bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι γίνεται με το νερό αφού χρησιμοποιείται σε έναν αντιδραστήρα;

Η τύχη του νερού που χρησιμοποιείται σε έναν αντιδραστήρα εξαρτάται από τον τύπο του αντιδραστήρα και την συγκεκριμένη εφαρμογή:

Πυρηνικοί αντιδραστήρες:

* νερό ψύξης: Σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, το νερό χρησιμοποιείται ως ψυκτικό για την απομάκρυνση της θερμότητας που παράγεται από την πυρηνική σχάση. Αυτό το νερό κυκλοφορεί μέσω κλειστού βρόχου και είναι εξαιρετικά ραδιενεργό. Μετά τη χρήση, είναι συνήθως αποθηκευμένο σε μεγάλες, σκυροδέσεις με σκυρόδεμα για αρκετά χρόνια για να επιτρέπεται η αποσύνθεση της ραδιενέργειας. Τελικά, το νερό αντιμετωπίζεται για την απομάκρυνση των ραδιενεργών ισοτόπων και είτε απελευθερώνεται στο περιβάλλον (μετά την ικανοποίηση αυστηρών προτύπων ασφαλείας) είτε χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.

* Νερό συντονιστή: Ορισμένα σχέδια αντιδραστήρων χρησιμοποιούν επίσης το νερό ως συντονιστή, επιβραδύνοντας τα νετρόνια για να αυξήσουν την πιθανότητα σχάσης. Αυτό το νερό μπορεί επίσης να γίνει ραδιενεργό και αντιμετωπίζεται ομοίως με το νερό ψύξης.

* βαρύ νερό: Ορισμένοι αντιδραστήρες χρησιμοποιούν βαρύ νερό (οξείδιο του δευτερίου) ως συντονιστής και ψυκτικό. Το βαρύ νερό είναι πιο σταθερό και λιγότερο πιθανό να γίνει ραδιενεργό. Ωστόσο, μπορεί να μολυνθεί με τρίτιο, ένα ραδιενεργό ισότοπο υδρογόνου. Το βαρύ νερό συνήθως επαναχρησιμοποιείται μετά από προσεκτική θεραπεία.

Άλλοι αντιδραστήρες:

* Χημικοί αντιδραστήρες: Σε χημικούς αντιδραστήρες, το νερό χρησιμοποιείται συχνά ως διαλύτης ή αντιδραστήριο. Η μοίρα του νερού εξαρτάται από τη συγκεκριμένη αντίδραση. Μπορεί να εξατμιστεί, να χωριστεί ή να υποβληθεί σε θεραπεία για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών.

* Βιομηχανικές διαδικασίες: Το νερό χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως η ψύξη, το πλύσιμο και ο καθαρισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το νερό μπορεί να απορριφθεί στο περιβάλλον μετά τη θεραπεία για να πληροί τους σχετικούς κανονισμούς.

Σημαντικές εκτιμήσεις:

* ραδιενέργεια: Το νερό που χρησιμοποιείται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες γίνεται ραδιενεργό και πρέπει να αντιμετωπίζεται προσεκτικά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια.

* Χημική μόλυνση: Το νερό που χρησιμοποιείται σε χημικούς αντιδραστήρες ή βιομηχανικές διεργασίες μπορεί να μολυνθεί με χημικές ουσίες που πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την απόρριψη.

* Διατήρηση νερού: Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη έλλειψη νερού, επομένως καταβάλλονται προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της χρήσης του νερού και τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης.

Συνοπτικά, η επεξεργασία του νερού μετά τη χρήση του σε έναν αντιδραστήρα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή και το επίπεδο μόλυνσης. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το νερό είναι ασφαλές για το περιβάλλον και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση.

Διαφορά μεταξύ SO2 και SO3

Διαφορά μεταξύ SO2 και SO3

Κύρια διαφορά – SO2 εναντίον SO3 SO2 και SO3 είναι ανόργανες χημικές ενώσεις που σχηματίζονται από το συνδυασμό ατόμων θείου και ατόμων οξυγόνου. SO2 σημαίνει διοξείδιο του θείου , και SO3 σημαίνει τριοξείδιο του θείου . Αυτές είναι αέριες ενώσεις. Έχουν διαφορετικές χημικές και φυσικές ιδιότητες.

Διαφορά μεταξύ γαλακτικού και γαλακτικού οξέος

Διαφορά μεταξύ γαλακτικού και γαλακτικού οξέος

Κύρια διαφορά – Γαλακτικό έναντι Γαλακτικού Οξέος Το γαλακτικό οξύ βρίσκεται συνήθως σε ξινόγαλα, όπως το γιαούρτι. Το γαλακτικό οξύ προκαλεί την πήξη της πρωτεΐνης καζεΐνης που υπάρχει στο γάλα που έχει υποστεί ζύμωση. Ο όρος γαλακτικό χρησιμοποιείται για να ονομάσει το ανιόν που σχηματίζεται από τ

Ο λόγος πίσω από τη μυρωδιά των κυλίνδρων υγραερίου που βοηθά στην ανίχνευση διαρροής

Ο λόγος πίσω από τη μυρωδιά των κυλίνδρων υγραερίου που βοηθά στην ανίχνευση διαρροής

Το αέριο LPG είναι βασικά προπάνιο και βουτάνιο και είναι άοσμο στη φυσική του κατάσταση. Η μυρωδιά που παρατηρείτε όταν υπάρχει διαρροή προέρχεται στην πραγματικότητα από έναν εντελώς διαφορετικό παράγοντα, που ονομάζεται Ethyl Mercaptan. Αυτή η ουσία προστίθεται στο αέριο όταν φεύγει από τα κύρια