Главная · Электробезопасность · Состав хлорной извести. Известь хлорная. Какие растворы хлора применяют для дезинфекции и как их правильно приготовить

Состав хлорной извести. Известь хлорная. Какие растворы хлора применяют для дезинфекции и как их правильно приготовить

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорной извести включает гашение обожженной извести, введение стабилизатора, представляющего собой сульфатный рассол - отход производства хлора и каустика, разбавленный в массовом соотношении 1:(1-2) с водой, и последующее хлорирование. Сульфатный рассол имеет следующий состав (г/л): NaCl - 250-270, Na 2 SO 4 - 70-80, NaOH - 6-8. Полученную известь-пушонку доувлажняют водой при температуре 80-90°С до содержания избыточной влаги 0,5-3%. Изобретение позволяет повысить стабильность и качество продукта. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к технологии производства хлорной извести и может быть использовано в производстве стабильной хлорной извести и гипохлорита кальция.

Из литературных данных известно, что хлорная известь - неустойчивый продукт, который под действием различных факторов (углекислоты, влаги воздуха, температуры, световых лучей и др.) разрушается с потерей активных свойств (Позин М.Е. Технология минеральных солей. - Ленинград, Госхимиздат, 1949).

Стабильность хлорной извести в большой степени зависит от ее состава и условий получения. По мнению авторов (Позин М.Е. Технология минеральных солей. - Ленинград, Госхимиздат, 1949) гипохлорит кальция может разлагаться по следующим схемам:

Известно (Позин М.Е. Технология минеральных солей. Часть 2, изд. Химия. Ленинградское. 1974), что ухудшению стабильности хлорной извести способствуют примеси тяжелых металлов и их окислы. Они каталитически ускоряют распад хлорной извести, сопровождающийся выделением кислорода. Скорость распада особенно увеличивается при повышении температуры и в присутствии влаги. При быстром нагревании разложение идет с выделением кислорода и сопровождается взрывом.

Известны способы получения хлорной извести с последующим внесением в нее добавок, стабилизирующих этот неустойчивый продукт (Ullman, т.V / глава «Хлорная известь»).

Основным и общим недостатком этих способов являются технологические трудности приготовления стабилизирующих добавок и внесения их в хлорную известь с достаточно равномерным распределением по массе продукта. Поэтому такие способы не нашли промышленного применения.

Известен (Патент США №3560396, кл. 232-187, 02.02.71) способ получения хлорной извести, стабилизированной нитратом натрия. По этому патенту порошок стабилизатора, полученный сушкой и распылением приготовленного водного раствора, фракционируют, затем нужную фракцию добавляют при перемешивании к хлорной извести (гипохлориту кальция).

Недостатком данного способа является его сложность, необходимость иметь специальную установку для получения стабилизатора и его фракционирования, установку или устройство для ввода стабилизатора в готовый продукт, а также неравномерное распределение стабилизатора в массе продукта.

Наиболее близким является внедренный в производство способ получения хлорной извести, заключающийся в введении нитрата натрия в виде водного раствора на стадии гашения обожженной извести в количестве 0,25-1,0 г на 100 г обожженной извести с последующим хлорированием полученного продукта (гидроокиси кальция).

Этот способ малоэффективен, так как до 30% полученной хлорной извести пожароопасно (таблица 1), и он позволяет лишь незначительно снизить потери активного хлора (таблица 2).

Задачей настоящего изобретения является разработка способа получения хлорной извести, обеспечивающего ее высокую стабильность и качество.

Технический результат, обеспечивающий высокую стабильность и качество хлорной извести, достигается тем, что на стадии гашения обожженной извести вводят стабилизатор, представляющий собой сульфатный рассол - отход производства хлора и каустика, имеющий следующий состав (г/л): NaCl - 250-270, Na 2 SO 4 - 70-80, NaOH - 6-8, взятый в массовом в соотношении 1:1-1:2 с водой, с последующим доувлажнением полученной извести-пушонки водой при температуре 80-90°С до содержания избыточной влаги 0,5-3% и последующим хлорированием. Сульфатный рассол вводится из расчета 0,8-3 г сульфата натрия, содержащегося в сульфатном рассоле, на 100 г извести-пушонки.

Na 2 SO 4 и NaCl способствуют разрыхлению обожженной извести и увеличению степени ее гидратации и гашения (таблица 1).

NaOH связывает в неактивные соли тяжелые металлы и их окислы, которые являются катализаторами разложения хлорной извести, приводящего к ее самовозгоранию. Добавка NaOH также снижает содержание CaCl 2 , который по реакциям 5 и 7 также приводит к разложению хлорной извести с выделением Cl 2 , самовозгоранию и значительно снижает ее качество. Оптимальным условием для хлорирования является доувлажнение полученной извести-пушонки водой при температуре 80-90°С до содержания избыточной влаги 0,5-3%.

Данный способ позволяет получить стабильную высококачественную известь, длительно сохраняющую свои потребительские свойства.

Данные экспериментов и полученные результаты приведены ниже в примерах и таблицах 1 и 2

Опытные работы были проведены на промышленной установке в действующем производстве.

Обожженная известь питателем подается в диссольвер. Диссольвер представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат, внутри которого смонтирован перфорированный барабан с отверстиями диаметром 12 мм. Барабан вращается. Одновременно с обожженной известью в диссольвер поступает разбавленный 1:1 или 1:2 сульфатный рассол (или раствор NaNO 3 -прототип) (сульфатный рассол - фильтрованная вода 1:1 или 1:2). Разбавленный рассол подогревается паром до 50-90°С. Расход обожженной извести и рассола контролируется. Разгашенная известь просыпается через отверстия барабана и поступает в гаситель для окончательного гашения. Отходы из диссольвера поступают на получение известкового молока. В гаситель для окончательного гашения поступает фильтрованная вода при температуре 80-90°С до содержания избыточной влаги 0,5-3%. Далее известь-пушонка поступает на сита Бурат, где происходит отделение твердых отходов (отсев), и на стадию хлорирования. В рамках проведенного эксперимента контролировались следующие параметры:

1. Количество вводимого стабилизатора.

2. Процент гидратации извести после диссольвера.

3. Количество отсева после гашения (отходов).

4. Склонность продукта к самовозгоранию (по методике, приведенной ниже).

5. Качество полученной хлорной извести по ГОСТ 1691-85.

Полученные данные приведены в таблице 1.

Проверено влияние вводимых в известь-пушонку на стадии гашения обожженной извести раствора нитрата натрия или сульфатного рассола с последующим хлорированием пушонки.

Испытания полученной хлорной извести проводились в течение 8 месяцев. В таблице 2 представлены данные этих испытаний.

Таблица 2
Стабилизатор Содержание активного хлора в хлорной извести (%) Продолжительность хранения хлорной извести (мес.) Содержание активного хлора после испытаний (%) Потери активного хлора (%)
NaNO 3 22,4 8 14,6 7,8
20,5 8 13,8 6,7
23,1 8 16,2 6,9
21,8 8 14,5 7,3
22,9 8 17,4 5,5
23,4 8 21,5 1,9
сульфатный 24,2 8 19,9 4,3
рассол 22,8 8 19,3 3,5
25,2 8 20,4 4,8
25,0 8 20,0 5,0

Введение в известь-пушонку стабилизатора - сульфатного рассола - снижает величину потерь активного хлора в хлорной извести до 3,9% (потери с NaNO 3 в среднем составляют 6,84%).

Из данных таблицы 1 видно, что введение сульфатного рассола позволяет повысить гидратацию обожженной извести, снизить количество твердых отходов на стадии гашения, снизить пожароопасность хлорной извести, повысить ее качество и срок ее хранения (таблица 2).

1. Способ получения хлорной извести, включающий гашение извести, введение стабилизатора и последующее хлорирование, отличающийся тем, что на стадии гашения обожженной извести вводят стабилизатор, представляющий собой сульфатный рассол - отход производства хлора и каустика, имеющий следующий состав, г/л: NaCl - 250-270, Na 2 SO 4 - 70-80, NaOH - 6-8, взятый в массовом соотношении 1:(1-2) с водой, с последующим доувлажнением полученной извести-пушонки водой при температуре 80-90°С до содержания избыточной влаги 0,5-3%.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сульфатный рассол вводится из расчета 0,8-3 г сульфата натрия, содержащегося в сульфатном рассоле, на 100 г извести-пушонки.

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии получения солей хлорноватистой кислоты, в частности концентрированного водного раствора гипохлорита калия, и может найти применение в производстве обеззараживающих средств, используемых для обработки питьевой воды, очистки воды плавательных бассейнов, обеззараживания сточных вод, в медицине и других отраслях.

Изобретение относится к области получения неорганических соединений электролитическими способами и может быть использовано в лечебно-профилактических учреждениях, домах отдыха, санаториях, предприятиях общественного питания и коммунального хозяйства, школах, детских садах, плавательных бассейнах, станциях водоснабжения.

Изобретение относится к технологии получения концентрированных водных растворов гипохлоритов щелочных металлов и может быть использовано для получения дезинфицирующих и обеззараживающих средств, используемых для обработки питьевой воды и т.

Изобретение относится к дезинфицирующим водным растворам гипохлорита натрия, практически не содержащим ионов хлора, обладающим сильным обеззараживающим действием, и технологии их получения.

Изобретение относится к технологии концентрирования слабых растворов гипохлоритов щелочных металлов из водных растворов и может быть использовано для обеззараживания сточных вод, отбеливания целлюлозы, бумаги и ткани, дезинфекционной обработки помещений животноводческих комплексов и др. Способ концентрирования слабого водного раствора электролитического гипохлорита натрия включает вымораживание раствора при температуре от -16° до -18°С и последующее размораживании в диапазоне температур от 20° до 65°С до получения раствора гипохлорита натрия с заданной концентрацией. Раствор электролитического гипохлорита натрия содержит хлорид натрия и гипохлорит натрия при массовом соотношении от 1,2:1 до 1,9:1. При этом образовавшийся после размораживания раствор гипохлорита натрия используют как солевой раствор для получения первичного раствора гипохлорита натрия. Изобретение обеспечивает безотходную технологию концентрирования водного раствора гипохлорита натрия при снижении расходы электроэнергии. 2 пр.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ комплексной переработки природных рассолов хлоридного кальциево-магниевого типа включает получение кристаллогидрата хлорида кальция с примесью хлорида магния и обогащение рассола по литию с дальнейшей переработкой литиевого концентрата на соединения лития. Из рассола после операции обогащения по литию получают бром, оксид магния и хлор путем электролиза маточного рассола, обогащенного хлоридом натрия. Рассол после выделения лития и брома подвергают очистке от магния, упаривают до высаливания хлорида натрия и отделяют от кристаллов NaCl. Этот рассол или воду используют для растворения кристаллогидрата хлорида кальция с получением раствора, содержащего 400-450 кг/м3 хлорида кальция. Раствор хлорида кальция используют в обменной реакции с гипохлоритом натрия с получением гипохлорита кальция. Раствор хлорида кальция используют для получения бромида кальция путем перевода катионита КУ-2-8чс из H+- формы в Ca+- форму. Затем кальций десорбируют из катионита бромистоводородной кислотой, которую получают взаимодействием брома с водным раствором восстановителя, являющегося производным аммиака. Раствор хлорида кальция используют также для получения карбоната кальция. Изобретение позволяет получить из рассолов хлоридного кальциево-магниевого типа наряду с соединениями лития, бромом и оксидом магния гипохлорит кальция, бромид кальция и карбонат кальция при использовании реагентов, получаемых из того же рассола. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 10 пр.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения концентрированного раствора гипохлорита щелочного металла в нижнюю часть вертикального резервуара вводят хлор и раствор гидроксида щелочного металла. В верхней части резервуара отбирают раствор гипохлорита. При этом одна часть отбираемого раствора является продуктовым концентрированным раствором гипохлорита, a вторую часть возвращают в нижнюю часть резервуара. Нижняя часть резервуара имеет сечение меньше, чем сечение его верхней части. Кристаллы хлорида щелочного металла спускают вблизи нижнего конца нижней части резервуара. Рецикл и введение реагентов подбирают таким образом, чтобы кристаллы хлорида щелочного металла были, по существу, псевдоожижены в нижней части резервуара. Изобретение позволяет получить концентрированные растворы гипохлорита щелочного металла с низким содержанием хлоратов. 6 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Изобретение относится к химической технологии, а именно к способу очистки промышленных сточных вод от гипохлорит-ионов, образующихся в процессе хлорирования гидрооксидов лития, натрия, кальция. Способ каталитического разложения гипохлорит-иона включает контактирование раствора, содержащего гипохлорит-ионы, с никельсодержащим катализатором в виде частиц, при температуре 32-67°C, с выделением газообразного кислорода. При этом в качестве никельсодержащего катализатора используют основной карбонат никеля, диспергированный на нанопористом композиционном углеродном материале, содержащем в качестве связующего фторопластовую суспензию при соотношении компонентов, мас. %: нанопористый композиционный углеродный материал 49-54, фторопластовая суспензия 5-9, основной карбонат никеля - остальное. Изобретение обеспечивает эффективную очистку от гипохлорит-ионов с высокой скоростью разложения и при более низких температурах. 1 табл., 6 пр.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при обезвреживании гипохлоритных пульп, образующихся в процессе очистки отходящих хлорсодержащих газов от хлора известковым молоком. Способ обезвреживания пульпы гипохлорита кальция включает термическое разложение гипохлорита кальция при перемешивании острым паром в присутствии нихромового катализатора, обработанного в баке травления раствором соляной кислоты. В отработанном растворе соляной кислоты, образующемся при обработке нихромового катализатора после его использования в процессе термического разложения гипохлорита кальция, определяют содержание активного хлора. При перемешивании отработанного раствора соляной кислоты постепенно добавляют раствор тиосульфата натрия. Количество раствора тиосульфата натрия в отработанном растворе соляной кислоты поддерживают в 5-15-кратном избытке от стехиометрически необходимого. Обезвреженный раствор сливают в сточные воды канализации. Изобретение позволяет снизить содержание токсичных веществ и активного хлора в сточных водах. 4 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения гипохлорита кальция из пересыщенного природного поликомпонентного рассола хлоридного кальциево-магниевого типа включает выделение из рассола кристаллогидрата хлорида кальция и отделение маточного рассола, обогащенного литием и бромом. Проводят мембранный или диафрагменный электролиз водного раствора хлорида натрия для производства хлора и католита. Получают раствор гипохлорита натрия путем эжектирования анодного хлора потоком католита - раствором NaOH. Гипохлорит кальция получают обменной реакцией между гидроксидом кальция и гипохлоритом натрия. Полученный гипохлорит кальция отделяют от маточного раствора и сушат. Маточный раствор перерабатывают с возвратом NaCl в производство. Сначала природный пересыщенный поликомпонентный рассол охлаждают до 0…-1°С, получая твердую фазу кристаллогидрата CaCl2⋅6Н2О с примесью кристаллогидрата MgCl2⋅6H2O и жидкую фазу. Кристаллогидраты отделяют от жидкой фазы, нагревают в присутствии NaOH и перемешивают, отделяя CaCl2⋅6Н2О от твердой фазы MgCl2⋅6H2O и образовавшейся твердой фазы Mg(OH)2. Очищенный от магния CaCl2⋅6Н2О приводят в контакт с католитом. Образующуюся пульпу центрифугируют с получением кека в виде Са(ОН)2 и фугата в виде раствора NaCl, который после очистки от кальция возвращают на операцию мембранного электролиза для получения католита и хлора. Изобретение позволяет осуществить процесс получения гипохлорита кальция в непрерывном режиме, снизить энергоемкость процесса, сократить затраты греющего пара, повысить выход гипохлорита кальция. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 5 пр.

Изобретение относится к технологии производства хлорной извести и может быть использовано в производстве стабильной хлорной извести и гипохлорита кальция

Более известная нам как хлорка, представляет собой средство, которое получается в результате взаимодействия гидроксида кальция со свободным хлором. Самое известное свойство хлорной извести – дезинфицирующее. Только раствор хлора способен убивать некоторые бактерии и вирусы. Он эффективен даже против ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусного гепатита! Именно эти свойства хлорки широко используются практически повсеместно:

  • для обработки и дезинфекции оборудования и инструментария (в парикмахерских, салонных красоты и т.д.);
  • изделий из стекла;
  • пластмассовых изделий и поверхностей;
  • нательного и постельного белья, а также спецодежды;
  • резиновых изделий;
  • посуды;
  • мебели и предметов интерьера;
  • детских игрушек, в особенности в дошкольных учреждениях образования;
  • различных поверхностей помещений (полы, санузел, панели и т.д.).

Вы не могли не заметить, что медицинские учреждение используют растворы хлорной извести практически везде. Запах хлорки ассоциируется у каждого человека с больницей! Такое положение вещей вполне оправдано, так как хлорка – это единственный раствор, который способен обеззараживать абсолютно любой биологический материал или продукты жизнедеятельности организма.

Что бы не говорили производители различных средств для дезинфекции, не содержащих хлора – только это вещество способно длительное время защищать поверхности от различных болезнетворных микроорганизмов. При взаимодействии с углекислотой, хлорная известь выделяет свободный хлор, который обеспечивает пролонгированное обеззараживающее действие. Таким образом, обработанные поверхности достаточно длительное время остаются относительно стерильными.

Какие растворы хлора применяют для дезинфекции и как их правильно приготовить?

Для дезинфекции используют:

  • сухую хлорную известь;
  • хлорную кашицу, которую получают путем смешивания 3 частей воды и 1 части хлорной извести;
  • присыпки, которая состоит из талька и хлорной извести в соотношении 1:2;
  • специальных таблеток для обеззараживания воды;
  • хлорноизвесткового молока (хлор + вода в соотношении 1:9).

Сухую хлорную известь используют для обработки выгребных ям и в медицинских учреждениях, для обеззараживания жидких биологических материалов (мокрота, кровь, гной, моча и т.д.). Для приготовления 10% раствора хлора, который принято называть маточным, в объеме 10 литров необходимо:

  1. взять 1 кг хлорной извести и смешать его с 2-3 литрами воды;
  2. хорошо размешать при помощи деревянной лопаточки до образования однородной взвеси;
  3. довести объем до 10 литров, долив необходимое количество воды;
  4. плотно закрыть крышкой и поместить в сухое темное место;
  5. постоянно перемешивать в течении первых 3-4 часов;
  6. через 1 сутки взвесь процеживают через несколько слоев марли, при этом на дне емкости остается хлороизвестковый осадок.

Хранится такой раствор в темном, прохладном помещении, которое хорошо проветривается. Свои дезинфицирующие свойства такой раствор сохраняет до 10 суток. Для приготовления раствора для дезинфекции смешивают маточный раствор с водой в соотношении 1:3.

Дезинфицирующие свойства хлора можно усилить посредством добавления специального активатора, которым может служить раствор нашатырного спирта. Такой раствор имеет лучшие бактерицидные свойства, а значит – более эффективен.

Если у Вас возникла необходимость оптом, то вы можете без особого труда заказать ее на сайте Торговой Компании «Продвижение», которая может обеспечить любые необходимые вам объемы. Ценовая политика компании весьма демократична, а цены вас приятно удивят.

Процессов на любом производстве, в медицине в общепите. Да и просто у себя дома сложно поддерживать кристальную чистоту без использования специальных препаратов. Самым доступным и известным является хлор. Это ядовитое вещество помогает победить бактерии и насекомых, грибки и плесень. Поэтому едкий раствор используют, чтобы обеззараживать все поверхности с давних времен. Сегодня, несмотря на обилие мыломоющих веществ, хлорка для дезинфекции продолжает широко использоваться. Хорошо это или плохо, давайте разбираться вместе.

Общее описание

Многие из нас так привыкли к запаху «Белизны», что уже не представляют себе уборку без нее. На самом деле хлорка для дезинфекции широко использовалась повсеместно в школах и больницах, детских садах и жилых помещениях. Это белый порошок, который имеет резкий, неприятный запах, но обладает прекрасными отбеливающими свойствами.

В чем заключается опасность

При работе с этим веществом нужно обязательно использовать резиновые перчатки и маску. Оно способно поражать органы дыхания, поэтому нельзя забывать о технике безопасности. Хлорка для дезинфекции - это незаменимое, но очень агрессивное средство. Оно может повредить покрытие, поэтому сначала протестируйте на небольшом участке. Если через десять минут не изменились ни цвет, ни структура, то можно проводить уборку.

Еще раз обращаем ваше внимание, что хлорка для дезинфекции не должна использоваться без средств защиты. Она токсична в любых проявлениях. Попадая в организм, способна негативно отразиться на состоянии здоровья. Воздействие на кожу тоже нежелательно, в этом случае промойте пораженное место водой и обратитесь к врачу, потому как это может привести к серьезному ожогу.

Чистота и защита от плесени

Раствор хлорки для дезинфекции может иметь различную концентрацию, чтобы решать разные задачи. Очень часто в зимнее время по углам начинает собираться плесень. Особенно это актуально для частных домов с печным отоплением. Чтобы справиться с плесенью, разведите 30 гр сухого порошка в литре воды. У вас получился рабочий раствор. После санации важно очень тщательно проветрить помещение. Едкие пары опасны для организма, поэтому во время уборки в помещении не должно быть людей и животных.

Дезинфекция

После того как была выполнена генеральная уборка, необходимо поддерживать чистоту. Для этого используется который потом разводится под конкретные нужды. Чтобы приготовить концентрат, потребуется взять 1 кг хлорной извести. Развести его нужно будет на 10 литров воды, то есть в пропорции 1:10. Теперь оставьте на сутки, чтобы выпал нерастворимый осадок.

Инструкция по применению

Выше мы рассмотрели, как развести хлорку для дезинфекции. Теперь о том, как его использовать. Чтобы мыть полы и полоскать посуду, используется слабый раствор, 0.5%. То есть половину литра первоначального концентрата разводят на ведро воды. Раньше в больницах его использовали, чтобы дезинфицировать руки. Готовили его просто, используя 250 мл концентрата на ведро воды. Для мытья полов и приборов в технических помещениях используется 5% раствор. Для его приготовления берут 5 литров 10% раствора на 5 литров воды.

Если у вас дома есть домашние животные

Хлорка отлично удаляет пятна от мочи и запах от них, однако для некоторых животных запах самой хлорки является стимулом для обновления «меток». Если за вашим любимцем наблюдается такая особенность, то лучше всего сменить средство для дезинфекции.

Хлорка и вода

Бактерицидные свойства этого вещества до сих пор не смогло превзойти ни одно другое средство. Хлорирование по-прежнему остается основным средством для очистки воды. Этот способ используется в городских водоканалах, так очищается вода в бассейнах и колодцах. Хлорка для дезинфекции воды должна использоваться строго в соответствии с дозировкой, иначе вы будете чувствовать неприятный запах, вода будет вызывать раздражение на коже, а для питья она станет и вовсе непригодна.

Что нужно учитывать:

  • PH воды должен быть 7.2-7.6. Если вода жесткая, то полного растворения порошка или таблетки придется ждать очень долго. Поэтому придется дополнительно принять меры для ее смягчения.
  • Для раствора рекомендуется брать холодную воду, потому как чем она теплее, чем меньше хлора может раствориться.
  • После применения хлора необходимо выждать не менее 20 часов. За это время произойдет полная реакция, и вода снова станет чистой.

Дозировку рассчитать довольно сложно, так как разные производители выпускают средства разной концентрации. Нужно придерживаться инструкции. В домашних условиях часто используют «Белизну». Это раствор Расход - примерно 1 литр на 10 куб. метров.

Колодцы тоже требуется хлорировать. Для этого используют капсулы или 1% раствор. Сухая хлорка для дезинфекции не используется, так как ее очень сложно дозировать. Очень удобно пользоваться капсулами. Их опускают на глубину и периодически меняют. Такая мера позволяет исключить опасность развития кишечных или других инфекций.

Таблетированная форма

Сегодня уже никто не мерит на глазок, насыпая или наливая в воду реагент. Для этого есть хлорка в таблетках. Для дезинфекции она подходит куда лучше. Продается она в аптеке и в хозяйственном магазине. Популярным средством является "Абактерил-хлор". Такие средства хорошо растворяются в воде, могут быть использованы для приготовления растворов для санации.

В отличие от порошкового хлора, здесь на упаковке точно указано, в каких пропорциях нужно закладывать таблетки в воду. Каждая из них содержит 1.5 гр активного хлора. Они расфасованы в пластиковые банки по 300 штук. Из-за этого пользователи порой выражают свое недовольство, ведь такое количество использовать на территории своего дома очень сложно. С другой стороны, это нескоропортящийся продукт, он может спокойно храниться долгое время.

Хлорная (белильная) известь – порошок белого или сероватого цвета, с четким запахом хлора. Производится в трех разновидностях, которые отличаются содержанием активного хлора (35, 32, 28%). Формула хлорной извести, CaCl2, Ca(ClO)2 и Ca(OH)2 – в составе двуосновные соли гипохлорида кальция, оксихлорида, гидроокиси кальция и хлорида. При продолжительном хранении на свету, состав разлагается, причем теряется часть активных веществ, поэтому белильная известь должна храниться в герметичной таре, защищенной от света.

Использование вещества

  • В виде сухого вещества хлорная известь применяется для отбелки, дегазации, дезинфекции помещений и обеззараживания выделений, туалетов, выгребных ям, мусорных баков. Однако следует учитывать, что в сухом виде вещество имеет обеззараживающий эффект только на влажной поверхности.
  • Для обеззараживания каких-либо материалов перед утилизацией, используют 10 и 20% растворы.
  • Осветленный 10–20% раствор, готовят следующим способом: в 1–2 кг сухого вещества следует добавить литр воды и хорошенько перемешать до однородного гомогенного состояния. Затем, не прекращая помешивания добавить воды до 10-ти литрового объема. Далее, смесь оставляют на сутки в темном месте для отстаивания в стеклянной или эмалированной посуде с плотной пробкой. После чего предварительно отфильтровав, переливают в аналогичную посуду.
  • Рабочий раствор. На основе осветленного раствора, перед проведением соответствующих работ, подготавливают рабочий состав необходимой концентрации.
  • Хлорно-известковое молоко. Его приготовление аналогично осветленному 10-20% составу хлорной извести, только жидкость не оставляют на отстаивание, а используют немедленно.

И немного о секретах...

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ (Calcium hypochlorosum ; синоним: белильная известь, Calcaria chlorata, гипохлорит кальция, известь белильная термостойкая ) - химическое дезинфицирующее средство. Представляет собой смесь Ca(OCl) 2 , CaCl 2 , Ca(OH) 2 и кристаллизационной воды. В стабильной хлорной извести. примерно содержится: CaCl 2 -Ca(OH) 2 -H 2 O - 50%; Ca(OCl) 2 -2Ca(OH) 2 - 30%, CaCl 2 - 20%; влаги - не более 2%. В зависимости от марки хлорной извести в ней содержится 28; 32 или 35% активного хлора. Она представляет порошок белого цвета. При растворении хлорной извести в воде гипохлорит кальция Ca(OCl) 2 гидролизуется с образованием хлорноватистой кислоты, обладающей сильными окислительными свойствами, а нерастворимые соли находятся во взвешенном состоянии или выпадают в осадок при отстаивании.

Хлорная известь обладает бактерицидными, вирулицидными, фунгицидными, спороцидными и ларвицидными свойствами, поэтому ее используют в качестве дезинфицирующего и инсектицидного средства, а также для дегазации и отбеливания (например, целлюлозы, тканей). Для дезинфекции хлорную известь применяют в виде сухого порошка, хлорно-известкового молока (взвесь в воде), осветленных неактивированных и активированных р-ров (см. Дезинфицирующие средства). Сухой хлорной известью обеззараживают выделения (мокроту, мочу, фекалии, рвотные массы), почву. Хлорно-известковым молоком (10-20-40%) обеззараживают выделения, поверхности в нежилых помещениях путем побелки, дворовые уборные, товарные вагоны после перевозки животных. Осветленные растворы (получают после 24-часового отстаивания хлорно-известкового молока) используют для обеззараживания помещений, предметов обстановки, посуды, игрушек, уборочного инвентаря, воды. При кишечных и воздушно-капельных инфекциях применяют растворы хлорной извести, содержащие от 0,05 до 3% активного хлора, при туберкулезе и сибирской язве - 5% активного хлора. Осветленными 0,5-1% растворами (по препарату), активированными аммиаком или аммонийными солями, обеззараживают объекты при вирусном гепатите, энтеровирусных инфекциях, 2% растворами - при туберкулезе и 4% - при сибирской язве. Не рекомендуется использовать хлорную известь для обеззараживания белья и металлических изделий (см. Дезинфекция).

При попадании хлорной извести в организм человека через дыхательные пути появляется чиханье, насморк, першение в горле, головная боль, резь в глазах, слезотечение, чувство сжатия, боль и стеснение в груди, удушающий кашель, тошнота, рвота, общая слабость, иногда рефлекторное сужение голосовой щели. При попадании в глаза возникают слезотечение, покраснение слизистых оболочек, резь в глазах.

При проникновении хлорной извести. в организм через дыхательные пути необходимо удалить больного из помещения, в котором произошло отравление, снять с него одежду, адсорбировавшую хлор и стесняющую дыхание, дать вдыхать распыленный 2% раствор тиосульфата натрия, выпить молока с водой, из лекарственных веществ - кодеин, успокаивающие (настойка валерианы, бромиды), при сужении голосовой щели - атропин в каплях. При отсутствии эффекта показана госпитализация и проведение трахеотомии (см.). По показаниям назначают ингаляции кислорода, внутривенно - 10% раствор хлорида кальция, подкожно - камфору, кофеин. При попадании хлорной извести в глаза следует промыть их водой. При попадании хлорной извести в желудочно-кишечный тракт нужно промыть желудок теплой водой или 2% раствором тиосульфата натрия, а затем водой. Подкожно вводят рвотные средства (апоморфин), внутрь - солевое слабительное, белковую воду (2 яичных белка на стакан воды), 2% раствор гидрокарбоната натрия, молоко. Пострадавшему необходимо создать покой, тепло укутать.

С целью защиты органов дыхания, глаз и кожи от воздействия хлорной извести работать с ней следует в респираторе (см. Респираторы), резиновых перчатках, защитных очках (см.) и фартуке из прорезиненной ткани. Входить в помещение, обработанное хлорной известью, можно через 30-45 минут после проветривания.

Библиогр.: Вашков В. И. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, с. 61, М., 1956; Праве В.Е. Таблица противоядий и других средств первой помощи при острых отравлениях препаратами, применяемыми в медицинской дезинфекции, дезинсекции и в городской дератизации, с. 15, М., 1964; Фурман А. А. Хлорсодержащие окислительно-отбеливающие и дезинфицирующие вещества, с. 7, М., 1976.

Н. Ф. Соколова.