Cтраница 1
![]() |
Изменение концентрации iTM ( Cl на ЮВ в зависимости от дозы хлора и времени контакта. [1] |
Увеличение дозы хлора проявляется в повышении детерминированной составляющей, снижении коэффициента сезонности, увеличении СКО случайной составляющей процесса ( табл. 5) на всех водозаборах. Исключение отмечено по СКО для ЮВ, возможно связано с особенностями анализируемого объекта. [2]
С увеличением дозы хлора хлоропоглощаемость воды возрастает. [3]
С увеличением дозы хлора бактерицидный эффект также возрастает. [4]
Действительно, в этом случае увеличение дозы хлора сопровождается уменьшением общего количества аммиака, приходящегося на весовую единицу хлора. Это уменьшение должно обусловить следующее изменение количества остаточного хлора и хлоропоглощаемости при повышении дозы хлора. [6]
Мониторинг периодов, характеризующихся различными дозами хлора, установленно свидетельствует, что при увеличении дозы хлора увеличивается тренд, снижается значение коэффициента сезонности, увеличивается СКО случайной компоненты. [7]
Снижение цветности при хлорировании воды зависит не только от свойств присутствующих в воде гумусовых соединений, но и от дозы хлора. При увеличении дозы хлора остаточная цветность воды снижается. [8]
Дальнейшее повышение барьерной роли инфильтрационных водозаборов без увеличения дозы хлора возможно с применением известных методов. Например, применение УФ-обеззараживания совместно с хлорированием. [9]
![]() |
Константы скорости образования ( Кср N-хлорпроизводных. [10] |
Применение хлора в доступных дозах ( - 5 мг / дм3) не обеспечивает глубокого их разложения. Эффективность очистки может быть повышена только за счет увеличения дозы введенного хлора или времени его контакта с обрабатываемой водой. [11]
В настоящее время эффективным и наиболее практичным методом защиты здоровья населения от болезнетворных бактерий и вирусов является химическая дезинфекция сточных вод хлором. Однако чтобы удовлетворить все более высоким требованиям к дезинфекции на станциях очистки сточных вод, требуется увеличение доз хлора, в результате чего в водную окружающую среду будет поступать избыточное количество токсичных веществ. Кроме того, документально подтверждена [6] и токсичность остаточного хлора для различных форм жизни в воде. [12]
![]() |
Зависимость концентрации. [13] |
Детально изучено нами действие активного хлора на производные этиленбисдитиокарбаминовой кислоты с целью их обезвреживания в воде. Исследования проводили на цинебе ( М 1Ч - этиленбисдитиокарбамат цинка) - препарате, широко применяющемся в сельскохозяйственной практике. На начальных стадиях окисления ( молярное отношение реагентов 1: 1 - 1: 3) в реакционной смеси обнаруживается этилентиомочевина, концентрация которой заметно снижается с увеличением дозы введенного хлора. Количество хлора, обеспечивающее полное разложение этилентиомочевины и цинеба, составляет 10 и 13 моль на 1 моль препарата, что соответствует удельному расходу окислителя 3 3 мг на 1 мг цинеба. Высокий стехиоме-трический коэффициент реакции свидетельствует о глубоком окислении цинеба хлором. Конечными продуктами реакции являются сульфаты, сера, вещество с альдегидной функцией. [14]
Исследования показывают: что снижение температуры воды до 0 - 4 С приводит к заметному снижению бактерицидного действия хлора. Особенно отчетливо эта зависимость проявляется в опытах с высоким инициальным заражением воды при хлорировании ее небольшими дозами. С уменьшением исходного бактериального заражения с миллионов до нескольких сотен и десятков тысяч палочек в 1 мл действие хлора при температуре 18 - 20 С и 0 - 4 С практически становится равноценным. Неблагоприятное влияние низких температур нивелируется также увеличением дозы хлора или удлинением контактного периода. [15]