Почему у воды из бойлера запах сероводорода?

Вода из бойлера имеет неприятный запах

Водонагревательный прибор, установленный в частном доме или городской квартире, в первую очередь должен обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды. Мы с удовольствием пользуемся этим благом и практически не задумываемся, какие процессы могут происходить внутри этого полезного агрегата. До тех пор, пока не начинаем замечать, как неприятно пахнет, да что там, воняет вода из бойлера. Причём это амбре, отдающее тухлыми яйцами, очень быстро распространяется по всему жилищу, и вывести его бывает довольно трудно. Нужно срочно принимать меры, иначе мытьё посуды, принятие ванны и прочие процедуры, связанные с водой, станут абсолютно невозможны.

Причины возникновения неприятного запаха

Главная причина этой неприятности всегда одна – жизнедеятельность микроорганизмов, в результате которой выделяется сероводород. Но место её нахождения может быть разным. Точнее, два места. Сам бойлер и система водоснабжения, по которой вода в него поступает. Правда, и сама вода может стать причиной возникновения неприятного запаха, и этот случай следует рассмотреть в первую очередь.

  • Наблюдается такое явление чаще всего в домах, где вода поступает из индивидуальных скважин или колодца. Просто вы наткнулись на слой подземных вод, в которых содержание сероводорода слишком избыточно. Определить, что виновата именно поступающая в бойлер вода можно очень легко.
  • Пропустить в течении 5-6 минут воду.
  • Набрать её в бутылку.
  • Хорошенько взболтать.
  • Понюхать.
  • Запах сероводорода мгновенно даст о себе знать.
  • Причина в трубах. Старый водопровод имеет свойство ржаветь. В нём образуются раковины, трещины и наросты, на которых скапливается грязь, в которой очень любят жить всевозможные бактерии.
  • Неправильная эксплуатация бойлера. Этот пункт требует особого разъяснения, что и будет сделано ниже.

Устранение внешних причин

Но начнём по порядку. Устранить запах сероводорода, причиной которого не является водонагреватель, можно тремя способами:

  • Углубить скважину или колодец и брать воду с другого горизонта.
  • Поставить соответствующие фильтры на входе системы водоснабжения в дом.
  • Обратиться в службу ЖКХ или водоканал, которые должны отвечать за качество поставляемой в ваш дом воды.

Первые два пункта зависят исключительно от вас, а вот реакции от коммунальщиков можно ждать достаточно долго, потому что есть у них такая привычка, сваливать свои проблемы на отсутствие финансирования, недоступности материалов и так далее и тому подобное.

Устранение внутренних причин

Итак, эксперимент с бутылкой проведён и не дал никаких результатов, а это значит, что в неприятном запахе, которым воняет горячая вода, виноват именно бойлер. Где-то внутри него свили свою колонию микроорганизмы, активно делающие своё вредное дело. Стоит разобраться, почему они там появились, ведь понимание этого ведёт к тому, что подобное явление станет невозможным.

  • Первая причина – это экономия. Как бы странно это не звучало, но работа бойлера не на полную мощность весьма этому способствует. Вода, нагретая до температуры 30-40 градусов, является самой оптимальной средой для жизни бактерий.
  • Вторая причина – бойлер работает не постоянно. Застойная вода сама по себе начинает цвести и тухнуть со всеми вытекающими из этого последствиями.
  • Третья – несвоевременное и некачественное обслуживание водонагревательного прибора. Это приводит к образованию накипи и отложению других осадков, где и селятся бактерии.
Читайте также:  Кокедама: оригинальная японская «зеленая» идея украсить дом

Из всего этого можно легко сделать правильные выводы, но способы устранения описать необходимо.

  • Способ первый. Если запах ещё не слишком сильный можно поступить следующим образом:
  • Полностью слить всю воду из бойлера.
  • Заполнить его свежей водой.
  • Включить нагрев на полную мощность.
  • Дать поработать водонагревателю в таком режиме несколько часов.
  • Снова слить всю воду.
  • Заполнить свежей водой.
  • Включить в обычном режиме.

Как уже упоминалось, бактерии хорошо себя чувствуют при температуре 30-40 градусов, а вот температуру близкую к кипячению они не переносят. Излишний нагрев является своего рода обеззараживающей операцией, которая весьма эффективна.

  • Способ второй. Чистка бойлера. Эту процедуру следует проводить в том случае, когда и фильтры стоят и прокипятили, а вода пахнуть не перестала, или неприятный запах очень быстро вернулся. Значит, причина в том, что внутри водонагревателя скопилось слишком много накипи, слизи, грязи и других вредных субстанции, которые могут привести и к поломке. Алгоритм действий следующий:
  • Бойлер следует демонтировать, предварительно слив всю воду и отсоединив все провода и шланги.
  • Снять ТЭН и нижний фланец.
  • ТЭН тщательно почистить, подержать в растворе лимонной кислоты или поставить новый.
  • Сам бак хорошенько промыть мягкой губкой, тщательно сполоснуть сильным напором воды из душа. Применение специальных моющих средств приветствуется.
  • Особое внимание обратить на магниевый анод. Если от него мало что осталось, отправиться в специализированный магазин, купить и установить новый.
  • Собрать бойлер обратно, тщательно следя за правильностью подсоединения проводов и шлангов.
  • Наполнить свежей водой, и включить на максимальный режим нагрева.
  • Ещё раз слить всю воду.
  • Набрать свежей воды.
  • Включить в рабочем режиме.

Защита водонагревателя

Установка фильтров и обращение в коммунальные службы – это меры пассивные. Но главное – это профилактика. Сводится она к следующему:

  • Сливать воду, если в течении продолжительного времени не планируете пользоваться бойлером.
  • Периодически включать нагрев на полную мощность.
  • Следить за состоянием ТЭНа и магниевого анода. В современных моделях водонагревателей имеется специальный датчик, который подскажет, что одну из этих деталей необходимо почистить или поменять.
Читайте также:  Виды и особенности установки маятниковых петель

Соблюдая эти не хитрые и не сложные правила, можно не только никогда не ощутить неприятного запаха от воды, поступающей из бойлера, но и значительно продлить срок его работы. Ну, а что делать в случае возникновения неприятностей мы описали.

Почему у воды из бойлера запах сероводорода?

Вопрос о том, какой запах у воды из бойлера далеко не праздный, касается он не только неприятных ощущений для органа обоняния. В бытовом приборе размножается хемобактерия легионелла, опасная для человека. Появление газа — индикатор процесса размножения болезнетворных микроорганизмов.

Коварство сероводорода

Его называют сернистым водородом, гидридом серы, сульфидом водорода. Формула сероводорода H2S. Это один из опасных газов, у которого неприятный резкий запах тухлых яиц. Точнее, гниющие яйца, в которых разлагается серосодержащие белки, выделяют H2S. Насколько он неблагоприятен для живых организмов, можно судить по такому примеру. Черное море — теплое, но планктоном и рыбой не очень богато. Причину давно выяснили: на глубине 200 м моря содержат много сероводорода.

Сероводорода в природе и хозяйстве гораздо больше, чем об этом пишут в учебниках. Многочисленные жалобы на образование сернистого водорода связаны с использованием электроводонагревателей. Сернистый водород растворяется плохо, пользователь сразу чувствует присутствие в воздухе молекул летучего вещества H2S, поступающего из воды. Проблема также в том, запах появляется вновь и вновь, даже после хлорирования бойлера. Тем более, он не проходит сам по себе, без усилий со стороны пользователя, наоборот, ситуация усугубляется.

Если в водопроводе или колодце не содержит гидрид серы, то откуда запах появляется в таких количествах в бойлере? Ответ один: в электроводонагревателе происходит синтез H2S из тех соединений, что имеются. Кто или что играет роль химической лаборатории — специалисты порой затрудняются дать однозначный ответ. «Пусковым механизмом» для реакций получения сероводорода могут служить материалы водонагревателя, химические вещества, микроскопические хемобактерии.

Обеззараживание водоисточников

В каждом источнике водопотребления создается среда для микроорганизмов, которые видны только под микроскопом. Они вызывают зеленое «цветение» и другие процессы, ухудшающие качество питьевого водоснабжения. Химические и бактериологические анализы систем централизованного снабжения проводят в плановом режиме врачи центров гигиены и эпидемиологии. За определенную плату они проводят исследования водоисточников по заявлениям организаций и граждан.

Читайте также:  Как правильно похудеть, кушая маленькими порциями

Химические анализы систем водоснабжения производят врачи центров гигиены и эпидемиологии периодически.

В ЦГиЭ порекомендуют средства для обеззараживания воды колодцев, бассейнов, резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вместо хлорной извести в настоящее время применяются быстрорастворимые таблетки. Они тоже содержат в своем составе хлор, но не такой агрессивный, как смесь гипохлорита и хлорида кальция. Для обработки шахтного колодца в сельской местности достаточно одной таблетки, на артезианскую скважину понадобится три пилюли высокоэффективного средства.

После любой обработки и отстаивания, всю систему следует промыть и прокачать. Можно снова отправить пробы на анализы в ЦГиЭ, провести дома тест на содержание сероводорода.

  1. Включите кран и оставьте на 5 мин., чтобы жидкость протекла.
  2. Подставьте чистую пластиковую бутылку и заполните ее до половины.
  3. Закройте и сильно встряхните несколько раз.
  4. Откройте крышку и понюхайте воздух из бутылки.
  5. При наличии сернистого водорода запах будет сразу ощущаться.
  6. После трехратного повторения процедуры гидрид серы в воздух не выделяется, значит, его нет.

Как защитить электроводонагреватель от H2S

Если состав воды не является причиной зловония, то следует поискать ее в содержимом бойлера. Когда им долго не пользуются, не включают в сеть, развиваются и размножаются бактерии, как в любой емкости или природном углублении со стоячей водой. В электроводонагревателях также может происходить химико-физический процесс между магниевым анодом и водой, как раствором веществ-электролитов и неэлектролитов (хлоридов, сульфатов, карбонатов). Решить проблему сероводорода можно с помощью замены анода из одного металла на другой, тоже обеспечивающий защиту от коррозии. По этому вопросу следует обратиться за помощью к специалистам.

Если у горячей воды есть запах, следует обратить внимание на ее температуру.

Если у горячей воды присутствует неприятный запах, стоит обратить внимание на ее температуру.

Серобактерия легионелла размножаются, если:

  • поддерживается «комфортная» для хемобактерий температура 50°С;
  • не используется весь объем горячей жидкости;
  • в резервуаре есть зоны, куда не поступают свежие порции воды.

Профилактика и борьба с хемобактериями:

  1. Включать электроводонагреватель на температуру 70 °С и выше хотя бы 1 раз в месяц;
  2. Разобрать и почистить нагреватель, снять накипь.
  3. Прополоскать его для очистки от бактерий и продуктов их жизнедеятельности.
  4. Продезинфицировать нагреватель воды раствором гипохлорита натрия (продается отдельно, входит в состав отбеливателей). Он устранит запах.

Внимание! Повышать температуру воды до 90°-100°С опасно! По этому вопросу нужно проконсультироваться с мастером-наладчиком фирмы-изготовителя или другим компетентным лицом.

Известно несколько способов того, как избавиться от запаха сероводорода в водонагревателе. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Принимать окончательное решение можно только после определения причины проблемы.

Полезные статьи, новости и обзоры на нашем канале Яндекс Дзен

Магниевый или алюминиевый анод для водонагревателя Вода + анод = сероводород

Для чего нужен магниевый или алюминиевый анод для водонагревателя — бойлера

Электрохимическая коррозия разрушает металл анода — специального защитного покрытия из цинка, или электрода из магния, алюминия или того же цинка. При отсутствии защитного электрода, анодом будет являться и разрушаться металл сварных швов бака водонагревателя.

Водопроводная вода с растворенными в ней солями является проводником электрического тока — электролитом. Из школьного курса физики известно, что если в электролит поместить два электрода из разных металлов, то образуется гальванический элемент. Один из электродов получает положительный потенциал — анод, другой — отрицательный, катод. В результате электрохимической реакции в электролите, металл анода взаимодействует с кислородом, растворенным в воде. Металл анода разрушается, превращается в окислы, ржавчину. Второй электрод — катод, не корродирует.

В баке водонагревателя всегда есть детали, изготовленные из разных металлов — бак из стали, ТЭН из меди. Медь в этой паре будет катодом, а стальной бак — анодом.

Если даже все детали в баке сделаны из нержавейки, то сварные швы имеют отличия в составе металла. Совсем небольшие примеси на поверхности металла сварного шва образуют с металлом бака гальванический элемент и создают условия для электрохимической коррозии металла шва. Металл шва в этом гальваническом элементе является анодом и будет постепенно разрушаться.

Для защиты металла бака и сварного шва от электрохимической коррозии, в электролит помещают электрод, изготовленный из металла с большим отрицательным потенциалом. Такой электрод будет иметь потенциал анода, как с металлом стального бака, так и сварного шва. А защищаемый металл будет выступать в роли катода. В результате, металл анода будет корродировать и медленно разрушаться, а металл катода (бак и сварные швы) не будет страдать от ржавчины.

Такой способ защиты называют протекторной защитой от коррозии, а сам электрод называют анодом протекторной защиты. Анод иногда выгодно делать в виде покрытия одного металла другим. Например, сталь часто покрывают слоем цинка и получают оцинкованную сталь. Слой цинка в которой служит анодом.

К металлу, используемому в качестве материала протектора, предъявляются следующие основные требования:

  • Электродный потенциал материала протектора должен быть существенно более отрицательным, чем потенциал защищаемого металла;
  • Количество электричества, получаемое при электрохимическом растворении единицы массы протектора, должно быть как можно большим.

Этим требованиям, для протекторной защиты стальных и медных деталей, лучше всего соответствуют, и чаще всего используются электроды из магния, алюминия или цинка. Ионы цинка, Zn 2+ , токсичны. Поэтому, по санитарным соображениям оцинкованную сталь и цинковые аноды в водонагревателях не применяют.

Для защиты от коррозии стальных баков электроводонагревателей, их производители, обычно применяют аноды из магния. Электроды из алюминия создают в электролите меньшую разность потенциалов с другими металлами, чем аноды из магния. На рынке можно найти алюминиевые аноды для водонагревателей сторонних производителей.

Таблица. Некоторые электрохимические свойства магния и алюминия

Электроды анодов делают из специальных сплавов основного металла. Образование плотной окисной пленки препятствует прохождению тока у технически чистого алюминия и обычных технических сплавов металлов. Введение в сплавы специальных добавок позволяет получить электроды с более отрицательными, чем у основного металла, потенциалами. Протекторы из сплавов остаются активными, равномерно корродируют и не становятся пассивными в среде, где они используется.

Магниевый анод может содержать какой-то процент алюминия, а в сплав алюминиевого электрода обязательно добавляют цинк и магний. Кроме того, для улучшения свойств, в состав металла часто добавляют другие элементы, например, редкоземельный индий. У каждого производителя состав и свойства анодов могут быть другими.

Каждый протектор имеет свой радиус защитного действия, который зависит как от размеров и свойств анода, так и от параметров электролита и защищаемого металла. Размеры анода, а также количество электродов в баке, выбирают в зависимости от площади поверхности защищаемого металла и наличия электроизолирующих покрытий (краска, стеклоэмаль и т.п.) на его поверхности. Чем больше поверхность открытого, без защитных покрытий, металла в баке, тем больше должны быть размеры анода или/и их число.

Скорость разрушения, эрозии анода, также зависит от состава металла электрода и электропроводности воды. Протекторы из магния должны эксплуатироваться в воде с рН 9,5 – 10,5. Если рН воды меньше, то увеличивается скорость растворения магниевого электрода. При выборе анода рекомендую руководствоваться указаниями заводской инструкции.

Все металлические детали в баке водонагревателя должны иметь электрический контакт с анодом. Нельзя анод просто положить в бак, или прижать пластиковыми стяжками к трубкам датчиков, как советуют некоторые «специалисты».

Недостатки анодной протекторной защиты от коррозии

Если сдвиг потенциала анода в отрицательную сторону превысит определённое значение, возможна так называемая перезащита, которая приводит к выделению водорода на катоде, к изменению состава приэлектродного слоя и к другим процессам. Все эти процессы способствуют отслаиванию защитного (изоляционного) покрытия в баке и ускорению коррозии защищаемого металла.

Чтобы исключить перезащиту и не допустить недозащиту, величина разности потенциалов анода и катода должна находиться в определенных пределах в зависимости от целого ряда факторов, которые могут меняться. Причем, в случае значительного изменения этих факторов необходимо менять и величину потенциала анода. То есть, величину разности потенциалов между анодом и катодом необходимо измерять, контролировать и регулировать.

В водонагревателях высокой ценовой категории применяют более совершенную, регулируемую катодную защиту от коррозии. Сдвиг потенциала защищаемого металлического объекта осуществляется с помощью внешнего источника постоянного тока. Разность потенциалов между титановым анодом и баком водонагревателя регулируется электроникой по заданной программе.

Практика эксплуатации бюджетных водонагревателей с протекторной защитой свидетельствует о том, что не всегда удается исключить перезащиту, используя, рекомендуемый производителем, магниевый анод.

Для простого, протекторного способа защиты водонагревателей, единственный способ не допустить перезащиту и уменьшить потенциал — это заменить магниевый анод на электрод из алюминия.

Когда менять магниевый анод на алюминиевый

О том, что магниевый анод в водонагревателе работает в режиме перезащиты, говорит наличие одновременно двух факторов:

  • Быстрое растворение магниевого электрода, требуется его замена чаще, чем один раз в два года.
  • Интенсивное выделение водорода. Газ скапливается вверху бойлера и при открытии крана горячая вода, особенно в самом начале, идет с бульканием. Выделение водорода иногда приводит к появлению запаха сероводорода из воды (подробнее об этом в конце статьи).

Если у Вас присутствуют эти факторы, то рекомендую заменить магниевый анод на алюминиевый. Размеры алюминиевого анода следует выбрать примерно в 1,5 раза больше, чем были у магниевого.

Когда менять анод протекторной защиты бойлера

На поверхности магниевого анода через год эксплуатации видна коррозия — окислы, которые осыпаются и постепенно растворяют, разрушают электрод . В результате, длина и диаметр анода уменьшились.

По мере эрозии, аноды подлежат регулярной замене. Критерии, по которым определяют необходимость замены анода, обычно указаны в заводской инструкции. Производители электроводонагревателей рекомендуют через один год с начала эксплуатации выполнить осмотр и оценку степени износа анода и величины отложений накипи на ТЭНах. По результатам оценки определяют периодичность замены анода и чистки от накипи.

Анод протекторной защиты оказывает незначительное влияние на образование накипи на ТЭНах водонагревателя. Увеличение интенсивности электрохимических процессов на поверхности металла способствует некоторому разрыхлению слоя накипи. Камень из солей жесткости становится менее плотным и легче отделяется от металла.

Вода + анод = сероводород

Почему горячая вода из бойлера пахнет сероводородом

Через какое-то время вода из бойлера может начать жутко вонять сероводородом. Причина — в размножении бактерий в баке водонагревателя. Особенно часто это происходит, если вода в водопровод подается из местной скважины или колодца. Вода из городского водопровода обычно специально готовится, сильно обеззараживается, хлорируется, и с ней такие случаи бывают редко.

Большие количества газа сероводорода (H2S) выделяются и накапливаются в результате жизнедеятельности сульфатредуцирующих (сульфатвосстанавливающих) бактерий в воде.

Сульфатредуцирующие бактерии используют органические вещества (CH2O) или водород (H) в качестве донора электрона и сульфат (SO4) в качестве акцептора электрона при получении энергии

Проще говоря, существует две разновидности сульфатредуцирующих бактерий. Обеим разновидностям для жизнедеятельности необходимы сульфаты — соединения серы, а также водород. Но одна разновидность бактерий добывает водород из органических веществ в иле. Другие бактерии используют молекулярный водород, который находят в воде.

Важно — развитие сульфатредуцирующих бактерий происходит в анаэробных условиях, при отсутствии свободного кислорода в воде.

Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4 ,например, сульфат калия K2SO4 , гидросульфат натрия NaHSO4 . Сульфаты широко распространены в природе, образуя целую группу минералов. Многие сульфаты растворимы в воде и входят в состав природной воды.

Чем опасен сероводород

Сероводород (H2S) плохо растворим в воде. Огнеопасен. Концентрационные пределы воспламенения в смеси с воздухом составляют 4,5—45 % сероводорода.

Сероводород очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус.

При вдыхании воздуха с большой концентрацией из-за паралича обонятельного нерва запах сероводорода почти сразу перестаёт ощущаться. Сероводород также используют в лечебных целях, например в сероводородных ваннах.

Появление сероводорода в воде бойлера — это не только неприятный запах и опасность для здоровья. Раствор сероводорода в воде — очень слабая сероводородная кислота. Сероводород превращает воду в баке бойлера в кислоту, пусть и очень слабую. Увеличение кислотности воды ускоряет электрохимическое растворение магниевого анода протекторной защиты от коррозии.

Две причины запаха сероводорода из воды бойлера

Одна причина запаха

Питательной средой для некоторых разновидностей сульфатредуцирующих бактерий служит ил, который содержит органические соединения. Такие бактерии можно найти в природе, например, в отложениях ила на дне болот, озер. Или в искусственных сооружениях — в септике канализации, например. Или на дне колодца, или накопительного бака с водой, если там скапливаются органические загрязнения.

В баке бойлера со временем из воды оседает и накапливается слой ила, который может стать средой обитания сульфатредуцирующих бактерий.

Увеличьте температуру воды в бойлере до максимума, выше 70 о С и попользуйтесь горячей водой дня три. Микроорганизмы при такой температуре должны погибнуть, а накопленный в иле сероводород за это время уйдет с водой из бака. Если запах сероводорода исчез, то скорее всего причина запаха в деятельности бактерий, которые живут в слое ила.

Другая причина запаха

Другие разновидности бактерий живут в воде. Для жизнедеятельности, таким бактериям, необходим молекулярный водород. Некоторые из них живут в природных источниках термальной воды при температуре +110 о С.

В баке водонагревателя молекулярный водород особенно интенсивно выделяется, если протекторная защита от коррозии работает в режиме «перезащиты» (подробнее о «перезащите» читайте в статье выше).

Если в баке водонагревателя вода содержит достаточно большое количество сульфатов, и протекторная защита работает в режиме «перезащита», с интенсивным выделением водорода, то создаются условия для активного размножения сульфатредуцирующих бактерий в воде.

Определить причину не сложно – выньте протекторный анод из бака и включите водонагреватель в работу без анода. Если вода перестала отдавать тухлыми яйцами – причина найдена.

Способы устранения запаха сероводорода из воды бойлера

В баке водонагревателя могут присутствовать сульфатредуцирующие бактерии как в иле, так и в воде, одновременно. Но обычно, наиболее активной является какая-то одна разновидность бактерий. В зависимости от того, какая разновидность сульфатвосстанавливающих бактерий в баке бойлера является причиной запаха сероводорода, выбирают и способ избавления от запаха.

Устранение бактерий, которые живут в слое ила

Бывает достаточно выполнить хотя бы одно из следующих мероприятий:

  • Проще всего поднять температуру воды выше 70 о С и попользоваться такой водой суток трое, до исчезновения запаха. В дальнейшем постоянно держать температуру воды в бойлере выше 55 о С. Периодически рекомендуется повышать температуру выше 70 о С.
  • Регулярно проводить чистку бойлера от накипи и отложений ила на дне.
  • Принять меры по снижению количества органических загрязнений в водопроводной воде. Для этого можно изменить горизонт забора воды — вместо колодца брать воду из скважины или углубить скважину. Установить фильтры по очистке водопроводной воды от механических и органических загрязнений.

Устранение бактерий из воды бойлера

Для подавления сульфатредуцирующих бактерий, живущих в воде бойлера, бывает достаточно выполнить:

  • Попробуйте поднять температуру воды выше 70 о С и попользоваться такой водой суток трое, до исчезновения запаха. В дальнейшем постоянно держать температуру воды в бойлере выше 55 о С. Периодически рекомендуется повышать температуру выше 70 о С. Но этот способ помогает не всегда. Бактерии, живущие в воде бойлера, часто бывают устойчивы к таким температурам.
  • Активность сульфатвосстанавливающих бактерий подавляется если снизить содержание молекулярного водорода в воде. Для этого, оптимизируют режим работы протекторной защиты. Замена магниевого анода на алюминиевый, исключает «перезащиту», что снижает содержание водорода в воде. О замене анодов читайте в начале этой статьи.

Общие меры борьбы с бактериями в бойлере

Следующие меры способны подавить развитие бактерий как в воде, так и в иле:

  • Аэрация, насыщение воздухом, водопроводной воды приводит к увеличению содержания в воде свободного кислорода. В результате, анаэробная среда обитания бактерий меняется на менее благоприятную для их жизни.
  • Водопроводную воду обеззараживать способами, антибактериальное действие которых сохраняется длительное время после обработки — хлорирование и т.п. Обработка воды ультрафиолетом для этого не подходит.
  • Принять меры по снижению количества растворимых соединений серы в водопроводной воде. Для этого можно изменить горизонт забора воды — вместо колодца брать воду из скважины или углубить скважину. Эти меры следует выбирать после анализа источника воды на содержание сульфатов.

Ссылка на основную публикацию