Cтраница 3
Источником водоснабжения может быть открытый водоем с очисткой воды по способу коагуляции, аминирования, хлорирования - с применением вакуумных хлораторов ВНИИГС или системы проф. Возможно также применение бактерицидных схем очистки путем облучения воды специальными лампами с длиной волны излучения ( 2 2 - - 2 8) 10 - 7м и схем водоснабжения с применением артезианских скважин ( рис. 8.2, б), которые обеспечивают получение воды высокого качества. При использовании подземных вод необходимо учитывать возможные изменения дебита скважин. [31]
Виды железобактерий ( X 5000. [32] |
По данным Восточной водопроводной станции г. Москвы, озон также является эффективным средством борьбы с обрастаниями водопроводных сооружений. С этой же целью может применяться и облучение воды ультрафиолетовыми лучами. Дальнейшая разработка методов борьбы с обрастаниями биологического происхождения и их внедрение являются важнейшими мероприятиями, обеспечивающими подачу доброкачественной воды потребителям. [33]
По данным Восточной водопроводной станции г. Москвы, озон также служит эффективным средством борьбы с обрастанием водопроводных сооружений. С этой же целью может применяться и облучение воды ультрафиолетовыми лучами. [34]
Способ обеззараживания воды бактерицидными лучами основан на облучении воды светом органортутных или ртутнокварцевых ламп ( БУВ-30, БУВ-60, ЛРК-7), в результате чего находящиеся в воде бактерии гибнут. [35]
Изменения критического угла прилипания капель керосина в воде при акустическом воздействии. [36] |
Кривые рис. 61 показывают значительное увеличение угла ( в 2 - 3 раза) для молибденита и гематита при воздействии акустическим полем. При предварительном ( до введения керосина) облучении воды и шлифа в воде эффект слабее, но и в этих случаях он достаточно ясно выражен. Значительный эффект был достигнут в результате облучения предварительно приготовленной эмульсии керосина в воде. [37]
Для обеззараживания небольших количеств питьевой воды успешно применяют специальные лампы, свет которых богат ультрафиолетовыми лучами. Так как эффект этого процесса зависит от интенсивности облучения воды, он находит применение в промышленном водоснабжении только в особых случаях. [38]
Oia ( d, 2n) F18 может быть осуществлено облучением воды, окиси лития или оки-си бора. При использовании в качестве мишени окиси бора большая часть фтора-18 выделяется в виде летучих борфторидов. [39]
Тиан [67] сообщает о появлении постоянной концентрации перекиси водорода при облучении воды светом с длиной волны 1900А; эта концентрация выше в том случае, когда вода содержит растворенный кислород. Это же влияние кислорода обнаруживается и при ионизирующих облучениях. [40]
Механизм радиолиза веществ, образующих в твердом состоянии молекулярные решетки, по-видимому, существенно е отличается от механизма этого процесса в жидкой фазе. На это указывают, например, величины выхода радикалов ОН при облучении воды в жидком и твердом состояниях, определенные методом ЭПР. [41]
На это указывают, например, величины выхода радикалов ОН пр-и облучении воды в жидком и твердом состояниях, определенные методом ЭПР. [42]
Если в растворе присутствуют примеси теллура и серебра, то они также будут выделяться на меди, так как их стандартные электродные потенциалы равны: Те / Те4 0 569 в, Ag / Ag 0 798 в. Особенно важно поддерживать температуру, так как только при этих условиях озон, образующийся при облучении воды а-лучами полония, почти полностью удаляется из раствора, не успевая подействовать на поверхность серебра. При работе с миллиграммовыми количествами полония полезно присутствие восстановителя, особенно при наличии примесей Аи, Pt, Те. Полезно также введение HCN в небольшой концентрации, так как она переводит в комплексное соединение ионы серебра, переходящие в раствор, и не дает образоваться осадку AgCl на рабочей поверхности металла, а также препятствует появлению больших концентраций свободных ионов серебра в растворе. [43]
Уже в настоящее время при серийном изготовлении наиболее экономичных источников излучения стоимость очистки природных вод должна быть соизмерима со стоимостью очистки воды на современных станциях водоподготовки. Радиационный метод заманчив и тем, что очистку маломутных природных вод можно осуществить всего лишь в два этапа: удаление взвесей микрофильтрами и облучение воды. [44]
Подробное изложение проблемы содержится в работах А.К.Пикаева [17], который отмечает большое значение процессов в шпорах, называя их святая святых радиационной химии. В случае облучения воды электронами с энергией 1 - 2 МэВ, имеющих величину линейной передачи энергии 0 2 эВ / нм, энергия передается воде порциями в среднем по 100 эВ и среднее расстояние между отдельными точками, где происходят акты ионизации и возбуждения, составляет 500 нм. Радикалы Н и ОН, образующиеся в пределах небольшой шпоры, рекомбинируют или диффундируют в объем раствора, где и вступают в реакции с растворенным веществом. Поскольку расстояние между этими шпорами велико, вероятность внутритре-кового перекрытия таких расширяющихся шпор мала. [45]