusaj, disociitaj aŭ ne-disociitaj organikaj solvaĵoj estas apartigitaj per membrano, la interagaj fortoj inter la solvaĵo, la solvilo kaj la membrano determinas la selektivan permeablon de la membrano. Ĉi tiuj efikoj inkluzivas elektrostatikan forton, hidrogenligan ligforton, hidrofobecon kaj elektronan translokigon.
    (7) Ĝenerale, solvaĵoj havas malmultan influon sur la fizikajn ecojn aŭ transigajn ecojn de la membrano. Nur fenolo aŭ iuj malaltmolekulaj organikaj kombinaĵoj igos celulozan acetaton disetendiĝi en akva solvaĵo. La ĉeesto de ĉi tiuj komponantoj ĝenerale malpliigos la akvofluon de la membrano, foje multe.
    (8) La foriga efiko de nitrato, perklorato, cianido kaj tiocianato ne estas tiel bona kiel tiu de klorido, kaj la foriga efiko de amonia salo ne estas tiel bona kiel tiu de natria salo.
    (9) La plej multaj el la komponantoj kun relativa molekula maso pli granda ol 150, ĉu elektrolitaj aŭ ne-elektrolitaj, povas esti bone forigitaj.
    Krome, la inversosmoza membrano por aromaj hidrokarbidoj, cikloalkanoj, alkanoj kaj natria klorido apartigas la ordon malsama.

    xqs (4)rj5

    (2) Altaprema pumpilo
    Dum la funkciado de inversa osmoza membrano, akvo devas esti sendita al la specifita premo per altprema pumpilo por kompletigi la sensaligan procezon. Nuntempe, la altpremaj pumpiloj uzataj en termocentraloj havas centrifugajn, piŝtajn kaj ŝraŭbajn kaj aliajn formojn, inter kiuj la plurŝtupa centrifuga pumpilo estas la plej vaste uzata. Ĉi tiu povas atingi pli ol 90% kaj ŝpari energikonsumon. Ĉi tiu speco de pumpilo karakteriziĝas per alta efikeco.

    (3) Ontologio de inversa osmozo
    La inversosmoza korpo estas kombinita akvopuriga unuo, kiu kombinas kaj konektas la komponantojn de la inversosmoza membranaro kun tuboj en certa aranĝo. Unuopa inversosmoza membrano nomiĝas membranelmento. Sensebla nombro da inversosmozaj membranelkomponantoj estas konektitaj serie laŭ certaj teknikaj postuloj kaj kunmetitaj kun unuopa inversosmoza membranelŝelo por formi membranan komponanton.

    1. Membrana elemento
    Inversa osmoza membrana elemento Baza unuo farita el inversa osmoza membrano kaj subtena materialo kun industria uzfunkcio. Nuntempe, volvaĵaj membranaj elementoj estas ĉefe uzataj en termocentraloj.
    Nuntempe, diversaj membrano-fabrikistoj produktas diversajn membranajn komponantojn por malsamaj industriaj uzantoj. Membranaj elementoj uzataj en termocentraloj povas esti malglate dividitaj en: altpremaj marakvaj sensaligaj inversosmozaj membranaj elementoj; malaltpremaj kaj ultramalaltpremaj saletakvaj sensaligaj inversaj membranaj elementoj; kontraŭŝlimaj membranaj elementoj.

    xqs (5)o65
    La bazaj postuloj por membranaj elementoj estas:
    A. Filma paka denseco kiel eble plej alta.
    B. Ne facile koncentriĝa polarigo
    C. Forta kontraŭpolua kapablo
    D. Estas oportune purigi kaj anstataŭigi la membranon
    E. La prezo estas malalta

    2. Membrana ŝelo
    La premujo uzata por ŝarĝi la membranan elementon de la inversosmoza korpo en la aparato nomiĝas membrana ŝelo, ankaŭ konata kiel "premujo". La fabrikada unuo estas Haide Energy, ĉiu premujo longas ĉirkaŭ 7 metrojn.
    La ŝelo de la filmŝelo estas ĝenerale farita el epoksi-vitrofibro-plifortigita plasta ŝtofo, kaj la ekstera broso estas epoksi-farbo. Ekzistas ankaŭ kelkaj fabrikantoj de produktoj por rustorezista ŝtala filmŝelo. Pro la forta korodrezisto de FRP, plej multaj termocentraloj elektas FRP-filmŝelon. La materialo de la premujo estas FRP.

    La influantaj faktoroj de la funkciado de inversosmoza akvopuriga sistemo:
    Por specifaj sistemkondiĉoj, akvofluo kaj sensaliga rapideco estas la karakterizaĵoj de inversosmoza membrano, kaj ekzistas multaj faktoroj influantaj la akvofluon kaj sensaligan rapidecon de inversosmoza korpo, ĉefe inkluzive de premo, temperaturo, reakira rapideco, alfluanta saleco kaj pH-valoro.

    xqs (6)19l

    (1) Prema efiko
    La enira premo de inversosmoza membrano rekte influas la membranan fluon kaj sensaligan rapidecon de inversosmoza membrano. La pliiĝo de la membrana fluo havas linearan rilaton kun la enira premo de inversosmozo. La sensaliga rapideco havas linearan rilaton kun la enflua premo, sed kiam la premo atingas certan valoron, la ŝanĝkurbo de sensaliga rapideco emas esti plata kaj la sensaliga rapideco ne plu pliiĝas.

    (2) Temperatura efiko
    La sensaliga rapideco malpliiĝas kun la pliiĝo de la enira temperaturo de inversa osmozo. Tamen, la akvofluo pliiĝas preskaŭ linie. La ĉefa kialo estas, ke kiam la temperaturo pliiĝas, la viskozeco de akvomolekuloj malpliiĝas kaj la difuza kapablo estas forta, do la akvofluo pliiĝas. Kun la pliiĝo de temperaturo, la rapideco de salo trairanta la membranon de inversa osmozo akceliĝos, do la sensaliga rapideco malpliiĝos. La kruda akvotemperaturo estas grava referenca indico por la dezajno de inversa osmoza sistemo. Ekzemple, kiam elektrocentralo spertas teknikan transformon de inversa osmoza inĝenierarto, la akvotemperaturo de la kruda akvo en la dezajno estas kalkulita laŭ 25℃, kaj la kalkulita enira premo estas 1.6MPa. Tamen, la akvotemperaturo en la fakta funkciado de la sistemo estas nur 8℃, kaj la enira premo devas esti pliigita al 2.0MPa por certigi la projektitan fluon de dolĉa akvo. Rezulte, la energikonsumo de la sistemfunkciado pliiĝas, la vivdaŭro de la interna sigelringo de la membrana komponanto de la inversosmoza aparato mallongiĝas, kaj la prizorgado de la ekipaĵo pliiĝas.

    (3) Efiko de salenhavo
    La koncentriĝo de salo en akvo estas grava indikilo, kiu influas la membranan osmozan premon, kaj la membrana osmoza premo pliiĝas kun la pliiĝo de la salenhavo. Kondiĉe ke la enira premo de inversa osmozo restas senŝanĝa, la salenhavo de la enira akvo pliiĝas. Ĉar la pliiĝo de la osmoza premo kompensas parton de la enira forto, la fluo malpliiĝas kaj la sensaliga rapideco ankaŭ malpliiĝas.

    (4) La influo de resaniĝrapideco
    La pliiĝo de la reakira rapideco de la inversosmoza sistemo kondukos al pli alta salenhavo de la enira akvo de la membrana elemento laŭ la fluodirekto, rezultante en pliiĝo de la osmoza premo. Ĉi tio kompensos la pelantan efikon de la enira akvopremo de inversosmozo, tiel reduktante la akvorendimentan fluon. La pliiĝo de la salenhavo en la enira akvo de la membrana elemento kondukas al pliiĝo de la salenhavo en la dolĉa akvo, tiel reduktante la sensaligan rapidecon. En la sistemdezajno, la maksimuma reakira rapideco de la inversosmoza sistemo ne dependas de la limigo de la osmoza premo, sed ofte dependas de la konsisto kaj salenhavo en la kruda akvo, ĉar kun la plibonigo de la reakira rapideco, mikro-solveblaj saloj kiel kalcia karbonato, kalcia sulfato kaj silicio skvamiĝos en la koncentriĝa procezo.

    (5) La influo de pH-valoro
    La pH-intervalo aplikebla al malsamaj tipoj de membranaj elementoj multe varias. Ekzemple, la akvofluo kaj sensaliga rapideco de acetata membrano emas esti stabilaj en la intervalo de pH-valoro 4-8, kaj estas multe influitaj en la intervalo de pH-valoro sub 4 aŭ pli alta ol 8. Nuntempe, la vasta plimulto de membranaj materialoj uzataj en industria akvopurigado estas kompozitaj materialoj, kiuj adaptiĝas al larĝa pH-valorintervalo (la pH-valoro povas esti kontrolita en la intervalo de 3~10 en kontinua funkciado, kaj la membrana fluo kaj sensaliga rapideco en ĉi tiu intervalo estas relative stabilaj).

    Metodo de antaŭtraktado de membrana inversa osmozo:

    Inversa osmoza membrana filtrado diferencas de filtrado per filtrilaĵo. La filtrilaĵo estas plena filtrado, tio estas, kruda akvo trairas la tutan filtran tavolon. Inversa osmoza membrana filtrado estas krucflua filtra metodo, tio estas, parto de la akvo en la kruda akvo pasas tra la membrano en la vertikala direkto kune kun la membrano. Tiam, saloj kaj diversaj poluaĵoj estas kaptitaj de la membrano, kaj forportataj de la restanta parto de la kruda akvo fluanta paralele al la membrana surfaco, sed la poluaĵoj ne povas esti tute forigitaj. Kun la paso de la tempo, la restaj poluaĵoj pligravigos la poluadon de la membranaj elementoj. Ju pli altaj estas la krudakvaj poluaĵoj kaj la reakira rapideco, des pli rapida estas la membrana poluado.

    xqs (7)umo

    1. Skalkontrolo
    Kiam la nesolveblaj saloj en la kruda akvo estas kontinue koncentritaj en la membrana elemento kaj superas sian solveblecan limon, ili precipitas sur la surfaco de la inversosmoza membrano, kio nomiĝas "skalo". Kiam la akvofonto estas determinita, kiam la reakira rapideco de la inversosmoza sistemo pliiĝas, la risko de skalo pliiĝas. Nuntempe, estas kutime pliigi la reciklajn rapidecojn pro akvomankoj aŭ mediaj efikoj de la elfluo de kloakaĵo. En ĉi tiu kazo, pripensemaj skalo-kontrolaj mezuroj estas aparte gravaj. En inversosmoza sistemo, la komunaj obstinaj saloj estas CaCO3, CaSO4 kaj SiO2, kaj aliaj kombinaĵoj, kiuj povas produkti skalon, estas CaF2, BaS04, SrS04 kaj Ca3(PO4)2. La komuna metodo de skalo-inhibicio estas aldoni skalo-inhibiciilon. La skalo-inhibiciiloj uzataj en mia laborrenkontiĝo estas Nalco PC191 kaj Eŭropo kaj Ameriko NP200.

    2.Kontrolo DE koloida kaj solida partikla poluado
    Malpuriĝo de koloidoj kaj partikloj povas grave influi la funkciadon de inversosmozaj membranelementoj, ekzemple signifan redukton de dolĉakva eligo, foje ankaŭ redukton de sensaliga rapideco. La komenca simptomo de malpuriĝo de koloidoj kaj partikloj estas la pliiĝo de la premdiferenco inter la eniro kaj eliro de la inversosmozaj membrankomponantoj.

    La plej ofta maniero taksi la akvan koloidon kaj partiklojn en inversosmozaj membranelementoj estas mezuri la SDI-valoron de akvo, foje nomata F-valoro (poluindico), kiu estas unu el la gravaj indikiloj por monitori la funkciadon de inversosmoza antaŭtraktada sistemo.
    SDI (ŝlimdenseca indico) estas la ŝanĝo de akvofiltra rapido por unuo de tempo por indiki la poluadon de akvokvalito. La kvanto de koloido kaj partikla materio en akvo influos la SDI-grandecon. SDI-valoro povas esti determinita per SDI-instrumento.

    xqs (8)mmk

    3. Kontrolo de membrana mikroba poluado
    Mikroorganismoj en kruda akvo ĉefe inkluzivas bakteriojn, algojn, fungojn, virusojn kaj aliajn pli altajn organismojn. En la procezo de inversa osmozo, mikroorganismoj kaj dissolvitaj nutraĵoj en akvo kontinue koncentriĝas kaj riĉiĝas en la membrana elemento, kiu fariĝas la ideala medio kaj procezo por la formado de biofilmo. La biologia poluado de la membranaj komponantoj de la inversa osmozo grave influos la funkciadon de la inversa osmoza sistemo. La premdiferenco inter la eniro kaj eliro de la inversa osmozo-komponantoj rapide pliiĝas, rezultante en malpliiĝo de la akvorendimento de la membranaj komponantoj. Iafoje, biologia poluado okazas ĉe la akvoprodukta flanko, rezultante en poluado de la produkta akvo. Ekzemple, dum la bontenado de inversa osmozaparatoj en iuj termocentraloj, verda musko troviĝas sur la membranaj elementoj kaj dolĉakvaj tuboj, kio estas tipa mikroba poluado.

    Post kiam la membrana elemento estas poluita de mikroorganismoj kaj produktas biofilmon, la purigado de la membrana elemento estas tre malfacila. Krome, biofilmoj kiuj ne estas tute forigitaj kaŭzos rapidan kreskon de mikroorganismoj denove. Tial, la kontrolo de mikroorganismoj estas ankaŭ unu el la plej gravaj taskoj de antaŭtraktado, precipe por inversosmozaj antaŭtraktado-sistemoj uzantaj marakvon, surfacan akvon kaj kloakaĵon kiel akvofontojn.

    La ĉefaj metodoj por preventi membranajn mikroorganismojn estas: kloro, mikrofiltrado aŭ ultrafiltrado, ozona oksidado, ultraviola steriligo, aldono de natria bisulfito. La ofte uzataj metodoj en akvopurigaj sistemoj de termocentraloj estas kloriga steriligo kaj ultrafiltrado de akvopuriga teknologio antaŭ inversa osmozo.

    Kiel steriliga agento, kloro kapablas rapide inaktivigi multajn patogenajn mikroorganismojn. La efikeco de kloro dependas de la koncentriĝo de kloro, la pH de la akvo, kaj la kontakttempo. En inĝenieraj aplikoj, la resta kloro en akvo estas ĝenerale kontrolata je pli ol 0,5~1,0 mg, kaj la reakcia tempo estas kontrolata je 20~30 minutoj. La dozo de kloro devas esti determinita per sencimigado, ĉar organika materio en akvo ankaŭ konsumos kloron. Kloro estas uzata por steriligo, kaj la plej bona praktika pH-valoro estas 4~6.

    La uzo de klorado en marakvaj sistemoj estas malsama ol tiu en saleta akvo. Kutime estas ĉirkaŭ 65 mg da bromo en marakvo. Kiam marakvo estas kemie traktita per hidrogeno, ĝi unue reagos kun hipoklora acido por formi hipobroman acidon, tiel ke ĝia baktericida efiko estas hipomalseka acido anstataŭ hipoklora acido, kaj hipobroma acido ne putriĝos je pli alta pH-valoro. Tial, la efiko de klorado estas pli bona ol en saleta akvo.

    Ĉar la membrana elemento el kompozita materialo havas certajn postulojn pri la resta kloro en la akvo, necesas efektivigi senklorigan reduktan traktadon post klora steriligo.

    x-demandoj (9)254

    4. Kontrolo de organika poluado
    La adsorbado de organika materio sur la membransurfaco kaŭzos malpliiĝon de membrana fluo, kaj en severaj kazoj, ĝi kaŭzos nemaligeblan perdon de membrana fluo kaj influos la praktikan vivon de la membrano.
    Por surfaca akvo, plejparto de la akvo estas naturaj produktoj, per koagula klarigo, kontinukurenta koagula filtrado kaj aktivkarbona filtrado kombinitaj traktadprocezoj, povas multe redukti la organikan materion en la akvo, por plenumi la postulojn de inversosmoza akvo.

    5. Kontrolo de koncentriĝa polarigo
    En la procezo de inversa osmozo, foje ekzistas alta koncentriĝa gradiento inter la koncentrita akvo sur la membrana surfaco kaj la alfluanta akvo, kio nomiĝas koncentriĝa polarigo. Kiam ĉi tiu fenomeno okazas, tavolo de relative alta koncentriĝo kaj relative stabila, tiel nomata "kritika tavolo", formiĝos sur la membranosurfaco, kio malhelpas la efikan efektivigon de la inversa osmoza procezo. Ĉi tio estas ĉar la koncentriĝa polarigo pliigos la solvaĵan permeablan premon sur la membrana surfaco, kaj la mova forto de la inversa osmoza procezo malpliiĝos, rezultante en redukto de akvorendimento kaj sensaliga rapideco. Kiam la koncentriĝa polarigo estas grava, kelkaj iomete dissolvitaj saloj precipitiĝos kaj skvamiĝos sur la membrana surfaco. Por eviti koncentriĝan polarigon, la efika metodo estas igi la fluon de koncentrita akvo ĉiam konservi turbulan staton, tio estas, pliigante la eniran flukvanton por pliigi la flukvanton de koncentrita akvo, tiel ke la koncentriĝo de mikro-dissolvita salo sur la membrana surfaco reduktiĝos al la plej malalta valoro; Krome, post kiam la inversosmoza akvopuriga aparato estas malŝaltita, la koncentrita akvo sur la flanko de la anstataŭigita koncentrita akvo devas esti lavita ĝustatempe.

    priskribo2