Odsírovací a dechloračný prostriedok

SHANDONG ZHENGXIANG ROPA TECHNOLÓGIA CO.,LTD

 

 

Spoločnosť Zhengxiang je schopná profesionálna chemická spoločnosť so sídlom v meste Dongying, meste ropy. Máme profesionálny technický a obchodný tím, ktorý má plné skúsenosti v chemickej oblasti vrátane dlhoročných pracovných skúseností v globálnej medzinárodnej spoločnosti a znalosť medzinárodného obchodu, obchodných pravidiel a domáceho chemického priemyslu.

 

prečo si vybrať nás
 

Zdravotné poistenie

Prísne dodržiavajte MSDS a domáce a zahraničné zákony a predpisy o bezpečnosti a ochrane životného prostredia a aktívne implementujte manažment HSE.

Flexibilný a rýchly logistický režim

Námorná a pozemná doprava ("China Railway Express", ostatné železnice, nákladné autá), spoločná námorná a železničná doprava. Preniesť alebo priamo. Rôzne formy balenia.

Najvhodnejšie riešenie

Najdrahšie / najlacnejšie alebo najkvalitnejšie nie sú najlepšie pre každého zákazníka. Poskytovanie najvhodnejšieho riešenia pre rôznych zákazníkov v rôznych krajinách a regiónoch.

Vynikajúca technológia

Držte sa vlastného výskumu a vývoja a silného spojenectva s množstvom univerzít / výskumných ústavov / profesionálnych tovární.

Popredajný servis

Od predpredaja až po popredaj náš profesionálny servis prebieha počas celého procesu.

Sociálna zodpovednosť

Chrániť práva akcionárov a zamestnancov a aktívne sa podieľať na aktivitách sociálnej starostlivosti a komunitných aktivitách.

 

  • Odpeňovač na olej-plyn/vodu
    Odpeňovač na separáciu ropy-plynu ZX-XP-03 je chemické činidlo používané v procesoch, ako je oneskorené koksovanie, separácia-plynu, separácia oleja a vody, odpeňovanie asfaltových závodov a...
    Viac
  • Organický silikónový odpeňovač
    Organický silikónový odpeňovač ZX{0}}XP-02 je chemická prísada zložená hlavne z polydimetylsiloxánu (silikónový olej) spolu s emulgátormi, dispergátormi a ďalšími pomocnými látkami. Používa sa...
    Viac
  • Biocíd
    Biocide ZX{0}}OF-13 je biocíd pre chladiacu vodu, technologickú vodu a membránové vodné systémy. Prípravok sa používa na účinnú kontrolu mikroorganizmov (baktérií, húb a rias) v priemyselných...
    Viac
  • Parafínový inhibítor
    Inhibítor asfaltových disperzantov ZX-DA-05 je špecifická chemická prísada navrhnutá tak, aby zabránila agregácii, flokulácii a usadzovaniu asfaltových molekúl počas procesu extrakcie ropy. Tento...
    Viac
  • Odpeňovač-na báze polyéteru
    Všeobecné informácie Polyéterový odpeňovač ZX-XP-01 je priemyselná neiónová povrchovo aktívna látka, ktorá patrí medzi polyéterové zlúčeniny. Pozostáva z blokového polyméru tvoreného...
    Viac
  • Cholín chlorid 75% kvapalina
    Tento produkt ZX-of -01 sa vytvára reakciou vodného roztoku trimetylamínu hydrochloridu s etylénoxidom za vzniku cholínu chloridu.
    Viac
  • Triazín H2S Scavenger
    ZX-OF-03 sa skladá hlavne z triazínových derivátov a iných pomocných látok, ktoré majú nízku toxicitu, biologickú odbúrateľnosť a dobrý odsírovací účinok.
    Viac
  • Hydroxylový odsírovač železa
    Dydroxyl Iron Desulfurizer ZX-OF-04 sa používa hlavne v priemyselných surovinách a priemyselných plynoch, ako sú hnojivá, chemický priemysel, petrochemický priemysel, uhoľný chemický priemysel atď.
    Viac
  • Lapač sírovodíka
    Produkt ZX-OF-05 je druh vysoko účinného a stabilného čističa H2S, ktorý dokáže ochrániť zariadenie pred koróziou pôsobením H2S v zemi a vyrobenej kvapaline a zachovať bezpečnosť miesta prevádzky....
    Viac
Čo je odsírovací a dechloračný prostriedok
 

Odsírovače sú látky alebo procesy určené na odstránenie zlúčenín síry z rôznych materiálov, najmä z palív, ako je zemný plyn, nafta a benzín. Síra môže byť v týchto súvislostiach škodlivá, pretože môže viesť k znečisteniu životného prostredia, ako je kyslý dážď, a môže tiež prispieť k produkcii škodlivých látok, ako je oxid siričitý počas spaľovania. Procesy odsírenia často zahŕňajú chemické reakcie, pri ktorých sa zlúčeniny síry premieňajú na elementárnu síru alebo iné menej škodlivé zlúčeniny. Bežné odsírovacie techniky zahŕňajú hydrodesulfurizáciu, chemickú absorpciu a adsorpčné metódy.

Dechloračné činidlá sú chemikálie používané na odstránenie chlóru alebo jeho zlúčenín z vody alebo iných látok. Chlór sa široko používa na dezinfekciu, ale v kombinácii s organickou hmotou vo vode môže vytvárať potenciálne škodlivé vedľajšie produkty, ako sú trihalometány. Dechlórovanie je obzvlášť dôležité pri úprave vody a chove rýb, aby sa zaistila bezpečnosť a zabránilo sa hromadeniu chlóru, ktorý by mohol byť toxický pre vodné organizmy. Bežné dechloračné činidlá zahŕňajú tiosíran sodný, siričitan sodný a hydrochinón. Tieto činidlá fungujú tak, že chemicky reagujú so zlúčeninami chlóru, aby ich neutralizovali, čím účinne znižujú celkový obsah chlóru v systéme.

 

Aké je primárne chemické zloženie bežných odsírovačov?

 

Bežné odsírovače primárne obsahujú prvky alebo zlúčeniny, ktoré môžu chemicky reagovať so zlúčeninami síry, aby ich odstránili z plynnej alebo kvapalnej zmesi. Napríklad v súvislosti s odstraňovaním síry zo zemného plynu alebo tokov rafinérie môžu odsírovače zahŕňať železnú špongiu (sulfid železa), ktorá reaguje so sírovodíkom (H2S) za vzniku elementárnej síry a pyritu (FeS2). Iné odsírovače môžu využívať alkalické kovy, ako je hydroxid sodný (NaOH) alebo hydroxid draselný (KOH), na premenu H2S na sulfidy sodíka alebo draslíka. V petrochemickom priemysle môže odsírenie zahŕňať aj katalyzátory, ako je oxid hlinitý (Al2O3) impregnovaný aktívnymi kovmi, ako je nikel, molybdén alebo vanád, ktoré podporujú konverziu zlúčenín síry na menej toxické formy alebo na elementárnu síru, ktorú je možné získať. Špecifické zloženie odsírovacieho zariadenia bude závisieť od typu prítomnej zlúčeniny síry a podmienok procesu.

 

Ako fungujú odsírovače na odstránenie síry z palivových plynov?
 

Odsírovače fungujú tak, že chemicky reagujú so zlúčeninami síry prítomnými v palivových plynoch, aby sa odstránili z prúdu plynu. Proces zvyčajne zahŕňa jeden alebo viacero z nasledujúcich mechanizmov:

Adsorpcia

Odsírovače s adsorbčnými materiálmi, ako je aktívne uhlie alebo oxidy kovov, môžu na svojom povrchu zachytávať zlúčeniny síry. Keď plyn prechádza odsírovacím zariadením, zlúčeniny síry priľnú k adsorpčnému materiálu a sú tak odstránené z plynu.

Hydroxyl Iron Desulfurizer
Powerful Diesel Fuel Stabiliser

Oxidačné odsírenie

Pri tejto metóde sa zlúčeniny síry oxidujú za vzniku kyseliny sírovej alebo kyseliny sírovej. Tieto kyseliny sa potom odstránia zo zmesi plynov pomocou separačných techník, ako je pranie alebo zrážanie.

Chemická absorpcia

Niektoré chemikálie, často amíny alebo chelatačné činidlá, reagujú so zlúčeninami síry za vzniku stabilných, ľahko oddeliteľných zlúčenín. Plynná zmes prechádza cez roztok obsahujúci tieto reaktívne chemikálie, ktoré absorbujú sírne zložky. Po absorpcii sa roztok naplnený sírou spracuje, aby sa získala síra a regeneroval chemický absorbent.

Concentrated Desalting Demulsifier
Hydrogen Sulfide Scavenger

Katalytická konverzia

Katalyzátory urýchľujú reakcie medzi zlúčeninami síry a oxidačnými činidlami. V prítomnosti katalyzátora môžu byť zlúčeniny síry oxidované za vzniku elementárnej síry alebo kyseliny sírovej. Katalyzátor poskytuje alternatívnu cestu pre reakciu s nižšou aktivačnou energiou, čím sa zvyšuje rýchlosť, ktorou sa síra odstraňuje.

Hydrodesulfurizácia (HDS)

Ide o proces bežne používaný v rafinériách na odstraňovanie síry z ropy a ťažkých palív. HDS zahŕňa prechod plynu cez katalyzátor vyrobený z kovov, ako je molybdén alebo nikel, v prítomnosti vodíka. Zlúčeniny síry reagujú s vodíkom za vzniku sírovodíka (H2S), ktorý sa potom oddelí z prúdu plynu.

Acrylic Ester Crude Oil PPD
Desalting Demulsifier

Každá z týchto metód má špecifické aplikácie a účinnosti založené na type a koncentrácii zlúčenín síry v palivovom plyne, ako aj na ekonomických a prevádzkových úvahách. Výber spôsobu odsírenia závisí od faktorov, ako je požadovaná úroveň odstraňovania síry, povaha prúdu plynu a environmentálne predpisy.

 

 
Vznikajú počas procesu odsírenia nejaké vedľajšie produkty?
 

Áno, počas procesu odsírenia sa môžu vytvárať vedľajšie produkty v závislosti od použitej metódy a látok. Napríklad:

01/

Chemická absorpcia:Pri použití chemických rozpúšťadiel, ako sú amíny alebo chelatačné činidlá na odsírenie, môžu pri zachytení síry vznikať vedľajšie produkty, ako je síran amónny alebo hydrogénsiričitan amónny. Tieto vedľajšie produkty môžu mať komerčné využitie, napríklad v hnojivách.

02/

Katalytické procesy:Katalytické odsírenie často vedie k tvorbe cenných vedľajších produktov. Napríklad pri odsírovaní ťažkých vykurovacích olejov môže proces poskytnúť oxidy kovov alebo sulfidy ako vedľajšie produkty, ktoré možno recyklovať alebo predať na použitie v iných priemyselných aplikáciách.

03/

Biologické odsírenie:Keď sú baktérie zapojené do odsírenia, môžu produkovať sírovodík ako vedľajší produkt, ktorý sa potom musí ďalej upravovať, aby sa zabránilo emisiám.

04/

Tvorba koksu:V procesoch hydrodesulfurizácie (HDS), kde sa vodík používa na odstránenie síry z ropy, sa môže na povrchu katalyzátora tvoriť koks. Tento koks je potrebné pravidelne odstraňovať procesom nazývaným regenerácia.

05/

Fyzická absorpcia/Adsorpcia:Počas procesov, ako je adsorpcia pri kolísaní tlaku alebo použitie absorpčných materiálov, ako je aktívne uhlie, sa zlúčeniny síry fyzicky zachytávajú. Zatiaľ čo nevznikajú žiadne chemické vedľajšie produkty, použitý adsorbent alebo absorpčný materiál sa stáva odpadovým produktom, ktorý vyžaduje regeneráciu alebo likvidáciu.

06/

Zaobchádzanie a likvidácia týchto vedľajších produktov sa riadi environmentálnymi predpismi a priemyselné odvetvia musia zabezpečiť, aby boli v súlade s právnymi normami, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie. Regenerácia použitých materiálov alebo regenerácia vedľajších produktov môže tiež ponúknuť ekonomické výhody a znížiť celkovú environmentálnu stopu procesov odsírenia.

 

Ako sa zvyčajne odsírovače po použití regenerujú alebo likvidujú?

 

 

Odsírovače môžu byť regenerované alebo likvidované v závislosti od ich typu a procesu odsírenia, ktorého sú súčasťou. Tu sú bežné metódy manipulácie s použitými odsírovačmi:

Adsorbčné odsírovače:
● Použité adsorbenty, ako je aktívne uhlie alebo zeolity, sa dajú tepelne regenerovať. To zahŕňa zahriatie použitého materiálu na vysoké teploty, aby sa spálili nahromadené zlúčeniny síry, čím sa obnoví jeho adsorpčná kapacita.
● Regenerácia môže prebiehať aj chemicky prostredníctvom procesu nazývaného chemisorpcia, kde sa chemikálie používajú na odstránenie síry z adsorpčného materiálu.
● Po regenerácii môže byť odsírovač znovu použitý v procese. Ak regenerácia už nie je účinná, materiál sa musí náležite zlikvidovať, často ako nebezpečný odpad kvôli zvyškovým nečistotám.

Chemické absorbenty:
● Použité chemické absorbenty sa upravujú tak, aby extrahovali absorbované zlúčeniny síry. To môže zahŕňať zahrievanie, zmeny tlaku alebo chemické úpravy na uvoľnenie síry.
● Získanú síru možno spracovať a predávať ako vedľajší produkt. Regenerovaný absorbent je možné vrátiť do prevádzky po kontrole kvality, ktorá potvrdí jeho účinnosť.
● Ak regenerácia nie je možná, absorbent možno spáliť alebo poslať na skládku ako nebezpečný odpad.

Katalytické konvertory:
● Katalyzátory používané pri odsírení katalyzátora majú vo všeobecnosti dlhšiu životnosť a nevyžadujú častú regeneráciu alebo likvidáciu. Ak však dôjde k deaktivácii v dôsledku otravy alebo kontaminácie, katalyzátor môže byť nahradený alebo podrobený procesu chemickej regenerácie na odstránenie kontaminantov.
● Regenerácia a recyklácia katalyzátora sú tiež možnosti na zníženie odpadu.

Hydrodesulfurizačné (HDS) katalyzátory:
● Katalyzátory HDS sa môžu časom deaktivovať v dôsledku otravy kovmi alebo tvorby koksu. Tieto katalyzátory možno regenerovať spálením nánosu koksu pri vysokých teplotách v kontrolovanom prostredí.
● Ak katalyzátor nie je možné efektívne regenerovať, musí sa zlikvidovať ako nebezpečný odpad, často spaľovaním v špecializovaných zariadeniach, ktoré dokážu s takýmto odpadom nakladať.

 

Správna likvidácia použitých odsírovačov je kritická vzhľadom na ich potenciálne environmentálne a zdravotné riziká. Predpisy určujú, ako by sa malo nakladať s použitými materiálmi, a spoločnosti musia pri likvidácii alebo recyklácii použitých odsírovačov dodržiavať normy ochrany životného prostredia.

 

Môžu sa odsírovače použiť na spracovanie kvapalných aj plynných palív?
 

Odsírovače sa skutočne používajú na úpravu kvapalných aj plynných palív. V prípade kvapalných palív, ako je ropa a rafinované produkty, ako je benzín a nafta, sa odsírenie zvyčajne dosahuje procesmi hydrodesulfurizácie (HDS). Tie zahŕňajú reakciu oleja pri vysokých teplotách a tlakoch s vodíkom v prítomnosti katalyzátora, ktorý zvyčajne obsahuje molybdén, nikel a niekedy kobalt. Zlúčeniny síry sa premenia na sírovodík, ktorý sa potom oddelí od paliva.

 

V prípade plynných palív je často potrebné odsírenie na odstránenie sírovodíka (H2S) a iných zlúčenín síry zo zemného plynu a iných prúdov plynov. Odsírenie plynu môže využívať celý rad metód vrátane chemického čistenia, fyzikálnej absorpcie a membránových separačných technológií. Chemické práčky môžu používať roztoky ako amínové roztoky na absorbovanie zlúčenín síry, ktoré sa môžu neskôr desorbovať a amínový roztok regenerovať na opätovné použitie. Fyzikálna absorpcia môže zahŕňať použitie rozpúšťadiel, ako je metanol alebo N-metylpyrolidón (NMP), zatiaľ čo adsorpčné metódy môžu využívať materiály ako aktívne uhlie alebo oxid zinočnatý na zachytávanie zlúčenín síry.

 

Procesy kvapalného aj plynného odsírenia sú kľúčové pre splnenie environmentálnych predpisov, ktoré obmedzujú emisie síry zo spaľovania paliva, čo môže spôsobiť poškodenie životného prostredia a viesť k problémom, ako je korózia v motoroch a zariadeniach na kontrolu emisií. Výber spôsobu odsírenia závisí od faktorov, akými sú typ a koncentrácia zlúčenín síry, zamýšľané použitie paliva a ekonomické úvahy.

 

Aký je rozdiel medzi fyzikálnymi a chemickými metódami odsírenia?
Oil Soluble Demulsifier
Hydroxyl Iron Desulfurizer
Hydrogen Sulfide Scavenger
Desalting Demulsifier

Fyzikálne metódy odsírenia zahŕňajú odstránenie zlúčenín síry z prúdu plynu alebo kvapaliny bez zmeny ich chemickej štruktúry. Najbežnejším typom fyzikálneho odsírenia je adsorpcia, pri ktorej zlúčeniny síry priľnú k povrchu adsorbčného materiálu v dôsledku slabých síl, ako sú Van der Waalsove sily alebo dipólové interakcie. Príklady zahŕňajú použitie aktívneho uhlia, zeolitov alebo iných poréznych materiálov na zachytávanie zlúčenín síry z prúdu plynu. Fyzikálne desulfurizačné procesy sú často reverzibilné, čo znamená, že adsorbovaná síra sa môže z adsorbentu odstrániť zahrievaním alebo pôsobením desorbentu.

 

Metódy chemického odsírenia na druhej strane zahŕňajú chemické reakcie, ktoré transformujú zlúčeniny síry na rôzne chemické druhy. Tieto metódy sa spoliehajú na interakciu medzi zlúčeninami síry a chemickým činidlom, aby sa vytvorili ľahšie odstrániteľné alebo stabilnejšie produkty. Bežné techniky chemického odsírenia zahŕňajú chemickú absorpciu, kde chemické rozpúšťadlo reaguje so zlúčeninami síry za vzniku stabilnej zlúčeniny; hydrodesulfurizácia, ktorá zahŕňa reakciu zlúčenín síry s vodíkom v prítomnosti katalyzátora na premenu organickej síry na sírovodík; a oxidačné odsírenie, kde sa zlúčeniny síry oxidujú za vzniku kyseliny sírovej alebo kyseliny sírovej. Výsledné chemikálie z týchto reakcií sú potom oddelené od pôvodného prúdu, často praním alebo zrážaním.

 

Stručne povedané, fyzikálne odsírenie sa zameriava na oddelenie zlúčenín síry z média bez zmeny ich chemickej identity, zatiaľ čo chemické odsírenie zahŕňa premenu zlúčenín síry na nové chemické entity prostredníctvom chemických reakcií. Každá metóda má svoje výhody a aplikácie a výber medzi nimi závisí od faktorov, ako je typ a koncentrácia zlúčenín síry, požadovaná úroveň odsírenia a ekonomické úvahy.

 

Ako odsírovače prispievajú k zníženiu kyslých dažďov?
 

Odsírovače zohrávajú kľúčovú úlohu pri znižovaní kyslých dažďov odstraňovaním oxidu siričitého (SO2) a iných zlúčenín síry z palivových plynov, najmä tých, ktoré vznikajú spaľovaním fosílnych palív v elektrárňach, priemyselných zariadeniach a iných zdrojoch spaľovania. Zlúčeniny síry uvoľnené do atmosféry môžu podliehať chemickým premenám, ktoré prispievajú k tvorbe kyslých dažďov. Keď sa SO2 a iné zlúčeniny síry spoja s vodnou parou, kyslíkom a inými chemikáliami v atmosfére, môžu vytvárať kyselinu sírovú (H2SO4) a kyselinu sírovú (H2SO3), ktoré sa môžu vyzrážať ako kyslý dážď.

 

Používanie odsírovačov pomáha znižovať emisie zlúčenín síry ich zachytávaním a odstraňovaním z výfukových prúdov predtým, ako sa dostanú do atmosféry. Napríklad systémy odsírenia spalín (FGD) inštalované v uhoľných elektrárňach využívajú vápno, vápenec alebo iné sorbenty na chemickú absorpciu SO2 zo spalín. Výsledkom je výrazné zníženie množstva zlúčenín síry, ktoré by inak prispievali ku kyslým dažďom.

 

Znižovaním hladín zlúčenín síry v atmosfére pomáhajú odsírovače znižovať kyslosť zrážok, čím chránia ekosystémy, lesy, sladké vody a infraštruktúru pred škodlivými účinkami kyslých dažďov. To prispieva k celkovej snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia a chrániť životné prostredie pred škodlivými vplyvmi priemyselného znečistenia.

 

Ako sa odsírovače a dechloračné činidlá líšia v mechanizmoch pôsobenia?
 
 

Odsírovače a dechloračné činidlá sa líšia v mechanizmoch pôsobenia, pretože sa zameriavajú na rôzne typy kontaminantov v látkach, ako sú palivá alebo odpadová voda.

 

Odsírovače sú určené na odstraňovanie zlúčenín síry, ktoré môžu byť toxické a korozívne, z látok, ako je ropa alebo zemný plyn. Medzi bežne cieľové zlúčeniny síry patrí sírovodík (H2S), merkaptány (tioly) a disulfidy. Mechanizmus účinku na odsírenie môže byť buď fyzikálny alebo chemický. Fyzikálne odsírenie zahŕňa adsorpciu alebo absorpciu, kde sú zlúčeniny síry priťahované a viazané na povrch (ako aktívne uhlie) alebo rozpustené v rozpúšťadle. Chemické odsírenie zahŕňa chemické reakcie, pri ktorých zlúčeniny síry reagujú s činidlom za vzniku neprchavých alebo menej škodlivých produktov, ktoré je možné oddeliť od pôvodnej zmesi.

 

Dechloračné činidlá sa na druhej strane špecificky používajú na odstránenie chlóru alebo chlórovaných zlúčenín. Tieto zlúčeniny môžu byť škodlivé pre vodné organizmy a môžu reagovať s organickou hmotou za vzniku toxických vedľajších produktov, ako sú trihalometány v pitnej vode. Dechloráciu možno dosiahnuť chemickými prostriedkami, kde sa prebytok chlóru neutralizuje, často redukčným činidlom, ako je siričitan sodný (Na2S03), hydrogensiričitan sodný (NaHS03) alebo hydrosulfidové ióny (HS-). Alternatívne môže dechlorácia zahŕňať biologické procesy, pri ktorých mikroorganizmy konzumujú chlórované organické zlúčeniny ako zdroj energie a premieňajú ich na menej toxické alebo netoxické látky.

 

Primárny rozdiel spočíva v špecifickej povahe odstraňovaných kontaminantov a typu príslušných reakcií. Desulfurizácia typicky zahŕňa prerušenie SH väzieb alebo oxidáciu organických zlúčenín síry, zatiaľ čo dechlorácia zahŕňa rozbitie Cl-H väzieb alebo redukciu chlórovaných zlúčenín. Obidva procesy sú zamerané na to, aby boli kontaminanty menej škodlivé a ľahšie sa s nimi zaobchádzalo v kontexte environmentálnych predpisov a záujmov verejného zdravia.

 

 
Naša továreň

 

Kľúčoví zamestnanci našej spoločnosti majú bohaté skúsenosti v chemickom priemysle a viac ako 20 rokov pracovných skúseností v globálnych medzinárodných spoločnostiach a sú oboznámení s medzinárodným obchodom, obchodnými pravidlami a domácim chemickým priemyslom. Naša činnosť zahŕňa mnoho krajín, ktoré sú široko predávané v Blízky východ, stredná a západná Ázia, Indonézia, India, Bangladéš, Rusko a ďalšie krajiny.

productcate-399-300
productcate-399-300
productcate-399-298
productcate-400-298

 

 
FAQ

 

Otázka: Čo je to dechloračné činidlo?

Odpoveď: Dechlorácia minimalizuje účinok potenciálne toxických vedľajších produktov dezinfekcie odstránením voľného alebo celkového kombinovaného zvyškového chlóru, ktorý zostane po chlórovaní. Typicky sa dechlorácia uskutočňuje pridaním oxidu siričitého alebo siričitanov (tj siričitanu sodného, ​​hydrogensiričitanu sodného alebo disiričitanu sodného).

Otázka: Aká je najbežnejšie používaná chemikália na dechloráciu vody?

A: Dechloráciu možno dosiahnuť oxidom siričitým (časť 12.18), hydrogénsiričitanom sodným (NaHSO3) (časť 12.18) alebo disiričitanom sodným (Na2S2O5) (časť 12.19) a ak je to potrebné po prechlórovaní (časť 11.10), malo by sa vykonať po chlórovaní mal dostatočný kontaktný čas na dezinfekciu.

Otázka: Aký je rozdiel medzi chloráciou a dechloráciou?

Odpoveď: Postup čistenia odpadových vôd chlórovaním vytvára v upravenej vode vedľajšie produkty. Dechlórovanie zahŕňa odstránenie akýchkoľvek vedľajších produktov na báze chlóru, aby sa zabezpečilo, že voda je skutočne bezpečná. Celý tento proces umožňuje, aby odpadová voda zostala bezpečná bez toho, aby bola komunita ohrozená.

Otázka: Na čo dechloračné činidlá premieňajú chlór?

Odpoveď: Ide o vysoko intenzívnu metódu odstraňovania chlóru, ktorá využíva širokospektrálne ultrafialové žiarenie na disociáciu voľného chlóru a chlóramínov a premieňa ich na kyselinu chlorovodíkovú.

Otázka: Čo sa stane, ak vo svojom akváriu nepoužívate dechlorátor?

Odpoveď: Kedykoľvek pridáte novú vodu z vodovodu do akvária alebo jazierka, MUSÍTE pridať dechlorinátor. Ak tak neurobíte, môžete rýchlo zabiť všetky vaše ryby. Existuje veľa komerčne dostupných produktov. Bez ohľadu na to, aký produkt používate, vždy postupujte podľa pokynov.

Otázka: Môžete pridať Dechlorinator s rybami v nádrži?

A: Je dechlorinátor škodlivý pre ryby? Vo všeobecnosti nie. Existujú však zriedkavé, jednorazové prípady, kedy by to mohlo byť potenciálne nebezpečné. Redukčné činidlá v dechlorinátore spotrebúvajú kyslík pri odstraňovaní chlóru z vody a táto reakcia môže byť nebezpečná v slabo okysličených nádržiach.

Otázka: Aký je najrýchlejší spôsob dechlórovania vody?

A: Metóda varu
Varenie vody z kohútika spôsobí, že chlór zmizne vo svetle skutočnosti, že dostane roztok chlóru do vody na teplotu, pri ktorej ešte rýchlejšie prejde do plynu.

Otázka: Ako zbavíte chlóru veľké množstvo vody?

Odpoveď: 3 jednoduché spôsoby odchlórovania vody z vodovodu
● Varte a ochlaďte. Čím je voda chladnejšia, tým viac plynov obsahuje.
● Vystavenie UV žiareniu. Nechajte vodu vonku na slnku 24 hodín, aby sa chlór prirodzene vyparil v procese odplynovania.
● Vitamín C.

Otázka: Je Dechlorinator bezpečný pre ryby?

A: Vo všeobecnosti nie. Existujú však zriedkavé, jednorazové prípady, kedy by to mohlo byť potenciálne nebezpečné. Redukčné činidlá v dechlorinátore spotrebúvajú kyslík pri odstraňovaní chlóru z vody a táto reakcia môže byť nebezpečná v slabo okysličených nádržiach.

Otázka: Prečo je chlórovanie zlé?

Odpoveď: Počas úpravy vody sa chlór môže spájať s prirodzene sa vyskytujúcimi organickými látkami vo vode a vytvárať zlúčeniny nazývané vedľajšie produkty dezinfekcie (DBP). DBP môžu spôsobiť negatívne účinky na zdravie po pravidelnej, dlhodobej expozícii. EPA stanovila limity pre niekoľko typov DBP.

Otázka: Koľko kvapiek jódu je potrebných na čistenie vody?

Odpoveď: V lekárničke alebo v súprave prvej pomoci môžete mať jód. Pridajte päť kvapiek 2% tinktúry jódu do každého litra alebo litra vody, ktorú dezinfikujete. Ak je voda zakalená alebo sfarbená, pridajte 10 kvapiek jódu. Pred použitím premiešajte a nechajte vodu odstáť aspoň 30 minút.

Otázka: Čo je lepšie chlórovanie alebo ozonizácia?

Odpoveď: Ozón je pri ničení vírusov a baktérií účinnejší ako chlór. Proces ozonizácie využíva krátky kontaktný čas. Keďže sa ozón rýchlo rozkladá, nie sú v ňom žiadne škodlivé zvyšky. Po ozonizácii nedochádza k opätovnému rastu mikroorganizmov, okrem tých, ktoré sú chránené časticami v prúde odpadových vôd.

Otázka: Prečo by sa voda nikdy nemala naliať na únik chlóru?

Odpoveď: Chlór reaguje s vodou alebo vlhkosťou vo vzduchu a vytvára vysoko korozívne kyseliny, vrátane kyseliny chlórnej a kyseliny chlorovodíkovej. Nikdy nepoužívajte vodu na únik chlóru.

Otázka: Ako odstránite chlórnan sodný z vody?

Odpoveď: Chemické dávkovanie funguje najlepšie na odstránenie chlóru ako predúprava pre iné filtračné systémy. Dechlorácia je proces odstraňovania zvyškového chlóru z vody; niektoré alternatívy dechlorácie zahŕňajú: oxid siričitý, disiričitan sodný alebo bisulfit sodný okrem adsorpcie uhlíka.

Otázka: Odstraňuje bisulfit sodný chlór?

ODPOVEĎ: BISULFIT SODNÝ alebo disiričitan sodný [SMBS] je typickým činidlom na redukciu chlóru pre väčšie systémy RO. Rýchlosť dávkovania 2.0 až 3.0 ppm siričitanu sodného na 1.0 ppm chlóru, aby sa zahrnul priemyselný bezpečnostný faktor pre systémy RO v brakickej vode s minimálne 20 sekundami reakčného času.

Otázka: Ako prirodzene zbavujete vodu chlóru?

Odpoveď: Varenie: Vodu z vodovodu jednoducho zbavte chlóru varením 10 minút. Vitamín C: Okamžite neutralizujte chlór štipkou prášku vitamínu C. Aktívne uhlie: Vylepšite svoj domov filtrom, ktorý účinne odstraňuje chlór.

Otázka: Koľko vitamínu C je potrebné na dechlórovanie galónu vody?

Odpoveď: Na odstránenie chloramínu však budete potrebovať vyššie množstvo vitamínu C. Približne 40 mg dechloruje 1 galón vody.

Otázka: Čo sa stane, ak použijem príliš veľa Dechlorinatoru?

Odpoveď: Dobrá vec na tejto chemikálii je, že je bezpečná pre ryby, bezstavovce, vodné rastliny a baktérie. Ak náhodou vypustíte príliš veľa kvapiek dechlorinátora (až do určitej miery) do vody, ktorú chcete upraviť, nebudete sa musieť obávať, že by sa rybám ublížilo.

Otázka: Čo sa stane, ak dáte príliš veľa Dechlorinátora do vody?

Odpoveď: Teraz používané dechlorinátory sú netoxické, takže dvojitá alebo dokonca štvornásobná dávka rybám neublíži. Ak používate viac, ako potrebujete, míňate peniaze, ale inak neškodíte.

Otázka: Čo sa stane, ak do akvária dáte príliš veľa kondicionéra vody z vodovodu?

Odpoveď: Vo všeobecnosti príliš veľa vodného kondicionéra len zriedka uškodí vašim rybám. Aj keď existujú tvrdenia, že znižuje prísun kyslíka, množstvo potrebné na tento účinok je veľmi vysoké.

Ako jeden z najprofesionálnejších výrobcov a dodávateľov odsírovacích a dechloračných činidiel v Číne sa vyznačujeme kvalitnými výrobkami a konkurencieschopnou cenou. Uisťujeme vás, že si z našej továrne kúpite prispôsobený odsírovací a dechloračný prostriedok.

Zhrnutia chemickej analýzy na ropných poliach, Duestieri hydroxylového železa, Známky chemickej analýzy ropných polí