Химическое потребление кислорода. Химическое потребление кислорода это


Окисляемость — химическое потребление кислорода (ХПК)

    Определение так называемого химического потребления кислорода (ХПК), т. е. окисляемости воды, служит мерой оценки содержания органических веществ в воде. [c.371]

    Различают общую п частичную окисляемость. Общую окисляе-мость называют иногда ХПК, что означает химическое потребление кислорода. [c.128]

    ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (ХПК ОКИСЛЯЕМОСТЬ) [c.37]

    Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода— ХПК). Методика определения бихроматной окисляемости основана на окислении веществ, присутствующих в сточных водах, 0,25% раствором бихромата калия при кипячении в течение 2 ч в 50% растворе (по объему) серной кислоты. С целью повышения полноты окисления органических веществ применяется катализатор — сульфат серебра. [c.14]

    Окисляемостью называют величину, характеризующую содержание в воде восстановителей органического и неорганического Характера, реагирующих с сильными окислителями. Ее обозначают ХПК (химическое потребление кислорода) и выражают в миллиграммах кислорода, расходуемого на окисление 1 л, или в граммах Ог на 1 м . [c.218]

    При отсутствии опытных данных химическое потребление кислорода (ХПК) ПСВ-г можно рассчитать, исходя из состава органической части сточных вод. В табл. 14 приведены величины ХПК и степень окисляемости некоторых органических веществ. [c.92]

    Под качеством воды понимают совокупность ее характеристик и свойств, обусловленных природой и концентрацией содержащихся в ней примесей. В связи с невозможностью индивидуального аналитического определения всех присутствующих в сточной воде соединений прибегают к суммарной оценке их содержания. К общим показателям загрязненности сточных вод следует отнести те, которые характеризуют общие свойства воды — органолептические, физико-химические, содержание нерастворимых примесей (содержание взвешенных веществ или зольность), концентрацию растворенных веществ (общее содержание органических и неорганических примесей, органический углерод), пер-манганатную и дихроматную окисляемость (химическое потребление кислорода — ХПК), биохимическое потребление кислорода (ВПК). Совокупность этих показателей позволяет оценить общее состояние сточных вод и предложить наиболее эффективный способ их очистки. [c.115]

    Обычно окисляемость воды определяют с помощью перманганата калия — перманганатная окисляемость (ПО), однако при этом окисляется лишь около 50% органических веществ. Наиболее полное окисление (90—95%) достигается в случае применения бихромата калия — брххроматная окисляемость (БО). Этот показатель иногда называют химическим потреблением кислорода (ХПК). [c.41]

    К общим показателям загрязненности сточных вод следует отнести показатели, характеризующие общие свойства воды (органолептические, физико-химические), нерастворенные примеси (содержание взвешенных веществ и их зольность), растворенные вещества (общее содержание неорганических и органических примесей, органического углерода, определение перманганатной и би-хроматной окисляемости, биохимического потребления кислорода и др.). Эти показатели позволяют судить об общей загрязненности воды, степени загрязненности неорганическими и органическими веществами, в том числе биологически окисляемыми и т. д. [c.13]

    Легкоокисляемые органические вещества к питательному раствору следует добавлять в строго определенной концентрации (чтобы в конце наблюдений в воде оставался кислород). Последняя зависит от величины химического потребления кислорода (ХПК) данным веществом и определяется либо аналитическим путем (по бихроматной или иодатной окисляемости), либо теоретическим расчетом (т. е. вычисление количества кислорода, требуемого для окисления данного вещества до углекислоты и воды). [c.65]

    Следующая серия опытов была проведена на той же лабораторной установке с использованием проб реальной сточной воды производства акрилатов, имеющих окисляемость органических загрязнений, оцененную показателем ХПК (химическое потребление кислорода) 17 ООО— 38 000 мг Ог/л, который определялся по известной методике [6] бихро-матным методом. В данных опытах выявлено влияние линейной скорости потока пара на степень глубокого окисления органических веществ, загрязняющих сточные воды. Для расширения диапазона линейных скоростей потока менялась нагрузка на контактный аппарат по сточной воде и диаметр контактных аппаратов при одном и том же объеме ка--тализатора. В опытах применялись контактные аппараты с диаметром 10, 19 и 30 мм. Степень глубокого окисления органических загрязнений- [c.102]

    Содержание взвешенных веществ определяют взвешиванием остатков на фильтре, оценивают в единицах прозрачности (либо сравнивают мутность воды со стандартом, условно калиброванным в мг/л каолиновой взвеси). Цветность воды оценивают в градусах стандартной платино-кобальтовой шкалы или ее бихромат-кобальтовой имитации. Общее содержание растворенных в воде органических веществ оценивают условным показателем—химическим потреблением кислорода (ХПК) на окисление органических соединений в кислой среде в присутствии катализатора (сульфата серебра). Содержание легко окисляющихся органических веществ характеризуется перманганатной окисляемостью, т. е. количеством перманганата калия, расходуемого в стандартных условиях на окисление органических веществ на холоде и при кипячении. Как ХПК, так и перманганатную окисляемость пересчитывают на количество кислоты или перманганата калия. [c.6]

    Теоретические исследования методологических и методических вопросов определения энергетического запаса ОВ природных вод и почв привели нас к необходимости рассматривать три вида калорийности — физиологическую, физическую и полную. Основой для разграничения послужили продукты азотного метаболизма живых существ, осуществляющих глобальные продукционно-деструк-ционные процессы в биосфере (аммонификацию, нитрификацию, фотосинтез, азотфиксацию), а также продукты глубокого окисления ОВ наиболее употребительными в практике исследований природного органического вещества химическими методами [3, 4]. В соответствии с этими исследованиями, для правильного вычисления по данным бихроматной окисляемости (ХПК1) физической калорийности (Рг), той формы калорийности, которую до настоящего времени щироко используют гидробиологи и почвоведы, необходимо учитывать содержание органического азота в исследуемом веществе. Если же такого учета не проводилось, то умножение значения оксикалорийного коэффициента на экспериментально определенное значение бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) приводит к физиологической калорийности (Ql) исследуемого объекта, которая ниже его физической калорийности. Разница этих величин пропорциональна содержанию органического азота. Оба вида калорийности можно вычислить по формулам  [c.116]

    Анализ сточных вод включает следующие определения температуру, цвет, запах, прозрачность, содержание нефти, осадка по объему и весу, химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (ВПК), окисляемость, азот общий и аммонийных солей. [c.11]

    Основной целью многочисленных исследований эффективности очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности с помощью полупроницаемых мембран было получение необходимых данных для инженерных расчетоп установок очистки и концентрирования сильно разбавленных сточных вод. Оценка эффективности очистки различных типов сточных вод заключалась в определении химического потребления кислорода (ХПК), биохимического потребления кислорода (13ПК), окисляемости раствора, стенени удаления ионизированных солен п виде хлоридов из стоков после отбелки и сухого остатка с подразделением на органическую и минеральную части, значений pH в спектрофотометрическом определении оптической плотности или цветности в градусах платино-кобальтовой шкалы как меры концентрации лигнина. [c.309]

    Величина, характеризующая общее содержание восстановителей (неорганических и органических), реагирующих с сильными окислителями, называется окисляемостью или химическим потреблением кислорода (ХПК). Окисляемость обычно выражают в миллиграммах кислорода, расходуемого на окисление. Окисляемость можно определить только в водной вытяжке, так как расход окислителей на воду (контрольная проба) незначителен и составляет для дистиллированной воды 2—5 мг Ог/л. [c.24]

    В связи с наличием указанных загрязнений сточные воды не могут сбрасываться в водоемы без предварительной очистки. Даже незначительное количество эмульгаторов вызывает образование устойчивой пены в аэротенках и значительно снижает скорость осаждения взвешенных тонкодисперсных частиц. Кроме того, эмульгаторы отрицательно влияют на процессы биологического окисления органических загрязнений. Присутствие синтетических поверхностно-активных веществ резко увеличивает содержание плотного остатка, окисляемость и химическое потребление кислорода сточных вод. [c.84]

    К физическим показателям относятся температура воды, содержание в ней взвешенных веществ, цветность, привкусы и запахи. Химический состав воды обычно характеризуется следующими основными показателями концентрация водородных ионов (pH), жесткость, щелочнрсть, перманганатная окисляемость, химическое потребление кислорода (ХПК) [c.59]

    Исследованиями АКХ установлено, что каждые 100 мг гар-диноля увеличивают содержание взвешенных веществ на 22 мг, а сульфанола—на 40 мг. Синтетические вещества увеличивают содержание плотного остатка, окисляемость, химическое потребление кислорода (ХПК). Они почти не окисляются биохимическим путем (кроме Новости ) и снижают отношение БПКб к окисляемости, тормозят развитие активного ила и замедляют процессы нитрификации. 100 мг порошка Новость дают [c.23]

    БПКб, БПКполн 11) общая кислотность и щелочность воды при титровании с различными индикаторами 12) частичная окисляемость (П0КМПО4) 13) химическое потребление кислорода (ХПК). [c.218]

    В отличие от БПК величина химического потребления кислорода (ХПК) соответствует практически полному содержанию органических веществ и определяется по бихроматной окисляемости. Указанные величины, т. е. БПКпо.т1н(БПК2о) и ХПК, преимущественно используются для оценки содержания органических веществ в поступающих на биологическую очистку стоках. Характерной величиной является также удельная скорость окисления органического вещества микроорганизмами активного ила (массой т) — с1У1(1т. [c.222]

    В настоящее время предложен целый ряд отверждающих составов для обработки и последующей консолидации ОБР и БШ. В качестве консолидантов рекомендуется использовать как минеральные вяжущие, так и полимерные материалы. Из минеральных вяжущих высок обезвреживающий эффект портландцемента, фосфогипс-полугидрата и магнезиального цемента. Их использование позволяет практически полностью исключить миграцию из отвержденной массы загрязняющей органики, оцениваемой по величине бихроматной окисляемости или химического потребления кислорода (ХПК), а также нефти и нефтепродуктов (НП). [c.333]

    Почти полное окисление органических веществ достигается при методе бихроматной окисляемости, основанном на применении в качестве окислителя бихромата калия К2СГ2О7 в сернокислой среде, при этом окисляется 95—98 % органических веществ. В этом методе, как и при оценке перманганатной, окисляемости, должна учитываться поправка на окисление неорганических восстановленных соединений. В химической литературе метод бихроматной окисляемости известен также как метод ХПК — химического потребления кислорода. По величине бихроматной окисляемости можно приблизительно рассчитать содержание Сорг (в мг/л) по формуле Сорг = (аЛ2) 32 (где а — бихроматная окисляемость, мг 0/л). [c.11]

    Косвенно о суммарном наличии органических веществ судят по окисля-емости воды, которая выражается в миллиграммах кислорода, необходимого для окисления органических примесей в 1 л исследуемой воды. Другим косвенным критерием служит уменьшение содержания растворенного в воде кислорода после ее 5-суточного хранения (биохимическое потребление кислорода — БПКб)- Обычно окисляемость воды определяют по результатам титрования перманганатом калия (перманганатная окисляемость — ПО) при этом окисляется лишь около 50% органических веществ. Наиболее полное окисление (90—95%) достигается в случае применения дихромата калия (бихроматная окисляемость — БО). Этот показатель иногда называют химическим потреблением кислорода (ХПК). [c.162]

    Значительно лучше окисляет органические вещесгза бихромат калия и получающиеся результаты анализа легче вос-Гфоизводимы. Эту окисляемость некоторые исследователи называют химическим потреблением кислорода (ХПК). [c.69]

    Наиболее трудноудаляемым загрязняющим компонентом БСВ является органика, представленная широкой гаммой химических реагентов, используемых в бурении. Подавляющая часть таких веществ является структурообразующей органикой, обладающей выраженным стабилизирующим эффектом, что в сочетании с коллоидной составляющей минеральной части взвешенных веществ (глинистая фракция) придает БСВ повышенную агрегативную устойчивость. Такие стабилизированные коллоидно-дисперсные системы становятся малочувствительными к физико-химическому воздействию и для их дестабилизации требуются значительные энергетические затраты. Количественное содержание органики оценивается по показателю химического потребления кислорода (ХПК), определяемого методом бихроматной или перманга-натной окисляемости. [c.169]

    Количество израсходованного на это окисление иодата калия показывает общую окисляемость сточной воды, которая отражает содержание в ней органических и неорганических восстановителей. Полную окисляемость, определяемую иодатным методом, нроф. И. А. Базякина предложила называть химическим потреблением кислорода (ХПК). Метод разработан во ВНР1И Водгео. [c.279]

    Химическое и биохимическое потребление кислорода. Окисляе-мость (связанная, естественно, с потреблением кислорода) является косвенным показателем загрязненности сточных вод. Под химическим потреблением кислорода (ХПК) понимают количество кислорода в мг, необходимое для окисления 1 мг вещества до СО 2, НдО и КОз. Для определения ХПК применяется стандартная методика, по которой в качестве окислителя используется бихромат калия КдСгаО,. Кроме того, для определения различных показателей окисляемости сточных вод используются также и другие окислители (КЮз, КМпО ). [c.20]

    Общее содержание растворенных веществ обычно оценивают условным показателем — величиной химического потребления кислорода (ХПК) на окисление органических соединений в кислой среде при наличии катализатора (сульфата серебра). Содержание относительно легко окисляющихся органических веществ характеризуют перманганатной окисляемостью, т. е. количеством перманганата калия, расходуемого в стандартных условиях (обычно в кислой среде) на окисление органических веществ на холоде и при кипячении. Как ХПК, так и перманга-натную окисляемость пересчитывают на количество кислорода в мг/л, выделившееся при восстановлении соответственно хромовой кислоты или перманганата калия. [c.5]

    ХПК (химическое потребление кислорода), или дихроматная окисляемость, — важнейший показатель качества воды. ХПК характеризует степень загрязнения воды органическими примесями, в том числе трудно окисляемыми. Определение ХПК проводят окислением примесей исследуемой воды дихроматом калия, который восстанавливается до солей хрома (III). [c.70]

    Дайте определение понятия химическое потребление кислорода , или дихроматная окисляемость воды. [c.71]

    Численность бактерий соответствует не всему органическому веществу, определяемому методом химического окисления (ХПК -химическое потребление кислорода, определяемое по перманганат-ной или бихроматной окисляемости), а лишь легко усвояемой его части. Особенно наглядно такое различие между ХПК и БПК для дистрофных гуматных вод. Взвешенное органическое вещество полимеров либо оседает на дно в мелководных водоемах, либо используется в микроагрегатах-пеллетах по мере оседания. Экосистемная (нетто-) продукция не может служить критерием трофности она [c.161]

    Санитарно-химический анализ воды, выполняемый по требованию контролирующих органов, включает определение плотности при 20°С, запаха, вкуса и цвета, прозрачности, pH, сухого остатка, общей и карбонатной жесткости, биохимического потребления кислорода, окисляемости, содерлсания, нефти и нефтепродуктов, общего железа и тяжелых металлов, фенолов, ПАВ, ионов С1 , 5042-, НСОз , Са2+, M.g +, К+, На+, СОз -, МН4+, N02-, ЫСз . Объем пробы для проведения полного анализа — 2 л. [c.232]

chem21.info

Химическое потребление кислорода - это... Что такое Химическое потребление кислорода?

 Химическое потребление кислорода

6 Химическое потребление кислорода

Потребление кислорода, определяемое методом бихроматной окисляемости

ХПК

3.2 химическое потребление кислорода; ХПК: Содержание кислорода, эквивалентное содержанию бихромата, потребляемого растворенными и взвешенными веществами в воде.

Смотри также родственные термины:

3.19 химическое потребление кислорода (ХПК): Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей.

29. Химическое потребление кислорода ХПК

Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

  • Химическое покрытие
  • химическое потребление кислорода (ХПК)

Смотреть что такое "Химическое потребление кислорода" в других словарях:

  • ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА — ХПК количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей ( ГОСТ 27065 86. ) EdwART. Термины и определения по охране окружающей среды,… …   Экологический словарь

  • ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА — Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • химическое потребление кислорода — Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86] Тематики водоснабжение и канализация в целом Синонимы ХПК DE chemischer… …   Справочник технического переводчика

  • химическое потребление кислорода — полная окисляемость воды; отрасл. химическое потребление кислорода; хпк Показатель концентрации окисляющихся органических примесей, выраженный через количество окислителя, затраченного на их полное окисление (до h3O и CO2) …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • химическое потребление кислорода — cheminis deguonies suvartojimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Masinė deguonies koncentracija, lygiavertė bichromato kiekiui, kurį suvartoja ištirpusios ir skendinčios medžiagos, apdorojant vandens mėginį šiuo oksidatoriumi …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • химическое потребление кислорода; ХПК — химическое потребление кислорода; ХПК: Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86, статья 29] Источник: ГОСТ Р 52708… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • химическое потребление кислорода биологически неразлагаемыми веществами — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN non biodegradable chemical oxygen demand …   Справочник технического переводчика

  • химическое потребление кислорода (ХПК) — 3.19 химическое потребление кислорода (ХПК): Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. Источник: ГОСТ Р 53857 2010: Класси …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Химическое потребление кислорода ХПК — 29. Химическое потребление кислорода ХПК Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей Источник: ГОСТ 27065 86: Качество вод. Термины и… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Химическое потребление кислорода, ХПК — – количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ. ХПК используют для расчета производительности очистных установок и количества хлора, необходимого для подготовки питьевой… …   Правовой глоссарий по комплексному управлению прибрежными зонами

normative_reference_dictionary.academic.ru

Потребление кислорода химическое - это... Что такое Потребление кислорода химическое?

 Потребление кислорода химическое

"...Потребление кислорода химическое - бихроманатная окисляемость (ХПК): массовая концентрация кислорода, эквивалентная количеству бихромата, потребленного растворенными или взвешенными веществами во время обработки проб воды этим окислителем при определенных условиях..."

Источник:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 03.05.2005 N 313-ПП

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Официальная терминология. Академик.ру. 2012.

  • Потребление кислорода биологическое полное
  • Потребление наркотических средств, психотропных веществ эпизодическое

Смотреть что такое "Потребление кислорода химическое" в других словарях:

  • химическое потребление кислорода; ХПК — химическое потребление кислорода; ХПК: Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86, статья 29] Источник: ГОСТ Р 52708… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА — ХПК количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей ( ГОСТ 27065 86. ) EdwART. Термины и определения по охране окружающей среды,… …   Экологический словарь

  • ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА — Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • химическое потребление кислорода — Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86] Тематики водоснабжение и канализация в целом Синонимы ХПК DE chemischer… …   Справочник технического переводчика

  • химическое потребление кислорода биологически неразлагаемыми веществами — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN non biodegradable chemical oxygen demand …   Справочник технического переводчика

  • Химическое потребление кислорода — 6 Химическое потребление кислорода Потребление кислорода, определяемое методом бихроматной окисляемости ХПК Источник: ГОСТ Р 50595 93: Вещества поверхностно активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • химическое потребление кислорода (ХПК) — 3.19 химическое потребление кислорода (ХПК): Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. Источник: ГОСТ Р 53857 2010: Класси …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Химическое потребление кислорода ХПК — 29. Химическое потребление кислорода ХПК Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей Источник: ГОСТ 27065 86: Качество вод. Термины и… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • химическое потребление кислорода — полная окисляемость воды; отрасл. химическое потребление кислорода; хпк Показатель концентрации окисляющихся органических примесей, выраженный через количество окислителя, затраченного на их полное окисление (до h3O и CO2) …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • химическое потребление кислорода — cheminis deguonies suvartojimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Masinė deguonies koncentracija, lygiavertė bichromato kiekiui, kurį suvartoja ištirpusios ir skendinčios medžiagos, apdorojant vandens mėginį šiuo oksidatoriumi …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

official.academic.ru

Производство и потребление кислорода - Справочник химика 21

    Во всех методах производства технического кислорода потребление энергии составляет около 0,5 квт-ч на 1 н,и О2. Объем капиталовложений весьма различен для разных методов, Определение стоимости производства несложно. Основное сырье — воздух — доступно в любых количествах и бесплатно, главной статьей расходов является стоимость электрической энергии, по сравнению с которой расходы на вспомогательные материалы, химикаты, охлаждающую воду, масла, обслужи- [c.437]     Сточные воды нефтехимических производств содержат значительное количество органических примесей (нефть и нефтепродукты, фенолы, ПАВ) и другие соединения. Они характеризуются повышенным химическим потреблением кислорода (ХПК), токсичностью вследствие наличия ПАВ и фенольных соединений. Поэтому перед сбросом таких вод на общие очистные сооружения требуется их предварительная очистка на локальных установках. [c.276]

    В настоящее время производство и потребление технологического кислорода на многих металлургических заводах достигло десятков тысяч кубических метров в час. В связи с широким использованием кислородного дутья в доменном производстве потребление кислорода в ближайшее время значительно возрастет. Правильная комплектация оборудованием имеет важное значение как для эксплуатации самой станции технологического кислорода, так и для создания необходимых условий высокопроизводительной, ритмичной работы доменного и сталеплавильных цехов и внедрения стандартизации производственных процессов. [c.102]

    Охрана окружающей среды - один из важных вопросов в области нефтепереработки и нефтехимии. Сточные воды нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств содержат значительное количество органических примесей (нефть и нефтепродукты, фенолы, поверхностноактивные вещества) и другие соединения. Они характеризуются повышенным химическим потреблением кислорода (ХПК), токсичностью вследствие наличия ПАВ и фенолов. Поэтому перед сбросом таких вод на общие очистные сооружения требуется их предварительная очистка на локальных установках. [c.164]

    Окисление бихроматом калия является более полным, окисляются даже некоторые неорганические вещества (N0 , 8 , 82 О3 , Ре " ", 80з ). Аммиак и ионы аммония, образующиеся при окислении органического азота, не окисляются. Некоторые азотсодержащие вещества, такие как триметиламин, обычно присутствующий в стоках рыбных производств, циклические соединения азота, такие как пиридин, также не окисляются при анализе ХПК. В общем анализ ХПК вполне позволяет оценить содержание органического вещества в городских стоках, возможно, в диапазоне 90-95% теоретического потребления кислорода, необходимого для полного окисления всех присутствующих органических веществ. [c.67]

    Скорость биохимического потребления кислорода локального стока производства поливинилкеталя (рис. 4) была значительно ниже скорости окисления органических веществ хозяйственно- [c.292]     Следующая серия опытов была проведена на той же лабораторной установке с использованием проб реальной сточной воды производства акрилатов, имеющих окисляемость органических загрязнений, оцененную показателем ХПК (химическое потребление кислорода) 17 ООО— 38 000 мг Ог/л, который определялся по известной методике [6] бихро-матным методом. В данных опытах выявлено влияние линейной скорости потока пара на степень глубокого окисления органических веществ, загрязняющих сточные воды. Для расширения диапазона линейных скоростей потока менялась нагрузка на контактный аппарат по сточной воде и диаметр контактных аппаратов при одном и том же объеме ка--тализатора. В опытах применялись контактные аппараты с диаметром 10, 19 и 30 мм. Степень глубокого окисления органических загрязнений- [c.102]

    В послевоенные годы в США стало быстро развиваться производство кислорода, водорода, азота, гелия и других газов. Эти продукты находят широкое применение в химической и металлургической промышленности, а также в ракетной технике. Основной областью потребления кислорода является черная металлургия 1969 г.—6232 млн. [c.330]

    В ГДР были проведены многочисленные опыты по осаждению хлопьев и дальнейшей очистке сточных вод предприятий по производству вискозы. Анализ результатов опытов производили путем определения химического потребления кислорода бихроматным методом (ХПК-хром), который позволяет лучше определять содержание в сточных водах органического вещества, чем метод с применением марганцевокислого калия или ВПК. Указанным методом, который по существу является ускоренным достаточно точным полумикрометодом, определяется 95% целлюлозы, содержащейся в сточных водах. [c.175]

    Энергетическое и другие производства, использующие органическое топливо, нарушают баланс установившихся в биосфере круговых процессов не только по вредным веществам, каковыми являются, например, окислы серы и азота, но и по двуокиси углерода, которая в нашей стране отсутствует в перечне вредных веществ. Такое нарушение баланса установившихся процессов, масштаб производства электроэнергии на базе органического топлива способствуют возникновению неблагоприятных последствий для населения Земли. Не меньшую тревогу вызывает и огромное потребление кислорода энергетическими и другими топливопотребляющими предприятиями. [c.526]

    ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКИСЛЕННОГО БИТУМА [c.441]

    В предыдущих рассуждениях количество кислорода, участвующего в процессе окисления, рассматривалось с точки зрения потребления его на образование связей, образование различных полярных групп и на реакции дегидрирования. Перейдем теперь к анализу потребления кислорода при производстве типичного сорта окисленного битума. [c.441]

    Расчет следует производить по эквиваленту загрязненности между населенными пунктами и соответствующим производством, причем на одного жителя надо принимать 5 м площади пруда. Следует, однако, учитывать сильные колебания, зависящие от изменения в ассимиляции растительными организмами в дневные и ночные часы (днем — повышение pH благодаря поглощению СОг, ночью — повышенное потребление кислорода). Во избежание роста грибков сточная вода распределяется и вводится во многих участках по дну пруда. [c.121]

    О сточных водах отдельных производств следует отметить следующее. Сточные воды производства альдегидов прозрачны и почти бесцветны однако они склонны к осмолению и выделяют при этом заметные количества ржаво-бурого хлопьевидного осадка. Они имеют кислую реакцию. Для них характерны сравнительно высокое биохимическое потребление кислорода (БПК- — 600 мг л) и высокая перманганатная окисляемость (около 700 мг/л), обусловленные присутствием органических загрязнений, и в частности это может быть объяснено присутствием легко окисляющихся и разлагающихся альдегидов. Этим вызвано сильное потребление сточными водами кислорода в водоемах. [c.568]

    Сточные воды производства бутадиена представляют собой молочно-мутный дистиллят и содержат в эмульгированном состоянии очень много бутадиенового масла. Они имеют чрезвычайно высокую перманганатную окисляемость (70 г/л), превосходящую окисляемость всех остальных сточных вод завода, и необычайно высокое биохимическое потребление кислорода (около 20 г/л). [c.569]

    В оригинале основной акцент сделан на расширение использования кислорода в нефтехимической промышленности (производству и потреблению кислорода отведены две большие главы). Для условий Советского Союза более важным является квалифицированное использование ресурсов углеводородного сырья. Поэтому в русский перевод включена глава о ресурсах, источниках и подготовке сырья, а материал, посвященный кислороду, собран в одну главу и несколько сокращен. [c.7]

    Производство и потребление кислорода [c.40]

    Структура потребления кислорода в различных отраслях химической промышленности США приведена в табл. 7. Наиболее емкими потребителями кислорода продолжают оставаться производства синтез-газа и ацетилена. Очень быстрыми темпами растет потребление кислорода для получения акролеина, фталевого ангидрида и окиси этилена. [c.40]

    Мировое потребление кислорода. Для автогенной сварки и резки, в химической промышленности, в производстве взрывчатых веществ, в кислородных приборах, в медицине и пр. потребляют кислорода около 200 млн. в год, [c.191]

    Удельные объемы сточных вод в различных технологических операциях красильно-отделочных производств сильно колеблются (коэффициент часовой неравномерности находится в пределах 1,2—3,0) и составляют от 50 м /т (выработка кож для низа обуви) до 480 mVt (производство камвольно-суконных тканей). Эти сточные воды представляют собой сложные гетерогенные системы, содержащие примеси в различном фазово-дисперсном состоянии. Они имеют специфическую окраску, ИК достигает 1 ]3-10 и более для отработанных красильных растворов содержат от кислотно-протравного крашения, противогнилостной пропитки и дубления кожи и меха соединения хрома соответственно в концентрациях 8 50 и 1000 мг/л, а также кислоты и щелочи, обусловливающие существенные колебания pH высококонцентрированны по органическим загрязнениям (так, химическое потребление кислорода ХПК общего усредненного стока кожевенных заводов может составлять 3200 мг/л, а от отдельных операций — 18000 мг/л, включая до 3150 мг/л ПАВ [52]). [c.15]

    Резервуары для хранения жидкого кислорода емкостью до 2800 т (2 ООО ООО нм газа) были сооружены на заводах, производящих жидкий кислород, чтобы увязать непрерывное производство жидкого кислорода и неравномерное потребление его. Эти огромные резервуары изолировались порошковыми [c.277]

    При сернокислотной очистке от сульфидов и сульфитов сточных вод производства полисульфидных каучуков химическое потребление кислорода (ХПК) снижается с 15000 до 2200 жг/л-Внедрение процесса сернокислотной очистки сточных вод с утилизацией элементарной серы и сульфита натрия позволило снизить стоимость каучука на 12%. [c.33]

    Примечание. На кислородопроводах с внутренним диаметром до 50 мм и давлением 200 кПсм и выше сборники конденсата следует устанавливать только в цехах производствами потребления кислорода. [c.123]

    Исиользование для очнстки железосодержащего коагулянта из отходов производства диоксида титана позволило снизить окнсляемость буровых сточных вод с 288,8 до 26,6 мг/л, б1юхи-мнческое потребление кислорода — с 97,8 до 13,7 мг/л, количество механических примесей — с 4146 до 78 мг/л, нефтепродуктов — с 54 до 8 мг/л, pH сточной воды до и иосле очистки — соответственно 7,60 и 6,95. Очищенная вода не имела цвета и запаха. [c.199]

    Из обзора небольшого количества исследований по горению металлов в среде кислорода следует, что этот вопрос еще изучен недостаточно. Отсюда и противоречивость указаний в инструктивных материалах. Например, Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов [35] запрещается применение нержавеющей стали в арматуре при давлении кислорода более 6,4 Мн/м (64 кГ1см ). В Правилах техники безопасности и производственной санитарии при производстве и потреблении жидкого кислорода допускается применение нержавеющей стали в арматуре, устанавливаемой на кнслородопроводах высокого давления [1,6—22 Мн/м (16—220 кГ/см )1 [c.85]

    Мощность газогенераторной станции (ГГС) по производииому газу принята, как уже отиечалось, исходя из всего потребления кислорода, вырабатыва иого агрегатом "КТ-70". Производительность агрегата 72000 нм час 95%-ного кислорода. Расход энергии на производство 1 кислорода составляет 0,403 квтч. [c.154]

    Адаптационные свойства микроорганизмов все же не беспредельны, а потому целый ряд органических веществ (отходов производства) не усваивается микроорганизмами. В технике очистки сточных вод к категории биологически неокисляемых отнесено большое число веществ, но это не всегда означает принципиальную невозможность микробиологического окисления. Много чаще биологическое окисление оказывается в принципе возможным, но проходит с такими ничтожно малыми скоростями и требует столь длительной адаптации, что практически в условиях работы очистных сооружений окисление не наблюдается. Самым простым критерием оценки биоокисляемости органического вещества служит экспериментальное определение БПК. Если величина БПК определена (т.е. происходило потребление кислорода), вещество относят к категории окисляемых, если же БПК оказывается равной нулю (за длительный период инкубации пробы — более 5 сут)—к категории биологически неокисляемых. [c.165]

    Особенно часто наблюдаемое влияние на водоемы заключается в снижении содержания кислорода в их воде, что обусловлено сбросом органических веществ, которые служат источником углерода и энергии дли сапрофитных бактерий. Эти организмы не используют кислород непосредственно из атмосферы, а потребляют его из раствора. Обычно растворимость кислорода не бывает вьщле 10 мг/л. Поэтому больщие сбросы органического вещества в водоемы могут в некоторых случаях снизить содержание растворенного кислорода ипи даже привести к анаэробным условиям. Потребляющие кислород отходы являются, по-видимому, наиболее важной категорией отходов вследствие больщого числа производств, сбрасывающих громадные объемы разлагающихся с потреблением кислорода материалов. Эти материалы поступают из целлюлозно-бумажной, пищевой и химической промыщленности. [c.272]

    Определение БПК до сих пор производится весьма несовершенным методом разбавления [31]. Анализ этот трудоемок, а главное, длителен данные о полной БПК можно получить только через 25 суток. Пятисуточная БПК (БПКб) далеко не всегда объективно характеризует ход дальнейшего окислительного процесса. При необходимости проследить кинетику БПК делают анализы через 2,5 10 15 20 и 25 суток. В процессе анализа содержание кислорода определяется методом Винклера. Это означает, что при сильно цветных сточных водах (стоки целлюлозно-бумажного производства и т. п.) метод теряет необходимую точность. Многие исследователи пытались усовершенствовать метод разбавления или заменить его другим. Наибольшие успехи достигнуты при использовании объемно-манометрического метода газового анализа с целью определения скорости потребления кислорода и оценки органических веществ по органическому углероду. [c.120]

    Приведены расчетные значения изменения энтальпий при деструкции органических веществ, загрязняющих сточные воды производства акрилатов, а также значения химического потребления кислорода (ХПК) литром воды, содержащим моль каждого из органических веществ. Предложена формула для расчета с точностью 8 /о эндотермического теплового эффекта процесса очистки сточных вод акрилатных производств на никель-хромовом катализаторе ИГ АП УССР. [c.126]

    Многие эффекты 2,4-динитрофенола и родственных с му соединений в живом организме можно объяснить исходя из их действия на метаболизм митохонд рий. Если процесс окислительного фосфорилирования частично разобщается то для производства той же энергии требуется соответственно более интенсив ное окисление. Таким образом, введение ДНФ животным обычно намного уве личивает потребление кислорода и поднимает температуру тела выше нормы что может привести к смерти. [c.377]

    Биохимическое потребление кислорода в цельном молоке составляет примерно 110 000—115 ООО мг. л (БПКз). Потери молока составляют 0,2—2% от всего перерабатываемого количества. Колебания в расходе производственной воды и в потерях молока отражаются в анализе сточных вод. Соответствующие отклонения концентрагзи веществ достигают большой величины. Эти отклонения частично относятся к способам производства, применяемым на различных молокозаводах. [c.294]

    Водные конденсаты производства бурой древесной массы содержат от 10 до 15% продуктов гидролиза древесины. Их реакция слабо кислая (рН-З—4) биохимическое потребление кислорода и расход КМп04 соответственно равны 50 000 и 70 ООО jks/ji [3]. По степени загрязненности сточные воды, образующиеся при изготовлении 1 т белой или бурой древесных масс, по данным Вагнера (Wagner) [1 ], эквивалентны хозяйственно-фекальным водам населенных пунктов, имеющих соответственно 100 и 300 жителей. [c.464]

    Перманганатная окисляемость этих стоков равна 100 г/л и выше, биохимическое потребление кислорода — БПКд около 32 г/л и содержание формальдегида 0—5 %. Они могут быть обес-фенолены экстракцией или каким-либо другим путем, уничтожены испарением или сжиганием или разложены биологическим методом. На установке по дефеноляции сточных вод производительностью 1 ж /ч реакционные воды производства искусственных смол с начальным содержанием фенолов 40 г л очищаются до содержания фенолов 20—50 мг/л. [c.564]

    Общий сток завода после механического осветления прозрачен и окрашен в светло-желтый цвет. Он имеет резкий бутадиен-стирольный занах и сильно щелочную реакцию (pH = 11,8), что объясняется присутствием свободной извести, находящейся в промывных водах карбидного производства, и газификации. Среди растворимых веществ сточных вод (среднее значение 5250 мг/л) преобладают неорганические вещества (поваренная соль и вещества, обусловливающие жесткость воды). Однако количество органических примесей тоже довольно значительно перманганатная окисляемость равна в среднем 900 мг/л, а биохимическое потребление кислорода БПКд — около 430 мг/л. [c.569]

    ХПК воды, определенное бихроматным методом, можно считать приблизительной мерой теоретического потребления кислорода, т.е. ХПК — это количество кислорода, потребленное при общем химическом окислении органических компонентов до неорганических конечных продуктов. Степень, с которой аналитические результаты приближаются к теоретическому значению, зависит в основном от того, насколько полным было окисление. Большое число органических соединений окисляется на 90—100%, исключение составляют соединения пиридинового ряда, четвертичные азотные соединения. Летучие гидрос1юб-ные вещества могут при определении испаряться, и поэтому не вступают в реакцию окисления. В условиях реакции окисляются следующие неорганические соединения ионы брома и йода, некоторые соединения серы, ионы нитрита и др. С другой стороны, некоторые соединения, содержащиеся в сточных водах ряда производств, могут являться окисляющими агентами в данных условиях определения ХПК, что следует учитывать при оценке результатов. [c.108]

chem21.info

химическое потребление кислорода - это... Что такое химическое потребление кислорода?

 химическое потребление кислорода

полная окисляемость воды; отрасл. химическое потребление кислорода; хпк

Показатель концентрации окисляющихся органических примесей, выраженный через количество окислителя, затраченного на их полное окисление (до h3O и CO2)

Политехнический терминологический толковый словарь. Составление: В. Бутаков, И. Фаградянц. 2014.

  • полная окисляемость воды
  • хпк

Смотреть что такое "химическое потребление кислорода" в других словарях:

  • ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА — ХПК количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей ( ГОСТ 27065 86. ) EdwART. Термины и определения по охране окружающей среды,… …   Экологический словарь

  • ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА — Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • химическое потребление кислорода — Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86] Тематики водоснабжение и канализация в целом Синонимы ХПК DE chemischer… …   Справочник технического переводчика

  • Химическое потребление кислорода — 6 Химическое потребление кислорода Потребление кислорода, определяемое методом бихроматной окисляемости ХПК Источник: ГОСТ Р 50595 93: Вещества поверхностно активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • химическое потребление кислорода — cheminis deguonies suvartojimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Masinė deguonies koncentracija, lygiavertė bichromato kiekiui, kurį suvartoja ištirpusios ir skendinčios medžiagos, apdorojant vandens mėginį šiuo oksidatoriumi …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • химическое потребление кислорода; ХПК — химическое потребление кислорода; ХПК: Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86, статья 29] Источник: ГОСТ Р 52708… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • химическое потребление кислорода биологически неразлагаемыми веществами — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN non biodegradable chemical oxygen demand …   Справочник технического переводчика

  • химическое потребление кислорода (ХПК) — 3.19 химическое потребление кислорода (ХПК): Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. Источник: ГОСТ Р 53857 2010: Класси …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Химическое потребление кислорода ХПК — 29. Химическое потребление кислорода ХПК Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей Источник: ГОСТ 27065 86: Качество вод. Термины и… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Химическое потребление кислорода, ХПК — – количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ. ХПК используют для расчета производительности очистных установок и количества хлора, необходимого для подготовки питьевой… …   Правовой глоссарий по комплексному управлению прибрежными зонами

technical_terminology.academic.ru

Химическое потребление - кислород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Химическое потребление - кислород

Cтраница 2

Под химическим потреблением кислорода понимают то его количество, которое необходимо для превращения органических веществ, содержащихся в сточной воде, в СО2 и Н2О, а также в соль аммония и серную кислоту, если эти вещества содержат азот и серу. Кислород, входящий в состав молекул органических веществ, расходуется на окисление элементов этого вещества.  [17]

ХПК ( химическое потребление кислорода), или дихроматная окисляемость, - важнейший показатель качества воды. ХПК характеризует степень загрязнения воды органическими примесями, в том числе трудно окисляемыми.  [18]

Если первая стадия-чисто химическое потребление кислорода - протекает часы, то вторая - биохимическое окисление - в зависимости от температуры сточной жидкости и концентрации органических веществ, длится несколько дней.  [19]

При определении химического потребления кислорода или условно ХПК постановка опыта остается та же, как это будет описано ниже для определения ВПК, только в воду вносится несколько капель насыщенного раствора сулемы, чтобы прекратить деятельность бактериального населения.  [20]

Показатель ХПК ( химическое потребление кислорода) принято считать одним из комплексных показателей качества воды, показывающим количество кислорода, потребляемого при химическом окислении содержащихся в воде органических и минеральных веществ под действием окислителей.  [21]

ХПКгтвг - часть химического потребления кислорода сточной воды, приходящаяся на поливиниловый спирт.  [23]

ХПКн и ХПКк - химическое потребление кислорода неочищенной и очищенной сточной водой, мг / дм3; БПКв и БПКи - биологическое потребление кислорода неочищенной и очищенной сточной водой, мг / дм3; ХПКи - химическое потребление кислорода 1 мг биомассы активного ила; а - убыль биомассы вследствие автолиза ( процессов, ведущих к уничтожению микроорганизмов) за время пребывания в аэротенке.  [24]

При отсутствии опытных данных химическое потребление кислорода ( ХПК) ПСВ-г можно рассчитать, исходя из состава органической части сточных вод. В табл. 14 приведены величины ХПК и степень окисляемости некоторых органических веществ.  [25]

При отсутствии опытных данных химическое потребление кислорода ( ХПК) ПСВ-r можно рассчитать, исходя из состава органической части сточных вод. В табл. 14 приведены величины ХПК и степень окисляемости некоторых органических веществ.  [26]

Если первая стадия ( чисто химическое потребление кислорода) протекает в часы, то вторая ( биохимическое окисление) в зависимости от температуры сточной воды и концентрации органических веществ длится несколько суток.  [27]

В отличие от ВПК величина химического потребления кислорода ( ХПК) соответствует практически полному содержанию органических веществ и определяется по бихроматной окисляемости. БПКполн ( БПК2о) и ХПК, преимущественно используются для оценки содержания органических веществ в поступающих на биологическую очистку стоках.  [28]

Обращает на себя внимание очень высокое значение химического потребления кислорода ( ХПК) и ВПК для всех методов очистки.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Химическое потребление кислорода, ХПК — с русского

См. также в других словарях:

  • химическое потребление кислорода; ХПК — химическое потребление кислорода; ХПК: Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86, статья 29] Источник: ГОСТ Р 52708… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • химическое потребление кислорода (ХПК) — 3.19 химическое потребление кислорода (ХПК): Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. Источник: ГОСТ Р 53857 2010: Класси …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Химическое потребление кислорода ХПК — 29. Химическое потребление кислорода ХПК Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей Источник: ГОСТ 27065 86: Качество вод. Термины и… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Химическое потребление кислорода, ХПК — – количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ. ХПК используют для расчета производительности очистных установок и количества хлора, необходимого для подготовки питьевой… …   Правовой глоссарий по комплексному управлению прибрежными зонами

  • ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА — ХПК количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей ( ГОСТ 27065 86. ) EdwART. Термины и определения по охране окружающей среды,… …   Экологический словарь

  • Химическое потребление кислорода — 6 Химическое потребление кислорода Потребление кислорода, определяемое методом бихроматной окисляемости ХПК Источник: ГОСТ Р 50595 93: Вещества поверхностно активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • химическое потребление кислорода — полная окисляемость воды; отрасл. химическое потребление кислорода; хпк Показатель концентрации окисляющихся органических примесей, выраженный через количество окислителя, затраченного на их полное окисление (до h3O и CO2) …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • химическое потребление кислорода — Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием различных окислителей. [ГОСТ 27065 86] Тематики водоснабжение и канализация в целом Синонимы ХПК DE chemischer… …   Справочник технического переводчика

  • Потребление кислорода химическое — бихроманатная окисляемость (ХПК): массовая концентрация кислорода, эквивалентная количеству бихромата, потребленного растворенными или взвешенными веществами во время обработки проб воды этим окислителем при определенных условиях... Источник:… …   Официальная терминология

  • Биологическое потребление кислорода — У этого термина существуют и другие значения, см. БПК. Биологическое потребление кислорода (БПК)  количество кислорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисление под действием микроорганизмов и разложение нестойких органических… …   Википедия

  • хпк — полная окисляемость воды; отрасл. химическое потребление кислорода; хпк Показатель концентрации окисляющихся органических примесей, выраженный через количество окислителя, затраченного на их полное окисление (до h3O и CO2) …   Политехнический терминологический толковый словарь

translate.academic.ru


.