工业循环冷却水使用二氧化氯发生器杀菌灭藻实施方案
二氧化氯应用于工业循环水处理中的探讨

二氧化氯应用于工业循环水处理中的探讨作者:赵凯军来源:《硅谷》2014年第06期摘要对二氧化氯进行了简要介绍,接着对其投放方式及用法和用量进行阐述,进而就二氧化氯发生器在实际应用中应注意的问题进行总结。
关键词二氧化氯;工业循环;水处理;探讨中图分类号:TQ085 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)06-0125-01目前,工业水循环应用及其水质稳定处理技术随着工业循环冷却水用量的增加逐渐走进人们的视线。
但在使用过程中却发现了一些问题,例如藻类易在冷却塔和冷水池中大量繁殖从而造成配水管道的阻塞;水中溶解存在不少营养元素为微生物的繁殖提供了条件,设备中的泥沙、无机物和尘土等会随之附着,进而出现管道不通情况,更为严重的会造成管道穿孔,设备损坏。
近几年,虽然已研发并投入使用高效复合式缓蚀阻垢剂以及将冷却水的循环运行环境从酸性变为碱性,搭配水质稳定药剂后,极大地减少了系统被腐蚀的几率,但随之产生的氯代有机物给环境带来了二次污染,增加了污水处理成本。
由此可见,需在满足节水、节能、环境保护的前提下,研发出能够杀菌除藻且安全高效无副作用的消毒剂。
1 二氧化氯简介二氧化氯通常情况为气体,呈黄绿色,在11℃左右就能沸腾。
气体状时与氯气性质类似,非常不稳定,不便于储存和运输,不过当它融入水中后,却比较稳定,不会水解也不会聚合。
联合国医药卫生组织将其认定为具有高效、广谱、安全的无公害杀菌消毒剂。
这是因为,与氯气等杀菌剂相比较而言,其具有以下优势。
1)用量少、作用快、杀菌效果好,单独使用或长期使用时都不会发生抗药性。
2)其融入水中不与水发生反应,不会因pH值变化而影响其杀菌效果,而氯气只能在酸性环境中有较强的杀菌效果。
3)其杀菌维持时间比氯气长。
4)其不会与氨和氨基化合物发生化学反应产生氯胺或其他物质,杀菌效果和用量在氨存在的环境中不会像氯一样受到影响。
5)其在对有机物降解时只会将其氧化为无机物,不像氯一样,发生氯代反应产生有毒物质。
二氧化氯发生器在工业循环冷却水处理中的应用

3 . 3 谐 波抑 制 源自现场制备 C l 0 2 的 装 置 叫做 C l ( ) 2 发 生器 , 其 通 常 有 两 种 类 型, 一 种 是 通 过 电解 食 盐 水 , 产生以 C l ( ) 2 为主 , 含C 1 、 0 3 、 H
摘
要: 对 二氧 化氯 ( C 1 0 2 ) 发 生器 的工 作原 理 、 制 备工 艺 、 设 备选 择 、 加 药方 式 以及杀 菌效 果等进 行 了简单 介 绍 , 并 且通 过 实例 对 其经
济性 进行 了 比较分析 。
关键 词 : C 1 ( ) 2 发生 器 ; 循 环冷 却水 ; 应用 ; 经济 性
2 . 6 3倍 , 杀 菌效 果 是 C l 的5 倍、 Na C 1 0的 5 O倍 以 上 。它 可 以 在p H:3  ̄9 范 围 内有 效 杀 灭 细 菌 , 投加量小 , 杀生速度 快 , 药
效时间长 , 使用安全 , 不污染环境 。C 1 ( ) 2 用 于循 环水处理 , 与水 中F e 2 和 Mn 2 化合物相作用 , 可消除水中的臭 味, 控制水 中藻
4 结 语 S VC和 S VG作为无 功补偿 的主要 器件 , 各 自发挥 出应有
的作 用 。本 文 简 要 分 析 了 两 者 之 间 的 区别 , 根 据 区别 得 出 S V C 和S VG 的优 劣情 况 , S V C控 制 简 单 , 元 件组成简 单 ; S VG 使 用 性能好 , 具有 良好 的性 价 比空 间 , 控 制策 略更 趋 完 善 。
[ 参考 文献] 1 - 1 ]郑 中. 基于 S I MUL I N K的 S V C与 S V G 的性 能 比较 [ J ] . 电气
二氧化氯在工业循环水处理中应用

二氧化氯在工业循环水处理中的应用摘要:二氧化氯是新一代高效、广谱、安全的无公害杀菌消毒剂。
它在水中不水解,其杀菌效果不受ph值的影响,因此它比较适合于循环冷却水碱性运行环境下的杀菌处理。
本文就二氧化氯在工业循环水处理中的应用做了分析和探讨。
关键词:二氧化氯;消毒剂;工业循环水;应用一、前言随着各行各业工业循环冷却水用量的不断增大,工业水循环应用及其水质稳定处理技术已日益受到人們普遍重視。
在工业水循环系统中,细菌、真菌、藻类、原生动物等微生物,利用水中溶解的营养源,繁衍增殖,并以这些微生物为主体,混杂泥砂、无机物和尘土等,形成生物粘泥附著与堆积,产生粘泥故障,轻微时引起管道堵塞,增加水流阻力,造成换热效率降低,严重的造成孔蚀,可使管道穿孔,设备报废。
藻类也容易在冷却塔和冷水池中大量繁殖引起配水管道阻塞。
近年来,有机聚电解质和有机磷酸酯等高效复合式缓蚀阻垢剂的开发,又使冷却水的循环运行已从酸性环境运行转变为碱性环境运行。
工业循环冷却水碱性运行和水质稳定药剂的复配,不断地提高了系统的缓蚀阻垢能力,降低了系统的腐蚀。
另外,氯气等其他杀菌剂消毒时产生的氯代有机物給环境带来的二次污染又額外增加了污水处理費用。
因此,在节水、节能、环境保护要求日益提高的情況下,就迫切需要开发应用工业循环冷却水碱性运行条件下的安全高效无副作用的消毒剂对其进行杀菌除藻处理。
二、二氧化氯简介二氧化氯是被联合国医药卫生组织(who)认可的新一代高效、广谱、安全的无公害杀菌消毒剂。
它是一种黄綠色的气体,沸点11℃,与氯气有类似的性质,且极不稳定,很难貯存和运输,但其在水中却比较稳定,不水解、不聚合。
使用二氧化氯則可取得较好的灭菌效果,与氯气等杀菌剂相比,它有如下优点:1)、二氧化氯杀菌效果好、用量少、作用快,一般只需0.5ppm 浓度即可快速杀死和抑制细菌生产,1ppm浓度以上杀灭细菌的时間只需5分钟;可以单独长期使用而不发生抗药性;2)、二氧化氯在水中以溶解的气体存在而不与水发生反应,它的分解产物为hclo和“o”(新生态氧),既具有双重氧化作用,又不受ph值影响,它在ph值(3-9)的范围内都具有优异的杀菌效果,而氯气在水中水解为hclo和clo-,在碱性条件下以clo-为主,clo-的杀菌效果是hclo的1/20以下,因而氯气只适合在酸性条件下杀菌;3)、二氧化氯杀菌维持时間长,氯气杀菌一般超過12小时就无效果,實驗表明1ppm的二氧化氯48小时后仍能维持杀菌率95%以上;4)、二氧化氯不与氨和氨基化合物反应,杀菌效果和用量不受氨存在的影响,而氯杀菌时,在有氨存在时會反应生成氯胺,不仅效果大为下降,而且增加了氯消耗,在系统氨泄露时,还有加不上氯的危害,因此二氧化氯也特別适合于合成氨厂和炼油厂等的循环冷却水处理系统;5)、二氧化氯对有机物的降解作用远远大于氯气,它不发生氯代反应而是发生氧化反应使有机物氧化为无机物,而氯却只发生氯代反应形成有毒的致癌致畸的氯代有机物:6)、二氧化氯不仅能够杀死一般的细菌,而且对真菌、病毒、孢子、藻类等微生物都有极強的杀灭作用,因此二氧化氯更适合作循环冷却水系统的灭藻剂和微生物粘泥控制剂:7)、二氧化氯在工业循环冷却水系统中,对水质稳定剂不产生影响,即使在高温时,也不影响水质稳定剂的缓蚀阻垢效果;温度越高,二氧化氯的杀菌能力越強,这一点使得二氧化氯更加适合作为工业循环冷却水的杀菌剂。
工业循环水杀菌除藻方法

工业循环水杀菌除藻方法工业循环水杀菌除藻方法导语:工业循环水是工业生产过程中广泛使用的一种循环水,其质量状态直接影响着生产效率和设备维护。
然而,随着时间的推移,循环水中往往会出现细菌和藻类的滋生,给工业生产和设备运行带来许多负面影响。
采取适当的杀菌和除藻方法是保持工业循环水清洁和健康的关键。
本文将针对工业循环水杀菌除藻方法进行全面评估和探讨。
一、工业循环水的杀菌除藻需求1. 工业循环水中的细菌问题工业生产过程中,由于环境条件的适宜,循环水中的细菌往往会迅速繁殖。
这些细菌不仅会引起水质恶化,还可能导致管道的堵塞、设备的腐蚀,甚至对生产人员的健康构成威胁。
2. 工业循环水中的藻类问题在一些特定的环境中,如高温、强光、富含有机物质等条件下,工业循环水中的藻类也会迅速滋生。
藻类生长会消耗水中的营养物质和氧气,导致水质恶化,甚至影响到设备的正常运行。
二、工业循环水杀菌除藻方法的评估1. 物理杀菌除藻方法物理方法主要通过改变水体的环境条件,如温度、压力、光照等来达到杀菌除藻的目的。
常见的物理方法包括加热、过滤、紫外线照射等。
物理方法具有操作简单、无需化学药剂和对环境污染小等优点,但其效果受到环境条件限制较大,对细菌和藻类的杀灭率有一定的局限性。
2. 化学杀菌除藻方法化学方法通过添加杀菌剂或除藻剂来杀灭细菌和藻类。
常见的化学方法包括氯化物、臭氧、双氧水等。
化学方法具有杀菌除藻效果显著、覆盖范围广的优点,但也存在一些不足,如对环境的污染、对设备的腐蚀等问题,因此需要谨慎使用。
3. 生物杀菌除藻方法生物方法主要利用某些微生物对细菌和藻类的降解能力来达到杀菌除藻的目的。
常见的生物方法包括利用好氧菌、厌氧菌、益生菌等。
生物方法具有环境友好、对设备无腐蚀等优点,但需要较长的处理时间,且对环境条件有一定的要求。
三、综合评估和选择适宜的方法根据工业循环水的杀菌除藻需求和杀菌除藻方法的评估,我们可以综合考虑以下几点选择适宜的方法:1. 根据水质状况,优先考虑物理方法。
空调冷却水系统杀菌灭藻剂投加与定期清洗技术方案

空调冷却水系统杀菌灭藻剂投加与定期清洗技术方案01、概述开式冷却水循环系统水温通常在20~40℃之间,有利微生物的生长,冷却水在冷却塔内的喷淋曝气过程中溶入了大量的氧气,为好氧细菌生长提供必要条件。
4~6月份入夏时节,因温度快速升高,利于藻类微生物快速滋生,使水质浊度升高,在换热设备低流速区如封头、列管、填料等处积聚粘泥,造成堵塞、淤积等现象02、处理方法循环水系统的杀菌控制最好是氧化性杀菌剂与非氧化性杀菌剂交替使用,防止微生物产生抗药性。
一)氧化性杀菌剂氧化性杀菌剂具有强烈氧化性,通过与细菌体内代谢酶发生氧化作用,而达到快速强力杀菌目的,如卤素中的氯、溴以及溴、氯的化合物(次氯酸钠、二氧化氯、氯化异氰尿酸、卤化海因等)、臭氧、过氧化氢、过氧乙酸。
杀菌灭藻方案可选用二氯异氰脲酸钠和次氯酸钠均属于氧化性杀菌剂,杀灭青苔菌藻和粘泥表面及浅层的活性生物,并利用药剂的残留性继续抑制菌藻类滋生复苏;二)非氧化性杀菌剂非氧化性杀菌剂是以致毒剂的方式作用于微生物的特殊部位,从而破坏微生物的细胞或者生命部位而达到杀菌效果。
目前我国应用于水处理系统中的非氧化性杀菌剂主要有氯酚类、醛类、季铵盐类、季磷盐类、异噻唑啉酮类等。
由于后续生产使用循环水,要求循环水不能有太多泡沫。
因此杀菌灭藻方案选用的非氧化性杀菌剂为异噻唑啉酮系列。
三)粘泥剥离剂非氧化性杀菌剂利用抑制蛋白质合成,使细菌蛋白质凝固死亡和吸附在细胞壁上,控制细胞原生质膜渗透性使细胞死亡的特性,可有效杀灭好气菌,厌气菌,真菌,藻类等微生物,并可在较宽的PH值范围内,分散和剥离生物粘泥。
投加完杀菌灭藻剂后,然后再根据杀菌情况补充投入粘泥剥离剂,将残留的菌藻黏泥继续杀灭剥离,并将杀菌剥离的产物尽快排出系统,以达到长期有效控制的目的。
03、加药量计算加药量Gs(kg)=(V×Cs)/1000其中:Cs——杀菌灭藻剂(粘泥剥离剂)加药量,kg;V —— 系统保有水量,m3;Cs——加入药剂浓度,mg/L 。
二氧化氯杀菌灭藻机理及在工业循环水中的应用现状

5结论
稳定性二氧化氯是靠强氧化能力破坏
会有相当 程度的绿色藻类存在, 水中悬浮 微生物细胞赖以生存的酶,阻止蛋白质的 型生物粘泥含量较高。高炉冷却水管内室 合成过程,从而将其分解杀死,因此二氧 附着一层生物粘泥垢。夏季更为明显,水 化氯没有抗药性。稳定性二氧化氯作为循 质有恶化趋势。项爱霜对该厂高炉净循环 环水系统中的杀菌剂,效果明显优于氯气 冷却水中采用二氧化氯的使用情况进行了 和其他含氯制剂,具有杀菌广谱,投加量 研究,研究结果表 明:夏季采用二氧化氯 小,药效维持时间长、不产生抗药性、消 杀生时, 水体绿色变淡, 冷却塔、百叶窗、 毒费用低,克服了用几种消毒剂交替使用
均为10 0%,同时在加药量小于l g 时对 现二氧化氯对设备腐蚀性小,使用时不需 m/ L 有机磷缓蚀阻垢剂的分解作用很小。 因此,
调p 值, H 且用量少, 杀菌力强。 其研究结
在生产运行中,投加稳定性二氧化氯来控 果表明:对一个中等明胶厂,其循环水量 制炼油循环水的微生物一般均能达到顶期 为20t 二氧化氯处理费用约为40-2 00, 8"70 ' 的效果。 元,但如不采用循环水处理而用 自来水, 其成本价不低于10元,并且二氧化氯不 00
2 20 № 3 4 05
化硅和碳酸钙等无机物质,如硅藻的细胞
对冷却水进行处理有两个基本的任
壁中硅化作用比较突出,部分硅藻中二氧 务 :保护并延长冷 却系统的寿命,以及保 化硅约占其干重的5%,这大大增加了其 证良好的热量传导和散热。任何热交换器 0
壁面强度 ,对于抵御外界干扰,保护细胞 表面覆着水垢、沉积物,或是微生物的生
二氧化氯在工业冷却水处理中的实际应用

二氧化氯在工业冷却水处理中的实际应用摘要:本文以二氧化氯的消杀特性和实际应用为依据,全面介绍了二氧化氯在工业循环冷却水处理中的投加方式、投加量、处理费用及投加操作等使用方法和经验,为二氧化氯在工业循环冷却水处理中的推广应用提供有实用价值的参考意见。
关键词:二氧化氯水处理冷却水近几年来,二氧化氯(CLO2)由于其优良的消杀特性 [1]以及发生成本也在不断下降,因此越来越引起各行各业水处理厂家的重視,实际使用单位也越来越多。
实际使用结果表明:用二氧化氯作工业循环冷却水处理的杀生剂,无论在效果上、操作上、安全上及费用上都有取代氯系杀生剂和非氧化性杀生剂的趋势。
我们根据实际应用的资料和经验,把二氧化氯在循环冷却水处理中的实际应用作一概括性的介绍1二氧化氯的投加方由于二氧化氯(CLO2 )杀菌果好、持续作用时间长,因此通常可采用定期投加的方式。
实际应用的跟踪试验表明:投加二氧化氯后最大杀菌率常常在投加后的 1~3 天时出现。
实验室试验中,二氧化氯维持 99以上异养菌杀菌率的天数有时达到 5 天左右。
二氧化氯投加周期和投加量与系统状况、浓缩倍数、水温、所用水处理剂及水体中还原性物质的多少等有关。
通常二氧化氯的投加周期为 3~5 天,长的也有达到一周的。
投加量大,投加周期就可以长一些二氧化氯不仅能强力杀菌,而且控制藻类和粘泥也十分有效,这是氯气消毒所不能比拟的。
二氧化氯作冲击性投加主要用于剥泥和迅速扭转水质恶化的状况,这方面也常常比在非氧化性杀菌剂(如烷基二甲基季铵盐——1227 等)高出一筹当二氧化氯作为主杀生剂投加时,可以定期或不定期地辅以投加少量氯气来增强协同消杀作用,减少杀生剂用量和维持余氯。
在氯源紧张、价高的地区也可不辅加氯气,而全部用二氧化氯作杀生剂二氧化氯作为辅助杀生剂投加的情况,主要用于氯源价廉易得可作为日常主杀生剂的地区。
当加氯后效果不明显或加不上氯时,可以定期或不定期辅加二氧化氯以控制水质恶化或维持杀生效果二氧化氯与氯同时或交替使用不仅费用上可有明显的节约,而且可以获得更好的杀生效果,还可以削弱微生物的抗药性以及减少水体中三卤甲烷(THM)等致癌物质的生成量,提高排水的安全性2二氧化氯的投加二氧化氯的投加量也与诸多因素有关,如系统状况、投加周期、泄漏进系统的还原性物质等。
分析工业循环水二氧化氯杀菌灭藻

分析工业循环水二氧化氯杀菌灭藻【摘要】从杀菌机理和安全性上分析循环水系统,用二氧化氯代替液氯作为杀菌灭藻,介绍二氧化氯在合成氨循环水系统的运用情况,对出现的问题进行系统性分析,并提出相应的应对措施将其进行改进,这说明了二氧化氯在循环水系统中作为杀菌剂是成功的。
【关键词】二氧化氯杀菌灭藻应用1 工业用水中二氧化氯和液氯杀菌机理的对比1.1 液氯的杀菌机理在没有氨的水中加入氯气后,产生如下反映:C12+H20 =HCIO +HC1HClO =H +C1OHCIO与CIO-在水中的比列取决于水的pH值。
HCIO和CIO-都有氧化能力,主要是HCIO可以起到杀菌的作用。
HCIO的分子量特别特别小,而且是中性分子,这些分子可以扩散到带负电荷的细菌表面,通过细胞壁渗入到细菌体内,用氯原子的氧化作用破坏细菌内的酶,细菌主要是靠酶的作用来吸收养分,只要酶一旦被破坏,细菌也就死亡了,从而起到对水进行消毒灭菌的作用。
1.2 二氧化氯的杀菌机理二氧化氯的化学性质很活泼,易溶于水,在20摄氏度以下的溶解度为2.9g/L,这是氯气溶解度的5倍。
氧化能力是氯气的2.5倍。
在水中几乎100%存在的是CIO中性分子,这种中性分子很容易穿透微生物的细胞膜,和蛋白质里的氨基酸产生化学反应,使氨基酸断接,组织微生物的合成代谢,杀死细菌。
2 二氧化氯杀菌灭藻的性能对比液氯和二氧化氯相比较,二氧化氯更具有消毒杀菌的功效,主要可以总结成以下四点:(1)在水处理系统中,二氧化氯和和有机物的反映更强烈,主要是氧化反应;而液氯除了发生氧化反应之外,它还会和水中本身存在的有机物生成致癌的卤代物,所以它的消耗量很高。
(2)二氧化氯对细胞壁有很强的吸附能力,它比氯气更容易进入到微生物体内,在相同的条件下,二氧化氯杀死微生物的几率会大大增加。
(3)二氧化氯和氯气的标准氧化还原电位是1.9V和1.5V,这就证明了二氧化氯是一种比氯气更强的氧化剂。
(4)二氧化氯和氯气相比,PH值适用范围更广,受到PH值的影响也较小。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工业循环冷却水使用二氧化氯发生器杀菌灭藻实施方案
一概述:冷却水在相当多的工业设备和空调设施中都需要,为节约水资源,
将水进行循环使用。
为保护设备,提高换热效率,必须对其进行软化除垢和杀菌灭藻处理。
在循环冷却水系统中,水垢和微生物的危害比较突出,大部分已使用了软化或脱盐的方法去除水垢,而微生物和藻类的危害往往不被重视。
微生物容易在壁上生长繁殖,引起管道堵塞,增加水流阻力,轻微时造成换热效率降低,严重的造成孔蚀,可使管道穿孔,报废设备。
藻类也容易在凉水塔和凉水池中大量繁殖引起配水管道阻塞。
因此,使用消毒剂对循环冷却水进行杀菌除藻也是必须的。
工业循环冷却水的冷却一般采用冷却塔、框架组合式冷却塔和单独玻璃钢冷却塔。
运行状况良好的循环冷却水系统,一般选用的浓缩倍数为2.5~3。
补充水量一般为循环水量的2.5~3%。
循环水的损失途径一般为循环水排污,约占补充水的60~65%,挥发淋溅损失35~40%,及少量的渗漏损失。
现循环水的杀菌灭藻方式一般为投加次氯酸钠、1227和二氯(或三氯)异氰尿酸钠,季胺盐或其它阳离子型杀菌剂以及二氧化氯制剂,有单独使用的,也有交替更换使用的,但使用上述杀菌米藻剂均存在如下问题:
(1)药剂投加浓度大,一般为30~100PPM,导致使用量大,费用高。
(2)杀菌效果相对差,低于一定浓度即起不到抑制细菌生长的作用。
(3)长期单独使用,将使系统中的菌藻产生抗药性,而不得不更换杀菌剂。
(4)大部分杀菌剂与缓蚀阻垢剂均存在协同降效问题。
二氧化氯正是这些消毒剂中最理想的消毒剂。
它具有广谱、高效、无毒、用量小、药效长等特点。
其杀菌能力为其它氯系杀菌消毒剂的2-5倍。
是其它杀菌消毒剂的3-17倍。
被世界卫生组织(WHO)认定的最高级(AI级)消毒剂。
因为二氧化氯是一种氧化剂而不是氯化剂,与氯气相比,它的氧化能力
是氯气的2.63倍,其杀菌能力远高于2.6倍。
如杀灭水中99%的细菌,ClO
2
为0.5PPm,Cl
则为7PPm。
另外,二氧化氯对水中病毒的抑制能力比氯高3
2
高2倍。
特别是当水中细菌和病毒含量较高时,二氧化氯的杀灭率倍,比O
3
的可杀死囊虫,比氯高10倍,比次氯酸钠(NaClO)高2倍。
0.25PPm ClO
2
0.5PPm ClO
的可以防止小型甲壳动物在水中繁殖,抑制水中藻类生物的繁
2
则需7PPm。
二氧化氯的杀菌能力随季节和温度的变化也有差殖,如果用Cl
2
异,温度越高,二氧化氯的杀菌能力越强,试验证实,0.25PPm的ClO2在5 ℃时,110秒内可杀死99%的细菌,10℃时为41秒,30℃时为26秒。
这一点使得二氧化氯更加适合作为冷却循环水的杀生剂。
但二氧化氯极不稳定,虽有稳定性二氧化氯消毒液成品,但浓度过低,制成费用及运输费用高,使用时需现场活化,其活化率大打折扣,最好方案是使用二氧化氯发生器在使用地点现场发生。
二二氧化氯的投加工艺
二氧化氯的投加工艺与系统状况、水温、所用水处理剂及水中还原性物质的多少有关,使用二氧化氯发生器采用连续投加方式,效果最好。
1 二氧化氯的投加方式
二氧化氯的投加方式一般采用水射器注入法,这时循环系统内不应有压力存在(<0.05MPa),且需有不小于0.2MPa的压力水源存在,将二氧化氯发生器的发生液出口管,伸到循环水池水面下,循环水泵进水口附近水域,在1~2个小时内,即可使二氧化氯发生液(CIO
+ CIO-)在全循环水系统中
2
分布均匀。
工艺框图如下:
当系统内压力较高时,可使用带隔膜计量泵的BNK-J型二氧化氯发生器,设备本身可产生0.5Mpa以上的压力,工艺框图如下:
2 二氧化氯的使用浓度
以中国工程水处理研究中心提供的二氧化氯在循环水中的杀菌灭藻效果为依据,确定二氧化氯的使用浓度。
杀菌效果见表1。
表1:二氧化氯在循环水中的杀菌效率
以氯酸钠作为产生二氧化氯的基本原料,工业循环水中投加(CIO
+
2
+ CIO-)CIO-)达到3ppm,即可达到完美的杀菌灭藻效果。
当循环水中的(CIO
2
降至0.2ppm时,仍可抑制水中菌藻的生长。
此时再进行重复投加至3ppm (CIO
+ CIO-)。
因此,可采用定期定量投加的方式,而不影响杀菌效果。
2
3 二氧化氯投加量及投加周期
二氧化氯投加量M(g)=3ppm×循环水量Q(m3/h)
二氧化氯投加周期N(d)=[(3-0.2) ppm×循环水量Q(m3/h)]÷[补充水量Q(m3/h)×24]
以每1500 m3/h规模计算,补充水量为37.5 m3/h,则投加量及投加周期分别为:M=3ppm×1500 m3/h=4500(g) N=[(3-0.2)×1500 ]÷(37.5×24)=4.6(d)
4 二氧化氯发生器的选型
以每次投加在一个班次内完成,时间按如下方式分配
配药准备:2h 开机产生CIO
:4h 停机清理:1h
2
则二氧化氯发生器的规格大小理论上可参考如下公式计算:L(g/h)
=M÷N考虑峰值水量及非正常情况,实际选型应大于L值。
(一般取1.5L)
据此可对二氧化氯发生器进行选型。
三费用分析
1 计算依据:
2NaCIO
3 +3HCI==2CIO
2
+H CIO+2NaCI+H
2
O99%工业氯酸钠:4800元/t 32%
工业盐酸:300元/t 2 计算结果
每kg (CIO
2+ CIO-)需99% NaCIO
3
1.147 kg ,32% HCI 1.825 kg ,费
用分别为5.50元和0.55元,合计6.05元。
每1000 m3工业循环水年费用为(以年产330天计)(3000g /1000)×330/4.7×6.05=1274元/1000 m3•年3 工业循环水规模及费用情况如表2
表2:工业循环水二氧化氯杀菌灭藻年费用表
四应用特点
二氧化氯消毒剂,与其他消毒剂相比具有以下优点
1、使用二氧化氯杀菌消毒灭藻,用量小,效果好,可以单独长期使用而不发生抗药性。
且由于二氧化氯持续时间长,可采取定期定量投加的方式。
2、二氧化氯在很大的PH范围(5.8-10.5)内都有极强的杀菌能力。
二氧化氯的杀菌效果不受介质PH值的影响。
在循环冷却水的处理方案中,用二氧化氯来控制菌藻比使用其它杀菌剂效果好得多。
3、二氧化氯不与磷及磷系、氨及胺基化合物反应,其杀菌效果不受影响,故可减少杀菌剂的使用量,并且不对磷系缓蚀剂的阻垢效果产生影响。
此特点特别适用于磷系缓蚀剂的冷却水体系。
4、二氧化碳不仅能杀死微生物,而且能分解残留的细胞结构,具有杀孢子和病菌的作用。
从而可有效地控制细菌、藻类及粘泥的生长。
5、循环水的回水温度越高,二氧化氯的杀菌能力越强,故从循环泵进口加入既可短时间使二氧化氯分布均匀,又可提高杀菌效果。
这一点更适合作为冷却循环水的杀菌灭藻剂。
6、二氧化氯在水系统中,对水质稳定剂不产生影响,即使在高温下(60℃)也不会影响缓蚀阻垢效果。
7、使用二氧化氯对碳钢或不锈钢设备管道基本无腐蚀。
8、二氧化氯不污染水质,不会产生三卤甲烷致癌物。
9、二氧化氯发生器操作简单,基本不需维护和维修,运行可靠,使用寿命长。
五、结论
同现行循环水杀菌灭藻方式相比,使用二氧化氯发生器在使用地点现场发生既可提高工业循环水杀菌灭藻效果,又可大大节省药剂费用,其费用仅占原药剂费用的10~15%。