-
El este așezat, apoi un singur om, de pescuit. Ședință oră, două - nu musca. Ea îl plictiseau, și rece. Ei bine, el a deschis o sticlă de vodcă, turnat în tabără cupa 150, și a fost doar pe cale să reclame la sentimente, mumie, vykushat - pecks! Ei bine, omul dependent atât de stângaci se foi, și un mic Karasik-l drept în cupa - Plop! Un tip dezgustat caras aruncate înapoi în apă, fără vodcă buzz înghițit, a plantat o nouă momeală, a aruncat momeala ... Și apoi ca inundate: salau, platica, stiuca! Un tip abia are timp pentru a trage afară. Și aici se află în coșul său somn imens și spune:
- Ei bine, Karasik, bine provocateur! Turnat, a declarat apoi eliberat ...
Ozonul - O3 alotropic forma de oxigen, care este un oxidant puternic și alți poluanți chimici, se dezintegra în contact. Spre deosebire de molecula de oxigen, molecula de ozon este formată din trei atomi lungi și are o legătură între atomii de oxigen. In reactivitatea sa ozon pe locul al doilea, al doilea numai la fluor.
Proprietățile fizice ale ozonului.
Ozonul poate exista în toate cele trei stări de agregare. În condiții normale, ozon - un gaz de culoare albăstruie. Punct de ozon - 1120S, un punct de topire - 1920.
Datorită reactivității sale, ozon are o concentrație foarte scăzută maximă admisibilă în aer (corespunzătoare cu agenți de război MPC) 5 x 10-8% sau 0,1 mg / m3, de 10 ori pragul olfactiv pentru om.
Proprietățile chimice ale ozonului.
Trebuie remarcat în primul rând, cele doua proprietati principale ale ozonului:
Ozonul in contrast cu oxigen atomic este un compus relativ stabil. Se descompune spontan la concentrații mari, cu cât concentrația, cea mai mare viteza reacției de descompunere. La concentrații de ozon 12-15% ozon poate descompune exploziv. De asemenea, trebuie remarcat faptul că procesul de descompunere a ozonului se accelerează odată cu creșterea temperaturii, dar reacția în sine descompunerea exotermă 2O3> 3O2 + 68 kcal și este însoțită de eliberarea unei cantități mari de căldură.
O3 -> O + O 2
O3 + O -> 2 O2
O2 + E -> O2
Ozonul este una dintre cele mai puternice naturale oxidanți. Potențialul de oxidare a ozonului este 2.07 V (pentru comparație la 2,4 V, fluor, clor și la 1,7 V).
Ozonul oxidează toate metalele, cu excepția aurului și dookislyaet din grupa platinei oxizi de sulf și azot, oxidează amoniac pentru a forma nitrit de amoniu.
Ozonul reacționează în mod activ cu compuși aromatici cu distrugerea nucleului aromatic. In particular, ozonul reacționează cu fenol la distrugerea miezului. Ozonul cooperează activ cu hidrocarburi saturate cu distrugerea legăturilor carbon duble.
Reacția ozonului cu compuși organici este utilizat pe scară largă în industria chimică și industriile conexe. Reacțiile ozonului cu compuși aromatici formează baza diferitelor tehnologii dezodorizat medii, spații și ape uzate.
Proprietățile biologice ale ozonului.
În ciuda numărului mare de mecanism de cercetare nu este dezvăluită. Este cunoscut faptul că la concentrații mari de ozon sunt observate leziune a tractului respirator, și mucoasa pulmonară. Expunerea prelungită la ozon duce la dezvoltarea bolilor cronice ale plămânilor și tractului respirator superior.
Expunerea la doze mici de ozon are un efect profilactic și terapeutic și începe utilizate în mod activ în medicină - în primul rând pentru dermatologie si cosmetologie.
De asemenea, de mare capacitate de ozon distruge bacteriile este foarte eficient în uciderea spori, chisturi (coajă dens format în jurul organisme unicelulare, cum ar fi flagelat și rhizopods la reproducerea lor, precum și în condiții nefavorabile pentru ei), și multe alte bacterii patogene.
aplicarea tehnologică a ozonului
In ultimii 20 de ani, domeniul de aplicare a ozonului extins în mod semnificativ și noile evoluții au loc în întreaga lume. O astfel de dezvoltare rapidă a tehnologiei, folosind ozon promovează prietenia de mediu. Spre deosebire de alte oxidanti, ozon în timpul reacțiilor la oxigen și se descompune limita oxizi moleculare și atomice. Toate aceste produse de obicei nu poluează mediul înconjurător și nu conduc la formarea de substanțe cancerigene, cum ar fi, de exemplu, oxidarea cu clor sau fluor.
apă:
În 1857, cu ajutorul lui Werner von Siemens a fondat „tubul perfectă inducție magnetică“ a reușit să construiască prima instalare tehnică de ozon. În 1901, compania „Siemens“ a construit prima centrală hidroelectrică la ozonation în Visbande.
Punct de vedere istoric, utilizarea de ozon a început cu pregătirea de instalații pentru apă potabilă, atunci când în 1898 în San Maur (Franța) a testat prima fabrica de pilot. Deja în 1907 a fost construit prima fabrica de apa ozonata din Beaune Vuayazh (Franța) pentru nevoile orașului Nisa. În 1911, a fost pus în funcțiune stația de ozonare de apă potabilă din București.
În prezent, în Europa, 95% din apa potabilă trece preparatul de ozon. În SUA, există procesul de transfer la ozonizarii clorurare. mai multe stații majore sunt în România (la Moscova, Nijni Novgorod și alte orașe).
aer:
Utilizarea ozonului în sistemul de purificare a apei sa dovedit a fi foarte eficient, dar încă nu a creat aceleași sisteme eficiente și dovedite de tratare a aerului în condiții de siguranță. Ozonizare este considerată o metodă de purificare non-chimice și atât de populare în rândul populației. Cu toate acestea, efectele cronice ale ozonului micro-concentrațiilor din corpul uman nu este suficient studiată.
Atunci când foarte mică concentrație de ozon de aer in camera se simte plăcut și proaspăt, și mirosurile neplăcute sunt resimțite mult mai slabe. Contrar credintei populare, efectul benefic al acestui gaz, care este creditat în unele broșuri de ozon forestiere bogată în aer, în realitate, ozon, chiar la o diluție de mare este un gaz iritant extrem de toxice și periculoase. Chiar și în concentrații mici de ozon pot fi iritanți pentru membranele mucoase și pot provoca tulburări ale sistemului nervos central, care duce la bronșită și dureri de cap.
OPERARE.
Ozonul este generat de oxigen. Există mai multe metode pentru producerea de ozon, printre care cele mai frecvente sunt: electrolitic, fotochimică și electrosinteză într-o plasmă cu descărcare în gaz. Pentru a evita oxizii nedorite este de preferat să se obțină ozon din oxigen medical pur folosind electrochimica. Concentrația amestecului de ozon-oxigen obținut în astfel de dispozitive cu ușurință variază - fie prin stabilirea de putere specifică de descărcare electrică, sau prin reglarea debitului de intrare de oxigen (cu atat mai repede oxigenul trece prin ozonatorul, ozonul este mai puțin produs).
Metoda de sinteză electrolitică a ozonului este realizată în celule electrolitice speciale. Ca electrolitilor utilizate soluții de diverși acizi și săruri ale acestora (H2SO4, HClO4, NaClO4, KClO4). Producerea de ozon se datorează descompunerii apei și formarea de oxigen atomic, care este atașată la molecula de oxigen formează molecula de ozon și hidrogen. Această metodă vă permite să obțineți un concentrat de ozon, cu toate acestea, este foarte mari consumatoare de energie, și, prin urmare, nu este larg răspândit.
Metoda foto-chimice de producere a ozonului este o modalitate mai comuna a naturii. formarea ozonului are loc după disocierea moleculelor de oxigen sub influența radiațiilor ultraviolete unde scurte. Această metodă nu permite să se obțină o concentrație mare de ozon. Dispozitivele bazate pe această metodă a devenit larg răspândită în scopuri de laborator în medicină și industria alimentară.
Electrosinteza de ozon este cea mai raspandita. Această metodă combină posibilitatea obținerii unor concentrații ridicate de ozon, cu eficiență ridicată și un consum relativ redus de energie.
Ca urmare a numeroase studii privind utilizarea diferitelor tipuri de descărcare în gaz pentru ozon electrosinteză mașină pe scară largă utilizează trei forme de descărcare:
- descărcare barieră - cea mai răspândită, este alcătuită dintr-un set mare de impulsuri micro evacuări în lungimea decalaj de gaz de 1-3 mm, între cei doi electrozi separați de unul sau două bariere dielectrice atunci când alimentat variabil electrozi de înaltă tensiune cu o frecvență de la 50 Hz la câteva KHz. Performanță o instalație poate fi de la 150 grame la kg de ozon pe oră.
- descărcare la suprafață - o formă similară cu descărcarea de barieră, larg răspândit în ultimul deceniu datorită simplității și fiabilitatea. Doar o multitudine de micro-evacuărilor care se dezvoltă de-a lungul suprafeței electrozii dielectrice solide în timpul hrănirii frecvență de tensiune alternativă de la 50 Hz până la 15-40 kHz.
- Pulsed descărcare - de obicei descărcare corona streamer care are loc între doi electrozi la electrodul de impulsuri de putere de tensiune durată de la sute de nanosecunde la microsecunde.
Sterilizarea EFFECT.
Prin sterilizare avantaje ale ozonului includ o gamă largă de efectul său biocid la concentrații scăzute, posibilitatea utilizării pentru dezinfectarea suprafețelor dure, un timp de înjumătățire mai scurt în comparație cu alte gaze, precum și prezența unui efect de dezodorizare.
Mecanismul de inactivare a microflorei în aer cu ozon este foarte similar cu efectul ozonului în apă. In primul rand, ozon afecteaza microorganismele coajă, prin reacția cu legăturile duble ale lipidelor. Apoi, datorită capacității de a distruge celulele dehidrogenază, ozon afecteaza respiratia. Ca rezultat perturbări și modificări ale solubilității lizează proteinele celulare permeabilitatea membranei. penetrarea ozonului detectate in interiorul celulei bacteriene, intrarea sa în citoplasmă din substanțele de reacție și conversia de tip închis la plasmida deschisă ADN ADN, care reduce proliferarea bacteriilor.
Efectul antiviral al ozonului este asociat cu perturbarea particule virale, revers transcriptaza și inactivarea efect asupra capacității virusului de a se lega la receptorii celulari. viruși capsulat sunt mai sensibile la ozon decat non-încapsulată. Acest lucru se datorează faptului că capsula conține o mulțime de lipide, care reacționează ușor cu ozon.
Există o diferență notabilă între diferitele tipuri de microorganisme pentru rezistența lor ozon. Destul de repede ucide agenții patogeni pectorale, difterie, forme diferite. De obicei, microbii mai rezistente, acoperite, cum ar fi Bacillus tubercul și sporii microbiene.
Eficiența acțiunii de sterilizare a ozonului depinde de concentrația sa, expunerea, temperatură, umiditate, tipul de microorganism, pH și contaminarea inițială a aerului decontaminate.
Ozonul în concentrații scăzute (aproximativ 0,2 mg / m3) nu este foarte eficace pentru a ucide bacteriile, deoarece au restaurat ceva timp după tratament. În aceste cazuri, ozonul are doar o acțiune superficială (în contact cu celulele învelișului exterior) și ușor pătrunde. Pentru inactivarea completă a microflorei în cameră necesită o concentrație mare de ozon și o lungă perioadă de timp pentru contactul cu microorganisme.
Oxizii de azot (N2O, N2O5, NO, etc.) Creșterea proprietățile bactericide ale ozonului, care depinde în mare măsură de umiditate. La o umiditate relativă sub 45% ozon aproape nici o acțiune bactericidă și activitatea sa optimă este cuprinsă între 60-80% umiditate.
În scopuri profesionale pentru sterilizarea aerului din încăpere, în prezența generatorului de ozon oameni nu pot servi drept concentrația de ozon este de mai multe ori MPC la om. Gazul de ozon concentrație ridicată conduce la degradarea polimerilor și a cauciucului natural, și echipamente electronice de metal daune oxidare.
- Eficiente în curățarea aerului din interior.
- Nu produc dăunătoare produse secundare.
- Alergii facilitează condițiile, astmatici și altele.
Dezavantaje ale ozonului:
Orice sistem de sterilizare folosind ozon impune monitorizarea siguranței atentă, testarea concentrației de ozon din analizoare de gaze constantă, precum și controlul de urgență concentrarea excesivă a ozonului.
Ozonatorul nu este proiectat pentru a lucra în:
- un mediu saturat cu praf conductoare și vapori de apă,
- câmp care conține gaze și vapori activi, distrugand metal,
- locuri cu o umiditate relativă de peste 95%
- în instalațiile de explozie și de incendiu.
Utilizarea de ozon pentru sterilizarea aerului în incinta:
- prelungește timpul procesului de sterilizare,
- crește toxicitatea și oxidare cu aer,
- Aceasta duce la un risc de explozie,
- întoarcerea persoanelor în incinta dezinfectată este posibilă numai după descompunerea completă a ozonului.
REZUMAT.
Ozonizare este foarte eficient pentru sterilizarea suprafețelor și a spațiului aerian ambiant, dar efectul de curățare a aerului de impurități mecanice absente. Incapacitatea de a utiliza metoda în prezența oamenilor și necesitatea de a efectua de decontaminare într-o cameră sigilată restricționează sever domeniul de aplicare al utilizării sale profesionale.