循环水之微生物与藻类

循环水之微生物与藻类
微生物污泥又称为微生物软泥或粘泥,是微生物在繁殖过程中分泌的粘稠液,把环境中的无机盐、砂尘土、腐蚀产物、淤泥、油污等粘结在一起,而形成的粘泥状沉积物。

在温度适宜的水和土壤中,最适宜于微生物的生长和繁殖。

例如,在工业冷却水系统中的管道、水槽、冷却塔等的表面,常有微生物污泥覆盖。

在机加工冷印用的乳化液中,也常发现细菌的滋生和污泥的形成,致使溶液变臭,环境被污染。

为了控制和清除微生物污泥,首先应对微生物粘泥形成的原因阳条件,以及抑制微生物生长的方法有所了解。

1.工业生产环境中常见的微生物
在工业循环冷却水系统、土壤、矿井、污水以及某些适宜于微生物生长的环境中,常见的主要微生物有下述几种。

(1)细菌细菌一般是似单细胞或多细胞的菌落生存,不同类剐的细菌于有不同的适宜生存条件。

a.厌气性细菌在其新陈代谢的过程中,不需要有氧气,即可把有机物转化为氨、氮等物质,它可以在无氧的条件下生存。

在缺氧和其他的适当条件下,厌氧性细菌大量地滋生,并产生粘质膜,覆盖在器壁和管道的内外表面。

反之,在有氧的条件下,它不能生存。

例如,硫酸盐还原菌是地球上最古老的微生物之一。

它的种类很多,广泛存在于中性的土壤、海水、河水、油井及锈层中。

其主要的
特点是可以把硫酸盐还原为硫化物,如硫化氢等。

最适宜的生存温度是20~30%,pH值7.2~7.5,其耐热菌种甚至可以在55~ 65℃的条件下生长。

b.好氧性细菌(嗜氧性细菌) 好氧性细菌在新陈代谢的过程中,要有氧气,才能吐故纳新,把有机物分解为二氧化碳和水,一旦隔绝空气,即会死亡。

其主要品种有以下几类。

(a)铁细菌在中性的含有机物及可溶性铁盐的土壤、水、锈层中均可生存。

它在自然界的分布很广,种类很多。

其活动的特点是可在中性介质中依靠如下反应,获得发生新陈代谢作用的能量。

反应所生成的高价铁盐,有很强的氧化能力,可以把硫化物氧化成硫酸。

其最适宜的生存温度是20~25℃,pH值7~1.4。

这种细菌常常与黄铁矿的沉淀物的氧化过程有关。

Fe2+==Fe3++e
(b)硫氧化菌它们有氧化硫杆菌、排硫杆菌、水泥崩解硫杆菌等。

氧化硫杆菌可以把元素硫、硫代硫酸盐氧化成硫酸,存在于土壤、水泥、污水中,具有很强的氧化性和腐蚀性。

其最适宜的生存温度是28—30%,pH值是2.5—3.5,但即使在pH值低于0.6的环境中也能生存。

此外,还有一些细菌,不论在有氧或无氧的条件下,均可以生存。

例如,硝酸盐还原菌。

硝酸盐还原菌主要存在于有硝酸盐的土壤和水中,能把硝酸盐还原为亚硝酸和氮小,最适宜在愠度27%左右,pH 值是5.5~8.5的环境中存在。

(2)真菌真菌是一种不含叶绿素的丝状单细胞简单植物。

属于腐生或寄生生物,通常寄生于动植物的遗体上厂不起光合作用。

当其利用植物的纤维为营养源时,会导致木材等变质腐烂,使有木质结构的设备受到破坏,同时产生微生物粘泥,堵塞管道或设备
(3)藻类藻类是一种含有叶绿素、可进行光合作用的微生物。

可由单细胞或多细胞组成,由细胞分裂、孢子或两个配体相结合进行繁殖。

它是没有根、叶、茎之分的隐花植物的一类。

其生长要有几个基本条件,阳光、空气、有适当的、pH值的水以及适宜的温度。

在具有这些条件的环境中容易滋生藻类。

它主要生存于水和土壤中。

例如,循环冷却水系统和某些土壤,就是藻类繁殖的良好坏境。

循环冷却水系统常见的藻类有绿藻、蓝藻、硅藻和褐藻。

a.绿藻类绿藻外观呈绿色。

它有两种,一种是单细胞组成的,以小球藻浮于水中;另一种呈丝状,附于器壁之上,具有很强的生长能力,只要有少量矿物质、阳光和二氧化碳即可繁殖。

在冷却水系统中常见的有栅列藻、水绵和小球藻等。

b.蓝藻类蓝藻的外形为丝状,大多呈蓝色或青绿色,容易在有一定的温度和湿度的条件下繁殖,且具有较强的抗药性。

在循环冷却水系统的冷却塔壁上,是其适宜于繁殖的环境,常常在上层生长的同时,下层的在死亡。

水牛生长蓝藻,导致水—韵颜色发生变化,形成所谓水花,这是在蓝藻的体内充满空气以后,在短时间内浮起水面所造成的,可以持续数天。

由于蓝藻体内的细胞含有恶臭的环醇类和油类物质,因此,它一
旦死亡,成为污泥,使水变臭,水质恶化。

c.硅藻类硅藻类大多为单细胞生物,形态多种多样,呈褐色或绿褐色,它们一般喜欢生活在光线稍暗、温度较低的水域中、常常在较浅的水中繁殖i在温度较低的春、秋季节,常常大量发生繁殖。

在硅藻舶细,菌壁中,充满了聚合的寻L白色的二氧化硅,大量的繁殖可以产生硅污垢。

当藻类繁殖时,投加合适的杀生剂,可将其杀灭。

2.微生物的控制方法
根据微生物的特性及其生长条件的不同,可以采取相应的措施,以抑制循环冷却水系统、污水、土壤等环境中微生物的滋生、繁殖,从根本上控制微生物污泥的生成。

(1)尽量避免微生物适宜生存条件的存在例如十藻类的生存和繁殖,要有阳光才能进行光合作用,如果避免阳光照射;可以控制藻类的滋生。

因此,为了控制循环冷却水系统中冷却水塔上藻类的滋生,冷却塔应尽量避光。

为了控制水域黑菌、藻的滋生,应当尽量切断其营养源i例如,尽量不生产和使用含磷的洗涤剂,避免江、河、湖、海的富磷化。

(2)减少微生物的来源采用防尘、防污染、除垢,以及过滤去系统内的杂质,减少微生物的来源,可以有效控制微生物的滋生。

对循环冷却水系统来说,进入系统的补充水,应预先经过过滤处理笋以除去水中藻类等悬浮物质;循环水也应采用旁滤法除去水申悬浮杂质及藻类等。

一般可使水通过铺砂子或无烟煤粒胁过滤池,或采用过滤机。

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还可以对水采用混凝、沉淀处理在除去悬浮物的同时,除去漂游生物和气部分细菌。

常用的混凝剂有硫酸亚铁、硫酸铝、三氯佳键等,一般用20~30mg/L,就可以除去绝大部分的悬浮物。

在鹫勘颐酸扭瓤薄酸亚铁等混凝剂肘,如果再添加一定量的聚合电解工质,如聚丙烯酰胺,则可以增加除菌的效果。

用加强混凝沉淀处理除去微生物,和用除浊处理去除藻类悬浮物,是相辅相成的。

(3)采用杀灭微生物的措施采用曝气处理,以除去水等介质中的游离CO2,提高班值;添加石灰等碱性物质,以中和二氧化碳,也可以提高介质的pH值,这些都有利于除去铁细菌赖以生存的铁,可以控制铁细菌的滋生和繁殖。

投放高效低毒的杀生剂,如循环水中使用液氯,(游离活性氯>1mg /L);在炼油厂的某些环境中,添加对硫酸盐还原菌敏感的非氧化性杀生剂,如氯甲基砜等。

(4)加强科学管理加强相关系统的科学管理+保持设备表面与环境的洁净状态,也是控制微生物滋生的重要措施。

3.微生物粘泥的形成和危害
一般是由细菌:藻类和真菌等聚集而成。

微生物粘泥的组成随着水质和其他微生物生存的环境的改变,以及藻、菌种类的不同而变化。

许多细菌都能分泌的粘稠液,和介质中的无机盐;砂尘土、腐蚀产物、淤泥、死亡菌体与藻类等粘结在一起,而形成粘泥状沉积物,即所谓微生物粘泥,常附着在管壁、塔壁上,随着时间的推移,愈
积愈厚。

它不仅影响换热设备的传热效率和冷却效果,还会使水管的内截面变小,使水的流量大大降低。

当藻类在冷却塔的填充料、冷却水的分配板上生长时,将堵塞填料孔隙和分配板的小孔,使冷却水喷淋分布不均,水滴变大,影响空气和水的热交换效率,致使冷却塔对水的冷却效果达不到设计要求。

在金属表面,粘泥的积聚,会造成金属的局部表面缺氧,形成氧的浓差电池,从而引起金属的垢下氧浓差腐蚀一即所谓微生物腐蚀。

同时,粘泥给厌氧性硫酸盐还原菌提供优良的滋生场所;进一步促进微生物的生长,产生新的微生物粘泥,又反过来促进细菌腐蚀,形成恶性循环,加深了粘泥的危害。

据报道,有一镍管冷却器,以河水为介质。

—在使用30多天以后,有一根管穿孔。

在使用两年以后,大量的管道被堵塞和穿孔。

在做管道剖析后,观察到圆形蚀孔的存在。

把镍管更换成铜—镍管,并采取抑制细菌的措施使用期超过了四年,未见同类事故。

4.微生物污泥的一般清除方法
(1)化学方法可以采用马来酸聚合物、丙烯酸系共聚物、过氧化氢、次氯酸钠等的溶液为清洗、剥离剂,清除微生物污泥。

马来酸聚合物、丙烯酸系共聚物可使微生物污泥分散为细小颗粒,防止其再沉积与吸附于器壁。

过氧化氢可分解微生物污泥中的粘稠物,破坏其粘着性能;—其发泡作用有利于污泥的剥离之脱落与分散。

一般使用的质量分数可庄0.1%~50%之间;马来酸聚合物、丙烯酸系共聚物的使用浓度挣
0.001%~10%之间。

次氯酸盐常用的有次氯酸钠NaCl0、次氯酸钙Ca(OCl)2和漂白粉CaCl(OCl)。

采用1000mg/L次氯酸钠溶液循环,剥离微生物污泥;可见到污泥的剥落,取得良好的效果。

(2)物理方法可采用高压水射流喷洗苦:
(3)表面活性剂清洗法使用阳离子表面活性剂于循环清洗系统中,进行灭菌处理;使用表面活性剂溶液循环,有利于增加微生物污泥的湿润性,改善污泥的清洗剥离效果。

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循环水微生物控制方案

循环水微生物控制方案

循环水微生物控制方案一、引言循环水是工业生产过程中常用的循环冷却水或循环供热水,其质量直接影响着生产设备的运行效率和寿命。

然而,循环水中存在着大量的微生物,如细菌、藻类、真菌等,它们会引起水质恶化、管道堵塞、设备腐蚀等问题,因此,循环水微生物控制成为了一个重要的课题。

二、循环水微生物的危害1. 水质恶化:微生物在循环水中繁殖,会导致水质变差,降低水的透明度和清洁度。

2. 管道堵塞:微生物结合有机物质形成生物膜,黏附在管道内壁,导致管道堵塞。

3. 设备腐蚀:某些微生物产生酸性物质,会腐蚀金属设备,降低设备寿命。

4. 能源浪费:微生物会在设备表面形成一层生物膜,增加传热阻力,导致能源浪费。

三、循环水微生物控制方案1. 良好的系统设计:合理设计循环水系统,包括管道布局、水流速度、设备选择等,减少死角和积水,防止微生物滋生。

2. 微生物监测:定期对循环水中的微生物进行监测,了解微生物种类和数量,及时发现问题,采取相应控制措施。

3. 物理控制:使用物理手段控制微生物的繁殖,如超滤、紫外线消毒、电解水等,可以有效杀灭微生物。

4. 化学控制:适量投加抗生素、消毒剂等化学物质,抑制微生物的繁殖,控制微生物数量。

5. 生物控制:引入对有害微生物有拮抗作用的益生菌,通过竞争和抑制作用,减少有害微生物的数量。

6. 清洗和维护:定期对循环水系统进行清洗和维护,清除微生物和沉积物,保持系统的清洁和正常运行。

7. 教育和培训:加强员工的环境卫生意识和操作技能,提高循环水管理的水平,减少微生物污染的风险。

四、循环水微生物控制方案的效果评估1. 微生物监测:定期抽样检测循环水中微生物的数量和种类,评估控制效果。

2. 水质分析:对循环水的透明度、浊度、硬度、PH值等进行分析,评估水质恶化程度。

3. 设备检查:定期检查循环水系统中的设备,如管道、冷却塔等,评估是否存在腐蚀和堵塞现象。

4. 能耗分析:对循环水系统的能耗进行分析,评估能源浪费情况,通过控制微生物数量减少能耗。

循环冷却水系统中的微生物及其控制

循环冷却水系统中的微生物及其控制

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(1)产粘泥细菌
又称粘液形成菌、粘液异养菌等,属于异养菌,是冷却水系统中数量 最多的一类有害菌。特别在炼油厂、印刷厂等冷却塔周围的空气中含 有机物较多的环境中极易繁殖。
在冷却水中,产粘泥细菌产生一种胶状的、粘性的或粘泥状的、附着 力很强的沉积物。这种沉积物覆盖在金属的表面上,降低冷却水的冷 却效果,阻止冷却水中的缓蚀剂、阻垢剂和杀生剂到达金属表面发生 缓蚀、阻垢和杀生作用,并使金属表面形成差异腐蚀电池而发生沉积 物下腐蚀。但是,这些细菌本身并不直接引起腐蚀。
控制:只用加氯的微生物控制方案难于控制硫酸盐还原菌的生长。 这是因为: ( 1) 硫酸盐还原菌通常为粘泥所覆盖, 水中的氯气不容易到达 粘泥的深处;(2) 硫酸盐还原菌周围硫化氢的还原性环境使氯还原, 从而 失去了杀菌能力。长链的脂肪酸胺盐对控制硫酸盐还原菌很有效,二硫 氰基甲烷对杀灭硫酸盐还原菌也是有效的。
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金属腐蚀细菌,冷却水系统中直接引起金 属腐蚀的细菌。按其作用来分有铁沉积细菌、 产硫化物细菌和产酸细菌。
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(2)铁细菌
铁细菌是一种利用分子态氧将二价铁离子氧化为三价铁离子,利用其能量固
定二氧化碳的化能自养细菌,常见的有:嘉氏铁细菌、球衣细菌、鞘铁细菌、泉
发菌等。在循环水系统中较为常见,一般冷却设备和输水管道基本上为钢材,因
除脱氮硫杆菌是一种兼性厌氧菌外,其余都是需氧微生物。生长最适温 度为28℃~30℃。有的硫杆菌能忍耐很酸的环境,甚至嗜酸。
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➢ 真菌
一切植物界非光合作用的有机物的总称。缺少叶绿素,不能进行光合作用, 通常以其它有机物提供的代谢物为食。
冷却水系统中主要为霉菌和酵母,生长在木制构件上、水池壁和换热器中。 真菌种类繁多,形态多种。所起的作用也不一。对工业冷却水及其设备能够

循环水系统三大危害

循环水系统三大危害

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循环水系统危害之一水垢
由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根等,形成的水垢会降低制冷效果,增加电能消耗,严重时造成主机高压故障停机。

这两种离子遇热后会结合,形成不可溶盐即水垢。

当比例尺的导热系数小于0.8,冷凝器和蒸发器的导热系数为320时,两者之间的差值。

水垢影响热传导,这就带来了两个问题:一是降低了制冷效果,1毫米水垢使制冷量减少20%-40%;随后,冷凝器压力上升,背压差增大,造成电机负荷增加,电能消耗增多。

1毫米的水垢消耗电力20%-30%,水垢严重,空调本体的高压事故停止。

循环水系统危害之二微生物藻类
微藻的形成可以阻断管道,阻碍水流,降低输送效率。

冷却塔温度约为32℃和37℃,适合微生物繁殖。

藻类、细菌和真菌迅速增殖,这些微生物分泌大量粘液,将水不溶性杂志粘在一起,粘在设备和管道的内表上,阻碍水流和热交换,耗电,造成高压运行。

循环水系统危害之三水中的酸性物质
空调系统的冷却水和冷冻水未经处理具有极强的腐蚀性,大大降低了设备的使用寿命。

腐蚀穿孔后,水进入氟利昂系统,给设备带来巨大损失。

所以设备一定不能泄露。

统计结果表明,不使用水处理剂的机组使用寿命降低了30%-50%。

这种危害使中央空调需要选用先进的清洗和水处理设备,以保证正常运行和使用。

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。

循环水微生物控制方案

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。

循环水杀菌灭藻方案

循环水杀菌灭藻方案

循环水杀菌灭藻方案一、概述:在敞开式循环冷却水系统中,冷却水温度通常在20~42℃之间,这一温度范围特别有利于某些微生物的生长: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:冷却塔正好暴露在阳光之下,藻类进行光合作用需要阳光,因此藻类惠大量繁殖。

特别是每年的4~6月份入夏时节,因为温度快速升高,循环水系统运行浓缩倍数较高,水质自身净化能力降低,极有利于藻类微生物快速滋生、并容易成失控性大量繁殖。

藻类大量滋生繁殖,会带来一系列问题:(1)产生大量微生物黏泥,使水质浊度升高,在换热设备低流速区如封头、列管、填料等处积聚黏泥,造成堵塞、淤积等现象,影响换热器的传热效率和冷却设备的冷却效率。

(2)菌藻微生物在自身新陈代谢过程中产生各种类型酸性物质,引起系统设备的酸性腐蚀。

(3)微生物在黏泥在金属设备表面不均匀沉积,会因氧浓差形成电池效应,引起垢下腐蚀。

(4)晾水塔壁及支柱及部分设备长满青苔,布满藻类黏泥,使循环水水质严重恶化。

二、处理措施:在菌藻微生物快速滋生繁殖时,进行有效杀灭控制和干预,并改变它们的生存环境,是循环水系统进行杀菌灭藻处理的关键。

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。

氧化性杀菌剂用量低,杀菌快。

非氧化性杀菌剂一般含表面活性剂,除具有杀菌作用,还可剥离在设备表面已形成的少量微生物黏泥。

最佳的使用方法是,先加入氧化性杀菌剂,利用氧化性杀菌剂的快速强力杀菌性质对菌类进行杀灭。

然后利用非氧化性杀菌剂的黏泥剥离性质使菌体黏泥脱落,以达到长期有效控制。

循环水系统最不宜采取小剂量频繁加入杀菌剂的方法进行微生物控制。

只有大剂量一次性杀灭细菌,才能达到长期有效控制的目的。

本次杀菌我们首先采用氧化性杀菌剂——利用二氯异氰脲酸钠为主的强力快速杀菌性能,杀灭青苔菌藻和黏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。

电厂循环水杀菌除藻技术

一、电厂循环水对杀菌除藻技术的要求大型火力发电厂凝汽器循环水冷却系统是将循环水通过凝汽器热交换器进行热交换,降低凝汽器温度,使低温蒸汽凝结,从而保证汽轮机内真空度、提高发电效率的重要环节。

影响凝汽器换热器换热效率的因素很多,其中循环水质是主要的影响因素。

在电厂循环冷却水系统中,水的温度较适合细菌、真菌、藻类、原生动物等微生物的生长与繁殖。

并以这些微生物为主体,混杂泥砂、无机物和尘土等,形成生物粘泥附着与堆积,在凝汽器换热器管道产生粘泥故障,轻微时引起管道结垢,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,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。

随着电厂冷却水用量的不断增大,采用循环运行及其水质稳定技术已日益受到人们普遍重视。

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应用,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。

电厂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。

但碱性配方中许多药剂都是微生物营养剂,由此也加剧了细菌和藻类的繁殖。

另外,随着补给水水源的短缺,很多电厂采用大量城市污水或污水处理厂的中水作为循环水补给水;这种水源有机物含量高,微生物繁殖快。

也可造成循环水质的急剧恶化。

为此,选用适当的杀菌除藻方式,是改善循环冷却水水质,提高凝汽器换热效率,进而保证汽轮机真空度、提高发电效率的关键措施。

在节水、节能、环境保护要求日益提高的情况下,就迫切需要开发应用电厂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。

火力发电厂冷却循环水系统杀菌除藻要求:1.杀菌效果强于传统的杀菌除藻剂;2.杀菌除藻效果不受PH值的影响;3.具有较长的维持杀菌消毒能力的时间;4.无毒无害,操作安全性高;5.运行成本低;6.操作自动化程度高,方便检修。

7.应是绿色产品,无“三废”排放,不污染环境。

水循环知识:水循环中的物理化学、微生物和生物学水质信息研究

水循环知识:水循环中的物理化学、微生物和生物学水质信息研究水循环是指地球上水分的循环过程,它包括自然界和人类活动引起的各种水文变化现象和过程,如降水、蒸发、冷凝、河流和洋流等。

水循环是地球上所有生命赖以存在的重要环境因素之一,因此,水循环中的物理化学、微生物和生物学水质信息研究非常重要。

水循环中的水质信息研究,可以帮助人们更好地了解和掌握地球上水资源的质量和分布情况。

由于自然界中的水来源非常广泛,包括降水、地下水、水体和冰川等,因此在水质研究中需要对这些水源进行分类和分析。

首先,我们要了解每种水源的特性和物理化学性质,以及对应的微生物和生物学特征。

例如,降水中带有的大气污染物名为酸雨,它对植物生长和水生生物的生存环境产生巨大影响。

对于地下水的研究,会针对地下水来源的不同和不同的地质层次,对其理化性质进行分析,以了解地下水的微生物和生物学特征,进而对其水质进行评估和监测。

同样,水体的研究也需要对不同水体环境下水质的变化进行研究,例如,河流和湖泊中的水质、海洋中的水质等,分析其中水体生态系统的组成和物理化学特性,以了解微生物和生物学特征,并进一步对水质进行监测和保护。

其次,在水循环中,不同的微生物和生物学特征对水质的影响也需要被了解。

微生物对水质的影响非常重要。

例如,细菌、病毒、藻类、霉菌等微生物在水体中生存和繁殖,它们会对水质产生影响。

微生物的产生和死亡、物种组成和浓度等信息,对水的物理与化学状态都会产生影响。

另外,浮游生物对水的生态系统也产生影响,如鱼类、贝类和其他水生动物。

它们的死亡和解体可以引起水中有机物质的分解和氧气的消耗,从而导致水质恶化。

因此,对微生物和生物学水质的研究,可以帮助人们更好地了解水中微量元素的生物地球化学循环,进而保护环境。

最后,随着人类经济社会的发展,人们的活动也会对水质造成不良影响。

例如,大量的有毒化学物质和物理碎片被排放到河流、湖泊和海洋中,会对水质产生极大影响。

因此,保护水资源,保障水质可以说是人们面临的大问题。

循环水之微生物与藻类

循环水之微生物与藻类微生物污泥又称为微生物软泥或粘泥,是微生物在繁殖过程中分泌的粘稠液,把环境中的无机盐、砂尘土、腐蚀产物、淤泥、油污等粘结在一起,而形成的粘泥状沉积物。

在温度适宜的水和土壤中,最适宜于微生物的生长和繁殖。

例如,在工业冷却水系统中的管道、水槽、冷却塔等的表面,常有微生物污泥覆盖。

在机加工冷印用的乳化液中,也常发现细菌的滋生和污泥的形成,致使溶液变臭,环境被污染。

为了控制和清除微生物污泥,首先应对微生物粘泥形成的原因阳条件,以及抑制微生物生长的方法有所了解。

1.工业生产环境中常见的微生物在工业循环冷却水系统、土壤、矿井、污水以及某些适宜于微生物生长的环境中,常见的主要微生物有下述几种。

(1)细菌细菌一般是似单细胞或多细胞的菌落生存,不同类剐的细菌于有不同的适宜生存条件。

a.厌气性细菌在其新陈代谢的过程中,不需要有氧气,即可把有机物转化为氨、氮等物质,它可以在无氧的条件下生存。

在缺氧和其他的适当条件下,厌氧性细菌大量地滋生,并产生粘质膜,覆盖在器壁和管道的内外表面。

反之,在有氧的条件下,它不能生存。

例如,硫酸盐还原菌是地球上最古老的微生物之一。

它的种类很多,广泛存在于中性的土壤、海水、河水、油井及锈层中。

其主要的特点是可以把硫酸盐还原为硫化物,如硫化氢等。

最适宜的生存温度是20~30%,pH值7.2~7.5,其耐热菌种甚至可以在55~65℃的条件下生长。

b.好氧性细菌(嗜氧性细菌) 好氧性细菌在新陈代谢的过程中,要有氧气,才能吐故纳新,把有机物分解为二氧化碳和水,一旦隔绝空气,即会死亡。

其主要品种有以下几类。

(a)铁细菌在中性的含有机物及可溶性铁盐的土壤、水、锈层中均可生存。

它在自然界的分布很广,种类很多。

其活动的特点是可在中性介质中依靠如下反应,获得发生新陈代谢作用的能量。

反应所生成的高价铁盐,有很强的氧化能力,可以把硫化物氧化成硫酸。

其最适宜的生存温度是20~25℃,pH值7~1.4。

污水处理中微生物群落对藻类生长的影响

污水处理中微生物群落对藻类生长的影响随着城市化进程的加速,水资源的污染问题日益突出。

污水处理是解决城市污水排放问题的重要手段之一。

微生物群落在污水处理中起到了至关重要的作用,其对藻类生长产生着显著的影响。

本文将探讨污水处理中微生物群落对藻类生长的影响及其机制。

一、概述污水处理是将废水中的有害物质经过一系列的物理、化学和生物处理过程,将其转化为对水环境无害的废物的过程。

微生物是污水处理过程中最为重要的生物组成部分,包括细菌、真菌、藻类等各类微生物。

在污水处理的不同环节中,微生物群落的组成及数量变化对藻类生长具有重要影响。

二、微生物群落对藻类生长的积极影响1. 水质净化作用污水中的有机物、氮、磷等营养物质是藻类生长的重要来源。

微生物群落通过吸附、降解等作用,可有效地减少水体中的营养物浓度,从而抑制藻类生长的过度。

此外,微生物群落还能够分解和去除水中的有毒有害物质,提高水质的净化效果。

2. 竞争排斥作用微生物群落中的某些成员具有与藻类类似的生活方式和营养需求,它们与藻类之间会发生竞争。

这种竞争可以通过竞争性营养摄取、分泌抑制物质等方式发生。

这种竞争排斥作用可以有效地限制藻类的生长,维持水体生态平衡。

三、微生物群落对藻类生长的消极影响1. 藻类与微生物群落的共生关系藻类和微生物群落之间并非完全竞争的关系,它们之间还存在着共生关系。

有些微生物可以与藻类相互促进生长,形成良性循环。

例如,一些硅藻和氮固氮细菌之间存在着共生关系,氮固氮细菌可以为硅藻提供氮源,而硅藻则提供光合产物为氮固氮细菌生长提供能量。

2. 生物降解产物的影响微生物在污水处理的过程中会产生一些代谢产物,例如有机酸、酶和毒素等。

其中部分物质对藻类生长具有抑制作用,影响水体中藻类的繁殖。

因此,在设计污水处理过程时应充分考虑微生物代谢产物对藻类的影响,从而更有效地控制微生物群落对藻类生长的负面影响。

四、污水处理中微生物群落对藻类生长的调控策略1. 优化处理工艺通过优化处理工艺,控制微生物群落的组成和数量,从而达到更好地调控藻类生长的目的。

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