Avsvovlingsmiddel og avkloreringsmiddel

SHANDONG ZHENGXIANG PETROLEUM TECHNOLOGY CO., LTD

 

 

Zhengxiang-selskapet er et dyktig profesjonelt kjemisk selskap, lokalisert i byen Dongying, oljebyen. Vi har et profesjonelt teknisk- og salgsteam som har full erfaring innen kjemisk felt, inkludert mange års arbeidserfaring i et globalt internasjonalt selskap, og kjennskap til internasjonal virksomhet, handelsregler og innenlandsk kjemisk industri.

 

hvorfor velge oss
 

Helseforsikring

Følg strengt MSDS og innenlandske og utenlandske sikkerhets- og miljøvernlover og -forskrifter, og implementer aktivt HMS-styring.

Fleksibel og rask logistikkmodus

Sjø- og landtransport ("China Railway Express", andre jernbaner, lastebiler), felles sjø- og jernbanetransport. Overfør eller direkte. Ulike emballasjeformer.

Den mest passende løsningen

Den dyreste / billigste eller beste kvaliteten er ikke den beste for hver kunde. Tilbyr den mest passende løsningen for forskjellige kunder i forskjellige land og regioner.

Utmerket teknologi

Holde seg til egen forskning og utvikling, og sterk allianse med en rekke universiteter / forskningsinstitutter / profesjonelle fabrikker.

Ettersalgs service

Fra forhåndssalg til ettersalg, vår profesjonelle service er gjennom hele prosessen.

Samfunnsansvar

Ivareta rettighetene til aksjonærer og ansatte, og delta aktivt i sosiale velferdsaktiviteter og samfunnsaktiviteter.

 

  • Olje-gass-/vanndemper
    Olje-gassseparasjonsdeskummeren ZX-XP-03 er en kjemisk reagens som brukes i prosesser som forsinket koksing, olje-gassseparasjon, olje-vannseparasjon, asfaltanleggsavskum og...
    Mer
  • Økologisk silisiumskumdemper
    Organisk silikonskumdemper ZX-XP-02 er et kjemisk tilsetningsstoff som hovedsakelig består av polydimetylsiloksan (silikonolje), sammen med emulgatorer, dispergeringsmidler og andre...
    Mer
  • Biocid
    Biocid ZX-OF-13 er et biocid for kjølevann, prosessvann og membranvannsystemer. Produktet brukes til effektiv kontroll av mikroorganismer (bakterier, sopp og alger) i industrielle...
    Mer
  • Parafinhemmer
    Asfaltdispergeringshemmer ZX-DA-05 er et spesifikt kjemisk tilsetningsstoff designet for å forhindre aggregering, flokkulering og avsetning av asfaltmolekyler under råoljeutvinningsprosessen....
    Mer
  • Polyeter-basert defoamer
    Generell informasjon Polyeter defoamer ZX-XP-01 er et industrielt ikke-ionisk overflateaktivt middel som tilhører polyeterforbindelser. Den er sammensatt av en blokkpolymer dannet av...
    Mer
  • Kolinklorid 75% væske
    This product ZX-OF-01 is produced by the reaction of trimethylamine hydrochloride aqueous solution with ethylene oxide to form choline chloride aqueous solution, and then refined through...
    Mer
  • Triazin H2S Scavenger
    ZX-OF-03 er hovedsakelig sammensatt av triazinderivater og andre hjelpestoffer, som har lav toksisitet, biologisk nedbrytbarhet og god avsvovlingseffekt.
    Mer
  • Hydroxyl Iron Desulfurizer
    Dydroxyl Iron Desulfurizer ZX-OF-04 brukes hovedsakelig i industrielle råvarer og industrigasser som gjødsel, kjemisk industri, petrokjemisk industri, kullkjemisk industri, etc.
    Mer
  • Hydrogensulfidfanger
    Produktet ZX-OF-05 er en slags høyeffektiv og stabil H2S-renser, kan beskytte utstyret mot korrosjon av H2S i bakken og produsert væske og holde operasjonsstedets sikkerhet. Den er sammensatt av...
    Mer
Hva er avsvovlingsmiddel og avkloreringsmiddel
 

Desulfurizers er stoffer eller prosesser designet for å fjerne svovelforbindelser fra forskjellige materialer, spesielt fra drivstoff som naturgass, diesel og bensin. Svovel kan være skadelig i disse sammenhengene fordi det kan føre til miljøforurensning, som sur nedbør, og kan også bidra til produksjon av skadelige stoffer som svoveldioksid under forbrenning. Avsvovlingsprosesser involverer ofte kjemiske reaksjoner der svovelforbindelser omdannes til elementært svovel eller andre mindre skadelige forbindelser. Vanlige avsvovlingsteknikker inkluderer hydrodesulfurisering, kjemisk absorpsjon og adsorpsjonsmetoder.

Avkloreringsmidler er kjemikalier som brukes til å fjerne klor eller dets forbindelser fra vann eller andre stoffer. Klor er mye brukt til desinfeksjon, men kan danne potensielt skadelige biprodukter, som trihalometaner, når det kombineres med organisk materiale i vann. Avklorering er spesielt viktig i vannbehandling og fiskeoppdrett for å sikre sikkerhet og forhindre kloroppbygging som kan være giftig for vannlevende liv. Vanlige dekloreringsmidler inkluderer natriumtiosulfat, natriumsulfitt og hydrokinon. Disse midlene virker ved å reagere kjemisk med klorforbindelser for å nøytralisere dem, og effektivt redusere det totale klorinnholdet i systemet.

 

Hva er den primære kjemiske sammensetningen av vanlige avsvovlingsmidler?

 

Vanlige avsvovlingsmidler inneholder først og fremst elementer eller forbindelser som kjemisk kan reagere med svovelforbindelser for å fjerne dem fra gass- eller væskeblandingen. For eksempel, i forbindelse med fjerning av svovel fra naturgass eller raffineristrømmer, kan avsvovlingsmidler inkludere jernsvamp (jernsulfid), som reagerer med hydrogensulfid (H2S) for å danne elementært svovel og pyritt (FeS2). Andre avsvovlingsmidler kan bruke alkalimetaller som natriumhydroksid (NaOH) eller kaliumhydroksid (KOH) for å omdanne H2S til natrium- eller kaliumsulfider. I den petrokjemiske industrien kan avsvovling også involvere katalysatorer som alumina (Al2O3) impregnert med aktive metaller som nikkel, molybden eller vanadium, som fremmer omdannelsen av svovelforbindelser til mindre giftige former eller til elementært svovel som kan gjenvinnes. Den spesifikke sammensetningen av avsvovlingsmidlet vil avhenge av typen svovelforbindelse som er tilstede og prosessbetingelsene.

 

Hvordan fungerer desulfurizers for å fjerne svovel fra drivstoffgasser?
 

Desulfurizers virker ved å reagere kjemisk med svovelforbindelser som finnes i brenngasser for å fjerne dem fra gasstrømmen. Prosessen involverer vanligvis en eller flere av følgende mekanismer:

Adsorpsjon

Desulfurizers med adsorberende materialer som aktivert karbon eller metalloksider kan fange svovelforbindelser på overflaten. Når gassen passerer gjennom avsvovlingsapparatet, fester svovelforbindelsene seg til adsorbentmaterialet og fjernes således fra gassen.

Hydroxyl Iron Desulfurizer
Powerful Diesel Fuel Stabiliser

Oksidativ avsvovling

I denne metoden oksideres svovelforbindelser for å danne svovelsyre eller svovelsyre. Disse syrene fjernes deretter fra gassblandingen gjennom separasjonsteknikker som skrubbing eller utfelling.

Kjemisk absorpsjon

Visse kjemikalier, ofte aminer eller chelateringsmidler, reagerer med svovelforbindelser for å danne stabile, lett separerbare forbindelser. Gassblandingen føres gjennom en løsning som inneholder disse reaktive kjemikaliene, som absorberer svovelkomponentene. Etter absorpsjon behandles den svovelholdige løsningen for å gjenvinne svovelen og regenerere den kjemiske absorbenten.

Concentrated Desalting Demulsifier
Hydrogen Sulfide Scavenger

Katalytisk konvertering

Katalysatorer akselererer reaksjoner mellom svovelforbindelser og oksidasjonsmidler. I nærvær av en katalysator kan svovelforbindelser oksideres for å danne elementært svovel eller svovelsyre. Katalysatoren gir en alternativ vei for reaksjonen med lavere aktiveringsenergi, og øker dermed hastigheten som svovel fjernes med.

Hydrodesulfurization (HDS)

Dette er en prosess som vanligvis brukes i raffinerier for å fjerne svovel fra råolje og tungt brensel. HDS innebærer å føre gassen over en katalysator laget av metaller som molybden eller nikkel, i nærvær av hydrogen. Svovelforbindelsene reagerer med hydrogenet og danner hydrogensulfid (H2S), som deretter skilles fra gasstrømmen.

Acrylic Ester Crude Oil PPD
Desalting Demulsifier

Hver av disse metodene har spesifikke anvendelser og effektiviteter basert på typen og konsentrasjonen av svovelforbindelser i drivstoffgassen, samt økonomiske og operasjonelle hensyn. Valget av avsvovlingsmetode avhenger av faktorer som nødvendig nivå av svovelfjerning, arten av gasstrømmen og miljøforskrifter.

 

 
Er det noen biprodukter dannet under avsvovlingsprosessen?
 

Ja, biprodukter kan dannes under avsvovlingsprosessen, avhengig av metoden og stoffene som er involvert. For eksempel:

01/

Kjemisk absorpsjon:Når du bruker kjemiske løsningsmidler som aminer eller chelateringsmidler for avsvovling, kan biprodukter som ammoniumsulfat eller ammoniumbisulfitt dannes når svovelet fanges. Disse biproduktene kan ha kommersiell bruk, for eksempel i gjødsel.

02/

Katalytiske prosesser:Katalytisk avsvovling resulterer ofte i dannelsen av verdifulle biprodukter. For eksempel, ved avsvovling av tunge brenseloljer, kan prosessen gi metalloksider eller sulfider som biprodukter, som kan resirkuleres eller selges for bruk i andre industrielle applikasjoner.

03/

Biologisk avsvovling:Når bakterier er involvert i avsvovling, kan de produsere hydrogensulfid som et biprodukt, som deretter må behandles videre for å hindre utslipp.

04/

Cola formasjon:I hydrodesulfurization (HDS) prosesser, der hydrogen brukes til å fjerne svovel fra petroleum, kan koks dannes på katalysatoroverflaten. Denne koksen må fjernes med jevne mellomrom gjennom en prosess som kalles regenerering.

05/

Fysisk absorpsjon/adsorpsjon:Under prosesser som trykksvingadsorpsjon eller bruk av absorberende materialer som aktivert karbon, blir svovelforbindelsene fysisk fanget. Selv om det ikke dannes kjemiske biprodukter, blir det brukte adsorberende eller absorberende materialet et avfallsprodukt som krever regenerering eller avhending.

06/

Håndteringen og deponeringen av disse biproduktene er underlagt miljøforskrifter, og industrier må sørge for at de overholder juridiske standarder for å minimere miljøpåvirkningen. Regenerering av brukte materialer eller gjenvinning av biprodukter kan også gi økonomiske fordeler og redusere det totale miljøfotavtrykket til avsvovlingsprosesser.

 

Hvordan blir desulfurizers vanligvis regenerert eller kastet etter bruk?

 

 

Avsvovlingsmidler kan regenereres eller kastes avhengig av type og avsvovlingsprosessen de er en del av. Her er de vanlige metodene for håndtering av brukte avsvovlingsmidler:

Adsorberende avsvovlingsmidler:
● Brukte adsorbenter, som aktivert karbon eller zeolitter, kan regenereres termisk. Dette innebærer oppvarming av det brukte materialet til høye temperaturer for å brenne av de akkumulerte svovelforbindelsene, og gjenopprette dets adsorpsjonskapasitet.
● Regenerering kan også skje kjemisk gjennom en prosess som kalles kjemisorpsjon, hvor kjemikalier brukes til å fjerne svovelet fra det adsorberende materialet.
● Når den er regenerert, kan avsvovlingsmidlet gjenbrukes i prosessen. Hvis regenerering ikke lenger er effektiv, må materialet deponeres på forsvarlig måte, ofte som farlig avfall på grunn av gjenværende forurensninger.

Kjemiske absorbenter:
● Brukte kjemiske absorbenter behandles for å trekke ut de absorberte svovelforbindelsene. Dette kan innebære oppvarming, trykkendringer eller kjemiske behandlinger for å frigjøre svovelet.
● Det gjenvunnede svovelet kan behandles og selges som et biprodukt. Den regenererte absorbenten kan deretter tas i bruk igjen etter kvalitetskontroller bekrefter effektiviteten.
● Hvis regenerering ikke er mulig, kan absorbenten forbrennes eller sendes til deponi som farlig avfall.

Katalysatorer:
● Katalysatorer som brukes ved avsvovling av katalysatorer har generelt lengre levetid og krever ikke hyppig regenerering eller deponering. Men hvis deaktivering skjer på grunn av forgiftning eller kontaminering, kan katalysatoren erstattes eller utsettes for en kjemisk regenereringsprosess for å fjerne forurensninger.
● Katalysatorgjenvinning og resirkulering er også alternativer for å redusere avfall.

Hydrodesulfurization (HDS) Katalysatorer:
● HDS-katalysatorer kan bli deaktivert over tid på grunn av metallforgiftning eller koksdannelse. Disse katalysatorene kan regenereres ved å brenne av koksavsetningen ved høye temperaturer i et kontrollert miljø.
● Hvis katalysatoren ikke kan regenereres effektivt, må den deponeres som farlig avfall, ofte ved forbrenning i spesialiserte anlegg som kan håndtere slikt avfall.

 

Riktig avhending av brukte avsvovlingsmidler er kritisk på grunn av deres potensielle miljø- og helsefarer. Forskrifter dikterer hvordan brukte materialer skal håndteres, og selskaper må overholde miljøvernstandarder når de kaster eller resirkulerer brukte avsvovlingsmidler.

 

Kan desulfurizers brukes til å behandle både flytende og gassformig brensel?
 

Desulfurizers brukes faktisk til å behandle både flytende og gassformig brensel. Når det gjelder flytende drivstoff, som råolje og raffinerte produkter som bensin og diesel, oppnås avsvovling vanligvis gjennom prosesser for hydrodesulfurisering (HDS). Disse involverer å reagere oljen ved høye temperaturer og trykk med hydrogen i nærvær av en katalysator, vanligvis inneholdende molybden, nikkel og noen ganger kobolt. Svovelforbindelsene omdannes til hydrogensulfid, som deretter skilles fra drivstoffet.

 

For gassformig brensel er avsvovling ofte nødvendig for å fjerne hydrogensulfid (H2S) og andre svovelforbindelser fra naturgass og andre gassstrømmer. Gassavsvovling kan benytte en rekke metoder, inkludert kjemisk skrubbing, fysisk absorpsjon og membranseparasjonsteknologier. Kjemiske skrubbere kan bruke løsninger som aminløsninger for å absorbere svovelforbindelser, som senere kan desorberes og aminløsningen regenereres for gjenbruk. Fysisk absorpsjon kan innebære bruk av løsemidler som metanol eller N-metylpyrrolidon (NMP), mens adsorpsjonsmetoder kan bruke materialer som aktivert karbon eller sinkoksid for å fange svovelforbindelser.

 

Både væske- og gassavsvovlingsprosesser er avgjørende for å oppfylle miljøforskrifter som begrenser svovelutslipp fra forbrenning av drivstoff, noe som kan forårsake miljøskader og føre til problemer som korrosjon i motorer og utslippskontrollutstyr. Valget av avsvovlingsmetode avhenger av faktorer som type og konsentrasjon av svovelforbindelser, drivstoffets tiltenkte bruk og økonomiske hensyn.

 

Hva er forskjellen mellom fysiske og kjemiske avsvovlingsmetoder?
Oil Soluble Demulsifier
Hydroxyl Iron Desulfurizer
Hydrogen Sulfide Scavenger
Desalting Demulsifier

Fysiske avsvovlingsmetoder innebærer fjerning av svovelforbindelser fra en gass- eller væskestrøm uten å endre deres kjemiske struktur. Den vanligste typen fysisk avsvovling er adsorpsjon, hvor svovelforbindelser fester seg til overflaten av et adsorberende materiale på grunn av svake krefter som Van der Waals-krefter eller dipolinteraksjoner. Eksempler inkluderer bruk av aktivert karbon, zeolitter eller andre porøse materialer for å fange svovelforbindelser fra gasstrømmen. Fysiske avsvovlingsprosesser er ofte reversible, noe som betyr at det adsorberte svovelet kan fjernes fra adsorbenten ved oppvarming eller behandling med en desorbent.

 

Kjemiske avsvovlingsmetoder involverer derimot kjemiske reaksjoner som transformerer svovelforbindelser til forskjellige kjemiske arter. Disse metodene er avhengige av interaksjonen mellom svovelforbindelsene og et kjemisk middel for å danne lettere fjernbare eller stabile produkter. Vanlige kjemiske avsvovlingsteknikker inkluderer kjemisk absorpsjon, hvor et kjemisk løsningsmiddel reagerer med svovelforbindelser for å danne en stabil forbindelse; hydrodesulfurization, som involverer omsetning av svovelforbindelser med hydrogen i nærvær av en katalysator for å omdanne organisk svovel til hydrogensulfid; og oksidativ avsvovling, hvor svovelforbindelser oksideres for å danne svovelsyre eller svovelsyre. De resulterende kjemikaliene fra disse reaksjonene separeres deretter fra den opprinnelige strømmen, ofte gjennom skrubbing eller utfelling.

 

Oppsummert fokuserer fysisk avsvovling på separasjon av svovelforbindelser fra mediet uten å endre deres kjemiske identitet, mens kjemisk avsvovling innebærer å konvertere svovelforbindelser til nye kjemiske enheter gjennom kjemiske reaksjoner. Hver metode har sine egne fordeler og bruksområder, og valget mellom dem avhenger av faktorer som type og konsentrasjon av svovelforbindelser, ønsket nivå av avsvovling og økonomiske hensyn.

 

Hvordan bidrar desulfurizers til å redusere sur nedbør?
 

Desulfurizers spiller en avgjørende rolle for å redusere sur nedbør ved å fjerne svoveldioksid (SO2) og andre svovelforbindelser fra brenselgasser, spesielt de som produseres ved å brenne fossilt brensel i kraftverk, industrianlegg og andre forbrenningskilder. Svovelforbindelser som slippes ut i atmosfæren kan gjennomgå kjemiske transformasjoner som bidrar til dannelsen av sur nedbør. Når SO2 og andre svovelforbindelser kombineres med vanndamp, oksygen og andre kjemikalier i atmosfæren, kan de danne svovelsyre (H2SO4) og svovelsyrling (H2SO3), som kan felle ut som sur nedbør.

 

Bruken av avsvovlingsmidler bidrar til å redusere utslippene av svovelforbindelser ved å fange opp og fjerne dem fra eksosstrømmene før de slippes ut i atmosfæren. For eksempel bruker røykgassavsvovlingssystemer (FGD) installert i kullkraftverk kalk, kalkstein eller andre sorberende materialer for å kjemisk absorbere SO2 fra røykgassen. Resultatet er en betydelig reduksjon i mengden svovelforbindelser som ellers ville bidratt til sur nedbør.

 

Ved å senke nivåene av svovelforbindelser i atmosfæren, bidrar avsvovlingsmidler til å redusere surheten i nedbør, og beskytter derved økosystemer, skoger, ferskvann og infrastruktur fra de skadelige effektene av sur nedbør. Dette bidrar til den samlede innsatsen for å forbedre luftkvaliteten og beskytte miljøet mot de skadelige virkningene av industriell forurensning.

 

Hvordan skiller avsvovlingsmidler og avkloreringsmidler seg i virkningsmekanismer?
 
 

Avsvovlingsmidler og avkloreringsmidler er forskjellige i virkningsmekanismer fordi de retter seg mot ulike typer forurensninger i stoffer som drivstoff eller avløpsvann.

 

Desulfurizers er designet for å fjerne svovelforbindelser, som kan være giftige og etsende, fra stoffer som olje eller naturgass. Svovelforbindelsene som vanligvis er målrettet inkluderer hydrogensulfid (H2S), merkaptaner (tioler) og disulfider. Virkningsmekanismen for avsvovling kan enten være fysisk eller kjemisk. Fysisk avsvovling involverer adsorpsjon eller absorpsjon, der svovelforbindelser tiltrekkes til og bindes til en overflate (som aktivert karbon) eller oppløses i et løsningsmiddel. Kjemisk avsvovling innebærer kjemiske reaksjoner, hvor svovelforbindelsene reagerer med et reagens for å danne ikke-flyktige eller mindre skadelige produkter som kan skilles fra den opprinnelige blandingen.

 

Avkloreringsmidler, derimot, brukes spesielt for å fjerne klor eller klorerte forbindelser. Disse forbindelsene kan være skadelige for akvatisk liv og kan reagere med organisk materiale for å danne giftige biprodukter, som trihalometaner i drikkevann. Deklorering kan oppnås ved kjemiske midler der overflødig klor nøytraliseres, ofte med et reduksjonsmiddel som natriumsulfitt (Na2SO3), natriumbisulfitt (NaHSO3) eller hydrosulfidioner (HS-). Alternativt kan deklorering involvere biologiske prosesser der mikroorganismer bruker klorerte organiske forbindelser som energikilde, og transformerer dem til mindre giftige eller ikke-giftige stoffer.

 

Den primære forskjellen ligger i den spesifikke naturen til forurensningene som fjernes og typen reaksjoner som er involvert. Avsvovling innebærer typisk å bryte SH-bindinger eller oksidere organosulfurforbindelser, mens deklorering innebærer å bryte Cl-H-bindinger eller redusere klorerte forbindelser. Begge prosessene tar sikte på å gjøre forurensningene mindre skadelige og lettere å håndtere innenfor rammen av miljøforskrifter og folkehelsehensyn.

 

 
Vår fabrikk

 

Nøkkelansatte i selskapet vårt har rik erfaring i kjemisk industri og mer enn 20 års arbeidserfaring i globale internasjonale selskaper, og er kjent med internasjonal virksomhet, handelsregler og innenlandsk kjemisk industri. Vår virksomhet har involvert mange land, mye solgt i Midtøsten, Sentral- og Vest-Asia, Indonesia, India, Bangladesh, Russland og andre land.

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

 

 
FAQ

 

Spørsmål: Hva er et avkloreringsmiddel?

A: Avklorering minimerer effekten av potensielt giftige desinfeksjonsbiprodukter ved å fjerne frie eller totalt kombinerte klorrester som er igjen etter klorering. Vanligvis oppnås deklorering ved å tilsette svoveldioksid eller sulfittsalter (dvs. natriumsulfitt, natriumbisulfitt eller natriummetabisulfitt).

Spørsmål: Hva er det mest brukte kjemikaliet for deklorering av vann?

A: Deklorering kan oppnås med svoveldioksid (avsnitt 12.18), natriumbisulfitt (NaHSO3) (avsnitt 12.18) eller natriummetabisulfitt (Na2S2O5) (avsnitt 12.19) og, om nødvendig etter superklorering (avsnitt 11.10), bør utføres etter klor. har hatt tilstrekkelig kontakttid for desinfeksjon.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom klorering og deklorering?

A: Prosedyren for behandling av kloreringsavløpsvann skaper biprodukter i behandlet vann. Deklorering innebærer å fjerne eventuelle klorbaserte biprodukter for å sikre at vannet er virkelig trygt. Hele denne prosessen lar avløpsvann forbli trygt, uten å sette samfunnet i fare.

Spørsmål: Hva omdanner dekloreringsmidler klor til?

A: Dette er en høyintensitetsmetode for fjerning av klor som bruker bredspektret ultrafiolett bestråling for å skille fritt klor og kloraminer, og gjøre dem om til saltsyre.

Spørsmål: Hva skjer hvis du ikke Dechlorinator i akvariet?

A: Hver gang du legger til nytt vann fra springen til akvariet eller dammen, MÅ du legge til en avklorinator. Hvis du ikke gjør det, kan du raskt drepe all fisken din. Det er mange kommersielt tilgjengelige produkter. Uansett hvilket produkt du bruker, følg alltid instruksjonene.

Spørsmål: Kan du legge til Dechlorinator med fisk i tanken?

A: Er Dechlorinator skadelig for fisk? Generelt sett, nei. Det er imidlertid noen sjeldne, engangstilfeller der det kan være potensielt farlig. Reduksjonsmidlene i dechlorinator bruker oksygen når du fjerner klor fra vannet, og denne reaksjonen kan være farlig i dårlig oksygenerte tanker.

Spørsmål: Hva er den raskeste måten å avklorere vann?

A: Kokemetode
Å koke opp springvannet ditt vil føre til at klor forsvinner i lys av at det vil få klorløsningen til vannet til en temperatur hvor det desto raskere vil gå inn i en gass.

Spørsmål: Hvordan avklorer du store mengder vann?

A: 3 enkle måter å avklorere vann fra springen
● Kok og avkjøl. Jo kaldere vannet er, jo flere gasser inneholder det.
● UV-eksponering. La vannet stå ute i solen i 24 timer slik at klor naturlig fordamper i en avgassingsprosess.
● Vitamin C.

Spørsmål: Er Dechlorinator trygt for fisk?

A: Generelt sett, nei. Det er imidlertid noen sjeldne, engangstilfeller der det kan være potensielt farlig. Reduksjonsmidlene i dechlorinator bruker oksygen når du fjerner klor fra vannet, og denne reaksjonen kan være farlig i dårlig oksygenerte tanker.

Spørsmål: Hvorfor er klorering dårlig?

A: Under vannbehandling kan klor kombineres med naturlig forekommende organisk materiale i vannet for å danne forbindelser som kalles desinfeksjonsbiprodukter (DBP). DBP kan forårsake negative helseeffekter etter regelmessig, langvarig eksponering. EPA har satt grenser for flere typer DBP.

Spørsmål: Hvor mange dråper jod skal til for å rense vann?

A: Du kan ha jod i medisinskapet eller førstehjelpsutstyret. Tilsett fem dråper 2% tinktur av jod til hver liter eller liter vann som du desinfiserer. Hvis vannet er uklart eller farget, tilsett 10 dråper jod. Rør og la vannet stå i minst 30 minutter før bruk.

Spørsmål: Hva er best klorering eller ozonering?

A: Ozon er mer effektivt enn klor når det gjelder å ødelegge virus og bakterier. Ozoneringsprosessen bruker en kort kontakttid. Siden ozon brytes ned raskt, er det ingen skadelige rester. Etter ozonering er det ingen gjenvekst av mikroorganismer, bortsett fra de som er beskyttet av partiklene i avløpsvannstrømmen.

Spørsmål: Hvorfor skal vann aldri settes på en klorlekkasje?

A: Klor reagerer med vann eller fuktighet i luften og danner svært etsende syrer, inkludert hypoklorsyre og saltsyre. Bruk aldri vann på en klorlekkasje.

Spørsmål: Hvordan fjerner du natriumhypokloritt fra vann?

A: Kjemisk dosering fungerer best for å fjerne klor som en forbehandling for andre filtreringssystemer. Deklorering er prosessen med å fjerne gjenværende klor fra vann; noen dekloreringsalternativer inkluderer: svoveldioksid, natriummetabisulfitt eller natriumbisulfitt i tillegg til karbonadsorpsjonen.

Spørsmål: Fjerner natriumbisulfitt klor?

A: NATRIUMBISULFITT eller Natriummetabisulfitt [SMBS] er det typiske klorreduserende midlet for større RO-systemer. En doseringshastighet på 2.0 til 3.0 ppm natriumbisulfir per 1.0 ppm klor for å inkludere en industriell sikkerhetsfaktor for brakkvann RO-systemer med minst 20 sekunder av reaksjonstid.

Spørsmål: Hvordan avklorer du vann naturlig?

A: Koking: Avklor enkelt vann fra springen ved å koke det i 10 minutter. Vitamin C: Nøytraliser klor umiddelbart med en klype vitamin C-pulver. Aktivert karbon: Oppgrader hjemmet ditt med et filter som effektivt fjerner klor.

Spørsmål: Hvor mye vitamin C skal til for å avklorere en liter vann?

A: Du trenger imidlertid en høyere mengde vitamin C for å fjerne kloramin. Omtrent 40 mg vil avklorere 1 gallon vann.

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg bruker for mye Dechlorinator?

A: Det som er bra med dette kjemikaliet er at det er trygt for fisk, virvelløse dyr, vannplanter og bakterier. Skulle du ved et uhell dumpe for mange dråper avklorinator (til et punkt) i vannet du har tenkt å behandle, trenger du ikke å bekymre deg for at fisken blir skadet.

Spørsmål: Hva skjer hvis du legger for mye Dechlorinator i vann?

A: Deklorinatorene som brukes nå er ikke-giftige, så en dobbel eller til og med firedobbel dose vil ikke skade fisken. Hvis du bruker mer enn du trenger, kaster du bort penger, men ellers gjør du ingen skade.

Spørsmål: Hva skjer hvis du legger for mye vannbalsam i en akvarium?

A: Generelt vil for mye vannbalsam sjelden skade fisken din. Selv om det er påstander om at det reduserer oksygentilførselen, er mengden som er nødvendig for denne effekten veldig høy.

Som en av de mest profesjonelle produsentene og leverandørene av avsvovlings- og avkloreringsmiddel i Kina, er vi kjennetegnet av kvalitetsprodukter og konkurransedyktig pris. Vær trygg på å kjøpe tilpasset avsvovlingsmiddel og avkloreringsmiddel fra fabrikken vår.