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Cintropur TRIO-UV 6100 (Wasserfilter für das ganze Haus, professionell – 60 W)

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Cintropur TRIO-UV 6100 (60 W) – umfassende Wasseraufbereitung mit Vorfilter, Aktivkohle und UVC-Desinfektion

Cintropur TRIO-UV 6100 ist eine professionelle 3-in-1-Lösung für Häuser, Bauernhöfe und kleinere Gewerbegebäude, die eine stabile, angenehme und hygienisch sicherere Wasserqualität aus Regenwasser, Brunnen/Bohrlöchern oder als zusätzliche Barriere im kommunalen Netz wünschen. Das System vereint zyklonale mechanische Vorfiltration (Partikel), nachfüllbaren Behälter für Kokosnuss-Aktivkohle (Geschmack/Geruch und ausgewählte gelöste organische Stoffe) und UVC-Desinfektion bei 253,7 nm (60 W Amalgam) in einer kompakten, servicefreundlichen Einheit. Die Behandlung erfolgt zu 100 % physikalisch – ohne Chemie und ohne Veränderung der natürlichen Eigenschaften des Wassers.

Auswirkungen auf die Gesundheit
• 🔒 Eine 100-prozentige physikalische Desinfektion mit UVC kann dazu beitragen, dem Wasser eine hygienische Barriere gegen Bakterien, Viren und Protozoen zu verleihen, ohne dass chemische Nebenprodukte entstehen.
• 👃 Aktivkohle verbessert Geschmack und Geruch und kann Chlor, Ozon und eine Reihe gelöster organischer Verbindungen im Wasser reduzieren.
• 🌫️ Zyklon-Vorfilter und Feinfilterhülse entfernen Partikel (Sand, Rost, Erde) und sorgen für klareres, einladenderes Wasser.
• 💧 Robuster Betrieb in verschiedenen Rohwasserquellen (Regen, Brunnen/Bohrloch, leicht aufbereitetes Oberflächenwasser), wenn das Wasser gefiltert und partikelfrei dem UV-Reaktor zugeführt wird.
• ♻️ Geringe Wartungsanforderungen und wiederverwendbare Komponenten (CTN-Kohlenstoffbehälter und austauschbare Filterhülsen) können Verbrauch und Abfall reduzieren.

Top-Features
• Hohe Kapazität für Wohnungsbau und Leichtindustrie: Nominell bis zu 3,5 m³/Stunde bei 25 mJ/cm² UV-Dosis (gute UV-Durchlässigkeit und vorgefiltertes Wasser vorausgesetzt).
• Servicefreundliches Profi-Design: Bajonettsockel (~5° Drehung) für schnellen Lampenservice, integrierter Stundenzähler und Lampenalarm (IP65-Elektronik) sowie Durchflussbegrenzer für gleichmäßige Bestrahlung.

Ein weniger bekannter Vorteil
Die Amalgam-UV-Lampe sorgt für eine stabile Strahlungswirkung über einen langen Zeitraum (bis zu ca. 18.000 Betriebsstunden), widersteht Temperaturschwankungen besser als herkömmliche Niederdruck-Hg-Lampen und wird bei Dauerbetrieb typischerweise alle 2 Jahre ausgetauscht.

Einsatzgebiete
Geeignet als „Einstiegspunkt“ in Einfamilienhäuser und größere Haushalte, kleinere Mehrfamilienhäuser, Hüttenfelder mit hoher Entwässerung, HORECA-Verkaufsstellen (Küchen, Wasserstationen), Kultur- und Sportgebäude, kleine Bauernhöfe (Viehwasser) und technische Anlagen. Die TRIO-Architektur eignet sich besonders für Regenwasser und Brunnenwasser mit unterschiedlichen Partikel- und organischen Belastungen.

So funktioniert das System – Behandlungslinie
Im Vorfilter wird das Wasser zunächst in Rotation versetzt, sodass sich schwerere Partikel in der Schüssel niederschlagen. Anschließend durchläuft es eine Hülse (Standard 25 µm, kann auf eine feinere umgestellt werden), die feinere Partikel entfernt. In Stufe zwei wird das Wasser durch einen wiederverwendbaren CTN-Behälter geleitet, der mit hochwertiger Aktivkohle auf Kokosnussbasis gefüllt ist, die Geruch/Geschmack, Chlor/Ozon und ausgewählte organische Verbindungen adsorbiert (die Wirkung nimmt mit längerer Kontaktzeit und entsprechender Geschwindigkeit zu). Abschließend wird das Wasser im UVC-Reaktor (253,7 nm) bestrahlt, wo Mikroorganismen physikalisch inaktiviert werden. Die erreichte UV-Dosis wird durch die Lampenleistung, die Kontaktzeit/den Durchfluss und die optische Klarheit des Wassers (UV-Durchlässigkeit) beeinflusst.

Leistung, Dimensionierung und Rohwasser
Um eine gute UV-Dosis zu erreichen, muss das Wasser klar sein (geringe Trübung, hohe UV-Durchlässigkeit – typischerweise ≥ 90 % bei 1 cm). Bei gefärbtem/trübem Wasser (Humus, Huminstoffe, Eisen/Mangan oder Biofilm) sollte der Durchfluss reduziert, die Vorbehandlung verbessert (z. B. feinere Filterhülse, Sedimentation/Vorabscheidung vor Tank) und die Aktivkohle häufiger gewechselt werden. Aktivkohle kann auch dazu beitragen, bestimmte PFAS-Verbindungen, Pestizide/Herbizide und Mikroorganismen zu reduzieren. Die tatsächliche Wirkung hängt von der Art der Aktivkohle, der Dosis/Kontaktzeit und der Wasserchemie ab. Für Regenwasser werden eine gute Dachabtrennung, ein Laub-/Gitterfilter und eine regelmäßige Entleerung der Bodenkammer empfohlen.

Dies ist im Lieferumfang enthalten
• Komplette TRIO-UV 6100-Einheit (Vorfilter + CTN-Kohlemodul + UV-Reaktor 60 W)
• Wandhalterung und notwendiges Montagematerial
• Filterextraktor
• Vormontierte Filterhülse (25 µm)
• Vorgefüllter CTN-Behälter mit Aktivkohle
• 60 W Amalgam-UV-Lampe (montiert)
• Benutzerhandbuch

Technische Details und Spezifikationen
• UVC-Lampe: 60 W Amalgam, 253,7 nm. Empfohlenes Wechselintervall: ca. alle 2 Jahre (bis zu ~18.000 h).
• Quarzhylse: Empfohlener Wechsel alle 5 Jahre; durch Beschichten gereinigt.
• Anschlüsse: 1″ (in/out), Außengewinde.
• Nenn max. Durchflussmenge: bis ca. 3,5 m³/Stunde bei 25 mJ/cm² (bei ΔP ≈ 0,8 bar und klarem Wasser).
• Zulässiger Arbeitsdruck: 16 bar.
• Max. Mediumtemperatur: 50 °C.
• Elektrisch: 230 V / 50 Hz, typischer 60-W-Verbrauch (Standardstecker).
• Elektronik: IP65-Gehäuse für Vorschaltgerät/Stundenzähler mit Lampen-Ende-Lebensdauer-Alarm.
• Gewicht: ca. 10,7 kg.
• Ca. Abmessungen (L×H×T/eingebaut): 665 mm × 553 mm × 162 mm; Reaktorhöhe ca. 527 mm.
• Materialien: Zertifizierter synthetischer Kunststoff, geeignet für Trinkwasser in Nassbereichen; Abdichtung mit O-Ringen.
• Vorfilter: Zyklon + Hülse (erhältlich 1–300 µm; Standard 25 µm bei TRIO-Lieferung).
• Aktivkohle: auf Kokosnussbasis, hohe Porosität; wiederverwendbarer CTN-Behälter zum einfachen Nachfüllen.
• Platzierung in der Linie: Der UV-Reaktor muss immer der letzte in der Behandlungslinie sein.

Installation, Betrieb und Sicherheit
Platzieren Sie das Gerät leicht zugänglich, mit Absperrventilen, Bypass und Druckentlastung. Befolgen Sie die elektrischen Anforderungen und Erdungsroutinen. UVC-Licht darf niemals direkt auf die Haut/Augen gelangen (der Reaktor ist während des Betriebs geschlossen). Originallampen/Quarz verwenden und im empfohlenen Intervall wechseln. Quecksilberhaltige Lichtquellen werden an einer zugelassenen Rezeption abgegeben. Gerne können Sie jährliche mikrobiologische Analysen durchführen; Trinkwasser kann nur dann als sicher gelten, wenn sowohl mikrobiologische als auch chemische Parameter den geltenden Vorschriften entsprechen.

Wartungsempfehlungen
• Lampe: Alle 24 Monate (oder gemäß Stundenzähler/Benachrichtigung).
• Quarzhylse: Alle 5 Jahre (bei Bedarf reinigen).
• Aktivkohle (CTN): Normalerweise 2–4 Mal pro Jahr, je nach Verbrauch und Rohwasser (häufiger aufgrund von Geruch/Farbe).
• Filterhülse: Je nach Rohwasserqualität/Druckverlust (standardmäßig 25 µm; bei Bedarf auf feiner umrüstbar).
• Bei Regen-/Brunnenwasser: Leeren Sie die untere Kammer regelmäßig; Nach Niederschlagsspitzen Vorfilter prüfen.

Haftungsausschluss und Haftungsausschluss
Dieser Text bietet allgemeine, ausgewogene Informationen zur Wasseraufbereitung für Komfort und Wohlbefinden und ersetzt nicht die individuelle Beratung durch einen autorisierten Klempner oder eine örtliche Behörde. TRIO-UV 6100 bietet physikalische Desinfektion; Wasser kann aus gesundheitlicher Sicht nur dann als trinkbar gelten, wenn sowohl mikrobiologische als auch chemische Parameter den geltenden Vorschriften entsprechen. Verwendung, Installation und Service müssen den Anweisungen des Herstellers folgen. Bewahren Sie die Ausrüstung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Uno Vita AS behauptet nicht, dass die von uns vermarkteten Produkte Krankheiten heilen können.

Meinungsfreiheit und Recht auf Information
Uno Vita behält sich das Recht vor, öffentlich zugängliche Forschungsergebnisse und Informationen im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948), Artikel 19, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966), Artikel 19, der Verfassung § 100 und dem Ersten Verfassungszusatz der USA zu teilen.

Wissenschaftliche und technische Referenzen

  1. Leitfaden zur UV-Desinfektion für das Final LT2ESWTR, U.S. EPA (2006).

  2. EN 14897: Geräte zur Wasserdesinfektion mittels UV-Strahlung – Anforderungen und Prüfung (CEN).

  3. NSF/ANSI 55: Ultraviolette mikrobiologische Wasseraufbereitungssysteme (Klasse A/B).

  4. WHO-Leitlinien für Trinkwasserqualität, 4. Auflage. (kontinuierliche Updates).

  5. International Ultraviolet Association (IUVA) – Richtlinien zur Biodosimetrie und Validierung.

  6. NWRI/AwwaRF: Richtlinien zur UV-Desinfektion für Trinkwasser und Wasserwiederverwendung, 3. Auflage. (2012).

  7. Bolton JR, Baumwolle CA. Das Handbuch zur UV-Desinfektion. AWWA (2011).

  8. Hijnen WAM, Beerendonk EF, Medema GJ. Inaktivierungsguthaben von UV für Viren, Bakterien und Protozoen. Wasserforschung (2006).

  9. Clancy JL et al. UV-Inaktivierung von Cryptosporidium parvum. Appl Environ Microbiol (2004).

  10. Zimmer JL, Slawson RM. Mögliche Reparatur von UV-induzierten DNA-Schäden. Appl Environ Microbiol (2002).

  11. Mamane H, Shemer H. UV-Desinfektion in echten Gewässern: Auswirkungen von Trübung und UVT. Crit Rev Environ Sci Technol (2016).

  12. Keane DA et al. Faktoren, die die Leistung der UV-Desinfektion beeinflussen. J Wassergesundheit (2014).

  13. DWI (Großbritannien). Trübung und UV-Wirksamkeit – Technisches Positionspapier (2014).

  14. Cintropur – TRIO-UV 6100 Produkt- und Serviceinformationen (UV 6100/10100-Serie).

  15. Cintropur – Hülsenfilter (1–300 µm) und CTN-Kohlenstoffmodul – technische Datenblätter.

  16. Zularisam AW et al. Entfernung natürlicher organischer Stoffe durch Aktivkohle. Bioressourcentechnologie (2006).

  17. Hegde K et al. Aktivkohlegranulat zur Geschmacks-/Geruchskontrolle. Zeitschrift AWWA (2017).

  18. Appleman TD et al. Behandlung von PFAS-kontaminiertem Wasser mit GAC. Wasserforschung (2014).

  19. Sutherland D et al. PFAS-Entfernung durch GAC und Ionenaustausch: Faktoren und Leistung. AWWA Water Sci (2020).

  20. Snyder SA et al. Entfernung von EDCs/PhACs mit Aktivkohle. Wasserforschung (2007).

  21. Ladner DA et al. Partikeleffekte auf die Wirksamkeit der UV-Desinfektion. Water Environ Res (2010).

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