ES1268180U - Sistema de desinfección de filtros de piscina - Google Patents
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Abstract
Sistema de desinfección de filtros de piscina (1), para llevar a cabo actuaciones sobre los medios filtrantes que contienen los filtros de piscina, formado por varias tuberías, como mínimo dos válvulas, como mínimo dos inyectores, como mínimo una bomba dosificadora, como mínimo dos envases contenedores de producto químico, un recipiente de descarga y un venturi acoplado a la tubería de desagüe y que comunica con el recipiente de descarga, caracterizado porque se configura en circuito cerrado permitiendo que el filtro o filtros, y el motor o motores de piscina, queden aislados dentro del sistema.
Description
DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE FILTROS DE PISCINA
SECTOR DE LA TÉCNICA
La presente invención pertenece al sector de la piscina, más concretamente al de sistemas de desinfección.
El objeto principal de la presente invención es disponer de un sistema cómodo, rápido, seguro y eficaz de desinfección del medio filtrante ante posibles contaminaciones microbiológicas del filtro, pues a día de hoy, no hay posibilidad de acotar la desinfección a dicho elemento esencial del sistema de filtración de una piscina.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Una piscina está constituía por diversos elementos. Se destacan el vaso, que es la estructura que contiene el agua y el sistema de filtración. Dicho sistema de filtración, constituido a su vez por diferentes elementos, se encarga de mantener el agua libre de partículas en suspensión, pues mediante el uso del motor de la piscina, el cual puede ser de diferente caballaje, se obliga a que el agua aspirada, pase a través de los “skimmers”, los sumideros del fondo o la toma de limpieza, y se filtre a través del medio filtrante contenido en el interior del filtro. Una vez que el agua ha atravesado el medio filtrante retenedor de las diferentes partículas en suspensión, el agua vuelve de nuevo al vaso de la piscina mediante las boquillas de impulsión, Fig. 1.
A día de hoy, existen diferentes tipos de medios filtrantes, siendo la arena de sílex y el vidrio reciclado los dos más comúnmente utilizados, pudiendo ser ambos de diferente granulometría.
Toda agua de piscina debe mantener unas condiciones estéticas e higiénicosanitarias correctas, por lo que además del sistema de filtración, todas las piscinas presentan un sistema de desinfección del agua. Este sistema de desinfección aporta un desinfectante específico al agua de la piscina que aumenta el potencial de
oxidación del agua, logrando que cualquier sustancia susceptible de ser oxidada, tras un tiempo de contacto suficiente, acabe oxidándose.
La función del filtro es retener partículas en suspensión, tanto orgánicas como inorgánicas, en consecuencia, es lógico pensar que estas partículas orgánicas retenidas en el medio filtrante se van oxidando de forma gradual a medida que el agua con desinfectante va traspasando dicho medio filtrante, durante el proceso de filtración, el cual puede durar una gran cantidad de horas al día, especialmente en piscinas públicas. Es cierto que, en todas las piscinas, en mayor o menor medida se realizan lavados de filtro, los cuales consisten en hacer circular el agua en sentido contrario a como lo hacía durante el proceso de filtración, con el fin de "esponjar” el medio filtrante y eliminar a través del desagüe la mayor cantidad de partículas retenidas en el medio filtrante. Estos lavados de filtro no eliminan al 100% las partículas existentes en el medio filtrante, ya que siempre existe la posibilidad de que la materia orgánica retenida se vaya degradando en el interior del filtro; (un claro ejemplo de ello es la dificultad existente para eliminar cremas solares adheridas a los medios filtrantes). Esta oxidación o degradación de materia orgánica, acompañada de las cálidas temperaturas que alcanzan las aguas de piscina durante la época estival, favorecen en mayor o menor medida el crecimiento microbiano en el medio filtrante. Con el paso del tiempo, suele ser típica la formación de un biofilm (o biopelícula) bacteriano en dicho medio filtrante, que son unidades complejas de microorganismos recubiertas de un polímero extracelular pegajoso que les ayuda a retener el alimento y a protegerse de agentes externos.
Este biofilm es resistente a concentraciones típicas de desinfección del agua de las piscinas, pues a los pH's habituales presentes en las aguas de piscina, el hipoclorito sódico, que es el desinfectante más comúnmente utilizado en este ámbito, presenta en mayor medida, una estructura química con carga negativa (ion hipoclorito, HClO"). La carga negativa del ion hipoclorito impide, por repulsión de cargas, la penetración de dicho desinfectante en el biofilm, el cual presenta una estructura predominantemente aniónica.
El permanente crecimiento de biofilm en las superficies de los medios filtrantes (arena de sílex, vidrio reciclado, zeolitas, etc.), origina con el paso del tiempo, que estos medios filtrantes se puedan apelmazar formando canales preferenciales de
paso de agua y generando por tanto una deficiente filtración. Además, la acumulación de carga orgánica en los medios filtrantes en combinación con aguas cloradas, favorece la formación de subproductos de la desinfección, como por ejemplo las denominadas cloraminas, las cuales pueden provocar también problemas de salud a los usuarios de las piscinas.
Esta continuada contaminación microbiológica del medio filtrante y la consiguiente pérdida de la eficacia de filtración del filtro, hace que, con el paso de los años, periódicamente se opte por renovar el medio filtrante, volviendo a introducir, de nuevo en los filtros arena de sílex o cualquier otro medio filtrante habitual.
Por otra parte, cabe destacar que la materia orgánica presente en el agua de la piscina, puede tener diferentes orígenes. Puede ser materia orgánica de origen ambiental, como hojas, insectos o excrementos de animales; o de origen antropogénico, como pelos, células de la piel, o excreciones como sudor, vómitos o defecaciones.
La legislación nacional vigente en referencia a las piscinas, Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, establece en su artículo 12, que el vaso de la piscina se cerrará al público si existe una contaminación biológica por vómitos o contaminación fecal. Este vómito o contaminación fecal puede llegar al medio filtrante, con su consiguiente contaminación. Existen ciertos tipos de microorganismos nocivos asociados a contaminaciones fecales cuyos requisitos para su eliminación eficaz son muy exigentes. Este es el caso del protozoo Cryptosporidium parvum el cual presenta un "Contact Time” (tiempo de contacto) de 9600, lo que significa que para eliminar este microorganismo se debe llevar a cabo un tratamiento de choque con hipoclorito sódico alcanzando 20 ppm y manteniendo dicha concentración un mínimo de 8 horas. Este microorganismo es especialmente peligroso en el ámbito de las piscinas pues dicho protozoo se manifiesta en forma de ooquistes los cuales pueden ser retenidos por los medios filtrantes de las piscinas, dificultando así su correcta eliminación del agua.
Durante este tratamiento de choque, de como mínimo 8 horas, el agua debe permanecer hiperclorada a una concentración de al menos 20 ppm, lo cual es difícil
de certificar, especialmente en época estival donde la desaparición del cloro libre presente en las piscinas por efecto de la irradiación solar es bastante acusada. A ello se suma la continua reducción del cloro libre a cloruro por la oxidación de materia orgánica presente en el agua. Estas dificultades hacen que ante un caso de contaminación fecal en piscinas sea difícil asegurar que estas condiciones de desinfección se han mantenido en todo momento, lo cual es un riesgo para la salud de los usuarios de las piscinas.
Además, si existe una contaminación fecal en la piscina, es difícil identificar si dicho excremento ha llegado al medio filtrante o no, y en caso de que haya llegado, es difícil saber qué cantidad del mismo permanece en dicho medio filtrante. Ante esta situación de incertidumbre la Conselleria de Sanidad de les Illes Balears recomienda vaciar el filtro, limpiar exhaustivamente y cambiar el medio filtrante. Esta situación es muy desfavorable de cara al alojamiento turístico, pues en plena temporada es muy costoso hacer un cambio del medio filtrante, pues este trabajo no se realizaría de inmediato. Además, hay determinadas instalaciones, obsoletas, en las qué este cambio de medio filtrante podría no ser posible por la antigüedad del filtro, o bien, por las características del cuarto técnico o la imposibilidad física de hacer llegar el nuevo medio filtrante al cuarto técnico sin alterar el normal funcionamiento del establecimiento turístico. Este hipotético problema, difícilmente solucionable a día de hoy, pone en evidencia la necesidad de buscar un sistema versátil, viable, fácil y seguro de desinfección realmente efectivo del medio filtrante.
EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
El sistema de desinfección de filtros de piscina, objeto de la invención, consiste en la instalación de un nuevo circuito hidráulico que comunique, en circuito cerrado, el agua de la salida del filtro de piscina, que circula a través de la tubería de desagüe, con el agua aspirada por el motor de la piscina en cuestión. Este circuito cerrado permite acotar el filtro de piscina permitiendo la realización de tratamientos de desinfección al medio filtrante. Cabe destacar que dicho sistema sería aplicable tanto en instalaciones donde existe un único filtro, como en instalaciones donde existen diversos filtros en paralelo, pues en ambos casos existiría una tubería de aporte de agua desde la piscina y una tubería de desagüe. Por tanto, se considera que dicho
sistema de desinfección de filtros de piscina sería aplicable tanto en piscina pública como en piscina privada, independientemente del número de filtros existentes o el tamaño (capacidad) de éstos.
El nuevo circuito hidráulico debe conectar la tubería de desagüe con la tubería de aspiración del motor de la piscina, haciendo que el agua entre al filtro o filtros en sentido inverso, desde abajo hacia arriba, de este modo se facilitaría el esponjamiento del medio filtrante, provocando que sea más efectivo el contacto del desinfectante introducido en el circuito cerrado con el medio filtrante.
Las ventajas principales de esta invención se resumen como sigue:
Al acotar el tratamiento al filtro o filtros, es posible desinfectar el medio filtrante sin necesidad de realizar un tratamiento de choque a todo el volumen de agua de la piscina.
Debido a lo comentado en el punto anterior, las cantidades de desinfectante añadido y los tiempos de contacto necesarios se reducen considerablemente.
El circuito cerrado permite la introducción de desinfectantes con una rápida homogeneización, usando el motor de la piscina para llevar a cabo la recirculación del agua.
Ante una hipotética contaminación fecal, se puede llevar a cabo un tratamiento de choque en el medio filtrante, eliminándose así la incertidumbre de si puede existir, o no, contaminación por Cryptosporidium, u otros patógenos que habitualmente pueden quedar retenidos en el medio filtrante, como es el caso del protozoo Giardia lamblia. Este sistema, al asegurar la desinfección del filtro, evitaría la necesidad de cambiar el medio filtrante, favoreciendo la no generación de residuos, ya que tras un cambio de medio filtrante, el medio filtrante antiguo se debe gestionar con una empresa gestora de residuos.
La posibilidad de desinfectar el medio filtrante periódicamente permitiría alargar su vida útil, pues se podría mantener controlada la aparición y proliferación del ya comentado biofilm. Esta medida cautelar, haría que se generasen menos residuos en las instalaciones de piscina, como ya se ha comentado anteriormente, al no tener la necesidad de realizar un cambio del medio filtrante con tanta asiduidad. Estos tratamientos puntuales de oxidación a elevadas concentraciones ayudarían también
a eliminar posibles restos de cremas solares adheridas a los medios filtrantes, favoreciendo así el buen estado de dicho medio filtrante.
Al poder llevar a cabo las desinfecciones en pequeños volúmenes de agua, en tubería cerrada y por tanto sin irradiación solar, se favorece el realizar desinfecciones con diferentes desinfectantes, destacando la posibilidad de utilización de dióxido de cloro, el cual es degradado rápidamente por acción de la luz solar.
Del mismo modo, al realizar una desinfección en un volumen pequeño de agua, se pueden utilizar concentraciones elevadas de desinfectante que permitan acortar los tiempos de contacto asegurando una correcta eliminación de la posible contaminación microbiológica del filtro. Por ejemplo, se podrían alcanzar concentraciones comprendidas entre 50 ppm - 100 ppm de dióxido de cloro. Alcanzando así, una concentración de 100 ppm, concentración adecuada para la eliminación de los ooquistes del parásito Cryptosporidium en menos de un minuto, pues dicho parásito presenta un valor de C.T de 78 lo que indica que si tenemos una concentración de 100 ppm de dióxido de cloro, necesitamos 0,78 minutos de tiempo de contacto. De esta forma, el producto de la concentración por el tiempo alcanza un valor de 78. En estas condiciones se asegura una reducción del 90% de los ooquistes presentes.
El comentado circuito cerrado permite llevar a cabo, también, la neutralización del desinfectante de una forma sencilla.
Al finalizar la temporada de baño, es muy común que determinados propietarios de piscinas suspendan por completo el sistema de filtración y desinfección del agua. Como resultado de ello, al poco tiempo el agua de la piscina, al permanecer estancada, se corrompe y crecen algas, adquiriendo un color verdoso. Típicamente, no se suele añadir al interior del filtro ningún conservante, de esta manera, durante el tiempo en que la piscina permanece parada el agua del interior del filtro, al igual que el medio filtrante, se contamina microbiológicamente, o incluso en ocasiones aparecen incrustaciones calcáreas. Al inicio de la nueva temporada de baño, es costumbre vaciar la piscina, limpiar su vaso y volver a llenar con agua. Por lo general, no se realiza ningún tratamiento sobre el medio filtrante. La existencia de este circuito cerrado permitiría llevar a cabo desinfecciones y puestas a punto de los medios filtrantes de cara a las siguientes temporadas de baño, de forma eficaz y
sencilla, neutralizando así un posible foco de propagación de contaminación microbiológica.
El nuevo circuito hidráulico comprende diversos elementos de PVC como son tuberías, "tes” o "codos”. Las cantidades de cada uno de estos elementos dependerán de las características iniciales de la instalación existente. También comprende varias válvulas, para permitir mediante la apertura de unas y cierre de otras, independizar dicho circuito.
Además también consta de diversos inyectores de productos químicos (producto químico oxidante, y producto químico reductor, elementos de PVC que facilitan la inserción de los inyectores en las tuberías (llamados coloquialmente "collarines”), bombas dosificadoras de producto químico junto con sus tubos de dosificación, el producto químico oxidante, el producto químico reductor, una tubería de purga, hacia un recipiente de descarga, con una válvula (que permite vaciar el circuito de agua y deja espacio para la introducción del producto químico oxidante y producto químico reductor. Finalmente un sistema de Venturi que permite introducir de nuevo el agua de este recipiente de descarga al desagüe.
En una realización preferente, todas las válvulas existentes en el sistema pueden ser de apertura y cierre manual mientras que en otra realización preferente dichas válvulas pueden ser eléctricas, lo que permitiría llevar a cabo la apertura y cierre de las válvulas de forma automática mediante la programación de un autómata.
En la realización preferente en la que las válvulas son gobernadas mediante un autómata, la introducción del producto químico oxidante al circuito, el encendido y apagado del motor de la piscina, y la introducción del producto químico reductor, también se podría configurar mediante el comentado autómata, de modo que todo el proceso de desinfección del filtro se pueda realizar de una manera sencilla para el usuario.
En aquellas actuaciones en las que se use un autómata para llevar a cabo todo el proceso de desinfección del filtro, puede existir un "display” (pantalla) que dé información al usuario en todo momento del proceso. Indicando por ejemplo, el momento en que se introduce el producto químico oxidante al sistema, la cantidad de
desinfectante introducida, el período en que se lleva a cabo la neutralización del desinfectante, o el momento de finalización del proceso.
En otras realizaciones preferentes, el inicio y finalización del proceso de desinfección de filtros puede complementarse incorporando una indicación visual/sonora que permita al usuario saber cuándo empieza y acaba el proceso.
A continuación se resumen las etapas de un procedimiento de desinfección de un filtro, aplicando el sistema objeto de la invención: a) Apertura de todas las válvulas para cebar el circuito con el agua del sistema. b) Cierre de ciertas válvulas para permitir que el filtro de piscina y el motor de la piscina queden acotados en un circuito cerrado. c) Vaciado de parte del volumen de agua del circuito cerrado a través de una determinada válvula, con el fin de crear espacio libre para la entrada de una determinada cantidad de producto químico oxidante. d) Entrada del producto químico oxidante al circuito cerrado y puesta en marcha del motor de la piscina para homogeneización del producto químico oxidante. Tras un determinado tiempo, paro del motor de la piscina para permitir un determinado tiempo de contacto entre el producto químico oxidante y el medio filtrante. e) Vaciado de parte del volumen de agua con producto químico oxidante contenida en el circuito cerrado a través de una determinada válvula hacia un recipiente de descarga, con el fin de crear espacio para la entrada del producto químico reductor. f) Introducción del producto químico reductor y puesta en marcha del motor de la piscina para homogeneización del producto químico introducido. g) Apertura y cierre de ciertas válvulas para poder eliminar el circuito cerrado, y volver a la configuración normal de la piscina. h) Realización de un lavado del filtro para eliminar por el desagüe el desinfectante neutralizado.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción del sistema, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, tomando un ejemplo preferente práctico de la misma, se acompaña como parte integrante de esta descripción, un conjunto de figuras en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se representa lo
siguiente:
La Fig. 1. muestra un esquema de una instalación típica de una piscina con sus elementos más importantes.
La Fig. 2 muestra un esquema de instalación típico en piscina con filtro doméstico. Se ilustra el flujo que lleva el agua cuando se realiza un lavado del filtro. El agua entra por el filtro desde abajo hacia arriba y sale por la tubería de desagüe.
La Fig. 3 muestra un esquema de instalación típico en piscina con filtros industriales. Se ilustra el flujo que lleva el agua cuando se realiza un lavado del filtro. El agua entra por los filtros desde abajo hacia arriba y sale por la tubería de desagüe.
La Fig. 4 muestra el circuito cerrado que permitiría acotar el filtro doméstico. El agua entraría por el filtro desde abajo hacia arriba y circularía en circuito cerrado.
La Fig. 5 muestra el circuito cerrado que permitiría acotar un hipotético sistema con filtros industriales. El agua entraría por el filtro desde abajo hacia arriba y circularía en circuito cerrado.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
A la vista de las mencionadas figuras y de acuerdo con la enumeración adoptada, se puede observar en la Fig. 4 un ejemplo de una posible realización preferente del sistema de desinfección de filtros de piscina (1), para el caso de un filtro doméstico, la cual comprende esencialmente los elementos que se indican y describen a continuación:
Una válvula primaria (5) y una válvula secundaria (5.2) que en un momento determinado se deben cerrar para acotar el sistema.
Una válvula de retorno (5.1) y una válvula terciaria (5.3), que en ese mismo momento deben abrirse permitiendo que el motor de la piscina (2) recircule el agua acotada por el nuevo circuito hidráulico configurado en bypass.
La válvula terciaria (5.3) que en un momento determinado se abrirá en dirección a un recipiente de descarga (10), el cual recibirá un pequeño volumen del agua contenida en el circuito cerrado.
Un inyector de producto químico oxidante (7) que permitirá la introducción del producto químico oxidante (8) escogido a través de una bomba dosificadora de producto químico oxidante (6).
Un inyector de producto químico reductor (7.1) que permitirá la introducción del producto químico reductor (9) escogido a través de otra bomba dosificadora de producto químico reductor (6.1).
Un sistema Venturi comunicado con un recipiente de descarga (10), para extraer por efecto venturi, en un futuro lavado del filtro de piscina (11), el contenido de dicho recipiente de descarga (10).
Explicación de los diferentes pasos a seguir durante la aplicación del sistema de desinfección.
a) Apertura de la válvula de retorno (5.1) y apertura de la válvula terciaria (5.3). La apertura de dichas válvulas permitiría cebar todo el circuito con agua de la piscina, pues dicha apertura de válvulas permitiría la recirculación del agua en bypass.
b) Cierre de la válvula primaria (5) y cierre de la válvula secundaria (5.2). En este paso se consigue acotar el filtro en un circuito cerrado, quedando el motor de la piscina (2) en el interior de dicho circuito cerrado.
c) A continuación la válvula terciaria (5.3) debe poder permitir la salida de parte del volumen de agua acotada en el circuito cerrado, permitiendo así la futura entrada del producto químico oxidante a este circuito cerrado. Con la apertura de esta válvula en dirección al recipiente de descarga (10), vaciamos una determinada cantidad del agua de la piscina a dicho recipiente de descarga (10), permitiendo así que en una siguiente etapa pueda entrar el producto químico oxidante (8) al circuito cerrado.
d) Introducción de una determinada cantidad de producto químico oxidante (8) a través de un inyector de producto químico oxidante (7) utilizando para ello una
bomba dosificadora de producto químico oxidante (6): La cantidad de producto químico oxidante introducida en el circuito dependerá del volumen de agua existente en dicho circuito cerrado. Se pretende introducir una cantidad de desinfectante, preferentemente dióxido de cloro, lo suficiente elevada como para que una vez homogeneizado arroje una concentración comprendida entre 50 ppm y 100 ppm.
e) Puesta en marcha del motor de la piscina para homogeneizar el producto químico oxidante introducido: Una vez introducido el desinfectante, el motor de la piscina se debe poner en marcha para hacer que este producto se mezcle perfectamente por todo el circuito. Cabe destacar que los motores de piscina están dimensionados para mover elevados volúmenes de agua, en comparación con el circuito hidráulico objeto de la invención, por lo que en el caso que aquí aplica, este motor de piscina haría que el producto químico oxidante introducido en el circuito se homogeneizara perfectamente en un breve intervalo de tiempo.
f) Parada del motor de la piscina (2): Una vez finalizado el tiempo de homogeneización, el motor de la piscina debe parar para permitir el contacto entre el producto químico oxidante introducido y la posible materia orgánica y/o microorganismos existentes.
g) Apertura de la válvula terciaria (5.3): Habiendo permitido un tiempo de contacto suficiente, el siguiente paso consiste en la apertura de la válvula terciaria (5.3), con el fin de que parte del volumen de agua contenido en el circuito cerrado salga hacia el recipiente de descarga (10). Esta purga permitiría desinfectar el volumen de agua contenido en el recipiente de descarga (10) eliminando, así como habría ocurrido en el circuito cerrado, una posible contaminación microbiológica. Además esta purga permite el siguiente paso que consiste en la introducción de un producto químico reductor (9) en el circuito cerrado.
h) Introducción de un producto químico reductor (9) en el circuito cerrado: Este paso consiste en la adición de un producto químico reductor (9) que elimine el exceso de producto químico oxidante (8) existente en el circuito cerrado, haciendo que el futuro vertido sea seguro y libre de sustancias contaminantes o productos químicos peligrosos.
i) Puesta en marcha del motor de la piscina para homogeneizar el producto químico reductor introducido: Una vez introducido el producto químico reductor (9), preferentemente una disolución de tiosulfato sódico, el motor de la piscina se debe
poner en marcha para hacer que este producto se mezcle perfectamente por todo el
circuito.
j) Apertura de la válvula primaria (5), apertura de la válvula secundaria (5.2) y posteriormente cierre de la válvula de retorno (5.1) y cierre de la válvula terciaria
(5.3). En este punto desaparecería el circuito cerrado, volviendo a tener una
configuración estándar de piscina, la cual permitiría, llevar a cabo un lavado del filtro
de la piscina (2). En este lavado del filtro el agua proveniente de la piscina entraría
desde abajo del filtro hacia arriba, atravesando todo el medio filtrante, y haciendo que
los restos de la neutralización se fueran por la tubería de desagüe (4).
Los tramos de tubería que configuran el circuito cerrado quedarían cebados con
agua desinfectada y neutralizada, hasta nueva necesidad de volver a llevar a cabo
una desinfección del medio filtrante.
Claims (6)
1. Sistema de desinfección de filtros de piscina (1), para llevar a cabo actuaciones sobre los medios filtrantes que contienen los filtros de piscina, formado por varias tuberías, como mínimo dos válvulas, como mínimo dos inyectores, como mínimo una bomba dosificadora, como mínimo dos envases contenedores de producto químico, un recipiente de descarga y un venturi acoplado a la tubería de desagüe y que comunica con el recipiente de descarga, caracterizado porque se configura en circuito cerrado permitiendo que el filtro o filtros, y el motor o motores de piscina, queden aislados dentro del sistema.
2. Sistema de desinfección de filtros de piscina (1), según reivindicación 1 caracterizado porque los envases contenedores de producto químico almacenan un producto químico oxidante y un producto químico reductor respectivamente.
3. Sistema de desinfección de filtros de piscina (1), según reivindicación 2 caracterizado porque el producto químico oxidante utilizado es dióxido de cloro a una concentración inferior o igual al 0,75%.
4. Sistema de desinfección de filtros de piscina (1), según reivindicación 1 caracterizado porque una de las válvulas es una válvula de descarga.
5. Sistema de desinfección de filtros de piscina (1), según reivindicación 1 caracterizado porque las válvulas son de accionamiento manual.
6. Sistema de desinfección de filtros de piscina (1), según reivindicación 1 caracterizado porque las válvulas son de accionamiento automático.
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