Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/46351
Title: Investigation of cavitational expansion of sodium hypochlorite under isothermal conditions
Other Titles: Дослідження кавітаційного розкладу натрію гіпохлориту в ізотермічних умовах
Authors: Знак, З. О.
Гнатишин, Н. М.
Зінь, О. І.
Оленич, Р. Р.
Znak, Z. O.
Hnatyshyn, N. M.
Zin, O. I.
Olenych, R. R.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
ДВНЗ “Калуський політехнічний коледж”
Bibliographic description (Ukraine): Investigation of cavitational expansion of sodium hypochlorite under isothermal conditions / Z. O. Znak, N. M. Hnatyshyn, O. I. Zin, R. R. Olenych // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 32–38.
Bibliographic description (International): Investigation of cavitational expansion of sodium hypochlorite under isothermal conditions / Z. O. Znak, N. M. Hnatyshyn, O. I. Zin, R. R. Olenych // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 1. — No 2. — P. 32–38.
Is part of: Chemistry, Technology and Application of Substances, 2 (1), 2018
Issue: 2
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Lviv
Lviv
Keywords: стічні води
натрію гіпохлорит
очищення
кавітація
wastewaters
sodium hypochlorite
purification
cavitation
Number of pages: 7
Page range: 32-38
Start page: 32
End page: 38
Abstract: Досліджено кавітаційний розклад натрію гіпохлориту, що міститься у стічних водах цеху каустичної соди і хлору, за ізотермічних умов. Встановлено залежність тривалості та кінетичних параметрів процесу від температури та потужності УЗ-випромінювання. Встановлено, що ефективність розкладу натрію гіпохлориту за дії акустичних коливань УЗ-діапазону є істотно вищою, ніж під час його термічної каталітичної деструкції як промислового процесу.
The study of cavitational decomposition of sodium hypochlorite contained in wastewaters from the production of caustic soda and chlorine under isothermal conditions was carried out. The dependence of the duration and kinetic parameters of the process on the temperature and power of ultrasound radiation is established. It is established that the efficiency of the decomposition of sodium hypochlorite under the action of acoustic oscillations of the ultrasound band is significantly higher than during its thermal catalytic degradation as an industrial process.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46351
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Znak Z. O., Hnatyshyn N. M., Zin O. I., Olenych R. R., 2018
References (Ukraine): 1. Знак З. О., Гнатишин Н. М. Комплексна технологія очищення стічних вод електрохімічних виробництв та органічного синтезу // Вода і довкілля: Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. (Київ, 8–11 листопада). – К.: ТОВ “Міжнародний виставковий центр”, 2011. – С. 239.
2. Запольський А. К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.
3. Frank A. Miller. Disinfection with Liquid Sodium Hypochlorite: Principles, Methods, and Lessons Learned. // Florida Water Resources Journal, April, 2012, р. 4–8.
4. Yangang Feng, Daniel W. Smith, Jams R. Bolton. Photolesis of aqueous free clorine species (HOCl and OCl-) with 254 nm ultraviolet light // J. Environ. Eng. 2007. –№ 6, р. 277–284.
5. Lister M.W. Decomposition of sodium hypochlorite; the catalyzed reaction // Canadian Journal of Chemistry. 2011, – № 34(4). – р. 479–488.
6. Kwang-Wook Kim, Eil-Hee Lee, Dong-Yong Chung, Jei-Kwon Moon, Hyun-Soo Shin, Jung-Sik Kim, Dong-Woo Shin. Manufacture characteristics of metal oxide–hydroxides for the catalytic decomposition of a sodium hypochlorite solution // Chemical Engineering Journal. 2012. – № 8, – р. 200–202.
7. J. Moorhouse. Modern Chlor-Alkali Technology. Chichester. MPG Books ltd. 2001.
8. Бикбулатов И.Х. Безотходное производство хлоргидринов. – М.: Химия, 2000. – 167 с.
9. Знак З. О., Гнатишин Н. М. Інтенсифікація термічного розкладу натрію та кальцію гіпохлоритів // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2010 – № 6/6 (48), – С. 40–43.
10. Кластерная структура стабильных нанопузырей растворенного газа в глубоко очищенной воде / Н. Ф. Бункин, Н. В. Суязов, А. В. Шкирин и др. // ЖЭТФ. – 2009. – Т. 135. – Вып. 5. – С. 917–937.
11. Яворський В. Т., Гнатишин Н. М., Знак З. О. Безреагентне очищення стічних вод від натрію гіпохлориту у кавітаційних полях // Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2015. – № 1. – С. 42–48.
12. Загальна хімічна технологія: підручник. – 3-тє вид. / В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, Л. В. Савчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 540 с.
References (International): 1. Znak Z. O., Hnatyshyn N. M. Kompleksna tekhnolohiia ochyshchennia stichnykh vod elektrokhimichnykh vyrobnytstv ta orhanichnoho syntezu, Voda i dovkillia: Mizhnar. nauk.-prakt. konf., tezy dop. (Kyiv, 8–11 lystopada), K., TOV "Mizhnarodnyi vystavkovyi tsentr", 2011, P. 239.
2. Zapolskyi A. K. Fizyko-khimichni osnovy tekhnolohii ochyshchennia stichnykh vod, K., Libra, 2000, 552 p.
3. Frank A. Miller. Disinfection with Liquid Sodium Hypochlorite: Principles, Methods, and Lessons Learned., Florida Water Resources Journal, April, 2012, r. 4–8.
4. Yangang Feng, Daniel W. Smith, Jams R. Bolton. Photolesis of aqueous free clorine species (HOCl and OCl-) with 254 nm ultraviolet light, J. Environ. Eng. 2007. –No 6, r. 277–284.
5. Lister M.W. Decomposition of sodium hypochlorite; the catalyzed reaction, Canadian Journal of Chemistry. 2011, No 34(4), r. 479–488.
6. Kwang-Wook Kim, Eil-Hee Lee, Dong-Yong Chung, Jei-Kwon Moon, Hyun-Soo Shin, Jung-Sik Kim, Dong-Woo Shin. Manufacture characteristics of metal oxide–hydroxides for the catalytic decomposition of a sodium hypochlorite solution, Chemical Engineering Journal. 2012, No 8, r. 200–202.
7. J. Moorhouse. Modern Chlor-Alkali Technology. Chichester. MPG Books ltd. 2001.
8. Bikbulatov I.Kh. Bezotkhodnoe proizvodstvo khlorhidrinov, M., Khimiia, 2000, 167 p.
9. Znak Z. O., Hnatyshyn N. M. Intensyfikatsiia termichnoho rozkladu natriiu ta kaltsiiu hipokhlorytiv, Vostochno-evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi. 2010 – No 6/6 (48), P. 40–43.
10. Klasternaia struktura stabilnykh nanopuzyrei rastvorennoho haza v hluboko ochishchennoi vode, N. F. Bunkin, N. V. Suiazov, A. V. Shkirin and other, ZhETF, 2009, V. 135, Iss. 5, P. 917–937.
11. Yavorskyi V. T., Hnatyshyn N. M., Znak Z. O. Bezreahentne ochyshchennia stichnykh vod vid natriiu hipokhlorytu u kavitatsiinykh poliakh, Enerhotekhnolohyy y resursosberezhenye. 2015, No 1, P. 42–48.
12. Zahalna khimichna tekhnolohiia: pidruchnyk, 3-tie vyd., V. T. Yavorskyi, T. V. Perekupko, Z. O. Znak, L. V. Savchuk, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2014, 540 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2018. – Vol. 1, No. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018v1n2_Znak_Z_O-Investigation_of_cavitational_32-38.pdf384.48 kBAdobe PDFView/Open
2018v1n2_Znak_Z_O-Investigation_of_cavitational_32-38__COVER.png462.23 kBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.