Terug naar overzicht

Waterfiltratie

Nog dieper en tot het kleinste gaatje?

5 August 2026 · Ronald van Ruiten

Nog dieper en tot het kleinste gaatje?

Wil je nog verder de diepte in duikt in waterzuivering en porie groottes, om duidelijk zicht te krijgen op de maten en termen in verschillende filtratie technieken, zodat je beter kunt vergelijken? Wij hebben die route ook gezwommen en het kan heel handig zijn om dezelfde taal te spreken, om te begrijpen waar het over gaaaat... (gaaaap :)

Wanneer je filters met elkaar vergelijkt

In vergelijkend onderzoek kom je de verschillende afmetingen van de poriën in het filtermedium tegen, naast de groottes (lengtematen) van de stoffen die het water belasten. Deze zijn niet alleen onooglijk klein, de verhoudingen worden door elkaar gebruikt waardoor het als snel onnavolgbaar is.

Meestal wordt er gesproken over micron / µm, micrometers, millimeters en nanometers.

Dit overzicht helpt om deze te duiden en vervuilingen in perspectief te plaatsen. 

1 micron =

= 1 micrometer 

= 1 µm 

= 1000 nanometer

= 0.001 millimeter

= 0.000001 meter

= Eenduizendste millimeter of een miljoenste meter.

Enkele voorbeelden:

0.1 micron = 0.0001 millimeter

0.0005 micrometer = 0.0005 micron

0.001 mm = 1 micron

Microfiltratie

De capaciteit van Koolstoffilters is standaard 0.1 micron. 

Dit verwijdert alles groter dan 0.1 micron (en is 3 x fijner dan 0.3 micron).

Een 0.2 micron filter verwijdert alles groter dan 0.2 micron.

Ultrafiltratie

Zoals in Capillaire membranen is standaard 0.01 micron

Verwijderen alles groter dan 10 nanometer (0.01 x 1000)

Nanofiltratie

De capaciteit van Omgekeerde Osmose is standaard 0.001 micron

Verwijdert alles groter dan 1 nanometer (0.001 x 1000)
= 1000 keer kleiner dan 1 micron

EVOdrop’s innovatieve EVOfilter voegt hier Ultra-nano filtratie aan toe.

De capaciteit van EVOdrop’s variant op omgekeerde osmose is 0.0005 micron.

Dit is de helft kleiner (0,0005 is de helft van 0,001)

Op deze nano microscopische schaal spreken we over de afmetingen van losse moleculen en atomen. 

Voor je voorstellingsvermogen

Voorbeeld van 1 nanometer (1 nm):

  • Glucose (druivensuiker): Een los glucosemolecuul heeft een doorsnede van ongeveer 1 nanometer.

Voorbeelden van 0,5 nanometer (0,5 nm):

  • Grote atomen: Enkele van de grootste losse chemische elementen, zoals een cesium-atoom, hebben een diameter van circa 0,5 nanometer.
  • Kleine moleculen (zoals ethanol): Een molecuul alcohol (ethanol) is ongeveer 0,45 tot 0,5 nanometer lang.
     

Ter vergelijking: nog kleiner of groter?

  • Een watermolecuul is met ongeveer 0,3 nanometer (nm) nog iets kleiner dan de helft van een nanometer.
  • Een streng menselijk DNA is met 2,5 nm juist weer een stuk dikker.
  • Een (HIV) virus ongeveer 120 nm.
  • Een rode bloedcel ongeveer 6.000 tot 8.000 nm
  • en de diameter van een menselijke haar ongeveer 75.000 nm.

Hoe groot zijn PFAS?

Over het algemeen variëren PFAS verbindingen tussen 0.056 to 1.8 micron. Hierdoor glippen zij door de meeste andere filtratie methoden heen.

Ter vergelijking: 

Zandfilter: fijne zanddeeltjes meten ongeveer 62 micron. En een Omgekeerd Osmose filtersysteem kan van 0,001 micron tot wel 0.0005 micron uitfilteren.

Onderzoeken laten zien dat omgekeerde osmose membranen meer dan 90% tot zelfs 99% van PFAS uit water kunnen verwijderen. De kleinere of korte-keten-vormige PFAS zijn moeilijker te verwijderen zijn dan lange ketens, maar membraanfiltratie is nog steeds een van de meest effectieve technieken.

Concrete verwijderingspercentages

PFAS

Verwijdering % via O.O.

PFOA

95-99%

PFOS

95-99%

PFHxS (korter)

90-95%

PFBS (korter)

85-95%

 


Op grotere schaal worden ook andere technieken toegepast of een combinatie daarvan. Zoals:

  1. Actieve koolstoffilters (GAC - Granular Activated Carbon)
    • PFAS hechten zich aan de koolstof. Vooral effectief voor lange-keten PFAS (zoals PFOA, PFOS).
    • Kortere ketens zijn minder goed te verwijderen met GAC.
    • Nodig is periodieke vervanging of regeneratie van het koolstoffilter.
  1. Ionwisseling (Ion Exchange Resin)
    • Speciale harsen kunnen PFAS selectief binden, ook sommige kortere ketens.
    • Efficiënt, maar harsen raken verzadigd en moeten regenereren of vervangen worden.
    • Kan gecombineerd worden met Omgekeerde Osmose voor maximale verwijdering.
  1. Natte oxidatie en Advanced Oxidation Processes (AOP)
    • Chemische processen met bijvoorbeeld ozon, UV-licht en peroxide.
    • Gericht op het afbreken van PFAS moleculen.
    • Dit is technisch uitdagend, vaak duur en nog in ontwikkeling voor grootschalige toepassing.

 

Vragen over dit onderwerp?

Laat ons meekijken. Neem gerust contact op, we denken graag met je mee.