Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Zpracované otázky - CHEMIJE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.9 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

b) Oxidace jinými oxidovadly

Z jiných oxidačních látek přichází v úvahu nejčastěji chlor. Používá se zejména tam, kde je železo vázáno do komplexů s organickými látkami (huminovými kyselinami), které jsou působením chloru rozkládány. Potřebná dávka chloru se v tomto případě řídí hodnotou CHSK nebo barvy vody. Oxidace probíhá dostatečně rychle již při pH 5 a tím spíše při pH vyšším. Brzdí ji přítomnost NH4+, s nímž chlor reaguje za vzniku chloraminů. Má-li železo vázané v komplexech oxidační číslo II, dochází po uvolnění FeII k jejich oxidaci na FeIII se současnou hydrolýzou za vzniku Fe(OH)3. Nevýhodou postupu je chlorace štěpných produktů huminových látek a tvorba trihalomethanů.

V přítomnosti organických látek je pro odželezování účinný i ozon, který nemá výše uvedené negativní vlastnosti jako chlor. Reakce vyžaduje mírně kyselé až neutrální prostředí.

Odželezování na iontoměničích

Princip iontoměničové techniky je popsán v příslušné kapitole Modulu č.4. Na tomto místě jen uvádím, že při odstraňování železa na katexu se pracuje v sodíkovém nebo vápníkovém cyklu. Odželezování v Ca2+ - cyklu je vhodné poměru železa k celkové tvrdostí c(Fe) : c(Ca+Mg) > 1 : 20.

28. Odmanganování vod oxidačními způsoby

Oxidační postupy odmanganování

Principem oxidačních postupů je oxidace manganatých sloučenin na hydratované oxidy a hydroxidy manganu vyšších oxidačních stupňů, které jsou ve vodě málo rozpustné a lze je proto z ní odloučit.

  1. Oxidace vzdušným kyslíkem

Tato oxidace probíhá podle rovnice: 2 Mn2+ + O2 + 2 H2O = 2 MnO2 + 4 H+

Tato reakce probíhá rychle i v neutrální oblasti pH. Jiným způsobem urychleného zapracování filtru je přídavek písku již zapracovaného v množství cca 20 až 30 % z celkového objemu. Produkty oxidace MnII jsou na filtru zachyceny a tvoří poměrně kompaktní vrstvu na povrchu zrn náplně filtru. Náplně filtrů pro odmanganování a současné odželezování bývají také dodávány.

Koagulační prostor není u odmanganovacích filtrů nutný. Většinou může odpadnout i provzdušňování vody, neboť k oxidaci stačí kyslík rozpuštěný ve vodě. Při společném odželezování a odmanganování se vrstva MnO2 vytvoří i na zrnech odželezovacích filtrů. Pro odstranění Mn z vody je často nutno zvýšit pH, obvykle přídavkem Ca(OH)2. Povrchové zatížení odmanganovacích filtrů, neboli filtrační rychlost bývá cca 5 m.h-1.

b) Oxidace vzdušným kyslíkem za součinnosti manganových bakterií

Při tomto způsobu je využit k oxidaci Mn vzdušný kyslík v přítomnosti manganových bakterií. Tyto chemolithotrofní bakterie využívají oxidační reakci k získání energie. Proces probíhá v přítomnosti rozpuštěného kyslíku i v neutrální oblasti. Prakticky je realizován na pískovém filtru, jehož povrch náplně je osídlen manganovými bakteriemi. Při výšce filtrační vrstvy 1,4 m a při průměru zrn 3 mm lze pracovat s filtrační rychlostí až 30 m.h-1. K rychlejšímu zapracování se přidává u nových filtrů cca 25 % „biologicky aktivního písku”.

Témata, do kterých materiál patří