- Как можно избавиться от хлора
- Очистка воды от хлора
- Последствия хлорирования воды.
- Методы очистки воды от хлора.
- Механизм удаления хлора угольным фильтром.
- Угольные сорбционные фильтры.
- Конструкция фильтров.
- Режим работы фильтров.
- Достоинства адсорбционного метода очистки воды от хлора.
- Как очистить воду от хлоридов
- Чем обусловлено превышение хлоридов в воде
- Основные способы очистки воды от хлоридов
- Сорбция — первый метод удаления хлоридов из воды
- Как понизить содержание хлоридов в воде с помощью ионного обмена
- Озонирование — химическая очистка воды от хлоридов
- Как удалить хлориды в воде с помощью обратного осмоса
- Мембраны обратного осмоса полностью удаляют хлориды в воде
- Промышленные и бытовые установки обратного осмоса для очистки воды от хлоридов
- Как убрать хлориды из воды на бытовых фильтрах обратного осмоса
- Мы знаем, как избавиться от хлоридов в питьевой воде
Как можно избавиться от хлора
Запах хлорки в сознании многих – все еще неотъемлемый спутник чистоты.
При этом хлорка может быть безжалостна не только по отношению к микробам, но и к здоровью человека, так что принцип «чем больше – тем лучше» к ее применению не подходит. К чему может привести небрежность в использовании данного вещества и как избежать и лечить отравление?
Причины отравления хлором
Отравление хлором обычно происходит по неосторожности на производстве или в бытовых условиях. Чаще всего избыток вещества попадает в организм следующим образом:
вдыхание хлора, например, при посещении бассейна с хлорированной водой;
случайное употребление ядохимикатов, жидкости с хлором;
работа на производстве без соблюдения техники безопасности;
попадание хлорного раствора на кожу или слизистые оболочки.
В результате попадания вещества внутрь развивается одна из форм отравления: легкая, средняя, тяжелая и молниеносная. При контакте с кожными покровами хлор вызывает химический ожог.
При каких обстоятельствах происходит интоксикация хлором
В человеческий организм хлор проникает сквозь эпидермис или при вдыхании через слизистые оболочки дыхательной и пищеварительной систем.
Отравление хлором может произойти при следующих обстоятельствах:
превышение норм содержания хлора в трубопроводной воде;
при регулярном посещении бассейна с сильно хлорированной водой;
в домашних условиях интоксикация может возникнуть при неправильном обращении с бытовой химией.
превышения максимально допустимых концентраций хлора для обеззараживания воды в трубопроводе (сильный запах хлора);
наличие хлора в большом количестве в воде бассейна и частое купание в нём;
отбеливание и стирка в закрытом непроветриваемом помещении;
аварии на предприятии;
использование хлора в качестве оружия массового поражения.
В организм человека хлор попадает сквозь слизистые оболочки дыхательной и пищеварительной систем, кожу.
Симптомы отравления хлором
Легкая форма отравления при вдыхании хлора характеризуется раздражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Человек, вдохнувший воздух с высоким содержанием токсичного вещества, ощущает жжение и дискомфорт в горле и носу. У него начинаются обильные жидкие выделения из носа и откашливание. Глаза краснеют и слезятся. Часто присоединяется общая интоксикация, проявляющаяся слабостью и головокружением. Эти признаки сохраняются в течение нескольких дней.
Симптомы интоксикации средней степени тяжести свидетельствуют о достаточно серьезном поражении дыхательной системы. Пострадавший ощущает удушье, боль в груди. Его одолевает сухой кашель. Поражение легких может привести к кратковременной остановке дыхания. При отравлении средней тяжести у пациента также наблюдается интенсивное слезотечение, сопровождающееся болью в глазах и головной болью. Страдает и нервная система: пострадавший находится либо в крайне возбужденном состоянии, либо пребывает в апатии. Если срочно не будет оказана помощь, может произойти отек легких через несколько часов после интоксикации.
Отравление хлором в тяжелой форме характеризуется, в первую очередь, нарушением сознания. Дыхание становится поверхностным и судорожным. Работа легких может остановиться, что потребует немедленной реанимации.
Молниеносная форма отравления вызывает перекрытие дыхания в результате ларингоспазма. Это приводит к потере сознания, глубокому обмороку больного. На шее и лице набухают вены. В результате молниеносного отравления хлором нарушается двигательная активность, происходит утеря контроля над мышцами, произвольная дефекация и мочеиспускание, быстро наступает летальный исход.
При контакте кожи с хлором в виде раствора появляется химический ожог. Он представляет собой покраснение и отек в месте касания, сопровождающиеся зудом и болевыми ощущениями.
Как хлорка может привести к интоксикации
Хлорка, или хлорная известь применяется в качестве жидкого средства, порошка или в таблетированной форме для дезинфекции помещений, обеззараживания колодцев, отбеливания тканей и т.д.
Чистящие средства содержат в составе гипохлорид кальция, натрия или калия. Данные соединения имеют слабую щелочную реакцию и в малой концентрации неопасны для здоровья (максимальный вред — слабое раздражения слизистых оболочек). Другое дело, если вещество по неосторожности употребить внутрь или же применять концентрированные растворы в быту без соблюдения мер безопасности – после этого у вас не останется сомнений, вредна ли хлорка.
Тяжелый эффект достигается, когда хлорная вода смешивается с кислотой (подобные сочетания изобретают для обработки туалета «для лучшего эффекта»). В этом случае выделяется чистый хлор, вызывая сильную интоксикацию. При попадании извести внутрь химическая реакция возникнет с соляной кислотой в желудке, что также приведет к выделению в свободном состоянии токсичного хлора.
Хлорсодержащие средства агрессивно воздействуют на кожу, так что риск проникновения яда через покровные ткани увеличивается при пренебрежении мерами личной безопасности при уборке.
Особенно тяжелые случаи отравления связаны с неправильным хранением хлорки, когда по ошибке вещества употребляют внутрь дети, поэтому к вопросу хранения бытовой химии дома нужно отнестись крайне серьезно.
Первая помощь при отравлении хлором
Первым делом нужно изолировать пострадавшего из очага поражения или убрать от него отравляющий компонент. Затем необходимо вызвать скорую помощь.
Первая помощь при отравлении хлором производится поэтапно:
Открыть окно, чтобы обеспечить доступ воздуха. Расстегнуть пострадавшему одежду для более свободного дыхания.
Носовые ходы, глаза и рот следует промыть содовым раствором (одна чайная ложка соды смешивается со стаканом воды). Если нет соды, то следует использовать обычную проточную воду.
Напоить пострадавшего минеральной водой или молоком, по возможности провести ингаляцию питьевой содой.
В глаза пострадавшего закапать оливковое или вазелиновое масло.
По возможности обеспечить пострадавшему покой, но не оставлять одного до приезда врача.
В случае, если отравление было вызвано приемом хлорсодержащей жидкости, первая помощь при отравлении хлором включает промывание желудка (выпить около литра подсоленной воды и вызвать рвоту).
Вовремя принятые меры помогут спасти человека от летального исхода.
Источник
Очистка воды от хлора
Последствия хлорирования воды.
В процессе подготовки питьевой воды на стадии обеззараживания активно используется хлор или хлорсодержащие соединения (гипохлорит натрия). Их остаточные непрореагировавшие количества и продукты взаимодействия с органическими веществами вызывают вторичное загрязнение.
В результате ухудшаются вкусовые и цветовые показатели качества питьевой воды. Регулярное употребление для питья воды с завышенным содержанием хлорорганических соединений негативно сказывается на здоровье человека.
Методы очистки воды от хлора.
Содержание хлора в воде после обеззараживания составляет приблизительно 1 – 7 мг/л в то время как по нормам допустимое содержание остаточного хлора в водопроводной воде составляет 0,3 – 0,5 мг/л. Для достижения нормативных показателей вводится дополнительная стадия дехлорирования.
Существует несколько методов очистки воды от хлора:
- физический;
- реагентный (химический);
- сорбционный.
Суть физической очистки заключается в выдержке воды в отстойниках. При этом растворенный избыточный хлор выделяется в окружающий воздух. Процесс может быть интенсифицирован перемешиванием или введением дополнительной принудительной аэрации.
Реагентная очистка воды от хлора происходит за счет добавления в воду раствора гипосульфита (тиосульфита) натрия или введения сернистого ангидрида (сернистого газа). В ходе реакции взаимодействия хлора и введенных веществ образуется некоторое количество соляной и серной кислот. В случае использования гипосульфита натрия дополнительно образуется хлорид натрия.
Механизм удаления хлора угольным фильтром.
Наиболее простым и эффективным процессом является пропускание потока очищаемой воды через фильтр с засыпкой из активированного угля.
На поверхности зерен угольного наполнителя происходит расщепление хлора на соляную и хлорноватистую кислоты. Последняя в свою очередь разлагается с образованием кислородных соединений связанных с поверхностью зерен наполнителяи соляную кислоту.
В процессе эксплуатации эффективность угольного фильтра постепенно уменьшается. Это вызвано адсорбцией на активной поверхности продуктов реакции и механическим заполнением пор и каналов в загрузке в ходе процесса фильтрации.
Снижению ресурса работоспособности будет способствовать наличие в воде органических примесей и взвешенных частиц. Наиболее нежелательно присутствие органики. Она адсорбируется на частицах активированного угля, уменьшая площадь поверхности, на которой возможно протекание целевой реакции разложения хлора.
Восстановление сорбционной способности угольного фильтра возможно при проведении периодической регенерации. Она выполняется обратной промывкой фильтрующего слоя горячим раствором щелочи и гипохлорита кальция в течение 30 – 45 минут.Предварительно желательно выполнить противоточную промывку водой. Она разрыхляет слежавшиеся слои засыпки и производит удаление механически отфильтрованных частиц.
Угольные сорбционные фильтры.
Оборудование НПЦ ПромВодОчистка для очистки воды от хлора представлены стандартным рядом сорбционных фильтров:
- серия Y – оборудование производительностью 0,5 – 6,4 м3/ч. Основная область применения – фильтры для бытового применения или локальные промышленные установки малой производительности;
- серия C – мощное оборудование с широким спектром производительности (9,8 – 109,2 м3/ч), способное решать самые разнообразные задачи в промышленном масштабе.
Конструкция фильтров.
Конструктивно угольные фильтры состоят из корпуса, внутрь которого загружается фильтрующая загрузка из активированных углей. Равномерность прохождения очищаемого потока воды через фильтр обеспечивается распределительной системой. Через эту же систему выполняется регенерация.Управление работой фильтра осуществляется при помощи многоходового автоматического клапана.
В промышленной серии С возможно применение дополнительного емкостного и дозирующего оборудования для осуществления регенерации при помощи химических реагентов.
Режим работы фильтров.
Наиболее оптимальными условиями для очистки воды от хлора при помощи сорбционных угольных фильтрах являются:
- высота фильтрующего слоя – 1,5 – 2 м;
- фракционный размер зерен – 1,5 – 2,5 мм;
- средняя скорость фильтрования – 20-30 м/ч;
- наибольшей сорбционной емкостью по хлору и его соединениям отличаются угли, произведенные из скорлупы кокосового ореха.
Проведение полноценной регенерации фильтров малой производительности нецелесообразно. Поэтому ограничиваются противоточной промывкой. Восстановление работоспособности промышленных фильтров очистки от хлора может производиться, как частично (промывкой водой) так и более глубоким методом (промывкой раствором щелочи и гипохлорита кальция). Полная регенерация выполняется заменой фильтрующей загрузки и прокаливанием отработанной партии в термопечах при температуре 800-900 °С.
Достоинства адсорбционного метода очистки воды от хлора.
Из достоинств, характерных для дехлорирования с использованием активированных углей следуетотметить:
- простоту технологической реализации процесса;
- возможность полной автоматизации работы;
- использование стандартизированного оборудования;
- отсутствие необходимости применения дорогих реагентов;
- возможность обрабатывать воды с высокими концентрациями остаточного хлора.
Источник
Как очистить воду от хлоридов
Вода из центрального водоснабжения, а также из скважин и колодцев, не всегда является пригодной для питья по результатам лабораторных исследований. Часто в ней содержатся примеси: механические включения в виде песка, ржавчины, ила, растворенные минералы, ионы марганца, кальция, железа, а также хлориды. Все эти вещества наносят вред здоровью человека, бытовым и промышленным устройствам, поэтому важно своевременно выявить проблему, и исключить негативное влияние примесей.
Одна из частых проблем, с которой сталкиваются потребители воды, — растворенные хлориды. Возникает вопрос «Чем убрать хлориды из воды?». Давайте разбираться…
Чем обусловлено превышение хлоридов в воде
Хлориды — это соли соляной кислоты. Чаще всего в воде присутствуют хлориды натрия, кальция и магния. В силу своей химической природы эти соединения обладают хорошей растворимостью и практически полным отсутствием склонности к сорбции, их не поглощают подводные обитатели, также они склонны к постоянной миграции. Все эти факторы способствуют высокому содержанию хлоридов в воде.
В мировом океане содержание хлоридов достигает 87%, поэтому вода из морей и океанов абсолютно непригодна для употребления. В пресные водоемы хлориды попадают из подземных вод путем вымывания из пород, вулканических остатков. Не малое влияние оказывает жизнедеятельность человека — загрязнение сточными водами и промышленными выбросами является основным фактором снижения качества воды.
Подробнее о природе хлоридов, допустимых нормах их содержания и способах обнаружения вы можете прочитать в статье: «Что такое хлориды в воде».
Основные способы очистки воды от хлоридов
Существуют 4 основных метода удаления хлоридов из воды, однако, в силу химико-физических свойств эффективность данных методов разная. В промышленных и домашних условиях снижение повышенного содержания хлоридов в воде проводят следующими способами:
- Очистка хлоридов в воде с помощью сорбции;
- Ионные фильтры для воды от хлоридов;
- Озонирование;
- Установки обратного осмоса для очистки воды от хлоридов.
Однако, очень часто при превышении хлоридов в воде, повышена также минерализация воды. В этом случае, для очистки воды от минерализации, эффективным является только метод обратного осмоса.
Сорбция — первый метод удаления хлоридов из воды
В силу того, что сильнорастворимые и самые распространенные хлориды обладают низкой склонной к сорбции, данным способом можно очистить воду лишь от труднорастворимых веществ: хлорида серебра, хлорида меди, хлорида свинца и хлорида ртути.
Суть данного способа очистки воды от хлорид-ионов состоит в том, что поступающие вместе с жидкостью вещества задерживаются на фильтрующей поверхности сорбционных фильтров с повышенной поглощающей способностью. Чаще всего в роли сорбента используют активированный уголь. Еще одна особенность данного способа очистки воды от хлоридов — необходимость проведения предварительного обеззараживания воды: уголь способствует быстрому распространению и развитию колоний бактерий.
Данный метод очистки воды от хлоридов можно использовать в бытовых целях в совокупности с иными методами водоподготовки.
Как понизить содержание хлоридов в воде с помощью ионного обмена
Ионообменные фильтры для очистки от хлоридов в воде используются в промышленности и для частных домов. Сущность метода снижения хлоридов в воде состоит в том, что специальная смола при контакте с водой поглощает отрицательно заряженные ионы всех солей. На выходе образуются ионы металлов: натрия, кальция, магния. Процесс помогает снизить жесткость воды.
Реакция происходит в анионитовых фильтрах, с предварительно загруженным специальным составом из синтетических смол, которые заменяют собственные ионы на ионы жесткости воды.
Озонирование — химическая очистка воды от хлоридов
Озон — это сильный окислитель, под его влиянием хлориды превращаются в нерастворенные вещества, которые удаляются из воды путем механической фильтрации. Вдобавок при такой обработке происходит дезинфекция воды. Для осуществления процесса необходимы специальные системы для очистки воды от хлорида натрия.
Как правило, озонаторы используются в промышленности и на водоочистительных станциях ввиду высокой стоимости, а также опасности чистого озона для жизни человека, в быту такие устройства не используются. Промышленная очистка воды от хлоридов с помощью озона уходит в прошлое. На смену приходят методы очистки хлоридов в воде с помощью обратного осмоса.
Как удалить хлориды в воде с помощью обратного осмоса
К наиболее прогрессивным и эффективным способам снижения высокой концентрации хлоридов в воде относят установки обратного осмоса. Обратный осмос — это физический процесс, позволяющий очистить воду от растворенных веществ и механических примесей. Этим методом удается снизить концентрацию хлоридов с порядка 40 г/л (фактически это опреснение морской воды) до норм, установленных СНиП.
Очистка воды от хлоридов обратным осмосом заключается в наличие полупроницаемой мембраны, которая беспрепятственно пропускает молекулы воды, при этом удерживая молекулы растворенных веществ. Этот процесс происходит под действием сил обратного осмоса. Когда со стороны раствора с высокой концентрацией подается внешнее давление, превышающее осмотическое, молекулы воды начинают двигаться в обратном от естественного направлении, то есть в отсек установки с наименьшей концентрацией воды. Обратный осмос — наиболее эффективное и выгодное решение, если в воде много хлоридов.
Очистка воды силами обратного осмоса относится к мембранным массообменным процессам с поперечным током, при котором поступающую в систему воду разделяют на два потока — пермеат (чистую воду) и концентрат (то, что остается после очистки).
Удаление хлоридов с воды осуществляется на мембранах обратного осмоса. Обратноосмотические мембраны бывают разных типов. Разработаны 3 основные модели:
- молекулярно-ситового разделения. Мембрана представляет собой «сито» с определенным размером отверстий. Качество очистки основывается на разном размере молекул у воды и солей. Однако соли хлорида натрия имеют схожую структуру с молекулами воды, поэтому данный тип мембран будет не очень эффективен для того, чтобы полностью очистить воду от хлорид-ионов;
- диффузионного переноса. Процесс очистки основывается на способности молекул к диффузии. Молекулы воды образуют водородные связи на поверхности мембраны и, образуя пленку, не дают солям пройти сквозь нее.
- капиллярно-фильтрационная. На поверхности и внутри, помещенной в раствор гидрофильной мембраны, образуется слой связанной воды, которая, образуя сетку из водородных связей, препятствует проникновению солей. Убрать хлориды из воды на этих мембранах можно до 98%.
Мембраны обратного осмоса полностью удаляют хлориды в воде
К полупроницаемым мембранам предъявляют высокие требования: способность пропускать воду и задерживать соли, иметь плотную структуру и высокое гидродинамическое сопротивление. Мембраны могут различаться по форме, по назначению, сырью, из которого изготавливаются, и способу их производства, по структуре, по величине заряда. Чаще всего изготавливаются асимметричные мембраны с плотным верхним слоем (толщиной до 1 мкм) и пористой нижележащей подложкой (толщиной 50-150 мкм). Удалить из воды хлориды можно как на производстве, так и дома. Важно отметить, что для бытового и промышленного использования применяются разные мембраны в зависимости скорости потока проходящей воды, ее состава и требований к чистоте получаемой жидкости.
К преимуществам обратноосмотического оборудования для очистки воды от хлоридов, помимо высокой степени очистки, можно также отнести низкую энергозатратность и высокий срок службы мембран.
Промышленные и бытовые установки обратного осмоса для очистки воды от хлоридов
Очистить воду от хлоридов можно на промышленных и бытовых установках обратного осмоса.
Давайте разберем, как удалить хлориды с воды на производстве. Основное направление промышленных установок обратного осмоса — обессоливание солоноватых вод и морской воды с целью получения питьевой воды, а также в качестве одной из ступени очистки жидкости для получения ультрачистой воды для медицины, теплоэнергетики и получения полупроводников.
Принципиальная схема промышленной установки обратного осмоса для удаления из воды хлоридов:
- тонкая очистка поступающей воды от механических примесей при помощи фильтров патронного или дискового типа;
- подача воды на насос высокого давления для создания достаточного давления среды для осуществления массообменного процесса;
- поступление воды в обратноосмотические модули, в которых размещены мембраны, где непосредственно происходит процесс снижения повышенной концентрации хлорида в воде.
- фильтры постобработки.
Промышленные фильтры для очистки воды от хлоридов могут работать в круглосуточном режиме, что очень удобно для предприятий с непрерывным циклом работы, а их производительность от 100 л/час и достигает 300 м3/ч.
Как убрать хлориды из воды на бытовых фильтрах обратного осмоса
Бытовые установки очистки хлоридов из воды не включают в себя насос. Для полноценного протекания процесса достаточно напора воды в водопроводе, однако, есть напора воды недостаточно, то установки комплектуются необходимым оборудованием. Также часто наблюдается превышение хлоридов в воде из скважины. Надежность и стабильность фильтров обратного осмоса от хлоридов в воде не дает сомневаться коммерческим и частным потребителям в правильности выбора данной системы для удаления примесей.
Мы знаем, как избавиться от хлоридов в питьевой воде
Очистные системы, имеющие в комплексе обратноосмотические мембраны, а также фильтры предварительной и посточистки, помогают избавиться не только от хлоридов в воде, но и ионов металлов, вредоносных микроорганизмов, хлора, механических включений.
Наши специалисты знают, как понизить хлориды в воде. Для достижения отличного результата, важно провести анализ воды и правильно подобрать комплектацию системы. В нашей компании вы можете купить уже готовую установку, а также заказать изготовление фильтров для воды от хлоридов под запросы конкретно вашего производства или частного дома. Просто оставьте заявку на нашем сайте или по телефону 8-499-391-39-59.
Источник