Tag Archives: хлор

Амперометрический датчик свободного хлора

На рисунке 8 представлен пример нового поколения амперометрических датчиков с тремя электродами. Слева показана мембрана (маленькая точка в черном кругу). Справа – датчик в отсутствии колпачка с мембраной, отмечены три электрода
На рисунке 8 представлен пример нового поколения амперометрических датчиков с тремя электродами. Слева показана мембрана (маленькая точка в черном кругу). Справа – датчик в отсутствии колпачка с мембраной, отмечены три электрода

Введение

Анализаторы свободного хлора "real time" имеют важное значение в процессах обработки воды, мониторинге уровня дезинфекции в системах очистки питьевой воды или отслеживании остаточного биоцидов в системах охлаждения воды. Традиционно, "real time" анализаторы хлора использовали колориметрические измерения.

"real time" - в режиме реального времени, непрерывно происходит мониторинг среды.

Амперометрические датчики появились давно, но лишь появление новых технологических решений сделало их применение более привлекательным. Поэтому за последние несколько лет они превалируют в системах очистки воды. Тем не менее, существуют особенности конструкции, которые делают одни амперометрические датчики лучше других.

В статье представлена эволюция технологий мониторинга свободного хлора, обсуждаются ключевые особенности амперометрических технологий, которые важно принимать во внимание, когда выбирается конкретная сфера использования. Показано сравнение "real time" колориметрических приборов (DPD) с амперометрическими датчиками.

Способы дехлорирования воды для рыб в пруду, аквариуме, УЗВ

Если вы планируете использовать городскую воду для выращивания рыбы, необходимо очистить ее от хлора. Большинство муниципальных систем для безопасного потребления человеком обрабатывают воду хлором или хлорамином (смесь хлора и аммиака). В небольших количествах эти вещества не вредят человеку, однако хлор представляет смертельную опасность для рыб. Перед объяснением процесса дехлорирования, разберемся с тем, почему хлор используют в качестве дезинфицирующего агента.

Контроль над биологическим обрастанием раковин и оборудования

Биологическое обрастание в аквакультуре
Биологическое обрастание в аквакультуре. (A) Сборщики посадочного материала после 3 месяцев в море, (B) очистка гребешков от обрастателей асцидий, Ciona intestinalis; (C) сети в течение 5 месяцев под водой обрастают микроводорослями; (D) сети в течение 6 месяцев обрастают асцидиями Pyura chilensis (Elisabeth von Brand et al., 2016)

Биологическое обрастание это сложная и дорогостоящая проблема на большинстве ферм по выращиванию моллюсков. Она затрагивает садки, ячеистые мешки, сети против хищников. Это приводит к ухудшению потока воды к популяции моллюсков, недостатку питания и, в конечном счете, к остановке роста моллюсков. Плохой контроль за биообрастанием на ферме снижает рост моллюсков до 40%.

Лекарственные препараты в аквакультуре Индонезии

Аквакультура Индонезии развивается в направлении интенсивного выращивания. В результате интенсификации рыбоводства участились случаи вспышек заболеваний. Для лечения и профилактики инфекционных заболеваний на рыбных и креветочных фермах получили распространение различные химиотерапевтические средства, такие, как антибиотики и другие вещества.

Редокс потенциал воды и озон

Окислительно-восстановительный или редокс потенциал (ORP) отражает количество окислителя в воде. Отметим, что он не является мерой концентрации самого окислителя, однако используется как надежный и универсальный показатель окислительного потенциала воды в точке измерения. Окислителями выступают кислород, хлор, перекиси, озон и другие вещества.

Единицей измерения редокс потенциала являются милливольты. Полный диапазон измерений составляет от -2000 до +2000 мВ. Большинство ORP-метров работают в диапазоне от -1200 до +1200 мВ, и этого достаточно в области обработки воды. Значения выше 0 мВ свидетельствуют о доступной энергии для окисления молекулы или связывания её с атомом кислорода.