循环水中微生物的危害
循环水中微生物的危害
⒈循环冷却水系统中的微生物
循环冷却水中的微生物种类很多,为了便于我们以下的讨论,主要分成三大类:细菌、真菌、藻类。
⑴细菌
是循环水中数量最多,危害最大的一类微生物,是单细胞生物、二次分裂、形状有球状、杆状、螺旋状、少数丝状。
形体大小:球菌直径为0.5~2μm;杆菌以长宽表示:为1~1.5×0.5μm.
细菌种类主要有两种类型:异养菌和自养菌。
这是以微生物对营养源中碳源的摄取的不同来源进行的划分。
凡是以有机物为碳源的细菌都称为异养菌。
而自养菌是对于二氧化碳,碳酸盐作为碳源的细菌。
⑵真菌
是指在低等植物中没有根茎叶分化,不能进行光合作用的真核生物,存在于循环冷却水中的真菌包括霉菌和酵母菌两类。
它们生长在冷却塔的木质构件上、水池壁上和换热器中,它们能利用木材作为有机养分,并分解纤维素,使冷却塔木质结构的设备腐烂损坏。
真菌的生长能产生粘泥而沉积覆盖在换热器中换热管的表面上,降低冷却水冷却作用。
真菌对金属并没有直接的腐蚀性,但它产生的粘状沉积物会在金属表面建立差异腐蚀电池而引起金属的腐蚀,并且粘状沉积物覆盖在金属表面,使冷却水中缓蚀剂不能到那里去发挥它的防护作用。
冷却水系统中的真菌可以用杀真菌的药剂,如五氯酚和三丁基锡的化合物。
⑶藻类
循环水中的藻类主要有蓝藻、绿藻和硅藻。
藻类产生的颜色,是由于它们体内有进行光合作用的叶绿素和其他色素存在,藻类的生长需要阳光,它们常常停留在阳光和水分充足的地方,死亡的藻类会变成冷却水系统中悬浮物和沉积物。
在换热器中,它们将成为捕集冷却水中有机体的过滤器,为细菌和霉菌提供食物。
藻类形成的团块进入换热器中后,会堵塞换热器中的管路,降低冷却水的流量,从而降低冷却水的冷却效果。
一般说,藻类本身并不直接引起腐蚀,但它们生成的沉积物所覆盖的金属表面则由于形成差异腐蚀电池而常会发生沉积物下腐蚀。
控制办法,投加非氧化性杀生剂,如季胺盐类控制藻类的生长是十分有效的。
⒉微生物的来源
在敞开式循环冷却水系统中,人们经常可以看到微生物大量生长的情景,这些微生物又是如何进入循环水系统的呢?它们主要通过三个渠道进入系统:一通过补充水;二由空气带入;三由雨水带入。
循环冷却水系统,由于不断地蒸发,排污和飞溅损失,必须连续不断地加入补充水,生长在自然水体中的微生物是很多的。
循环水在凉水塔靠大气对流以及循环水蒸发冷却,大气中夹带的泥砂、灰尘、绒毛及昆虫等杂物会随气流进入循环水中,大气中的微生物大部分附着在这些杂物上而随之进入系统。
雨水会把大气中悬浮的微生物从凉水塔的敞开部分带入系统。
⒊影响微生物的生长条件和环境因素
进入循环水系统中的微生物是会造成危害的,但是如果没有其适宜的生活条件,微生物是不可能迅速生长繁殖的,是循环水系统特殊的生态环境,恰恰满足了微生物生长繁殖需要的各种条件。
如:
⑴微生物的营养源
微生物的生长繁殖需要各种营养源,最重要的元素是C、N、P、S,另外微生物依其种类的不同而摄取能源和营养源的方法也不同。
冷却水在运行过程中,由于蒸发浓缩、泄漏,水中营养盐随之增加,补充水中的各种有机物,大气中的NH3、H2S、NO2等也会进入系统,特别是系统工艺介质泄漏为微生物的生长繁殖提供了丰富的养料。
循环冷却水在冷却塔内喷淋曝气过程中溶入了大量的氧气,为好氧性微生物提供了必要条件;而冷却水中悬浮物形成的淤泥又为厌氧性微生物提供了庇护场所,如:冷却水中的硫酸盐还原菌是厌氯性微生物。
以上这些营养源在冷却水中加速了菌藻、生物粘泥的增加,判定营养源渗入的程度是由化学耗氧量(CODCr)为指标。
循环水中的CODCr值一般如在10mg/L以上就容易发生粘泥引起的故障。
⑵适宜的温度和pH值
微生物繁殖的最佳温度一般在30~40℃、pH在6.0~9.0,而循环水温度一般在32~42℃、pH值在6.5~9.0,这些条件正好为循环水系统中微生物的繁殖提供了帮助。
⑶溶解氧
冷却水中生长的大多数细菌都为好氧菌,好氧性细菌和丝状菌(霉菌类)利用溶解氧,氧化分解有机物,吸收细菌繁殖所需的能量,在敞开式循环冷却水系统中,水在冷却塔里的喷淋、曝气过程为微生物的生长提供了充分的溶解氧,具备了微生物繁殖的最佳条件。
⑷光
一般指藻类,由于它们体内有进行光合作用的叶绿素和其他色素存在,藻类的生长需要阳光。
⑸细菌数
冷却水中当细菌数在103个/ml以下时,水质故障发生得少;细菌数在105个/ml以上时,水质中粘泥故障容易发生。
⑹悬浮物
粘泥的形成与冷却水中的悬浮物密切相关,设计规范要求悬浮物浓度不大于20mg/L。
而换热器为板式、翅片式、螺旋式时,悬浮物的浓度不大于10mg/L。
⑺粘泥量
粘泥量是使1m3的冷却水通过生物过滤网所得到的粘泥体积(ml),当粘泥量在10ml/ m3以上时,粘泥故障的发生率高。
经显微镜观察到丝状细菌(球衣细菌类)和丝状菌(霉菌类)的冷却水的粘泥量高。
⑻氧化还原电位(ORP)
ORP值对系统中微生物生长有明显的影响,它与溶解氧、PH值有关,好氧微生物最适宜的ORP值为0.3~0.4V,而厌氧微生物只能在0.1 V以下生长。
冷却水中氧的分压高,pH值较高,因而其ORP值更适宜好氧微生物的生长,如硝化菌群中的亚硝化菌、硝化菌等。
由于受这些影响在冷却水中增大了对微生物、生物粘泥、NO2-等有效控制的难度。
⒋微生物粘泥
指循环冷却水系统中溶解的营养源而引起细菌、丝状菌(霉菌)、藻类等微生物群的增殖,并以这些微生物为主体,混有泥砂、无机物和尘土等,形成附着的或堆积的软泥性沉积物,这种软泥性沉积物也就称之为微生物粘泥。
微生物在粘泥中的分布不一定是均匀的。
主要是以好氧性细菌为主体的粘泥,其下面也有厌氧性的菌群,产生像硫酸盐还原菌那样的厌氧性细菌。
它们的组成是以微生物菌体及其粘结在一起的粘性物,多糖类蛋白质为主体组成的,并附着在换热器上。
在循环水系统中,由产粘泥细菌引起的危害为最多,其次是藻类、霉菌等。
循环冷却水系统中微生物粘泥引起的危害如下:
⑴粘泥附着在换热冷却部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果;
⑵大量的粘泥将堵塞换热器(水冷器)中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作,少量的粘泥则减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压;
⑶粘泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;
⑷粘泥覆盖在换热器内的金属表面,阻止缓蚀剂与阻垢剂到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀生剂杀灭粘泥下的微生物,降低药剂的功效;
⑸粘泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起设备的腐蚀;
⑹大量的粘泥,尤其是藻类,存在于冷却水系统中的设备上,影响了冷却水系统的长周期运转。
为此对于循环冷却水系统中微生物粘泥必须经常地投加生物粘泥剥离剂和杀生剂共同作用,以便达到有效地控制微生物粘泥,要决定进行粘泥的处理时,必须了解构成沾泥的微生物种类、性质和特点。
见表一:
表一敞开式循环冷却水系统中组成粘泥的微生物
微生物的种类特点
藻类蓝藻类细胞内含有叶绿素,利用光能,进行碳酸同化作用,在冷却塔和热水
绿藻类池、冷却池等接触光的场所最常见。
硅藻类
细菌类产粘泥细菌是块状琼脂,细菌分散于其中。
在有机物污染的水系中最常见。
球衣细菌在有机物污染的水系中呈棉絮状集聚(有时分在铁细菌类)。
铁细菌氧化水中的亚铁离子,使之成为高铁化合物沉积在细菌周围。
硫细菌污水中常见,一般在体内含有硫磺颗粒。
硝化细菌
将氨氧化成亚硝酸的细菌和使亚硝酸氧化成硝酸的细菌。
在循环水中
有氨的地区繁殖。
硫酸盐还原菌使硫酸盐还原,生成硫化氢的厌氧性细菌。
真菌类(霉菌类)丝状菌藻菌类(水霉菌)在菌丝中没有隔膜,全部菌丝成为一个细胞。
不完全菌类在菌丝中有隔膜。
循环冷却水主要控制指标影响及处理
循环冷却水主要控制指标影响及处理(一)浊度1、影响浊度变化的因素⑴泥沙与扬尘通过冷却塔进入循环水影响浊度,空气中扬尘越多,循环水浊度越高,工艺介质的泄漏也影响浊度。
⑵补充水中浊度越高,补水浊度、空气含尘量愈高,循环水浊度愈高;补水浊度、空气含尘量不变,若排污量减少,即浓缩倍数升高或浓缩倍数不变而运行时间增长,则循环水浊度增加。
⑶循环水中微生物大量繁殖所产生的粘泥和胶体会增加浊度。
而微生物的大量繁殖所产生的色度因能引起光的散射亦会影响浊度分析。
⑷循环水池液位过低,因池水搅动加剧,引起了池底污泥翻动,而浊度增加;循环水流量突然大幅增加或循环水泵短暂停止和再启动,因水由动到静、再由静到动会引起循环水浊度的变化。
⑸循环水pH值、碱度、Ca2+等严重超高限时,引起难溶盐类结晶析出,浊度增加;⑹油类进入循环水系统与水产生乳浊而浊度增加;腐蚀产物如铁﹥1mg/L时,易与氧作用而产生浑浊现象。
⑺系统热负荷突然大幅增加,管壁上随温度升高而溶解量增加的盐类溶解时,再汇同管壁上的其它污物进入水中,浊度亦增加。
⑻循环水旁滤池故障或停运会增加循环水浊度。
2、浊度偏高的解决措施⑴排放置换,加大排污量循环水浊度降低。
⑵降低补充水浊度和改善冷却塔周遍环境,有利于循环水浊度的降低。
⑶选好药剂配方、严格控制各项水质指标、搞好杀菌灭藻,保持系统运行稳定,能较好地控制循环水浊度。
⑷改善旁滤池过滤效果,可以降低循环水浊度。
(二)pH值1、pH值是关系到循环冷却水结垢或腐蚀的一个极其重要的水质指标。
其一规律是,pH值高时结垢趋势增加,腐蚀减少;pH值低时腐蚀增加,结垢减少。
2、影响pH值的主要因素⑴浓缩倍数在不调pH值循环冷却水系统,正常状态下循环水浓缩倍数越高、碱度越高、pH越高,因pH值与lgM成直线关系。
若浓缩倍数降低而碱度、pH随之降低。
⑵酸性物质(如CO2、H2S、NO X等)或碱性物质(如NH3等)漏入或由冷却塔进入循环水系统,引起pH下降或升高。
循环水(冷却水)腐蚀结垢及微生物问题探讨
冷却水问题探讨一般冷却水常引起的危害有三种,即腐蚀( corrosion ) 、水垢(scale)、淤泥之沉积( deposition ) 及微生物 ( slime ),兹将其发生原因及控制方法分述如下: 1、腐蚀!腐蚀发生原因:金属腐蚀是经由化学或电化学反应而导致金属毁坏之现象。
最主要的腐蚀问题是由氧气所引起的,冷却水于冷却水塔中与空气密切接触,水中溶氧高达 8~10 ppm 极易促成腐蚀。
a.铁材质与水中氧气作用而腐蚀,其反应如下:氧气所引起的腐蚀呈点蚀( pitting ) 状态有愈深之倾向(如下图), 若未有效抑止可能穿透管壁而造成穿孔、泄漏。
点蚀是最具腐蚀破坏力之一,并且也是最难在实验室预测得知。
b.当微生物繁殖时,其微生物体的分泌物与冷却水有机物、无机物聚积而形成的黏泥,沉积在系统中时,将造成沉积下腐蚀。
沉积物上下界面因溶存氧浓度不同将会造成氧浓淡电池( Oxygen concentration cell)于沉积物下发生严重之腐蚀现象。
图 : pitting 会导致设备快速破损c.两种不同金属互相接触时,因金属间电位差造成流电腐蚀(galvanic corrosion), 例如热交换器之铜管与碳钢端板,其接触部份的钢铁材质会因此加速腐蚀。
双金属之间的电位差会因金属接触而造成流电腐蚀,但工业上也时常运用此原理来做防蚀方法,此方法称之为牺牲阳极。
双金属腐蚀d.其它影响腐蚀的因素尚有pH、间隙、溶解盐类、温度、流速等。
!腐蚀控制方法:腐蚀之控制不外是改变系统金属材质,就是改变系统环境。
改变系统材质将是一很大成本花费,而且并不是百分之百可以防止腐蚀发生。
然改变系统环境是目前广泛被用到控制腐蚀的方法。
在水系统内,有三种方式改变水中环境来有效抑制腐蚀;用水中自然存在之钙离子及碱度,在金属表面上形成碳酸钙保护膜。
利用化学或机械方法将溶存于水中之氧气去除。
加入腐蚀抑制剂 。
如上所云,加入腐蚀抑制剂亦是一个简便而有效的方式。
循环水基础知识问答
循环⽔基础知识问答2019-09-081.什么是浓缩倍数?哪些因素可以影响浓缩倍数?答:浓缩倍数是指循环⽔中的含盐量或某种离⼦的浓度与新鲜补充⽔中的含盐量或某种离⼦的浓度⽐。
影响因素:(1)蒸发损失;(2)排污⽔量的⼤⼩;(3)风吹损失;(4)循环冷却系统的渗漏。
2.循环⽔中的污垢是什么?是怎样形成的?答:污垢是指除单纯⽔垢以外的固体物,如泥渣、砂粒、腐蚀产物,微⽣物粘泥和某些成垢后的集合体。
由以下⼏个原因形成:⑴由补充⽔带⼊的矾花碎⽚或溶解盐类,这些胶体在循环⽔系统中升温浓缩后会形成污垢沉积。
⑵结构材料损坏后的碎⽚和腐蚀产物。
⑶微⽣物粘泥和死亡的藻类菌体。
⑷⼯艺介质的渗漏。
⑸加⼊⽔处理化学药剂也可能产⽣污垢。
3.污垢的危害有哪些?答:⑴污垢的沉积降低了传热效率⑵污垢的积聚会导致局部腐蚀⑶污垢在管内沉积降低了⽔流截⾯积,增⼤了⽔流阻⼒⑷增加了停车清洗时间,降低了连续运转周期⑸增加了清洗运⾏处理费⽤4.循环⽔中的微⽣物种类主要分为哪三类?答:细菌、真菌、藻类。
⑴细菌它是⼀类单细胞⽣物与⽔质污垢处理有密切的关系。
循环⽔系统中常见的细菌有硫氧化菌、铁细菌、硝化菌、其它好⽓异氧菌、硫酸盐还原菌、反硝化菌。
它们在冷却⽔系统中会形成严重的细菌粘泥,引起腐蚀,形成粘泥团沉积物。
⑵真菌它是具有丝状营养体的菌丝的寄⽣植物的总称。
冷却⽔系统中常见的真菌⼀般属半知菌类,主要是霉菌和酵母菌。
真菌在冷却⽔中常形成粘泥,堵塞管道,降低传热效率,有些真菌能利⽤⽊材的纤维素为碳源,破坏冷却塔中的⽊结构,另外真菌的⽣长和代谢还为细菌的滋⽣提供了条件和营养。
⑶藻类它是⾃养的⽆根茎叶分化的原植体植物,⼀般具有光合⾊素,能进⾏光合作⽤,制造氧⽓供⽣长需要。
⽣殖器官单细胞构造。
冷却⽔中常见的藻类有绿藻、蓝藻、硅藻。
藻类进⼊冷却⽔系统后,从⽔和空⽓中取得CO2、⽔、磷酸盐和少量矿物质⽽得以⽣长。
因⽽⼤量繁殖易形成粘泥,堵塞管道,降低传热效率,藻类⽣长还会形成氧浓差电池,造成垢下腐蚀。
浅议循环水系统氨污染的危害及应急处理
64浅议循环水系统氨污染的危害及应急处理李振锋 河南三门峡义马市开祥化工有限公司【摘 要】介绍合成塔出口气冷却器漏氨情况及危害,通过采取一系列的综合措施和监控,将循环水系统的水质控制在可接受的范围内,循环水系统的腐蚀、结垢和微生物都处于可控状态,保证了生产装置连续稳定运行。
【关键词】循环水系统;氨污染;杀菌;硝化介绍原水被氨氮污染,高氨氮含量的原水进入循环水系统,导致细菌及藻类大量繁殖。
氨氮在氨化菌、亚硝酸菌、硝酸菌以及氧化性杀菌剂的共同作用下生成大量的HNO 3,同时,氯转化为HCl,导致循环水pH值持续降低。
通过大剂量冲击性投加氧化性杀菌剂或者使用非氧化性杀菌剂能有效解决氨污染造成的水质恶化。
一、漏氨的危害(1)产生硝化菌群,生成亚硝酸,而NO 2-为还原性物质,在日常投加强溴精时,只有将NO 2-全部氧化为NO 3-之后,才会有杀菌作用。
这就会大量消耗强溴精,造成杀菌困难,消耗高,无法控制水中微生物。
(2)氨为其他微生物提供了氮源,促进其他微生物的快速滋生繁殖,从而快速产生大量的生物黏泥,附着在水冷器的受热面部位,影响换热效果。
(3)影响系统pH值。
刚漏氨时,因氨的碱性会使系统pH值短时间升高,但持续含氨导致硝化菌群繁殖,不断转化而成的亚硝酸和硝酸均为强酸,从而引起水的pH值下降。
(4)氨产量的减少,会增加能耗和生产成本,还可能造成排污的氨氮含量与总氮含量超标,污染周围环境。
(5)浊度和粘泥升高增大系统沉积概率循环水系统氨污染后,由于杀菌和剥离处理频率增加,系统产生大量生物黏泥,同时使沉积在设备和管线中的污泥被大量带出,系统腐蚀倾向增强,大量Fe 3+游离进入系统形成沉淀物,进而导致系统内浊度、Fe(OH)2和生物黏泥量增加,在循环水中形成大量泡沫,这些附着着粘泥的泡沫随着循环水的运行进入管道和换热器,并在低流速区和换热器列管上附着、聚集、沉积,增加了换热器管道堵塞的可能性和垢下腐蚀概率,同时降低了换热器的换热效率。
循环水考试题库
神华包头煤化工循环水装置考试题库一 填空题、冷却水系统通常有两种,即(直流式)和(循环式)。
、敞开式循环冷却水系统一般有蓄水池、(循环水泵)、换热器、冷却塔、集水池、补水管、(过滤器)及它们的连通管道及沟道组成。
、浓缩倍数是循环水系统中 循环水中某离子的含量 与 补充水中某离子的含量 之比。
、碳钢在冷却水中的腐蚀形态可分两大类,即(均匀)腐蚀和(局部)腐蚀,循环水场的水质处理工作就是避免设备(局部)腐蚀。
、水泵是(输送)和(提升)液体的机器。
他把原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体获得 动能 或 势能 。
、循环水的供水的混凝效果受 水温 、 值 和 浊度 影响较大。
、通常,把(淤泥)、(腐蚀产物)和(生物沉积物)三者统称为污垢。
、 中, 指( 单元号 )、 指( 设备代号)、 指( 设备编号)、 指同类设备编号。
、循环冷却水系统的现场检测方法有(旁路挂片)、(监测换热器)、(旁路挂管)、(细菌总数的监测)。
、化学清洗的方法有(酸)、(碱)、(络合剂)和(表面活性剂)等方法。
、冷却塔,是用来冷却换热器中排出的热水,在塔内,热水与空气发生两种传热作用,一种是 蒸发传热 ,一种是 接触传热 , 蒸发传热 带走的热量约占冷却塔中传热量的 - 。
、神华煤化工循环水装置工艺控制指标,其中一循供水水温( ~ ℃),供水压力( ~ ),回水压力( ~ ),吸水池水位( ~ 米)。
、对循环水质的控制,主要是控制(结垢)、(腐蚀)和(微生物)。
、冷却塔根据空气进入塔内的情况分(自然通风)、(机械通风)。
、国标规定循环冷却水中碳钢换热器管壁的腐蚀速度不得大于 。
、离心泵的基本性能参数有(流量)、(扬程)、(轴功率)、(效率)、允许吸上的真空高度及汽蚀余量。
、物理清洗有几种方法:(人工)清洗、(机械)清洗、(空气搅动法)清洗。
、神华煤化工循环水装置水质控制指标:其中浓缩倍数(≥ ), :( ),电导(< μ ) 浊度(≤ )。
循环水存在的危害
敞开式循环冷却水给系统带来的危害敞开式循环冷却水系统运行带来的问题比直流冷却水系统严重的多,主要因为空气的污染、水温的升高、浓缩倍数的提高、工艺介质的泄露等因素造成。
对此问题不能低估。
归纳起来主要问题如下:一,腐蚀程度可能增加循环冷却水和大气接触,水中的溶解氧不断的升高,溶解氧造成电化学腐蚀。
一些因素也可使系统的腐蚀倾向增加,例如水温的升高也使腐蚀速率有所增加。
浓缩倍数升高,某些腐蚀性物质(如cl、硫酸根)也增加,从而促使水趋向腐蚀。
二,水垢倾向增加在循环水中最容易结碳酸钙水垢。
在循环水中浓缩倍数提高后,使其浓度升高,在冷却器的传热面碳酸氢钙上易分解成碳酸钙和二氧化碳,碳酸钙在冷却器上形成水垢。
随着浓缩倍数的升高的结垢趋势越严重,因此保证系统安全,经济长周期的运行应采取适当的化学处理。
三,容易形成沉积物沉积物由多种物质混合而成,包括淤泥和黏泥,也包括水垢和腐蚀产物。
这些物质主要来自补水中和大气中的灰尘等,循环水系统内的温度适宜、充足的溶解氧和养分都利于微生物的滋生,微生物可能成千上万的增长,形成大量黏泥,容易在冷却器,冷却塔等设备上沉积造成巨大的危害。
四,严重的后果如循环冷却水未能及时的采取有效的化学处理,长此以往,会对生产上带来不可估量的危害,1、腐蚀引起的问题会缩短换热装置的寿命,更会因换热器的泄露造成事故停车,影响生产装置的长周期运行。
2、水垢不但会简单的造成水冷器堵塞,降低传热效果,是工艺介质的冷却达不到要求,甚至会水冷管完全堵死,使其无法再使用。
3、黏泥、淤泥、腐蚀产物等产物会堵塞设备,是水冷器传热效果和冷却效果下降,系统阻力增加,水泵的压力上升流量减小,生产能耗增加,甚至降低产能。
4、沉积物同时诱发垢下腐蚀,易造成泄露穿孔。
因此化学处理对循环水至关重要,务必搞好循环水的药剂投加。
循环冷却水处理的杀生剂及其发展前景
循环冷却水处理的杀生剂及其发展前景1 前言循环冷却水系统的环境,为微生物繁殖提供了优越的条件。
适宜微生物滋长的水温(一般25—40℃);饱和的溶解氧;适中的pH值;丰富的营养源(N、P、C等都有);浓缩倍数提高,含盐量的增加;工艺介质泄漏;化学药剂的添加;空气及水源中的大量菌种;以及充足的阳光等都为循环冷却水微生物滋长营造一个理想的环境。
所以微生物在循环水中大量繁殖已不可避免。
但是,微生物给循环水带来的危害极大,它产生的大量粘泥,在循环水中引起诱导腐蚀,粘泥复盖在金属阳极上,产生氧浓差腐蚀电池,铁被溶解;粘泥的聚集,产生结垢,阻碍热传导,严重的会堵塞管道,增加能耗,从而使水质恶化。
因此控制微生物是循环冷却水处理的关键。
根据循环冷却水处理的规范要求:其中循环水的粘泥量<4ml/m3,异养菌数<500000个/ml。
要达到国标要求,需要采取综合治理方法,但主要的是选择杀生剂,进行杀菌灭藻。
所以发展杀生剂显得十分重要。
2 循环冷却水的杀生剂国内循环冷却水的杀生剂据不完全统计有近80种。
分为三类:一为氧化型杀生剂;二为非氧化型杀生剂,其中包括某些表面活性剂;三为金属盐类杀生剂。
氧化型杀生剂主要有:氯、溴、臭氧、次氯酸钠、过氧化氢、二氧化氯等。
其中以氯为主,由于它具有价格低,药效高的特点而被普遍采用。
但是随着循环水处理技术的不断发展,用氯受到限制,主要原因有二:一是由于开发循环水碱性水处理技术,pH比较高,氯气在碱性水中是一种活性差的杀生剂,这是由于氯气在水中发生水解反应,首先生成最有活性的次氯酸HOCl;但这一步在水中却离解成为次氯酸根OCl-,如:Cl2+H2O=HOCl+HClHOCl+OH-=OCl-+H2O由于OCl-带负电,而微生物细胞壁上常带负离子,故相互排斥,难以接近,因此,失去了杀生活力。
另一个用氯受限制的原因是由于国家对环保严格要求,如美国规定排放水中的余氯量要在0.2mg/L以下。
工业循环冷却水中微生物的危害及控制
工业循环冷却水中微生物的危害及控制摘要:在工业循环冷却水系统中微生物大量繁殖造成极大危害,为了保证工业循环冷却水安全运行,必须对其进行严格控制。
本文介绍了微生物的危害及其几种控制方法,相比较利用二氧化氯控制微生物是简单、安全、经济、有效的方法。
关键词:工业循环冷却水、微生物、氯消毒机理、二氧化氯中图分类号:tq085在循环冷却水系统中,因其水温和ph均适宜多数微生物的生长,微生物的浓度和它们生长所需要的营养源均因循环水浓缩而不断增加。
加上冷却塔集水盘(或冷却水池)常年露置室外,日照充足,更有利于微生物的繁殖生长。
在工业循环冷却水系统中微生物大量繁殖造成极大危害,为了保证工业循环冷却水安全运行,必须对其进行严格控制。
1 微生物的危害工业冷却水中的微生物品种繁多,大致可分为三大类,即细菌、真菌、藻类。
微生物在工业循环冷却水系统中的危害,主要有两个方面:一是微生物粘泥危害;二是微生物的腐蚀危害。
1.1 粘泥危害微生物在冷却水系统中大量繁殖时,会使水质变臭、变黑;大量生物粘泥粘在冷却设备上,造成传热效率下降,输水管道中阻力增加,能耗增加。
在工业冷却水系统中,细菌形成粘泥菌团(zoogloea)和球衣菌(sphaerotilus)、铁细菌等。
其中以球衣菌为主的粘泥较硬实,在金属表面附着力很强,还能抵抗一般杀生剂的作用。
铁细菌大量繁殖时,产生大量棕色粘泥及fe(oh)3的沉积,堵塞冷却设备及输水管道。
据报道,日本某钢厂1.27cm的输水管道粘泥造成管道堵塞达80%以上,7.62cm的输水管的输水能力下降了70%,30.48cm 的输水管输水能力下降了20%。
对于藻类形成的粘泥,除了堵塞管道,降低热交换设备的传热性能外,由于藻类不断繁殖及死亡,又为工业冷却水中的其他细菌提供了生长的养料,使循环水水质更加恶化。
由于微生物粘泥的危害,使冷却水系统的污泥热阻很快上升,正常运行受到威胁。
1.2腐蚀危害微生物的腐蚀主要是由于微生物生长,导致在冷却设备管壁上,造成差异充气电池的腐蚀。
循环水微生物控制方案
循环水微生物控制方案引言:随着工业的发展,循环水在许多行业中被广泛应用,如电力、化工、制药等。
然而,循环水中微生物的滋生和繁殖给循环水系统带来了很多问题,如管道堵塞、设备腐蚀、能源浪费等。
因此,制定一套科学合理的循环水微生物控制方案显得尤为重要。
一、微生物控制的重要性在循环水系统中,微生物主要包括细菌、藻类、真菌等。
它们会通过水源、空气、设备表面等途径进入循环水系统,并在适宜的环境条件下迅速繁殖。
微生物的滋生和繁殖不仅会降低水质,还会产生胶体物质、泥浆等,引起管道堵塞、设备腐蚀等问题,严重影响生产效率和设备寿命。
因此,进行微生物控制是循环水系统运行的关键环节。
二、循环水微生物控制的原则1. 预防为主:采取预防措施,防止微生物进入循环水系统,是防治微生物滋生的首要原则。
包括加强水源管理、加装过滤装置、定期清洗设备表面等。
2. 综合治理:采取多种措施相结合,综合治理循环水中的微生物。
包括物理控制、化学控制和生物控制等。
3. 定期监测:建立完善的监测体系,定期对循环水中的微生物进行监测,及时发现问题并采取相应的控制措施。
三、循环水微生物控制的具体措施1. 物理控制:a. 加装过滤装置:通过加装精密过滤器或颗粒过滤器,有效阻止微生物进入循环水系统。
b. 清洗设备表面:定期清洗设备表面,去除附着的微生物和胶体物质,防止其滋生和繁殖。
c. 加装紫外线杀菌器:利用紫外线对循环水进行杀菌处理,有效控制微生物的滋生。
2. 化学控制:a. 使用抗菌剂:在循环水中添加一定量的抗菌剂,抑制微生物的滋生和繁殖。
但要注意抗菌剂的剂量和使用安全性。
b. 调节水质:合理调节循环水的pH值、硬度、溶解氧等参数,创造不利于微生物生长的环境条件。
3. 生物控制:a. 使用生物制剂:选用对目标微生物有特异性的生物制剂,如益生菌等,通过竞争和抑制作用,控制有害微生物的滋生。
b. 优化生态环境:通过增加水中有益微生物的数量,如悬浮填料、生物滤料等,建立有利于有益微生物生长的生态环境,实现微生物的自净功能。
循环水中微生物的危害与处理办法
循环冷却水中微生物的危害与处理办法
循环冷却水中的微生物来自两个方面:一是冷却塔内水冷却过程中引入的大量空气中不断带入,二是冷却水系统的补充水中不断带入,再加上冷却塔及水池内具备了水、空气、阳光和适宜的温度,非常有利于微生物的繁殖,因此循环冷却水中产生微生物是不可避免的。
微生物的危害主要表现在:
1.有些微生物在日光的照射下,产生光合作用而放出氧气,增加水中溶解氧含量,金属腐蚀因此而加速。
2.有些微生物在代谢过程中,产生的酸性分泌物还会直接对金属造成腐蚀。
3.微生物在循环水系统中大量繁殖后生成生物粘泥,主要是以微生物代谢物、残骸形成的沉积物,与水垢和尘土类混合,严重阻隔热量传递。
4.微生物集聚成团附着在管内壁,并繁殖蔓延,形成菌膜,使换热器的传热效率明显降低。
因此,微生物对冷却水系统的危害有些时候比水垢、腐蚀更为严重。
为控制工业循环冷却水系统中微生物的生长繁殖,需要冲击性的加入杀菌剂,CSimpleC Bellacide 355 杀菌灭藻剂是您不二的选择。
CSimpleC Bellacide 355具有高效、广谱、强表面活性、低剂量、无环境污染、良好的配伍性、宽广的PH值适用范围,广泛应用于电厂、钢铁厂、制药厂、水泥厂、塑胶厂、中央空调等。
(完)。
