ACON
Open in Telegram
ACON - Ведущий российский производитель дозирующих систем и микропроцессорной автоматики для бассейнов. Гарантия на все оборудование 3 года. acon.ru
Show more962
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
-230 days
Posts Archive
962
🔵🟠 Проблема песчаной фильтрации в том, что часть мелких частиц проходит через загрузку вместе с потоком воды.
Чем меньше частица, тем сложнее её эффективно задержать обычным механическим фильтрованием.
Здесь и появляется коагулянт.
Он переводит мелкодисперсные загрязнения в форму, которую фильтрующей загрузке легче удерживать. В результате перед фильтром работает схема:
коагулянт → укрупнение загрязнений → песчаный фильтр → задержание.
Рассмотрим стандартную ситуацию: в фильтре установлена зернистая загрузка с определенным размером зерна. Её способность задерживать взвешенные частицы ограничена как размером порового пространства, так и механизмами удержания частиц в толще фильтрующего слоя.
Если перед фильтром применяется коагулянт, условия работы этой же загрузки меняются.
Коагулянт способствует агрегации мелкодисперсных и коллоидных частиц. В результате на фильтрацию поступают уже более крупные агрегаты, которые эффективнее задерживаются в зернистом слое.
Результат: зернистость загрузки остаётся прежней, а эффективность удаления мелких частиц повышается.Поэтому коагуляцию можно рассматривать как технологический эквивалент уменьшения эффективной зернистости загрузки: не меняя фильтрующий материал, мы повышаем его способность удалять мелкодисперсную взвесь. Следите за обновлениями и не пропускайте новые интересные факты каждую неделю! #интересное_ACON
962
В новом выпуске подкаста «5 минут о важном» разбираем важный нюанс, который легко упустить даже при грамотном контроле воды: проблему ТГМ и обеззараживания воды.
➖Почему ударное хлорирование эффективно против хлораминов, но не решает проблему углеродсодержащих побочных продуктов?
➖Как органика, дозировка хлора и время контакта влияют на образование тригалометанов?
➖Какие параметры стоит контролировать, чтобы работать не с последствиями, а с причинами?
Слушайте подкаст и узнайте!
#5минутоважном #полезное_ACON
962
🔵🟠 Один оборот воды ≠ полная очистка бассейна
Кажется логичным: если объём бассейна прошёл через систему фильтрации один раз, значит, вся вода успела побывать в фильтре. Но с точки зрения гидравлики это не так.
Исследователи проверили эффективность рециркуляции на модельной установке бассейна, используя KCl как трассирующее вещество. Оказалось, что после первого теоретического оборота системы из воды удалялось около 63% трассера, после второго — около 86%, после третьего — около 95%. При этом снижение концентрации происходило по экспоненциальной зависимости.
То есть при одном расчётном обороте часть воды фактически ещё не прошла полноценный цикл через систему. Причина — гидравлика бассейна: перемешивание, распределение потоков, расположение форсунок и заборов, зоны с разным временем пребывания воды.
Отсюда важный практический вывод: производительность насоса и расчётное время водообмена нельзя рассматривать как прямой показатель того, насколько равномерно очищается весь объём бассейна.Для специалиста важны не только м³/ч и время оборота, но и то, как именно организована рециркуляция: куда подаётся обработанная вода, откуда забирается, насколько эффективно перемешивается объём и нет ли зон с недостаточным обновлением воды. Именно поэтому правильно рассчитанная гидравлика — это один из факторов стабильной работы всей системы водоподготовки. Подписывайтесь и не пропускайте интересные факты каждую неделю! #интересное_ACON
962
«Этим летом точно искупаюсь!» — сказал технический специалист в мае.
А потом был июнь, июль, август… и 10 новых объектов.
#мемы_ACON
962
🔵🟠 В понедельник, 24 августа 2026 г., был выполнен переход на новый сертификат безопасности соединения оборудования с серверами ACON WEB.
🔵Требования к сертификатам безопасности 2026 года, действующие у ряда провайдеров, предполагают точную синхронизацию системного времени устройства на момент установления защищённого соединения (в том числе по протоколу NTS — Network Time Security).
🔵При расхождении системного времени оборудования соединение с сервером не устанавливается.
🔵Изменение параметров сертификата продиктовано отраслевыми требованиями безопасности 2026 года и не связано с работой оборудования ACON.
Мы выпустили обновление ПО в течение суток с момента выявления проблемы.
Приносим извинения за временные неудобства. По вопросам обновления обращайтесь в службу технической поддержки ACON.
Команда ACON
962
Коллеги!
Многие пользователи вчера столкнулись с недоступностью приложения ACON WEB.
Проблема была идентифицирована и решена для всех устройств.
Если у вас сохраняются проблемы с доступностью приложения или с подключением устройств — необходимо обновить станцию до последней версии, выпущенной сегодня.
962
🔵🟠 При работе солевого электролизера происходит разделение электродных реакций.
На катоде вода восстанавливается с образованием водорода и гидроксид-ионов:
2H₂O + 2e⁻ → H₂↑ + 2OH⁻Это означает, что непосредственно у поверхности катода возникает повышенная концентрация OH⁻ и, следовательно, формируется локальная щелочная зона. Такой механизм описан в работах по электролизу. При этом вода в бассейне постоянно перемешивается и циркулирует. Поэтому OH⁻, образующиеся у электрода, постепенно переносятся в основной объем воды за счет диффузии, миграции и движения потока. В результате измеренный pH бассейна является объемным показателем и не характеризует непосредственно условия на поверхности электрода. Для специалиста здесь важен сам принцип:
pH бассейна ≠ pH в приэлектродном слое.На локальные условия влияют плотность тока, скорость протока, геометрия межэлектродного зазора и интенсивность электродных реакций. Поэтому одна и та же вода при разных режимах работы ячейки может создавать разные условия непосредственно у поверхности электродов. И это объясняет ряд процессов, характерных именно для электролизера. Например, высокая локальная концентрация OH⁻ у катода создает условия для перехода карбонатной системы в сторону CO₃²⁻ и выпадения малорастворимых соединений кальция. Исследования отмечают, что образование отложений внутри электролизера возможно даже при правильно сбалансированной воде бассейна. Подписывайтесь и не пропускайте новые интересные факты! #интересное_ACON
962
🔵🟠 Почему теплообменник зарастает кальцием, даже когда с водой в бассейне всё нормально?
Знакомая ситуация: pH и щёлочность в норме, LSI не показывает выраженного риска, стенки бассейна чистые — а при обслуживании теплообменника внутри обнаруживается заметный слой кальциевых отложений.
Почему так происходит?
Всё дело в локальном нагреве.
🔵Вода в бассейне имеет, например, 28–30 °C. Но поверхность теплообменника значительно горячее: она передаёт тепло воде от отдельного контура. Поэтому непосредственно у металлической поверхности формируются условия, которых нет в основном объёме бассейна.
🔵При нагреве снижается растворимость карбоната кальция. Если вода содержит достаточное количество кальция и карбонатных соединений, у горячей поверхности она может локально стать перенасыщенной по CaCO₃.
🔵Дальше запускается знакомый специалистам процесс:
нагрев → локальное пересыщение → кристаллизация CaCO₃ → образование накипи.Именно поэтому теплообменник может покрываться отложениями раньше, чем стенки бассейна. При этом важно понимать: нормальный LSI не гарантирует отсутствия накипи на теплообменнике. Индекс характеризует состояние воды в системе в целом, а непосредственно на горячей поверхности условия могут существенно отличаться. Есть и ещё одна проблема. Слой накипи работает как теплоизоляция: тепло хуже проходит через поверхность теплообменника. Эффективность передачи тепла снижается, оборудование работает менее эффективно, а проблема с отложениями может постепенно усиливаться. Поэтому при диагностике теплообменника стоит смотреть не только на показатели воды в бассейне, но и учитывать температуру нагрева, кальциевую жёсткость, щёлочность, pH, LSI и режим движения воды через теплообменник. Следите за нашими обновлениями и не пропускайте полезный факты! #полезное_ACON
962
🎉 Подводим итоги конкурса проектов
Спасибо всем, кто прислал свои проекты и поделился результатами работы! Выбрать победителей было непросто. Все кейсы были сильными, с интересными решениями и красочными фотоматериалами.
Чтобы оценка оставалась максимально объективной, мы провели голосование в условиях анонимности: каждому участнику присвоили свой номер, и экспертное жюри не знало, кому принадлежит та или иная работа.
После обсуждения и оценки всех проектов определились победители. В видео вы можете рассмотреть фрагменты их кейсов:
🥇 1 место — Следенко Алексей
🥈 2 место — Rustam Ashenov
🥉 3 место — Александр Николаевич
Поздравляем!
А теперь о призах:
1 место — 6 фирменных футболок на выбор + специальный приз.
2 место — 3 фирменные футболки на выбор.
3 место — 1 фирменная футболка на выбор.
С победителями свяжемся лично, чтобы договориться об отправке призов.
Спасибо всем за участие, профессионализм и желание показывать результат своей работы!
Команда ACON
#конкурс_ACON #компания_ACON
962
Открывая наш чат специалистов, никогда не знаешь, что тебя там ждёт: новый кейс, неожиданный вопрос или спор о показателях и нормативных актах…
Но одно неизменно — полезной информации там море.
Подключайтесь, у нас интересно!
#мемы_ACON
962
☑️ Правильный ответ — А
В этой ситуации первым делом стоит проверить общий хлор, чтобы определить количество связанного хлора — хлораминов.
Важно: характерный резкий запах у бассейна не обязательно говорит о высоком уровне свободного хлора. Если свободный хлор составляет 1,3 мг/л, а pH находится на уровне 7,4, но посетители жалуются на запах, стоит обратить внимание именно на связанные формы хлора.Хлорамины образуются в результате реакции свободного хлора с азотсодержащими загрязнениями, которые попадают в воду вместе с потом, мочевиной, косметикой и другими органическими примесями. Для оценки ситуации используют разницу между общим и свободным хлором: Связанный хлор = общий хлор − свободный хлор. Поэтому следующий диагностический шаг — определить общий хлор и оценить содержание связанного. Если оно повышено, уже дальше нужно искать причину накопления хлораминов и оценивать необходимость дополнительного окисления. А вы какой вариант выбрали ❓ #интересное_ACON
962
🔵🟠 Вам полюбилась наша рубрика с диагностикой показателей, поэтому продолжаем разбирать практические кейсы, с которыми специалисты сталкиваются на объектах.
Сегодня — ситуация, когда посетители жалуются на сильный запах хлора, хотя основные показатели выглядят вполне штатно.
Получены следующие данные:
🔵свободный хлор — 1,3 мг/л
🔵pH — 7,4
🔵вода — прозрачная
Визуально с водой все в порядке, свободный хлор в пределах нормы. Но посетители отмечают выраженный «запах хлора».
Что проверите первым? Голосуйте в опросе и делитесь своим вариантом в комментариях ⬇️
#интересное_ACON
962
🔵🟠 Почему сочетание меди и серебра эффективнее отдельных ионов? Разбираем синергетический эффект
Метод электрохимической ионизации (медь-серебро) является одним из самых эффективных в борьбе с «цветением» воды.
Здесь важно не только воздействовать на фитопланктон, но и добиться результата при минимальных рабочих концентрациях.
Многочисленные лабораторные и натурные эксперименты показывают: совместное воздействие ионов Ag⁺ и Cu²⁺ на пресноводный фитопланктон превосходит сумму эффектов каждого металла по отдельности. То есть речь идет не просто о сложении двух воздействий, а о выраженном синергетическом эффекте.Особенно показателен пример с цианобактерией Microcystis aeruginosa — одним из ключевых организмов, участвующих в «цветении» пресных водоемов. При совместном введении: 🟦Ag⁺ — 0,01 мг/л 🟦Cu²⁺ — 0,1 мг/л рост тест-культуры подавлялся практически полностью, а константа роста снижалась на порядок по сравнению с применением реагентов по отдельности. Но эффективность системы определяется не только концентрацией металлов. Важна и форма, в которой они находятся в воде. При характерных для природных водоемов значениях pH 7,5–7,8 и стандартных температурах ионы меди и серебра при введении в пределах ПДК, согласно приведенным в статье расчетам, не выпадают в осадок и не образуют устойчивых коллоидных систем. Они сохраняют активную ионную форму, благодаря чему обеспечивается пролонгированное альгицидное и бактерицидное действие. Таким образом, принцип работы здесь строится не на повышении дозировки одного реагента, а на использовании синергии двух ионов в малых концентрациях. Для профессиональной водоподготовки это важный момент: электрохимическая ионизация позволяет одновременно решать задачу подавления развития фитопланктона и контролировать биологическую нагрузку на воду без традиционного ударного внесения больших объемов медьсодержащих реагентов. 👉Подробнее о механизме синергетического эффекта, дозировках, безопасности и экономической эффективности метода — в полной статье. #интересное_ACON
962
У хлораминов нет шанса, когда есть такая защита!
Хотите узнать больше о том, как не допустить их распространения: смотрите наш подкаст и читайте статью.
#мемы_ACON
962
🔵🟠 До завершения конкурса кейсов осталась неделя, а значит, еще можно успеть побороться за фирменные призы! 🏆
Для участия до 13 августа, 23:59 опубликуйте в комментариях к закрепленному посту или в нашем чате:
✅ 1–2 фотографии объекта до монтажа оборудования;
✅ 1–2 фото или видео процесса установки;
✅ 1–2 фотографии готового результата после запуска системы;
✅ краткое описание проекта: с какой задачей обратился заказчик, какое наше оборудование было установлено и какого результата удалось добиться;
✅ обязательный хэштег #конкурс_ACON.
Покажите реальные изменения на объекте и расскажите, как наша автоматика помогла решить задачу.
Все критерии оценки подробно описаны в закрепленном посте. Обязательно ознакомьтесь с ними перед публикацией — это поможет подготовить работу, которая получит высокую оценку.
Напоминаем о призах:
🥇 1 место — 6 фирменных футболок на выбор + специальный приз;
🥈 2 место — 3 фирменные футболки на выбор;
🥉 3 место — 1 фирменная футболка на выбор.
Ждем ваши работы до 13 августа, 23:59. Не откладывайте — публикуйте свой кейс уже сейчас!
#конкурс_ACON #компания_ACON
962
🔵🟠 Многие специалисты знают, что солнечный свет способствует разрушению хлораминов (связанного хлора), однако не менее важно помнить: ультрафиолетовое излучение также активно разрушает свободный хлор, который отвечает за основную дезинфицирующую способность воды.
🔵Основной активной формой свободного хлора является хлорноватистая кислота (HOCl). Под действием ультрафиолетового излучения ее молекулы подвергаются фотолизу — химическому распаду под воздействием света. В результате образуются менее эффективные соединения, а концентрация активного дезинфектанта быстро снижается.
🔵Для открытых бассейнов этот процесс особенно критичен. В солнечный день без стабилизатора (циануровой кислоты, CYA) значительная часть свободного хлора может быть потеряна всего за несколько часов. Даже если система дозирования поддерживает заданный уровень по анализатору, расход реагента резко возрастает, а между циклами дозирования возможно кратковременное снижение уровня активного хлора.
🔵Именно поэтому в открытых бассейнах применяют циануровую кислоту (CYA). Она образует с большей частью свободного хлора обратимые химические комплексы, которые значительно менее чувствительны к воздействию ультрафиолета. По мере расходования активного хлора связанный с CYA хлор постепенно высвобождается, поддерживая необходимую концентрацию дезинфицирующего агента.
Важно понимать, что CYA не усиливает действие хлора и не увеличивает его количество. Ее задача — защитить свободный хлор от быстрого фотохимического разрушения, снизить расход реагента и обеспечить более стабильную работу системы обеззараживания.При этом чрезмерная концентрация CYA также нежелательна. По мере увеличения содержания стабилизатора возрастает доля хлора, находящегося в связанном состоянии, а концентрация активной формы HOCl снижается. В результате дезинфицирующая способность воды уменьшается, даже если анализ показывает нормальный уровень свободного хлора. Поэтому содержание CYA необходимо контролировать и поддерживать в рекомендуемом диапазоне. Именно баланс между свободным хлором, циануровой кислотой и уровнем pH определяет реальную эффективность дезинфекции открытого бассейна. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте интересные факты о водоподготовке. #интересное_ACON
962
Некоторые разговоры просто нельзя прерывать… особенно когда речь про бассейны!
В нашем чате всегда найдется тема для обсуждения: реагенты, оборудование, монтаж, реальные кейсы и профессиональные находки.
Заходите, общайтесь с коллегами, делитесь своими результатами и успейте принять участие в конкурсе проектов!
#мемы_ACON
