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循环冷却水系统中控制微生物的方法

目录:新闻列表发布时间:2020-06-24 14:17点击率:

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首先,循环冷却水中的微生物来源

循环冷却水中的微生物来自两个方面:首先,冷却塔在蒸发过程中需要引入大量空气。水,微生物也被带入空气中。第二,冷却水系统的补充水将具有或多或少的微生物,并且这些微生物也与补充水一起进入冷却水系统。

第二,为什么循环水比直接水对微生物的危害更大?

循环水的温度,pH和养分有利于微生物繁殖和冷却塔足够充足阳光是藻类生长的理想场所。直流水系统没有风冷蒸发过程,只有水流带入的微生物,直流水系统提供的微生物繁殖条件不如循环水(合适的水温,pH和养分) )。最重要的是,从循环水中排出的废水返回到系统循环中,导致恶性循环,直流水中繁殖的微生物立即被排出。因此,循环水的微生物危害比直流水严重得多,浓度倍数越高,危害就越大。例如,在某些循环水系统中,补充水中的细菌总数仅为100〜1000,但循环水中的细菌总数可能高达100,000以上,从而对微生物造成危害。系统。

三,目前我国常用的微生物处理方法

1。加强原水的预处理,提高原水的质量

原水中的悬浮颗粒和有色物质。其他有机物含有微生物所需的营养物质,特别是当地表水用作补充水时,污染物含量较高,需要进行预处理才能去除。常用的凝结和过滤方法作为预处理过程。

2。杀菌剂的用量

杀菌剂的用量是控制循环水中微生物的更为成熟和有效的方法之一。杀生物剂也称为杀菌藻类,抑菌剂或杀菌剂。分为氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂两类。

(1)常用的氧化杀菌剂。

1氯和次氯酸盐。氯是最常用的杀菌剂,具有高效,快速,广谱,经济,使用方便的特点,对动物浮游生物和细菌特别有效,一般残留氯量仅为0.5至1 mg / L可以保持以抑制冷却水。大多数微生物。

2二氧化氯(ClO2)。使用二氧化氯作为杀菌剂的优点是剂量小,作用快,效果好。它是一种强氧化剂,其氧化杀灭能力是氯的25〜26倍。

3氯化异氰尿酸。常用的有二氰尿酸钠异氰脲酸酯(DCCNa,商品名为euchlorine),二氯异氰尿酸钾(DCCK)和三氯异氰脲酸酯(TCCA,商品名为强二氢卟酚)。 30〜40 mg / L的浓度具有良好的杀菌作用。

4溴和溴化物。溴是棕红色的烟熏液体。它的性质类似于氯。当溶于水时,它会反应形成次溴酸,起氧化和杀生物作用。次溴酸也可以被电离,电离后生成HOBr和OBr-,在高pH条件下,溴的杀菌能力强于氯。 5臭氧。杀灭速度比氯快300〜600倍。杀死后,它分解成氧气,对环境没有任何污染。

(2)常用的非氧化性杀菌剂。

1氯酚。氯酚化合物是较早使用的一类杀生物剂。它们主要包括氯酚,二氯苯酚,三氯苯酚及其钠盐。

2季铵盐。季铵盐是一种阳离子表面活性剂,广泛用于控制冷却水中的微生物。它具有很强的杀菌作用,杀死大多数微生物,具有良好的渗透性和分散性,与大多数水质稳定剂和处理剂兼容,可在很宽的pH值范围内用于鱼类等。低毒,易降解,几乎没有污染

3二硫氰酸甲酯。二硫氰酸甲酯,也称为二硫氰酸甲酯,是一种广泛使用的有机硫杀生物剂,具有黄色或几乎无色的针状晶体。二硫氰酸甲酯是一种广谱杀菌剂,对细菌,真菌,藻类和原生动物,特别是对硫酸盐还原菌具有良好的杀灭作用。

4异噻唑啉酮。异噻唑啉酮是一类较新的广谱杀生物剂。纯的异噻唑啉酮衍生物的制备和分离过程很复杂。用于水处理的杀菌剂无需分离纯净的产品,只需一步即可合成这两种异噻唑啉酮衍生物的混合物。

5戊二醛。戊二醛是一种高效,快速且广谱的杀菌剂。它是水溶性的,可以与水以任何比例溶解。加到水中时,它是无色,无味且无腐蚀性的。它具有广泛的pH值,可以承受高温,并且是硫酸盐。减少细菌的特殊剂可自行降解。戊二醛的杀生物作用主要是对微生物细胞中蛋白质的交联作用。

6个酰胺。某些酰胺化合物具有很强的杀灭微生物的能力。它是一种高效的广谱杀菌剂,其特点是易水解,高pH值,加热,紫外线照射可加速降解,易被还原剂脱溴而成为无毒的氰基乙酸铵,失去生命杀人能力。它在碱性条件下不稳定,通常限于pH <7.5或8.0的系统。

(3)使用杀菌剂的注意事项。

1杀菌剂应与分散剂结合使用。使用分散剂的目的是,分散剂可以将死去的微生物分散在循环水系统中,并且可以从金属表面上剥离污泥,暴露出尚未被杀死的微生物,这有利于该药物的药用。杀菌剂。杀菌剂和分散剂的组合使用可以明显提高杀菌剂的使用效果,并可以充分挥发其药性。

2交替使用杀菌剂以避免微生物耐药。因为微生物的抵抗力特别强,所以长期单次施用杀菌剂会引起微生物的抵抗力,因此交替使用氧化性杀菌藻类和非氧化性杀菌藻类。

3温度和pH值对杀菌剂使用的影响。随着循环水系统温度的升高,诸如季铵盐等的杀生物作用变差,温度升高,季铵盐的杀生物作用变差。 pH值对杀菌剂的有效性有很大影响,因此循环水系统的pH值保持稳定。

4添加方法。通常考虑冲击型给药,一次性使用较大剂量的杀菌剂可以显着减少微生物的数量,从而使微生物难以恢复其原始状态。

5倍浓度对杀生物剂剂量的影响。浓缩系数低,药剂在循环水系统中的停留时间短,杀生物剂的作用不能更好地挥发,这浪费了药剂和水资源。通常,循环水系统的浓度倍数可以控制在3〜5之间。

3。保护冷却塔

保护冷却塔并改变微生物的生长条件也可以抑制微生物的生长和繁殖。

(1)防止阳光直射。

藻类需要阳光才能生长和繁殖。在没有阳光的情况下,它们通常无法生存。仅将冷却塔的适当部分遮挡以避免阳光直射,藻类繁殖会减慢甚至停止。一般来说,要覆盖冷却塔的水区和池区,以防止阳光暴晒;在冷却塔进气口安装百叶窗,效果非常明显。

(2)使用杀菌漆。

为了防止藻类在混凝土冷却塔中扩散,可以在涂层中添加杀菌涂层(抗藻涂层)或杀菌剂以进行保护。涂层由改性硅酸钠,氧化亚铜,氧化锌和其他原料组成。

(3)保护木结构。

必须对木质结构冷却塔的组件进行防腐处理,并且在年度停机维护期间还可以对木质结构进行防腐处理。

4。定期更改水温,流量和盐含量

如上所述,微生物对温度的适应性不同,对于嗜冷微生物而言,最合适的生长温度约为10°C。潮湿的微生物为20〜35°C,嗜热微生物的最佳生长温度约为45°C。因此,定期升高水温是一种无需试剂即可杀死生命的好方法。该方法适合于减少通过热交换器的循环水,但过程侧的热量产物流量不变,以提高循环水温度。当循环水的温度足够高并超过某种微生物的致死温度时,将导致其死亡。有时,用高温水或蒸汽吹扫系统对于控制微生物的生长是有效的。

5。系统设计和操作措施

(1)设计注意事项。

正确的系统设计是第一步。为了防止微生物粘液和腐蚀,在系统设计和安装过程中应避免停滞区域和低流量。因此,应仔细考虑管道路径和阀门位置的选择。

(2)操作和维护。

正确的维护和操作系统以及定期清洁。

(3)使用耐腐蚀材料。

耐腐蚀材料最适合用于容易发生微生物腐蚀的地方。金属材料的耐微生物腐蚀性能通常为钛,不锈钢,黄铜,纯铜,硬质铝,碳钢。

(4)阴极保护。

此方法类似于一般的阴极保护,即,将更具氧化性的金属连接到被保护金属作为阳极,从而使被保护金属成为阴极,从而形成一次电池或电源以一定的电流。电解。

四种微生物控制技术

实验研究和理论分析表明,微生物控制是循环水系统水质控制方案的首要任务。

在微生物快速繁殖的情况下,必须采用有效的方法来尽快控制微生物的繁殖,例如使用氯,过氧化物和其他氧化性杀菌剂,除藻剂和厌氧季铵盐。盐。夏季环境温度较高时,可通过增加杀菌剂和杀藻剂的浓度来恢复对微生物的控制,并通过增加污水排放量来减少系统中的污染物含量,悬浮固体和总可溶性固体。加强杀菌灭藻剂,尽可能减少循环水中的微生物总量,并选择合适的药剂。对于形成大量微生物粘液的系统,仅通过杀菌性杀藻剂很难获得它。加工效果好。系统应经过消毒,清洁和剥离。大剂量处理杀生物剂,分散剂和清洁剂的协同作用可获得满意的效果。

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