Десульфуризатор и дехлорирующий агент

ШАНЬДУН ЧЖЭНСЯН НЕФТЯНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ООО

 

 

Компания Zhengxiang — профессиональная химическая компания, расположенная в городе Дунин, городе нефти. У нас есть профессиональная техническая команда и команда продаж, которые имеют полный опыт работы в химической области, включая многолетний опыт работы в глобальной международной компании, а также знание международного бизнеса, правил торговли и отечественной химической промышленности.

 

почему выбрали нас
 

Медицинская страховка

Строго соблюдайте MSDS, а также внутренние и зарубежные законы и правила в области безопасности и защиты окружающей среды, а также активно внедряйте управление HSE.

Гибкий и быстрый логистический режим

Морской и наземный транспорт («Китайский железнодорожный экспресс», другие железные дороги, грузовые автомобили), совместные морские и железнодорожные перевозки. Трансфер или прямой. Различные формы упаковки.

Наиболее подходящее решение

Самое дорогое/дешевое или лучшее качество не являются лучшими для каждого покупателя. Предоставление наиболее подходящего решения для разных клиентов в разных странах и регионах.

Отличная технология

Придерживайтесь самоисследований и разработок, а также прочного союза с рядом университетов/исследовательских институтов/профессиональных заводов.

Послепродажное обслуживание

От предпродажной до послепродажной, наше профессиональное обслуживание осуществляется на протяжении всего процесса.

Социальная ответственность

Защищайте права акционеров и сотрудников и активно участвуйте в социальной и общественной деятельности.

 

  • Нефть-газ/вода Пеногаситель
    Пеногаситель для отделения нефти-газа ZX-XP-03 представляет собой химический реагент, используемый в таких процессах, как замедленное коксование, сепарация нефти-газа, сепарация нефти и воды,...
    Подробнее
  • Органический кремниевый пеногаситель
    Органический силиконовый пеногаситель ZX-XP-02 представляет собой химическую добавку, состоящую в основном из полидиметилсилоксана (силиконового масла), а также эмульгаторов, диспергаторов и...
    Подробнее
  • Биоцид
    Биоцид ZX-OF-13 — биоцид для охлаждающей воды, технической воды и мембранных систем водоснабжения. Продукт используется для эффективного контроля микроорганизмов (бактерий, грибков и водорослей) в...
    Подробнее
  • Ингибитор парафина
    Ингибитор диспергатора асфальта ZX-DA-05 — это специальная химическая добавка, предназначенная для предотвращения агрегации, флокуляции и отложения молекул асфальта в процессе добычи сырой нефти....
    Подробнее
  • Пеногаситель на основе полиэфира-
    Общая информация Полиэфирный пеногаситель ZX-XP-01 – промышленное неионогенное поверхностно-активное вещество, относящееся к полиэфирным соединениям. Он состоит из блок-полимера, образованного...
    Подробнее
  • Хлорид холина 75% жидкости
    Этот продукт zx-of -01 производится реакцией водного раствора триметиламина гидрохлорида с помощью этиленоксида с образованием хлорида-хлоридного раствора, а затем изысканного с помощью...
    Подробнее
  • Триазиновый поглотитель H2S
    ZX-OF-03 в основном состоит из производных триазина и других вспомогательных веществ, которые обладают низкой токсичностью, биоразлагаемостью и хорошим эффектом десульфурации.
    Подробнее
  • Десульфуризатор гидроксильного железа
    Дидроксильный десульфуратор железа ZX-OF-04 в основном используется в промышленном сырье и промышленных газах, таких как удобрения, химическая промышленность, нефтехимическая промышленность,...
    Подробнее
  • Поглотитель сероводорода
    Продукт ZX-OF-05 представляет собой высокоэффективный и стабильный поглотитель H2S, способный защитить оборудование от коррозии H2S в грунте и добываемой жидкости, а также обеспечить безопасность...
    Подробнее
Что такое десульфуризатор и дехлорирующий агент?
 

Десульфуризаторы — это вещества или процессы, предназначенные для удаления соединений серы из различных материалов, особенно из такого топлива, как природный газ, дизельное топливо и бензин. Сера может быть вредной в этих условиях, поскольку она может привести к загрязнению окружающей среды, например кислотным дождям, а также может способствовать образованию вредных веществ, таких как диоксид серы, во время сгорания. Процессы десульфурации часто включают химические реакции, в которых соединения серы преобразуются в элементарную серу или другие менее вредные соединения. Общие методы десульфурации включают гидродесульфурацию, химическую абсорбцию и методы адсорбции.

Дехлорирующие агенты — это химические вещества, используемые для удаления хлора или его соединений из воды или других веществ. Хлор широко используется для дезинфекции, но при соединении с органическими веществами в воде может образовывать потенциально вредные побочные продукты, такие как тригалометаны. Дехлорирование особенно важно при очистке воды и рыбоводстве, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить накопление хлора, который может быть токсичным для водной флоры и фауны. Обычные дехлорирующие агенты включают тиосульфат натрия, сульфит натрия и гидрохинон. Эти агенты действуют путем химической реакции с соединениями хлора, нейтрализуя их, эффективно снижая общее содержание хлора в системе.

 

Каков первичный химический состав обычных десульфураторов?

 

Обычные десульфураторы в основном содержат элементы или соединения, которые могут химически вступать в реакцию с соединениями серы, удаляя их из газовой или жидкой смеси. Например, в контексте удаления серы из природного газа или потоков нефтепереработки десульфуризаторы могут включать губчатое железо (сульфид железа), которое реагирует с сероводородом (H2S) с образованием элементарной серы и пирита (FeS2). Другие десульфураторы могут использовать щелочные металлы, такие как гидроксид натрия (NaOH) или гидроксид калия (KOH), для преобразования H2S в сульфиды натрия или калия. В нефтехимической промышленности для десульфурации также могут использоваться катализаторы, такие как оксид алюминия (Al2O3), пропитанные активными металлами, такими как никель, молибден или ванадий, которые способствуют превращению соединений серы в менее токсичные формы или в элементарную серу, которую можно восстановить. Конкретный состав десульфуратора будет зависеть от типа присутствующего соединения серы и условий процесса.

 

Как десульфураторы удаляют серу из топливных газов?
 

Десульфуризаторы работают путем химической реакции с соединениями серы, присутствующими в топливных газах, для их удаления из газового потока. Обычно этот процесс включает в себя один или несколько из следующих механизмов:

Адсорбция

Десульфураторы с адсорбирующими материалами, такими как активированный уголь или оксиды металлов, могут улавливать соединения серы на своей поверхности. Когда газ проходит через десульфуратор, соединения серы прилипают к материалу адсорбента и, таким образом, удаляются из газа.

Hydroxyl Iron Desulfurizer
Powerful Diesel Fuel Stabiliser

Окислительное обессеривание

В этом методе соединения серы окисляются с образованием сернистой кислоты или серной кислоты. Эти кислоты затем удаляются из газовой смеси с помощью методов разделения, таких как очистка или осаждение.

Химическая абсорбция

Некоторые химические вещества, часто амины или хелатирующие агенты, вступают в реакцию с соединениями серы, образуя стабильные, легко разделяемые соединения. Газовую смесь пропускают через раствор, содержащий эти химически активные вещества, которые поглощают компоненты серы. После абсорбции раствор, содержащий серу, обрабатывается для извлечения серы и регенерации химического абсорбента.

Concentrated Desalting Demulsifier
Hydrogen Sulfide Scavenger

Каталитическая конверсия

Катализаторы ускоряют реакции между соединениями серы и окислителями. В присутствии катализатора соединения серы могут окисляться с образованием элементарной серы или серной кислоты. Катализатор обеспечивает альтернативный путь реакции с более низкой энергией активации, тем самым увеличивая скорость удаления серы.

Гидрообессеривание (HDS)

Это процесс, обычно используемый на нефтеперерабатывающих заводах для удаления серы из сырой нефти и тяжелого топлива. HDS предполагает пропускание газа через катализатор, изготовленный из таких металлов, как молибден или никель, в присутствии водорода. Соединения серы реагируют с водородом с образованием сероводорода (H2S), который затем отделяется от газового потока.

Acrylic Ester Crude Oil PPD
Desalting Demulsifier

Каждый из этих методов имеет конкретное применение и эффективность в зависимости от типа и концентрации соединений серы в топливном газе, а также экономических и эксплуатационных соображений. Выбор метода десульфурации зависит от таких факторов, как требуемый уровень удаления серы, характер газового потока и экологические нормы.

 

 
Образуются ли побочные продукты в процессе десульфурации?
 

Да, побочные продукты могут образовываться в процессе десульфурации, в зависимости от метода и используемых веществ. Например:

01/

Химическая абсорбция:При использовании химических растворителей, таких как амины или хелатирующие агенты, для десульфурации при улавливании серы могут образовываться побочные продукты, такие как сульфат аммония или бисульфит аммония. Эти побочные продукты могут найти коммерческое применение, например, в производстве удобрений.

02/

Каталитические процессы:Каталитическая десульфурация часто приводит к образованию ценных побочных продуктов. Например, при десульфурации тяжелого нефтяного топлива в качестве побочных продуктов могут образовываться оксиды или сульфиды металлов, которые можно перерабатывать или продавать для использования в других промышленных целях.

03/

Биологическое обессеривание:Когда бактерии участвуют в десульфурации, они могут производить сероводород в качестве побочного продукта, который затем необходимо дополнительно обрабатывать для предотвращения выбросов.

04/

Образование кокса:В процессах гидрообессеривания (HDS), где водород используется для удаления серы из нефти, на поверхности катализатора может образовываться кокс. Этот кокс необходимо периодически удалять посредством процесса, называемого регенерацией.

05/

Физическая абсорбция/адсорбция:Во время таких процессов, как адсорбция при переменном давлении или использование абсорбирующих материалов, таких как активированный уголь, соединения серы физически улавливаются. Хотя никакие химические побочные продукты не образуются, отработанный адсорбент или абсорбирующий материал становятся отходами, требующими регенерации или утилизации.

06/

Обращение с этими побочными продуктами и их утилизация регулируются экологическими нормами, и отрасли промышленности должны гарантировать, что они соответствуют правовым стандартам, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Регенерация отработанных материалов или извлечение побочных продуктов также может принести экономическую выгоду и снизить общее воздействие процессов десульфурации на окружающую среду.

 

Как десульфураторы обычно регенерируются или утилизируются после использования?

 

 

Десульфураторы можно регенерировать или утилизировать в зависимости от их типа и процесса десульфурации, частью которого они являются. Вот распространенные методы обращения с отработанными десульфуризаторами:

Адсорбенты-десульфураторы:
● Отработанные адсорбенты, такие как активированный уголь или цеолиты, можно термически регенерировать. Это включает нагрев отработанного материала до высоких температур для сжигания накопленных соединений серы и восстановления его адсорбционной способности.
● Регенерация также может происходить химическим путем посредством процесса, называемого хемосорбцией, при котором химические вещества используются для удаления серы из адсорбирующего материала.
● После регенерации десульфуратор можно использовать повторно в процессе. Если регенерация больше не эффективна, материал необходимо утилизировать надлежащим образом, часто как опасные отходы из-за остаточных загрязнений.

Химические абсорбенты:
● Отработанные химические абсорбенты перерабатываются для извлечения поглощенных соединений серы. Это может включать нагревание, изменение давления или химическую обработку для выделения серы.
● Извлеченная сера может быть переработана и продана как побочный продукт. Регенерированный абсорбент можно затем вернуть в эксплуатацию после того, как проверки качества подтвердят его эффективность.
● Если регенерация невозможна, абсорбент можно сжечь или отправить на свалку как опасные отходы.

Каталитические преобразователи:
● Катализаторы, используемые при десульфурации в каталитических нейтрализаторах, обычно имеют более длительный срок службы и не требуют частой регенерации или утилизации. Однако если дезактивация происходит из-за отравления или загрязнения, катализатор можно заменить или подвергнуть процессу химической регенерации для удаления загрязнений.
● Утилизация и переработка катализаторов также являются вариантами сокращения отходов.

Катализаторы гидрообессеривания (HDS):
● Катализаторы HDS могут со временем выйти из строя из-за отравления металлами или образования кокса. Эти катализаторы можно регенерировать путем сжигания отложений кокса при высоких температурах в контролируемой среде.
● Если катализатор не может быть эффективно регенерирован, его необходимо утилизировать как опасные отходы, часто путем сжигания на специализированных предприятиях, которые могут обращаться с такими отходами.

 

Правильная утилизация отработанных десульфураторов имеет решающее значение из-за их потенциальной опасности для окружающей среды и здоровья. Правила диктуют, как следует обращаться с отработанными материалами, и компании должны соблюдать стандарты защиты окружающей среды при утилизации или переработке отработанных десульфураторов.

 

Можно ли использовать десульфуризаторы для очистки как жидкого, так и газообразного топлива?
 

Десульфуризаторы действительно используются для очистки как жидкого, так и газообразного топлива. В случае жидкого топлива, такого как сырая нефть и продукты нефтепереработки, такие как бензин и дизельное топливо, десульфурация обычно достигается с помощью процессов гидрообессеривания (HDS). Они включают реакцию масла при высоких температурах и давлениях с водородом в присутствии катализатора, обычно содержащего молибден, никель и иногда кобальт. Соединения серы преобразуются в сероводород, который затем отделяется от топлива.

 

Для газообразного топлива часто необходима десульфурация для удаления сероводорода (H2S) и других соединений серы из природного газа и других газовых потоков. Для десульфурации газа можно использовать ряд методов, включая химическую очистку, физическую абсорбцию и технологии мембранного разделения. В химических скрубберах могут использоваться такие растворы, как растворы аминов, для поглощения соединений серы, которые позже можно десорбировать, а раствор амина регенерировать для повторного использования. Физическая абсорбция может включать использование растворителей, таких как метанол или N-метилпирролидон (NMP), тогда как методы адсорбции могут использовать такие материалы, как активированный уголь или оксид цинка, для улавливания соединений серы.

 

Процессы как жидкой, так и газообразной десульфуризации имеют решающее значение для соблюдения экологических норм, которые ограничивают выбросы серы при сжигании топлива, что может нанести вред окружающей среде и привести к таким проблемам, как коррозия в двигателях и оборудовании для контроля выбросов. Выбор метода десульфурации зависит от таких факторов, как тип и концентрация сернистых соединений, предполагаемое использование топлива и экономические соображения.

 

В чем разница между физическими и химическими методами десульфурации?
Oil Soluble Demulsifier
Hydroxyl Iron Desulfurizer
Hydrogen Sulfide Scavenger
Desalting Demulsifier

Физические методы десульфурации включают удаление соединений серы из потока газа или жидкости без изменения их химической структуры. Наиболее распространенным типом физического обессеривания является адсорбция, при которой соединения серы прилипают к поверхности адсорбирующего материала за счет слабых сил, таких как силы Ван-дер-Ваальса или дипольные взаимодействия. Примеры включают использование активированного угля, цеолитов или других пористых материалов для улавливания соединений серы из газового потока. Процессы физической десульфурации часто обратимы, то есть адсорбированную серу можно удалить из адсорбента путем нагревания или обработки десорбентом.

 

С другой стороны, химические методы десульфурации включают химические реакции, которые преобразуют соединения серы в различные химические соединения. Эти методы основаны на взаимодействии соединений серы и химического агента с образованием более легко удаляемых или стабильных продуктов. Общие методы химической десульфурации включают химическую абсорбцию, при которой химический растворитель реагирует с соединениями серы с образованием стабильного соединения; гидрообессеривание, которое включает реакцию соединений серы с водородом в присутствии катализатора для превращения органической серы в сероводород; и окислительное обессеривание, при котором соединения серы окисляются с образованием сернистой кислоты или серной кислоты. Полученные в результате этих реакций химические вещества затем отделяются от исходного потока, часто посредством очистки или осаждения.

 

Таким образом, физическое десульфурирование направлено на отделение соединений серы из среды без изменения их химической идентичности, тогда как химическое десульфурирование включает преобразование соединений серы в новые химические соединения посредством химических реакций. Каждый метод имеет свои преимущества и области применения, и выбор между ними зависит от таких факторов, как тип и концентрация сернистых соединений, желаемый уровень десульфурации и экономические соображения.

 

Как десульфураторы способствуют уменьшению кислотных дождей?
 

Десульфуризаторы играют решающую роль в сокращении кислотных дождей, удаляя диоксид серы (SO2) и другие соединения серы из топливных газов, особенно тех, которые образуются при сжигании ископаемого топлива на электростанциях, промышленных объектах и ​​других источниках сгорания. Соединения серы, выбрасываемые в атмосферу, могут подвергаться химическим превращениям, способствующим образованию кислотных дождей. Когда SO2 и другие соединения серы соединяются с водяным паром, кислородом и другими химическими веществами в атмосфере, они могут образовывать серную кислоту (H2SO4) и сернистую кислоту (H2SO3), которые могут выпадать в виде кислотных дождей.

 

Использование десульфураторов помогает снизить выбросы соединений серы за счет улавливания и удаления их из потоков выхлопных газов до того, как они попадут в атмосферу. Например, системы десульфурации дымовых газов (ДДГ), установленные на угольных электростанциях, используют известь, известняк или другие сорбирующие материалы для химического поглощения SO2 из дымовых газов. Результатом является значительное сокращение количества соединений серы, которые в противном случае способствовали бы возникновению кислотных дождей.

 

Снижая уровень соединений серы в атмосфере, десульфураторы помогают снизить кислотность осадков, тем самым защищая экосистемы, леса, пресные воды и инфраструктуру от вредного воздействия кислотных дождей. Это способствует общим усилиям по улучшению качества воздуха и защите окружающей среды от пагубного воздействия промышленного загрязнения.

 

Чем десульфуризаторы и дехлорирующие агенты различаются по механизму действия?
 
 

Десульфуризаторы и дехлорирующие агенты различаются по своему механизму действия, поскольку они нацелены на разные типы загрязнителей в таких веществах, как топливо или сточные воды.

 

Десульфураторы предназначены для удаления соединений серы, которые могут быть токсичными и коррозийными, из таких веществ, как нефть или природный газ. Обычно целевыми соединениями серы являются сероводород (H2S), меркаптаны (тиолы) и дисульфиды. Механизм действия десульфурации может быть физическим или химическим. Физическое обессеривание включает адсорбцию или абсорбцию, при которой соединения серы притягиваются и связываются с поверхностью (например, активированный уголь) или растворяются в растворителе. Химическая десульфурация включает химические реакции, в которых соединения серы реагируют с реагентом с образованием нелетучих или менее вредных продуктов, которые можно отделить от исходной смеси.

 

С другой стороны, дехлорирующие агенты специально используются для удаления хлора или хлорированных соединений. Эти соединения могут быть вредными для водной флоры и фауны и могут вступать в реакцию с органическими веществами с образованием токсичных побочных продуктов, таких как тригалометаны в питьевой воде. Дехлорирование может быть достигнуто химическими средствами, при которых избыток хлора нейтрализуется, часто с помощью восстановителя, такого как сульфит натрия (Na2SO3), бисульфит натрия (NaHSO3) или ионы гидросульфида (HS-). Альтернативно, дехлорирование может включать биологические процессы, при которых микроорганизмы потребляют хлорированные органические соединения в качестве источника энергии, превращая их в менее токсичные или нетоксичные вещества.

 

Основное различие заключается в специфической природе удаляемых загрязнений и типе реакций. Десульфуризация обычно включает разрыв связей SH или окисление сероорганических соединений, тогда как дехлорирование включает разрыв связей Cl-H или восстановление хлорированных соединений. Оба процесса направлены на то, чтобы сделать загрязняющие вещества менее вредными и облегчить управление ими в контексте экологических норм и проблем общественного здравоохранения.

 

 
Наша фабрика

 

Ключевые сотрудники нашей компании имеют богатый опыт работы в химической промышленности и более 20 лет опыта работы в глобальных международных компаниях, а также знакомы с международным бизнесом, правилами торговли и отечественной химической промышленностью. Наш бизнес охватывает многие страны, широко продается в Ближний Восток, Центральная и Западная Азия, Индонезия, Индия, Бангладеш, Россия и другие страны.

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

 

 
Часто задаваемые вопросы

 

Вопрос: Что такое дехлорирующий агент?

Ответ: Дехлорирование сводит к минимуму воздействие потенциально токсичных побочных продуктов дезинфекции за счет удаления остаточного свободного или общего связанного хлора, оставшегося после хлорирования. Обычно дехлорирование осуществляют путем добавления диоксида серы или сульфитных солей (т.е. сульфита натрия, бисульфита натрия или метабисульфита натрия).

Вопрос: Какое химическое вещество чаще всего используется для дехлорирования воды?

A: Дехлорирование может быть достигнуто с помощью диоксида серы (раздел 12.18), бисульфита натрия (NaHSO3) (раздел 12.18) или метабисульфита натрия (Na2S2O5) (раздел 12.19) и, если требуется после суперхлорирования (раздел 11.10), его следует проводить после хлорирования. имело достаточное время контакта для дезинфекции.

Вопрос: В чем разница между хлорированием и дехлорированием?

Ответ: Процедура очистки сточных вод хлорированием приводит к образованию побочных продуктов в очищенной воде. Дехлорирование включает удаление любых побочных продуктов на основе хлора, чтобы гарантировать, что вода действительно безопасна. Весь этот процесс позволяет сточным водам оставаться безопасными, не подвергая риску население.

Вопрос: Во что дехлорирующие агенты преобразуют хлор?

Ответ: Это высокоинтенсивный метод удаления хлора, в котором используется ультрафиолетовое облучение широкого спектра для диссоциации свободного хлора и хлораминов, превращая их в соляную кислоту.

Вопрос: Что произойдет, если вы не используете дехлоринатор в аквариуме?

О: Каждый раз, когда вы добавляете новую водопроводную воду в аквариум или пруд, вы ДОЛЖНЫ добавить дехлоратор. Если этого не сделать, можно быстро убить всю рыбу. Существует множество коммерчески доступных продуктов. Какой бы продукт вы ни использовали, всегда следуйте инструкциям.

Вопрос: Можете ли вы добавить Дехлоринатор к рыбе в аквариуме?

A: Вреден ли дехлоринатор для рыб? Вообще говоря, нет. Однако есть редкие, единичные случаи, когда это может быть потенциально опасно. Восстановители в дехлораторе расходуют кислород при удалении хлора из воды, и эта реакция может быть опасной в резервуарах с низким содержанием кислорода.

Вопрос: Какой самый быстрый способ дехлорировать воду?

А: Метод кипячения
Кипячение водопроводной воды приведет к исчезновению хлора, поскольку раствор хлора в воде будет доведен до температуры, при которой он еще быстрее перейдет в газ.

Вопрос: Как дехлорировать большое количество воды?

A: 3 простых способа дехлорировать водопроводную воду
● Вскипятить и охладить. Чем холоднее вода, тем больше в ней газов.
● УФ-воздействие. Оставьте воду на солнце на 24 часа, чтобы хлор естественным образом испарился в процессе выделения газов.
● Витамин С.

Вопрос: Безопасен ли дехлоринатор для рыб?

О: Вообще говоря, нет. Однако есть редкие, единичные случаи, когда это может быть потенциально опасно. Восстановители в дехлораторе расходуют кислород при удалении хлора из воды, и эта реакция может быть опасной в резервуарах с низким содержанием кислорода.

Вопрос: Почему хлорирование вредно?

Ответ: Во время очистки воды хлор может соединяться с естественными органическими веществами в воде, образуя соединения, называемые побочными продуктами дезинфекции (ППД). DBP могут вызывать негативные последствия для здоровья после регулярного и длительного воздействия. Агентство по охране окружающей среды установило ограничения для нескольких типов DBP.

Вопрос: Сколько капель йода нужно для очистки воды?

Ответ: У вас может быть йод в вашей аптечке или аптечке. Добавьте пять капель 2%-ной настойки йода на каждый литр воды, которую вы дезинфицируете. Если вода мутная или окрашенная, добавьте 10 капель йода. Перед использованием перемешайте и дайте воде постоять не менее 30 минут.

Вопрос: Что лучше: хлорирование или озонирование?

Ответ: Озон более эффективен, чем хлор, в уничтожении вирусов и бактерий. Процесс озонирования требует короткого времени контакта. Поскольку озон быстро разлагается, вредных остатков не остается. После озонирования не происходит возобновления роста микроорганизмов, за исключением тех, которые защищены частицами в потоке сточных вод.

Вопрос: Почему нельзя заливать воду в места утечки хлора?

Ответ: Хлор вступает в реакцию с водой или влагой воздуха с образованием сильнокоррозионных кислот, включая хлорноватистую кислоту и соляную кислоту. Никогда не используйте воду для устранения утечки хлора.

Вопрос: Как удалить гипохлорит натрия из воды?

Ответ: Дозирование химикатов лучше всего подходит для удаления хлора в качестве предварительной обработки для других систем фильтрации. Дехлорирование – это процесс удаления остаточного хлора из воды; Некоторые альтернативы дехлорирования включают в себя диоксид серы, метабисульфит натрия или бисульфит натрия в дополнение к адсорбции углерода.

Вопрос: Удаляет ли бисульфит натрия хлор?

A: БИСУЛЬФИТ НАТРИЯ или метабисульфит натрия [SMBS] является типичным восстановителем хлора для более крупных систем обратного осмоса. Скорость дозирования от 2,0 до 3,0 частей на миллион бисульфида натрия на 1,0 частей на миллион хлора, чтобы включить коэффициент промышленной безопасности для систем RO с солоноватой водой, по крайней мере, 20 секунд. времени реакции.

Вопрос: Как естественным образом дехлорировать воду?

Ответ: Кипячение: легко дехлорировать водопроводную воду, прокипятив ее в течение 10 минут. Витамин С: мгновенно нейтрализуйте хлор с помощью щепотки порошка витамина С. Активированный уголь: обновите свой дом фильтром, который эффективно удаляет хлор.

Вопрос: Сколько витамина С нужно, чтобы дехлорировать галлон воды?

Ответ: Однако для удаления хлорамина вам понадобится большее количество витамина С. Примерно 40 мг дехлорируют 1 галлон воды.

В: Что произойдет, если я использую слишком много дехлоринатора?

Ответ: Преимущество этого химического вещества в том, что оно безопасно для рыб, беспозвоночных, водных растений и бактерий. Если вы случайно вылили слишком много капель дехлоратора (до определенной степени) в воду, которую собираетесь очищать, вам не придется беспокоиться о том, что рыба пострадает.

Вопрос: Что произойдет, если вы добавите слишком много дехлоринатора в воду?

Ответ: Используемые сейчас дехлораторы нетоксичны, поэтому двойная или даже четырехкратная доза не причинит рыбе вреда. Если вы используете больше, чем вам нужно, вы зря тратите деньги, но в остальном вы не причините никакого вреда.

Вопрос: Что произойдет, если вы поместите слишком много кондиционера для водопроводной воды в аквариум?

Ответ: В целом, слишком большое количество кондиционера для воды редко нанесет вред вашим рыбам. Хотя есть утверждения, что он уменьшает поступление кислорода, его количество, необходимое для этого эффекта, очень и очень велико.

Являясь одним из самых профессиональных производителей и поставщиков десульфураторов и дехлорирующих агентов в Китае, мы отличаемся качеством продукции и конкурентоспособными ценами. Будьте уверены, что купите индивидуальный десульфуратор и дехлорирующий агент на нашем заводе.

Пользовательские нефтяные химикаты, Нефтяные химические продавцы, Химические свойства нефтяного поля