Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Хлорамины

В городских стоках содержатся легко окисляющие вещества, на которые хлор расходуется одновременно с основной реакцией образования хлораминов. Авторы исследовали зависимость со-  [c.131]

При содержании в воде примерно 22,4 мг/л (1,24 ммоль/л) ионов аммония расход хлора на образование и окисление хлораминов должен быть равен в соответствии с уравнением реакции примерно 170 мг/л (весовое соотношение СЬ ЫНз=7,6 1). В реальных условиях, однако, как видно из кривой, приведенной на рис. 5.9, он составляет 200—220 мг/л, что отвечает соотношению С12 ЫНз 10 1. Избыток хлора расходуется на окисление органических веществ с окислительно-восстановительным потенциалом, более низким, чем у хлораминов. Стехиометрическое соотношение в реакциях  [c.132]


Мыло хозяйственное Стеарин Сульфофрезол Хлорамин-Б  [c.56]

Состав (32) — твердый, в форме брусков, получают расплавлением канифоля с сульфофрезолом, добавкой хлорамина-Б и отливкой в металлические формы. Состав (33) — мягкий — применяется выдавливанием из тюбиков, в которые заливают расплав.  [c.56]

Гидролиз хлораминов протекает довольно медленно, поэтому в первое время окислительное действие хлораминов ниже, чем  [c.319]

Различают свободный хлор (молекулярный хлор, хлорноватистая кислота и гипохлорит-ионы) и связанный (хлор, в виде хлораминов). Свободный хлор в 20—25 раз более бактерициден, чем связанный. С увеличением pH воды уменьшается содержание связанного хлора.  [c.320]

Рис. 17,2, Графики оксидации железа (И) киС лородом в присутствии катализаторов (а) и кинетика его оксидации кислородом, хлорамином и хлором (б) при различных pH воды. Рис. 17,2, Графики оксидации железа (И) киС лородом в присутствии катализаторов (а) и кинетика его оксидации кислородом, хлорамином и хлором (б) при различных pH воды.
Нитриты. Коррозию стали можно предотвратить введением в циркулирующую воду нитрит-ионов, например добавкой нитрита натрия. На практике нитриты иногда превращаются в нитраты полагают, что этот процесс протекает с участием бактерий. Ряд неудачных попыток применить нитрит натрия для защиты систем охлаждения от коррозии объясняется, по-видимому, протеканием биологического окисления. Поэтому при использовании нитрита натрия в качестве ингибитора следует принять меры к предотвращению такого окисления. Свободный хлор для этой цели применять не следует, так как сам он вызывает окисление нитрита в нитрат, но обработка получаемым на месте хлорамином при концентрации около 2 мг/л (в пересчете на свободный хлор) дает вполне удовлетворительные результаты и не вызывает окисления при условии, что pH воды выше 7. При этом в воде должна поддерживаться концентрация нитрита натрия от 200 до 500 мг/л, достаточная для предотвращения коррозии.  [c.268]

Связанный хлор—это хлор, соединенный с аммиаком или другими азотистыми веществами с образованием хлораминов.  [c.282]

На рис. 12.2 приведена кривая изменения количества остаточного хлора в зависимости от дозы вводимого хлора для воды, содержащей свободный аммиак или соли аммония. На первой стадии обработки образуются хлорамины (как это происходит при защитном хлорировании), и остаточный хлор находится в воде в связанном состоянии. На второй стадии происходит окисление хлораминов, и количество связанного остаточного хлора постепенно уменьшается до того момента, когда окисление в основном заканчивается (точка перегиба). При дальнейшем хлорировании в воде количество свободного остаточного хлора все возрастает (третья стадия обработки). Очевидно, что в практических условиях форма этой кривой зависит от общего количества окисляющихся веществ и от соотношения между органическим и неорганическим азотом. Так, например, если исходная вода содержит только окисляющиеся вещества, то концентрация остаточного хлора будет близкой или равной нулю до тех пор, пока не закончатся реакции окисления, что сопровождается появлением свободного остаточного хлора.  [c.283]


Величина п для хлора и простых хлораминов лежит в пределах 0,5—1,5. Если приближенно принять п = , то из уравнения (12.10) видно, что бактерицидная способность хлора обратно пропорциональна степени его разбавления, т. е. если концентрацию хлора уменьшить вдвое, то время, необходимое для уничтожения данного количества бактерий, приблизительно удвоится. Однако для процесса окисления фенола, который имеет и = 6, применение в 2 раза меньшей концентрации означает, что это время увеличится в 2 = 64 раза.  [c.286]

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ СВОБОДНЫМ ХЛОРОМ И ХЛОРАМИНОМ  [c.286]

Если же в воде содержатся нитриты, образующиеся, например, в градирнях в результате действия на аммиак нитрифицирующих бактерий, или органические соединения, то между этими веществами и хлором происходит быстрая реакция с образованием продуктов, которые не обладают бактерицидными свойствами. В таких условиях бактерицидная способность хлора может сильно понизиться. Так как хлорамины не реагируют с нитритами и намного слабее взаимодействуют с органическими веществами либо совсем не взаимодействуют (например, с фенолом), то они могут оказаться значительно более активным бактерицидным веществом, чем хлор, при условии, что обеспечен достаточно продолжительный контакт.  [c.287]

Готовые хлорамины часто бывают менее эффективны как бактерицидные средства, чем хлорамины, которые образуются в самой системе при введении хлора в воду, содержащую аммиак. Это объясняется тем, что образование хлорамина в воде требует значительного времени, в течение которого свободный хлор действует как самостоятельный бактерицидный агент. Этот эффект зависит от интенсивности перемещивания хлора с водой, содержащей аммиак.  [c.287]

Для построения диаграммы исследовали 60 точек, отвечающих различным соотношениям вводимых реагентов. В системе FeS04—СЬ коагуляция не наблюдалась, однако значительно возросла цветность воды. Это связано (С тем, что хлорамины, образующиеся в сточной жидкости, 0(бладают гораздо меньшим окислительным потенциалом, чем свободный хлор, и не обеспечивают окисление гемиоисидного железа в оксидное, поэтому эта система авторами [137] не исследовалась. Увеличение цветности происходит, ПО-видимому, в результате образования золя гидрооксида железа устойчивой, некоагулирующей структуры, имеющей интенсивную окраску.  [c.113]

Обработка городских сточных вод окислителями обычно проводится на заключительных стадиях очистки с целью их дезинфекции. В качестве дезинфектантов применяют различные хлорре-агенты и озон. Бактерицидное действие хлорреагентов определяется значениями их окислительно-восстановительных потенциалов, которые возрастают в следующем порядке хлорамин— хлорная известь—газообразный хлор — диоксид хлора. Универсальным окислительным и дезинфицирующим действием обладает озон.  [c.130]

Окисление органических веществ сточных вод при хлорировании оценивалось по снижению показателя ХПК. Как видно из рис. 5.10,, в области образования монохлораминов невозможно добиться существенного окисления органических соединений. По мере увеличения содержания в воде дихлорамина (при дозах хлора 100—200 мг/л) начинается окисление органических соединений и ХПК снижается до 80 мг Ог/л. Аналогичный результат получен Мэрфи. В экспериментах с чистыми веществами он нашел, что только ароматические соединения окисляются в воде хлораминами. Максимальное снижение ХПК сточной воды до  [c.133]

Борная кислота—30—40 бутиндиол 35%-ный—1.5 мл/л натрий хлористый — 10—15 никель сернокислый — 250—300 Прогресс — 0.003—0.005 мл/л формалин 40%-пый — 0.1—0.3 мл/л хлорамин Б (или монохлорамин МБ) —2—2,5.  [c.222]

Для устранения хлорфенольного запаха и привкуса применяют хлорирование с аммонизацией. Поскольку скорость взаимодействия хлора с аммиаком более чем в сто раз превышает скорость его взаимодействия с фенолом, преимущественно образуются хлорамины, а не хлорфенолы.  [c.350]

Загрязнение аммиаком. Загрязнение охлаждающей воды аммиаком сопровождается рядом довольно сложных явлений. При попадании аммиака в воду вначале наблюдается повышение pH, что может привести к осаждению карбоната кальция. В дальнейшем аммиак либо остается неизменным, либо окисляется бактериями вначале до азотистой и затем до азотной кислоты. Если скорость окисления достаточно высока по сравнению со скоростью поступления в воду аммиака, вода может стать кислой. Известны случаи, когда небольшие утечки аммиака вызывали падение pH воды ниже 6, несмотря на введение в большом количестве карбоната натрия. Биологическое окисление можно предотвратить добавкой хлорноватистокислого натрия эффективность этого способа обусловливается образованием (в присутствии избытка аммиака) хлорамина в количестве, достаточном для обеспечения концентрации в пересчете на хлор около 2 мг л.  [c.260]


В распределительных системах часто требуется поддерживать эффективную концентрацию остаточного хлора в течение длительного времени, и в этом случае может оказаться предпочтительным применение несвязанного хлора, обладающего наиболее высокой бактерицидной способностью, при условии, что вода не содержит органических веществ и система защищена от света. Если эти условия не соблюдаются, хлорамины могут оказаться более пригодными для всей распределительной системы, так как на них меньще влияет присутствие органических веществ и действие света.  [c.287]

Если охлаждающая вода загрязняется веществами, способными поглотить большое количество хлора, например сульфидами, которые могут быть захвачены водой в газовых охладителях прямого контакта, или аммиаком, то может быть целесообразным обеззараживать воду для добавки путем непрерывного хлорирования, предотвращая таким образом попадание в систему бактериальных форм. При сильном загрязнении аммиаком невозможно обеспечить надлежащее содержание в воде свободного остаточного хлора и для получения бактерицидного эффекта вводят хлорамины. Во всей системе рекомендуется постоянно поддерживать содержание связанного остаточного хлора порядка 0,2—0,5 мг1л, но опыт иногда свидетельствует о том, что постоянная обработка является излишней и вполне достаточно обеспечить наличие в воде связанного остаточного хлора всего в течение нескольких часов в сутки.  [c.289]

Естественно, что хлорирование водоемов представляет опасность для рыб. Для большинства видов рыб свободный хлор токсичен при концентрациях 0,5—1 мг1л и даже ниже, а хлорамины убивают мальков форели при концентрациях всего 0,08 жг/л.  [c.291]

Иногда охлаждающая вода загрязняется большим количеством аммиака (до 200 мг1л), что значительно выше его содержания в обычной воде даже при попадании сточных вод. Если для предотвращения коррозии в воду добавляют калгон, то это способствует росту органических образований и может вызвать засорение системы, а также снижает pH воды в результате окисления аммиака в азотистую и азотную кислоты. В таких случаях гипохлорит считают более эффективным реагентом, чем жидкий хлор, так как при введении жидкого хлора значение pH в месте его смешения с водой невелико, и большое количество хлора немедленно расходуется на окисление аммиака в азот или нитрит. В то же время при обработке гипохлоритом натрия реакции протекают в зоне высокой щелочности, и значительно большая часть хлора превращается в хлорамин, который остается в системе в качестве активного бактерицида. Очевидно, что аналогичный эффект можно получить, добавляя вместе с хлором щелочь.  [c.292]

При наличии в хлорируемой воде аммиака или искусственном введении его в воду (перед хлором) с целью предотвращения хлорфенольного запаха и привкуса в воде образуются мо-но- и дихлорамины. Чем выше pH воды, тем больше образуется мочохлораминов и меньше дихлораминов. Хлор, связанный в хлорамины, называется связанным активным хлором.  [c.8]

Во избежание образования хлорфенольных привкусов при хлорировании речной воды, содержащей примесь фенолов (в промышленных районах), в последние годы на крупных водопроводах находит щирокое применение хлорирование с аммо-низацией. Хлорамины, образующиеся при соединении аммиака с хлором, препятствуют появлению хлорфенольных привкусов и запахов и стабилизируют действие хлора.  [c.12]


Смотреть страницы где упоминается термин Хлорамины : [c.102]    [c.109]    [c.131]    [c.132]    [c.133]    [c.134]    [c.198]    [c.199]    [c.198]    [c.203]    [c.193]    [c.222]    [c.222]    [c.223]    [c.223]    [c.320]    [c.283]    [c.284]    [c.285]    [c.286]    [c.286]    [c.286]    [c.286]    [c.287]    [c.85]   
Ингибиторы коррозии (1977) -- [ c.261 ]



ПОИСК



3,4-дихлорнитробензола хлораминов

Арматура запорная в производстве хлораминов

Коррозионная активность хлораминов

Насосы в производстве хлораминов

Нейтрализаторы в производстве хлораминов

Нутч-фильтры в производстве хлораминов

Разделительные сосуды в производстве хлораминов

Сборники маточника в производстве хлораминов

Сборники хлораминов

Трубопроводы в производстве хлораминов

Центрифуги в производстве хлораминов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте