ІНТЕНСИВНІСТЬ ХІМІЧНОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ХЛОРУ ПРИ ОСАДЖЕННІ ДРІБНОДИСПЕРСНИМ РІДИННИМ ПОТОКОМ

Автор(и)

  • А.С. Лесько Національний університет цивільного захисту України

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-6-187-278-283

Ключові слова:

дрібнодисперсний потік, надзвичайна ситуація, осадження, сорбція, хімічна нейтралізація, хлор

Анотація

Розроблено модель сорбції газоподібного хлору з атмосфери дрібнодисперсним рідинним потоком. Модель дозволяє враховувати коефіцієнт акомодації хлору, коефіцієнт його дифузії в об’ємі краплі та швидкість хімічної реакції хлору з нейтралізаторами. Визначені параметри кінетики нейтралізації хлору із сьома різними добавками до води та на основі аналізу цих параметрів визначено найбільш ефективний нейтралізатор.

Біографія автора

А.С. Лесько, Національний університет цивільного захисту України

ад’юнкт

Посилання

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy: Kodeks vid 02.10.2012 № 5403-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

Chlorine. In Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/ wiki/Chlorine.

Toxic gas at Birmingham water treatment plant sends 55 workers to hospitals. Retrieved from https://www.al.com/news/birmingham/2019/02/multiple-ambulances-called-in-hazmat-incident-at-birmingham-water-treatment-plant.html.

V Odesi stavsia vytik khloru. Retrieved from https://ua.korrespondent.net/city/odessa/4422628-v-odesi-stavsia-vytik-khloru.

Talhofer, V., Hošková-Mayerová, Š. (2019). Method of Selecting a Decontamination Site Deployment for Chemical Accident Consequences Elimination: Application of Multi-Criterial Analysis. ISPRS International Journal of Geo-Information. 8(4). 171.

Leelossy, A., Molnar, F., Izsak, F., Havasi, A., Lagzi, I., Meszaros, R. (2014). Dispersion modeling of air pollutants in the atmosphere: a review. Central European Journal of Geosciences. 6. 257-278.

Hoinaski, L., Franco, D., Lisboa, H. (2016). Comparison of plume lateral dispersion coefficients schemes: Effect of averaging time. Atmospheric Pollution Research. 7. 134-141.

Tatarinov, V.V., Prus, U.V., Kirsanov, A.A. (2019). Decision support software for chemical accident elimination management. AIP Conference Proceedings. 2195. 020076.

Khan, F., Rathnayaka, S., Ahmed, S. (2015). Methods and models in process safety and risk management: Past, present and future. Process Safety and Environmental Protection. 98. 116-147.

Martínez-García, M., Zhang, Y., Suzuki, K., Zhang, Y.D. (2021). Deep Recurrent Entropy Adaptive Model for System Reliability Monitoring. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 17(2). 839-848.

Melnichenko, A., Kustov, M., Basmanov, O., Tarasenko, O., Bogatov, O., Kravtsov, M., Petrova, O., Pidpala, T., Karatieieva, O., Shevchuk, N. (2022). Devising a procedure to forecast the level of chemical damage to the atmosphere during active deposition of dangerous gases. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1 (10 (115)). 31–40.

Kustov, M.V., Kaluhin, V.D. Prohnozuvannia intensyvnosti osadzhennia hazopodibnykh toksychnykh khimichnykh rechovyn atmosfernymy opadamy. East European Science Journal. 2(6). 52–59.

Vieceli, J., Roeselova, M., Tobias, D.J. (2004). Accommodation coefficients for water vapor at the air/water interface. Chemical Physics Letters. 393. 1-3. 249–255.

Davidovits, P., Kolb, C.E., Williams, L.R. and other. (2006). Mass Accommodation and Chemical Reactions at Gas−Liquid Interfaces. Chemical Reviews. 106 (4). 1323 – 1354.

Sander, R. (1999). Compilation of Henry’s Law Constants for Inorganic and Organic Species of Potential Importance in Environmental Chemistry. Mainz: Max-Planck Institute of Chemistry. 107.

Ramm, V.M. (1976). Absorbtsiia haziv. M.: Khimiia. 656.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-17

Як цитувати

Лесько, А. (2024). ІНТЕНСИВНІСТЬ ХІМІЧНОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ХЛОРУ ПРИ ОСАДЖЕННІ ДРІБНОДИСПЕРСНИМ РІДИННИМ ПОТОКОМ. Комунальне господарство міст. Серія: «Економічні науки», 6(187), 278–283. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-6-187-278-283