Tanklı ters ozmoz cihazlarında kullanıcı musluğu açtığında suyun hızlı gelmesini sağlayan parça membran pompası değil, basınçlı depolama tankıdır. RO membranı suyu musluk debisinden çok daha yavaş üretir. Tank, bu arıtılmış suyu önceden biriktirir ve içindeki hava basıncını kullanarak musluk açıldığında suyu hızla dışarı iter. EPA da depolama tanklarının temel avantajını, kullanıcının membranın gerçek zamanlı üretimini beklemeden hazır permeata ulaşabilmesi olarak açıklar.[1]

Bu basit görünen parçanın ayarı bozulduğunda cihazın davranışı tamamen değişebilir. Tankta hava azsa ilk anda su gelebilir fakat çok kısa sürede akış zayıflar. Hava fazla olduğunda tankın kullanılabilir su hacmi düşer ve cihaz sık sık yeniden doluma geçer. Tank diyaframı yırtılmışsa su tarafı ile hava tarafı birbirinden ayrılmaz; bu durumda tank basınç ayarıyla düzeltilemez ve tankın değiştirilmesi gerekir.

Ev tipi RO tanklarında en kritik bakım kuralı şudur: hava basıncı tank tamamen boşken ölçülür. Türkiye’de 8–12 litre sınıfı klasik basınçlı RO tanklarında 5–7 PSI aralığı yaygın çalışma bölgesidir. EthicWater’da yer alan 8 litrelik PAE RO 122 ve yerli TR Tank RO 2.2 ile 12 litrelik TR Tank RO 3.2 ürünlerinde boş tank hava değeri 7 PSI olarak belirtilir. Bu değer, tank doluyken manometrede görülen su basıncıyla karıştırılmamalıdır.

Su Arıtma Cihazında Tank Neden Kullanılır?

Ters ozmoz membranı, besleme suyunu bir anda arıtıp musluk debisinde ileten bir filtre değildir. Basınç suyu membran üzerinden geçirir; bir akım permeat olarak kullanıcıya ayrılırken diğer akım konsantre olarak gidere gider. Membran kapasitesi yüksek olsa bile tanklı ev cihazlarının önemli bölümü arıtılmış suyu önce depolayarak kullanım konforu sağlar.[1][2]

Tank olmasaydı 75 veya 100 GPD sınıfı klasik bir cihazda bardak doldurmak için membranın o anda ürettiği suyu beklemek gerekirdi. Depolama tankı bu sorunu ortadan kaldırır. Membran saatler boyunca yavaş yavaş su üretir, tank bunu biriktirir; kullanıcı musluğu açtığında ise hava basıncı suyu kısa sürede musluğa gönderir.

Bu nedenle “pompa suyu musluğa basar” ifadesi standart tanklı RO sistemlerinde doğru değildir. Booster pompanın görevi membran giriş basıncını yükseltmektir. Musluktaki servis basıncını oluşturan ana eleman tankın hava tarafıdır. Tank basıncı zayıfsa güçlü bir booster pompa bulunmasına rağmen kullanıcı muslukta düşük akış görebilir.

RO Tankının İçinde Ne Var?

Basınçlı RO tankı dışarıdan tek bir metal veya kompozit kap gibi görünür; içeride ise su ile hava birbirinden esnek bir diyafram veya su hücresiyle ayrılır. Su tankın içindeki su tarafına doldukça diyafram hava tarafını sıkıştırır. Sıkışan hava enerji depolar. Musluk açıldığında bu enerji diyaframı geri iter ve suyu tank çıkışından dışarı gönderir.

Bu tasarımın önemli avantajı, suyun tankın dış metal gövdesiyle doğrudan temas etmek zorunda olmamasıdır. Ürün tasarımına göre suyla temas eden iç liner, diyafram ve bağlantı malzemeleri farklı olabilir. NSF/ANSI 58 kapsamındaki düşük basınçlı RO depolama tankları için sertifikasyon, malzeme güvenliği ve yapısal bütünlük gibi gereksinimleri kapsayabilir.[4]

Türkiye’de üretilen TR Tank RO 2.2 ve RO 3.2 modelleri de NSF’nin güncel resmi listesinde “low pressure storage tanks” bileşenleri arasında yer alır ve listede malzeme ile yapısal bütünlük gereksinimlerine uygunluğu belirtilir.[5] Bu tür sertifikalarda kapsamın ne olduğunu okumak önemlidir; sertifika numarasını tek başına “tank daha fazla su depolar” veya “suyu daha iyi arıtır” şeklinde yorumlamak doğru değildir.

Tank Basıncı Kaç PSI Olmalı?

Klasik ev tipi RO tanklarında boş tank hava basıncı çoğunlukla 5–7 PSI civarında ayarlanır. Buradaki “boş tank” ifadesi çok önemlidir: tank vanası kapatılıp tankın suyu musluktan tamamen boşaltılmadan yapılan ölçüm gerçek ön şarj basıncını göstermez. Tankta su varken hava bölmesi zaten sıkışmıştır ve ölçülen değer daha yüksek çıkar.

Üretici kılavuzlarında da küçük ev tipi RO tankları için benzer değerler görülür. Örneğin resmi servis bilgisinde 4 galon sınıfı tank için boşken 5 PSI, daha büyük 14 galon tank için 7 PSI önerilir.[3] EthicWater’daki PAE RO 122, TR Tank RO 2.2 ve TR Tank RO 3.2 ürün bilgilerinde ise boş tank hava değeri 7 PSI olarak verilir.

Bu nedenle 8–12 litre sınıfındaki standart tanklı cihazda 5–7 PSI, servis kontrolünde mantıklı başlangıç aralığıdır. Ancak tank veya cihaz üreticisi farklı bir ön şarj değeri belirtiyorsa o değer esas alınmalıdır. Tankın hava ayarını rastgele yükseltmek veya sıfıra yakın bırakmak, kullanılabilir su hacmi ile musluk basıncı arasındaki dengeyi bozar.

Tank Hava Basıncı Nasıl Ölçülür?

  1. RO cihazının şebeke suyu girişini kapatın.
  2. Pompalı cihazsa elektrik bağlantısını kapatın.
  3. Tank vanasını açık bırakıp arıtma musluğunu açın ve tanktaki suyun tamamını boşaltın.
  4. Musluktan su akışı tamamen durduktan sonra tank vanasını kapatın.
  5. Tankın hava sibobundaki kapağı çıkarın.
  6. Düşük basıncı okuyabilen hassas bir manometreyle hava basıncını ölçün.
  7. Gerekirse bisiklet pompası veya düşük debili hava pompasıyla küçük miktarlarda hava ekleyin.
  8. Her hava eklemesinden sonra yeniden ölçün; 8–12 litre sınıfı tankta üretici değeri yoksa 5–7 PSI aralığını hedefleyin.
  9. Tank vanasını açın, su girişini ve gerekiyorsa cihaz elektriğini yeniden devreye alın.
  10. Tankın tamamen dolmasını bekleyip musluk debisini tekrar kontrol edin.

Bu işlem sırasında en sık yapılan hata, tank boşalmadan hava basmaktır. Tankta su varken hava eklenirse diyafram suyu musluktan dışarı iter ve servis teknisyeni bir süre sonra 5–7 PSI gördüğünü sanabilir; fakat tank yeniden dolduğunda gerçek ön şarj dengesi doğru olmayabilir. Doğru ayar her zaman su tarafı tamamen basınçsızken yapılır.

Tankta Hava Azsa Ne Olur?

Hava basıncı çok düştüğünde tank suyla dolabilir ancak içindeki suyu musluğa yeterli kuvvetle gönderemez. Tipik belirti, musluğu açınca ilk birkaç saniye kabul edilebilir akış görülmesi ve ardından suyun hızla incelmesidir. Tankı kaldırdığınızda ağırdır; yani içinde su vardır, fakat bu suyun önemli bölümü kullanılamaz halde kalır.

Düşük hava basıncı bazen “membran su üretmiyor” diye yanlış teşhis edilir. Oysa tank vanası kapatılıp doğrudan membran üretimi ölçüldüğünde membranın normal çalıştığı görülebilir. Böyle bir durumda membranı değiştirmek sorunu çözmez; tankın ön şarjı düzeltilmeli veya tankın diyafram durumu kontrol edilmelidir.

Resmi RO servis dokümanlarında da tank basıncının düşük olması “slow and little water output” nedenlerinden biri olarak listelenir ve çözüm olarak tankın boşken yeniden basınçlandırılması önerilir.[3]

Tankta Hava Fazlaysa Ne Olur?

Hava basıncı gereğinden yüksek olduğunda tank muslukta daha sert bir ilk akış verebilir; fakat suyun tankta kullanabileceği hacim azalır. Çünkü daha yüksek ön şarj, suyun tank içine girmesi için membranın daha yüksek karşı basıncı yenmesini gerektirir. Sonuçta tank nominal hacmine göre daha az su kabul eder ve kullanıcı daha kısa sürede “tank bitti” hissi yaşar.

Bu durum özellikle şebeke basıncı düşük pompasız cihazlarda daha belirgindir. Membran zaten sınırlı net basınçla çalışırken tankın hava tarafını gereğinden fazla yükseltmek, dolumun daha erken yavaşlamasına neden olabilir. Tank hızlı basınç kazanır fakat su hacmi düşük kalır.

Bu nedenle tank havasını “musluktan daha sert su gelsin” mantığıyla 15–20 PSI gibi değerlere rastgele yükseltmek standart ev tipi tank ayarı değildir. Özel sistem tasarımları dışında tankın ve RO cihazının üretici ön şarj değerleri takip edilmelidir.

Tank Doldukça Membran Neden Yavaşlar?

RO tankı boşken membran neredeyse çok düşük tank karşı basıncına karşı üretim yapar. Su tanka girdikçe hava sıkışır ve tank içindeki basınç yükselir. Bu basınç membranın permeat tarafına geri basınç olarak yansır. Net membran basıncı azaldığı için tank dolumunun son bölümünde permeat üretimi ilk dakikalara göre daha yavaş gerçekleşir.

EPA’nın WaterSense teknik açıklamasında bu etki açıkça “back pressure” olarak tanımlanır. Tank doldukça geri basınç giriş suyu basıncına yaklaşır, permeat üretimi yavaşlar ve otomatik kapatma elemanı belirli bir basınç seviyesinde sistemi durdurur.[2] Bu mekanizma tanklı RO cihazlarının tanksız sistemlere göre neden farklı verimlilik davranışı gösterdiğini de açıklar.

Dolayısıyla tankın dolma süresini değerlendirirken yalnızca membranın GPD’sine bakmak yeterli değildir. Membran giriş basıncı, tank ön şarjı, şatof veya selenoid kontrolü ve tankın mevcut doluluk seviyesi birlikte değerlendirilmelidir.

Tanklı Sistemlerde Atık Su Neden Doluma Doğru Artabilir?

Tank geri basıncı yükseldikçe membranın net üretim basıncı düşer. Konsantre hattındaki flow restrictor aynı akışı korumaya devam ederken permeat üretimi yavaşlayabilir. Böylece dolum çevriminin son bölümünde bir litre ürün suyu başına düşen atık su miktarı ilk bölüme göre kötüleşebilir.

EPA da tanklı RO sistemlerinde depolama tankının kolaylık sağladığını ancak geri basıncın permeat üretimini yavaşlatarak su verimliliğini olumsuz etkileyebildiğini belirtir.[2] Bu yüzden önceki yazılarda ele aldığımız yüksek GPD membran, doğru booster pompa ve permeate pompası gibi çözümler özellikle tanklı sistemlerin dolum dinamiğini iyileştirmeyi hedefler.

Burada önemli nokta tankı “atık suyun nedeni” ilan etmek değildir. Tank, klasik RO cihazında kullanım konforu için gereklidir. Sorun; düşük membran basıncı, yanlış flow, hatalı tank ön şarjı veya arızalı otomatik kapatma devresiyle birleştiğinde ortaya çıkar.

8 Litre ve 12 Litre Tank Gerçekte Kaç Litre Su Verir?

Tank üzerinde yazan 8 litre veya 12 litre çoğu zaman tankın nominal sınıfını ifade eder. Kullanıcının musluktan alabileceği gerçek su miktarı ise tankın ön şarjına, dolum basıncına, otomatik kapatma noktasına ve tank iç geometrisine bağlıdır. Bu nedenle “12 litrelik tank aldım, 12 litre su çıkmalı” beklentisi doğru değildir.

Bir tank üreticisinin resmi kapasite tablosunda 5 PSI ön şarjlı 4 galon sınıfı tankın kullanılabilir su miktarının giriş basıncı yükseldikçe arttığı görülür; 20 PSI girişte yaklaşık 1,9 galon olan tutma miktarı 60 PSI girişte yaklaşık 3,2 galona çıkar.[3] Bu örnek, nominal tank büyüklüğü ile gerçek kullanılabilir hacmin aynı şey olmadığını gösterir.

Türkiye’de de aynı fizik geçerlidir. Pompasız cihazın şebeke basıncı düşükse tank daha düşük son basınca ulaşır ve daha az kullanılabilir su depolayabilir. Pompalı cihazda membran giriş basıncı daha kararlı olduğu için tankın dolum davranışı genellikle daha tutarlı olur.

8 ve 12 Litre Tank Arasındaki Fark Nedir?

Kriter8 Litre Sınıfı12 Litre SınıfıPratik Etki
Tezgâh altı alanıDaha kompaktDaha fazla yer isterDar dolapta 8 L avantajlı
Hazır su hacmiDaha düşükDaha yüksekYoğun kullanımda 12 L avantajlı
Yeniden dolum süresiDaha kısaDaha uzunAynı membranda tank büyüdükçe çevrim uzar
İlk musluk konforuYeterliDaha uzun süre yüksek debiKullanıcı sayısına bağlı
Hava ayarıÜretici değerine göreÜretici değerine göreNominal litre tek başına PSI belirlemez

Evde iki veya üç kişinin içme ve yemek suyu ihtiyacı için 8 litre sınıfı tank çoğu kurulumda yeterli olabilir. Arka arkaya daha fazla su alınan ailelerde, ofislerde veya buzdolabı/buz makinesi gibi ek tüketim noktalarında 12 litre sınıfı daha konforlu olabilir. Ancak daha büyük tank, zayıf membran üretimini düzeltmez; yalnızca daha fazla suyu depolama imkânı sağlar.

EthicWater’da 8 ve 12 Litre Tank Örnekleri

8 litre sınıfında PAE RO 122 8 Litre Su Arıtma Tankı ile TR Tank RO 2.2 Su Arıtma Tankı örnek verilebilir. Her iki ürün bilgisinde de 1/4 inç bağlantı ve 7 PSI boş tank hava basıncı belirtilir.

Daha yüksek depolama hacmi gereken kurulumlarda TR Tank RO 3.2 12 Litre Su Arıtma Tankı 12 litre sınıfına örnektir. NSF’nin güncel resmi kaydında TR Tank RO 2.2 ve RO 3.2 düşük basınçlı RO depolama tankları arasında listelenmektedir.[5]

Tankın Diyaframı Yırtılırsa Nasıl Anlaşılır?

Tankın hava sibobuna çok kısa süre bastığınızda hava yerine su çıkıyorsa su tarafı ile hava tarafını ayıran diyaframın hasarlı olma ihtimali yüksektir. Normal çalışan tankta Schrader tipi hava valfinden su gelmemelidir. Üretici servis kılavuzları da hava valfinden su çıkmasını yırtılmış bladder belirtisi olarak değerlendirir ve tank değişimini önerir.[3]

Diyafram yırtıldığında tank olağan dışı ağır kalabilir, musluk debisi kısa sürede düşebilir ve hava basmak geçici veya hiç fayda sağlamayabilir. Bu durumda sürekli hava eklemek çözüm değildir. Tankın iç yapısı fiziksel olarak bozulduğu için tank değiştirilmelidir.

Ancak siboptan su gelmiyorsa tank kesin sağlam demek de doğru değildir. Diyafram yaşlanmış, hava kaçırıyor veya tankın kullanılabilir hacmi ciddi biçimde azalmış olabilir. Basıncı ayarladıktan sonra birkaç gün içinde yeniden düşüyorsa hava valfi, sızdırmazlık ve tank bütünlüğü kontrol edilmelidir.

Tank Havası Sürekli Neden Düşer?

Sağlam bir tank hava tarafını uzun süre korumalıdır. Hava basıncı kısa aralıklarla sürekli düşüyorsa valf çekirdeğinde kaçak, sibop kapağında sızdırmazlık problemi, diyaframdan difüzyon veya fiziksel tank arızası düşünülebilir. Önce sibop çevresinde sabunlu suyla kaçak kontrolü yapılabilir; fakat iç diyafram problemi servis dışından gözle görülemez.

Tankın havasını her bakımda otomatik olarak değiştirmek de doğru değildir. Önce tank tamamen boşaltılıp ölçüm yapılmalı, değer üretici aralığındaysa yalnızca kayıt altına alınmalıdır. Gereksiz hava boşaltıp yeniden basmak servis hatası oluşturabilir.

Tank Dolmuyor: Önce Neleri Kontrol Etmeli?

Belirtiİlk KontrolTank ŞüphesiDiğer Olasılıklar
Tank hiç ağırlaşmıyorTank vanası açık mı?Vana/bağlantı tıkalı olabilirMembran üretmiyor, pompa/basınç sorunu
Tank ağır ama su az geliyorBoş tank PSIHava az veya diyafram sorunuPost filtre/musluk tıkalı
Tank çok çabuk dolu sanılıyorBoş tank PSIHava fazla olabilirŞatof erken kapanıyor
Cihaz sürekli atık atıyorTank dolu mu, şatof kapanıyor mu?Tank basıncı kapanmayı etkileyebilirÇek valf, şatof/selenoid
Musluk ilk güçlü sonra hemen zayıfTank hava basıncıHava düşük olabilirTank kullanılabilir hacmi düşük

Tank mı Membran mı Arızalı?

Tank ile membran arızasını ayırmanın en kolay yolu iki parçayı birbirinden izole etmektir. Tank vanasını kapatın ve membranın doğrudan permeat üretimini ölçün. Membran giriş basıncı yeterli, TDS giderimi normal ve doğrudan üretim makulse fakat kullanıcı tanktan yeterli su alamıyorsa problem tank tarafına kayar.

Tersine tank ön şarjı doğru olduğu halde tank saatlerce ağırlaşmıyorsa membran üretimi, pompa, ön filtreler ve flow restrictor kontrol edilmelidir. Membran düşük üretim yapıyorsa tank yalnızca bunun sonucunu gösterir; tankı değiştirmek dolum hızını düzeltmez.

Bu ayrım servis maliyeti açısından önemlidir. Kullanıcıların “tank su vermiyor” şikâyetinde doğrudan yeni tank takmak kadar, “tank dolmuyor” şikâyetinde doğrudan membran değiştirmek de yanlış teşhistir.

Şatof Valfi ile Tank Basıncı Nasıl Birlikte Çalışır?

Pompasız klasik RO cihazlarında mekanik otomatik kapatma valfi (ASO/şatof), tank tarafındaki basınç yükseldiğinde besleme akışını kesmek için kullanılır. Pompalı sistemlerde benzer görev yüksek basınç switch’i ve selenoid valf kombinasyonuyla yapılabilir. Amaç tank dolduğunda membrana boş yere su göndermeyi ve giderden sürekli atık akmasını önlemektir.

EPA, tanklı RO sistemlerinde kapatma cihazının tank geri basıncı belirli seviyeye ulaştığında arıtma prosesini durdurduğunu ve bunun su verimliliği açısından önemli olduğunu belirtir.[2] Bu nedenle tank tamamen dolduğu halde giderden saatlerce su akıyorsa yalnızca tank basıncına değil, şatof/selenoid ve çek valfe de bakılmalıdır.

Tank hava ayarı gereğinden yüksekse geri basınç daha erken yükselir ve sistem erken kapanabilir. Hava çok düşükse ise tank yüksek su hacmi alabilir fakat kullanım basıncı zayıflayabilir. Doğru ayar, depolama hacmi ile musluk debisi arasındaki dengeyi sağlar.

Tankın Ömrü Ne Kadardır?

RO tankı için membran gibi belirli bir filtre değişim periyodu yoktur. Tankın ömrü gövde kalitesi, diyafram malzemesi, çalışma basıncı, su sıcaklığı, nemli ortam, korozyon ve hava valfinin sızdırmazlığına bağlıdır. Sağlam çalışan bir tank sırf belirli bir yaşa ulaştı diye değiştirilmek zorunda değildir.

Değişim kararı performans ve fiziksel durum üzerinden verilmelidir. Hava sibobundan su gelmesi, tankın hava tutmaması, ciddi dış korozyon, bağlantı bölgesinde deformasyon veya doğru hava ayarına rağmen kullanılabilir su hacminin belirgin kaybolması tank değişimini gerektirebilir.

Sertifikalı ürünlerde de sertifika “ömür boyu tank” anlamına gelmez. NSF/ANSI 58 kapsamında depolama tankı bileşenleri için malzeme ve yapısal bütünlük gereksinimleri değerlendirilebilir; ürünün gerçek saha ömrü yine çalışma koşullarına bağlıdır.[4][5]

Buzdolabı ve Buz Makinesine RO Tankı Bağlanabilir mi?

Tanklı RO sistemleri yalnızca ayrı içme suyu musluğunu değil, uygun tesisat tasarımında buzdolabı veya buz makinesi gibi ikinci bir kullanım noktasını da besleyebilir. Ancak bu uygulamada tankın yalnızca kaç litre olduğu değil, çıkış basıncı ve hat uzunluğu daha önemli hale gelir. İnce 1/4 inç hortum uzun mesafede basınç kaybı oluşturabilir; dirsek, çek valf ve cihaz içindeki dar geçişler de debiyi düşürür.

Buz makinesi su giriş valfleri belirli bir minimum dinamik basınç bekleyebilir. Tank havası düşükse tezgâh üstü muslukta kabul edilebilir görünen sistem buzdolabına ulaştığında yetersiz kalabilir. Böyle bir durumda ilk çözüm tank havasını rastgele yükseltmek değildir. Önce tank boşken ön şarj, tank dolu basıncı, hortum hattı ve buzdolabının üretici minimum su basıncı kontrol edilmelidir.

Uzun hat veya yüksek debi ihtiyacında daha büyük tank, daha kalın ürün suyu hattı ya da uygun bir permeat/dağıtım pompası gerekebilir. Ancak her ek pompa gıda temasına uygunluk, basınç sınırı ve otomatik durdurma açısından sisteme doğru entegre edilmelidir. Standart mutfak RO tankı, evin tamamına basınçlandırma tankı gibi kullanılmamalıdır.

Tank Vanası ve Hortum Hattı Debiyi Nasıl Etkiler?

Tankın kendisi sağlam olduğu halde kullanıcı düşük musluk debisi yaşayabilir. Tank vanası tam açılmamışsa, vana iç geçişi daralmışsa veya tanktan post karbona giden hortum kıvrılmışsa kullanılabilir su tankta bulunmasına rağmen dışarı yeterince hızlı çıkamaz. Bu nedenle tank arızası teşhisinde yalnızca tank basıncı değil, tank çıkışındaki akış yolu da kontrol edilmelidir.

Basit servis testinde tank doluyken cihazın su girişi kapatılır ve tank hattı post filtre öncesinden kontrollü şekilde ayrılarak tankın doğrudan debisi gözlenebilir. Tank çıkışında güçlü akış olduğu halde muslukta zayıfsa sorun post karbon, son mineral filtre, hortum veya musluk tarafındadır. Tank çıkışında da akış zayıfsa hava ayarı ve tank diyaframı daha öncelikli hale gelir.

Bu ayrım, gereksiz tank değişimini önler. Özellikle uzun süre kullanılan inline post karbon filtrelerde iç yatak sıkışması veya dar bağlantı geçişleri debiyi düşürebilir. Kullanıcı bunu “tank boş” gibi hisseder, fakat tankı kaldırdığında tankın ağır olduğu görülür.

Tank Basıncı ile Kullanılabilir Su Hacmi Arasındaki Denge

Tank ayarında hedef yalnızca yüksek musluk basıncı değildir. Asıl hedef, kullanıcının yeterli hacimde suyu kabul edilebilir debiyle alabilmesidir. Ön şarj yükseldikçe tankın suyu dışarı itme kuvveti artar; fakat aynı zamanda tankın su kabul etmeye başlaması için permeat tarafının daha yüksek basınca ulaşması gerekir. Bu nedenle musluk basıncı ile depolama hacmi arasında doğal bir denge vardır.

Düşük ön şarjda bunun tersi olur. Tank daha fazla su alabilir gibi görünür, fakat hava yastığı yeterince sıkışmadığı için tankın son bölümündeki suyu kullanıcının musluğuna itmek zorlaşır. Çok düşük hava basıncında tank “su dolu ama su vermiyor” şeklinde davranabilir. Doğru 5–7 PSI aralığının pratik değeri tam olarak bu dengeyi sağlamasıdır.

Serviste en iyi yöntem, ayardan sonra iki ölçümü birlikte yapmaktır: tank tamamen dolduğunda musluktan alınabilen toplam su miktarı ve akışın kabul edilebilir seviyenin altına düştüğü nokta. Yalnızca manometre değeri doğru görünüyor diye tank performansının doğru olduğu varsayılmamalıdır. Tank yaşı, diyafram elastikiyeti ve sistemin kapanma basıncı gerçek sonucu değiştirebilir.

Tank Bakımında Yapılan 8 Hata

  1. Tank doluyken hava basıncı ölçüp bunu boş tank ön şarjı sanmak.
  2. Musluk debisi düşük diye membranı ölçmeden tankı değiştirmek.
  3. Tank 8 veya 12 litre yazdığı için aynı miktarda kullanılabilir su beklemek.
  4. Daha sert musluk akışı için hava basıncını rastgele çok yükseltmek.
  5. Hava sibobundan su geldiği halde diyafram arızasını görmezden gelmek.
  6. Tank dolu olduğu halde cihaz durmuyorsa yalnızca tanka odaklanıp şatof ve çek valfi kontrol etmemek.
  7. Pompasız düşük basınçlı sistemde büyük tank takmanın üretim problemini çözeceğini düşünmek.
  8. Tank değişiminde bağlantı ölçüsünü, fiziksel dolap alanını ve sertifika kapsamını kontrol etmemek.

Tank Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yeni tank seçiminde ilk kriter nominal litre değil sistem uyumudur. Tezgâh altındaki fiziksel alan, tankın çapı ve yüksekliği, bağlantı ölçüsü, beklenen kullanım hacmi ve mevcut tank vanası kontrol edilmelidir. 1/4 inç bağlantı ev tipi cihazlarda yaygındır ancak her sistem aynı olmayabilir.

İkinci kriter tankın içme suyuyla temas eden malzemeleri ve sertifikasyon kapsamıdır. NSF’nin resmi ürün listesinde depolama tankı modelinin gerçekten kayıtlı olup olmadığı kontrol edilebilir. TR Tank RO 2.2 ve RO 3.2 gibi Türkiye’de üretilen modellerin güncel NSF listesinde görünmesi, sertifika iddiasının doğrulanabilir olmasına örnektir.[5]

Üçüncü kriter tank hacmidir. Daha büyük tank daha fazla hazır su sunabilir fakat daha uzun dolum süresi ve daha fazla tezgâh altı alanı gerektirir. Evde günlük tüketim düşükse gereksiz büyük tank her zaman avantaj değildir. Yüksek su ihtiyacında ise tankı büyütmeden önce membran GPD’sinin ve pompa kapasitesinin de yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Su arıtma tankı kaç PSI olmalı?

8–12 litre sınıfındaki klasik ev tipi RO tanklarında boş tank hava basıncı genellikle 5–7 PSI civarındadır. EthicWater’daki PAE RO 122, TR Tank RO 2.2 ve TR Tank RO 3.2 ürün bilgilerinde 7 PSI belirtilir. Ölçüm mutlaka tankın suyu tamamen boşaltıldıktan sonra yapılmalıdır.

Tank doluyken basınç kaç PSI olur?

Tank doluyken basınç sabit bir değer değildir. Besleme basıncı, membran sistemi ve otomatik kapatma noktasına bağlı olarak yükselir. Dolayısıyla dolu tank basıncı ile boş tank ön şarj basıncı aynı şey değildir. Servis ayarı için esas alınan değer tank tamamen boşken ölçülen hava basıncıdır.

Tankta hava az olursa ne olur?

Tank su depolayabilir fakat suyu musluğa yeterince itemez. Musluk ilk açıldığında kısa süre su gelir, ardından debi hızla düşer. Tank ağır kalır ve içinde kullanılmayan su bulunabilir. Önce tank tamamen boşaltılıp hava basıncı ölçülmelidir.

Tankta hava fazla olursa ne olur?

Yüksek ön şarj musluktaki ilk basıncı artırabilir fakat tankın su kabul edebileceği hacmi azaltır. Özellikle düşük şebeke basınçlı pompasız sistemlerde tank erken karşı basınç oluşturur ve dolum daha erken yavaşlayabilir. Standart cihazda üretici değerinden çok daha yüksek hava basılması önerilmez.

12 litrelik tanktan neden 12 litre su çıkmıyor?

Çünkü nominal tank hacminin bir bölümü hava tarafı tarafından kullanılır ve tank tamamen suyla dolmaz. Doldukça geri basınç artar, otomatik kapatma sistemi üretimi durdurur. Kullanılabilir su hacmi giriş basıncı, ön şarj ve tank tasarımına göre değişir.

Tank sibobundan su gelirse ne olur?

Hava sibobundan su çıkması diyafram veya su hücresi arızasının güçlü göstergesidir. Hava ve su bölmeleri birbirinden ayrılmamış demektir. Böyle bir tank genellikle yeniden hava basılarak kalıcı biçimde düzeltilemez ve değiştirilmesi gerekir.

Su arıtma tankı atık suyu artırır mı?

Tank doldukça oluşan geri basınç membranın net üretim basıncını düşürür. Bu nedenle dolumun son bölümünde permeat üretimi yavaşlayabilir ve ürün suyu başına atık oranı kötüleşebilir. Ancak fazla atık sorununda flow restrictor, membran giriş basıncı, şatof ve çek valf de mutlaka kontrol edilmelidir.

Pompalı cihazda tank havası yine önemli mi?

Evet. Booster pompa membran giriş basıncını yükseltir; tank ise arıtılmış suyu depolar ve musluğa basınçla verir. Pompa güçlü olsa bile tank hava basıncı hatalıysa musluk debisi ve kullanılabilir tank hacmi bozulabilir. İki parça farklı görev yapar.

Kaynaklar

[1] U.S. EPA WaterSense – Point-of-Use Reverse Osmosis Systems

[2] U.S. EPA WaterSense – POU RO Systems Supporting Statement

[3] APEC Water Systems – RO Storage Tank Pressure and Re-Pressurizing Guidance

[4] NSF – NSF/ANSI 58: Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems

[5] NSF Official Listings – Filtek / TR Tank Low Pressure Storage Tanks

⚠️ Tıbbi Bilgilendirme Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla, yayımlandığı tarihte erişilebilen bilimsel kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır. Kişisel tıbbi tavsiye, tanı veya tedavi yerine geçmez. Sağlık durumunuz ve özel beslenme gereksinimleriniz için hekiminize veya yetkili sağlık uzmanına başvurun.

author-avatar

Hakkında Ethic Water

Ethic Water, su arıtma teknolojileri, içme suyu kalitesi, beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilimsel kaynaklara dayalı içerikler hazırlayan araştırmacı ve içerik üreticisidir. Çalışmalarında resmî kurumların yayınlarını, akademik araştırmaları ve güncel literatürü kullanır. Hazırladığı içerikler bilgilendirme amacı taşır ve gerektiğinde ilgili alan uzmanlarının görüşleriyle güncellenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir