bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι συνήθιζε να απολυμαίνει το νερό;

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού, το καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Εδώ είναι μερικά κοινά:

Φυσικές μέθοδοι:

* Βρασμό: Το νερό θέρμανσης σε μια κυλιόμενη βράση για 1 λεπτό σκοτώνει τα πιο επιβλαβή βακτήρια και ιούς. Αυτή είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος για οικιακή χρήση.

* Ακτινοβολία υπεριώδους (UV): Το UV φως μπορεί να βλάψει το DNA των μικροοργανισμών, καθιστώντας τους αβλαβείς. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε μονάδες επεξεργασίας νερού και για συστήματα διήθησης στο σπίτι.

* διήθηση: Χρησιμοποιώντας φίλτρα που οι μικροοργανισμοί παγίδευσης όπως τα βακτηρίδια και οι ιοί είναι μια άλλη κοινή μέθοδος. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τύπους φίλτρων, όπως τα κεραμικά φίλτρα ή τα φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Χημικές μέθοδοι:

* χλώριο: Το χλώριο είναι ένα ισχυρό απολυμαντικό που χρησιμοποιείται συνήθως στη δημοτική επεξεργασία νερού. Σκοτώνει τα βακτήρια και τους ιούς, αλλά μπορεί επίσης να παράγει υποπροϊόντα απολύμανσης (DBPs) που είναι δυνητικά επιβλαβή.

* Διοξείδιο του χλωρίου: Αυτή η χημική ουσία είναι ένα άλλο ισχυρό απολυμαντικό που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού. Είναι λιγότερο πιθανό να παράγει DBPs σε σύγκριση με το χλώριο.

* όζον: Το όζον είναι ένα ισχυρό απολυμαντικό που σκοτώνει γρήγορα τους μικροοργανισμούς. Ωστόσο, είναι ασταθές και πρέπει να δημιουργηθεί επί τόπου.

* ιώδιο: Τα δισκία ιωδίου χρησιμοποιούνται συνήθως για απολύμανση νερού σε κατασκήνωση και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μπορούν να είναι αποτελεσματικά, αλλά δεν χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως ως χλώριο ή υπεριώδη φως.

Άλλες μέθοδοι:

* Αντίστροφη όσμωση: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί πίεση για να αναγκάσει το νερό μέσω μιας ημιεπερισμένης μεμβράνης, αφαιρώντας διαλυμένα στερεά και μικροοργανισμούς.

* Ηλεκτροχλωρίωση: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να παράγει χλωρίνη επί τόπου, παρέχοντας ένα συνεχές σύστημα απολύμανσης.

Η καταλληλότερη μέθοδος για την απολύμανση του νερού εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατάσταση, τους διαθέσιμους πόρους και το επιθυμητό επίπεδο απολύμανσης.

Για παράδειγμα, το βρασμό είναι μια καλή επιλογή για οικιακή χρήση, ενώ η ακτινοβολία UV είναι πιο κατάλληλη για επεξεργασία νερού μεγαλύτερης κλίμακας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ αυτές οι μέθοδοι είναι αποτελεσματικές στη θανάτωση επιβλαβών μικροοργανισμών, μπορεί να μην απομακρύνουν όλες τις μολυσματικές ουσίες από το νερό. Για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη απολύμανση του νερού, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία επεξεργασίας νερού.

Πολικοί εναντίον μη πολικοί δεσμοί και μόρια

Πολικοί εναντίον μη πολικοί δεσμοί και μόρια

Σε αυτό το σεμινάριο χημείας, εξηγούμε τη διαφορά μεταξύ πολικών δεσμών και μη πολικοί δεσμοί . Στη συνέχεια σας λέμε τον ορισμό ενός πολικού μορίου , και τι μη πολικό μόριο είναι. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, μαθαίνεις τι δίπολική στιγμή είναι. Τι σημαίνουν πολικό και μη πολικό; Με απλ

Διαφορά μεταξύ του νόμου των συντελεστών και του νόμου της μαζικής δράσης

Διαφορά μεταξύ του νόμου των συντελεστών και του νόμου της μαζικής δράσης

Κύρια διαφορά – Νόμος ποσοστού έναντι νόμου της μαζικής δράσης Τα αντιδρώντα και τα προϊόντα είναι βασικά συστατικά των χημικών αντιδράσεων. Τα αντιδρώντα είναι τα χημικά είδη που δρουν ως πρώτη ύλη μιας χημικής αντίδρασης. Τα αντιδρώντα είναι συχνά ασταθή και υφίστανται διαφορετικές χημικές αντιδρά

Διαφορά μεταξύ Inox και ανοξείδωτου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ Inox και ανοξείδωτου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Inox εναντίον ανοξείδωτου χάλυβα Ο χάλυβας είναι ένα κράμα μετάλλων που αποτελείται από σίδηρο, άνθρακα και ορισμένα άλλα στοιχεία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ταξινομήσεις χάλυβα. με βάση την ποσότητα άνθρακα που υπάρχει στον χάλυβα, με βάση τα άλλα στοιχεία που υπάρχουν στον χάλυβ