Wasseraufbereiter / Wasserspender

Möchten Sie zu Hause mehr sauberes Wasser trinken? Wählen Sie einen hochwertigen Wasserreiniger, der mit der neuesten Technologie arbeitet, um das Wasser zu filtern.
Wie die OLANSI Wasseraufbereiter, machen Sie das beste direkte Trinkwasser für Ihre Gesundheit.

Wasserstoffreiches Wasser

RO rUmkehrosmosemembran

Schnelles Aufheizen / 3 Sekunden werden heiß

Zufällige Temperaturregelung

Mehrfache Filterung
1. Umkehrosmose-Tiefenfiltrationstechnologie
2. Schnelles Aufheizen, 3 Sekunden ist heiß
3. Kostenlose Installation
4. Das Trennungsdesign des strontiumreichen Kohlestab-Verbundfilterkerns und der Abwasserbox
5. Abfluss mit mehreren Temperaturen
6. Erinnern Sie an die Überwachung des Filterelementwechsels
7. PAC-Verbundfilter
8. RO Umkehrosmosemembran
9. Hinterer Kohlestabfilter
10. Elektrolysewasserstoffwasser
11. Wasserstoffreiches Wasser
12. Zufällige Temperaturregelung
13. Mehrfachfilterung
14. Wassersterilisation
15. Farbe und Geruch filtern
Forschungsfelder der OLANSI-Wasserfiltertechnologie
Globale Hersteller von Wasseraufbereitungsprodukten erforschen modernste Wasserfiltrationstechnologien wie Kohlenstoffnanoröhren und fortschrittliche Membransysteme, um ihre Kunden besser bedienen zu können. Die Forschung und Entwicklung von OLANS für Wasserreiniger wendet drei der neuesten Wasserreinigungstechnologien an, die wahrscheinlich als Alternativen zu bestehenden Wasserreinigungsprozessen dienen werden.
1. Nanotechnologie
Die Nanotechnologie umfasst mehrere Ansätze und Prozesse zur Anwendung von Materialien auf atomarer oder molekularer Ebene. Nanotech-basierte Wasserreinigungsverfahren gelten im Vergleich zu herkömmlichen Wasserreinigungsverfahren als modular, hocheffizient und kostengünstig.
Die auf Nanotechnologie basierenden Reinigungsverfahren gelten als hocheffizient und kostengünstig. Zu den Hauptanwendungen der Nanotechnologie in Wasseraufbereitungsprozessen gehören Nanopartikel aus Silber, Kupfer und nullwertigem Eisen (ZVI), nanostrukturierte Photokatalysatoren, Nanomembranen und Nanoadsorptionsmittel.
Das große Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis von Nanopartikeln verbessert die Adsorption von chemischen und biologischen Partikeln und ermöglicht gleichzeitig die Abtrennung von Verunreinigungen in sehr geringen Konzentrationen. Nanoadsorbentien verfügen über spezifische physikalische und chemische Eigenschaften zur Entfernung metallischer Schadstoffe aus Wasser.
Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) gelten als eines der prominentesten Nanomaterialien, die in der Wasserreinigung verwendet werden. CNT-basierte Filtersysteme können organische, anorganische und biologische Verbindungen aus Wasser entfernen.

2. Akustische Nanoröhrentechnologie
Die Technologie der akustischen Nanoröhren verwendet Akustik anstelle von Druck, um Wasser durch Kohlenstoff-Nanoröhren mit kleinem Durchmesser zu leiten.
Die Technologie basiert auf einem akustisch angetriebenen Molekularsieb, in das Kohlenstoffnanoröhren integriert sind, die Wassermoleküle passieren lassen und gleichzeitig größere Moleküle und Verunreinigungen blockieren. Es verbraucht weniger Strom als herkömmliche Filtersysteme und treibt Wasser von Verunreinigungen weg, anstatt Schadstoffe aus dem Wasser zu entfernen. Das Verfahren eliminiert auch die Notwendigkeit, das Filtersystem zu spülen.
Die Hauptanwendungen der akustischen Nanoröhrentechnologie sind kommunale Wasserwerke, medizinische Einrichtungen, Labors, Destillerien, Entsalzungsanlagen, Industrieanlagen, Kläranlagen und das Verbrauchersegment. Die Innovation ist durch die Integration mehrerer Filter skalierbar, je nach den Filteranforderungen der Benutzer.

3. Photokatalytische Wasserreinigungstechnologie
Die Wasserbehandlung mittels Photokatalyse hat in den letzten Jahren aufgrund ihrer Effizienz bei der Behandlung von kontaminiertem Wasser an Bedeutung gewonnen. Die Technologie nutzt Photokatalysatoren und ultraviolette (UV) Strahlen, um giftige Substanzen aus dem Wasser zu entfernen.
Panasonic hat eine Technologie entwickelt, die den Photokatalysator (Titandioxid) an ein kommerzielles Adsorptionsmittel und einen Katalysator namens Zeolith bindet, wodurch eine effektive Trennung und Rückgewinnung von Photokatalysatoren aus dem Wasser zur Wiederverwendung sichergestellt wird. Titandioxid kann eine Reihe organischer Verbindungen zu sicheren Endprodukten mineralisieren. Der Katalysator nutzt UV-Strahlung entweder von Sonnenlicht oder künstlichem Licht, um Substanzen zu trennen.
Die Photokatalyse kann eine Reihe organischer Materialien, Östrogene, Pestizide, Farbstoffe, Rohöl und Mikroben wie Viren und chlorresistente Krankheitserreger sowie anorganische Verbindungen wie Stickoxide abbauen.
Photokatalytische Wasseraufbereitungsanlagen eignen sich für den Einsatz in Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen und können stark mit organischen Stoffen oder Metallen belastete Industrieabwässer behandeln.
