生物粘泥
工业循环冷却水中微生物危害及控制

工业循环冷却水中微生物的危害及控制浅析摘要:为了保证工业循环冷却水安全、有效地运行,必须消除微生物的危害,应对循环冷却水中微生物进行严格控制。
水中加氯控制微生物是一个有效的方法。
但由于工业循环冷却水的ph大都在8~9,因此不宜用氯杀菌灭藻。
当前,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一、概述根据“全国节约用水办公室”的调查,我国的工业用水效率较低。
1999年每万元工业增加值取水量约330m3,是日本的18倍,美国的22倍。
1999年的全国工业用水的循环率只有53%,而美国2000年为94%,相差41%。
按我国工业节水“十五”规划要求,到2005年,万元工业增加值取水量下降到230m3,国家重点工业企业全部达到节水型企业标准。
对高用水行业均有明确的节水目标。
到2005年,火电行业取水量控制在580亿m3内,年均下降313%,工业用水循环率达到96%;钢铁行业取水量控制在2312亿m3以内,年均下降5.5%,工业用水循环率达到91%以上;石化行业取水量控制在2916亿m3,年均下降1.1%,工业用水循环率平均达到95%。
各行各业要达到“十五”规划目标,任重而道远。
提高工业冷却水的循环利用率,是提高工业节水的一个重要举措。
要保证工业循环冷却水安全、有效运行,对循环冷却水中污垢、腐蚀及微生物的危害均应得到有效控制。
本文重点讨论工业循环冷却水中微生物的危害及控制。
二、循环冷却水中的微生物在一般工业冷却水中有微生物,但并不很多。
一些实测数据表明,工业冷却水补水中细菌数为10-50个/毫升。
但这种水一进入循环冷却水系统,细菌数就很快增加到106-107个/毫升,这是因为循环冷却水为微生物的生长繁殖提供了适宜条件。
首先是温度,细菌生长的适宜温度是10-45℃,而在循环冷却水中恰好得到满足。
此外,氧气和营养物质在循环水的循环过程中,也不断得到补给(冷却水在冷却过程中,水在喷淋时与空气接触,空气中的尘埃和氧气带入水中)。
微生物给冷却水系统造成的危害是什么?

微生物给冷却水系统造成的危害是什么?通过哪些化学分析项目可以了解循环冷却水中微生物的动向?控制循环冷却水中的微生物有哪些方法?一.前言用水作为生产设备的冷却价值,通常有两种水系统:直流式冷却水系统和循环式冷却水系统。
直流式冷却水系统的冷却水只通过换热设备一次就排放,不循环利用。
循环式冷水系统的冷却水重复使用。
冷却水在循环利用过程中,不仅温度升高,而且有结垢、腐蚀和微生物生长等问题,如不采用冷却设备降低水温和对水质处理,将难以保证生产安全运行。
二.循环式冷却水系统循环式冷却水系统分为密封式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统。
敞开式循环冷却水系统是指冷却水由循环水泵送入热交换设备,升温后的冷却水经冷却塔降温后,再由循环泵送入热交换设备循环使用。
冷却水在重复使用过程中,由于水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,空气中灰尘杂物的进入等等,将产生比直流式冷却水系统更为严重的结垢、腐蚀和微生物的滋生,以及形成的粘泥污垢堵塞管道的问题,威胁和破坏工厂长期的安全生产,甚至造成经济损失。
循环冷却水处理的目的就是为防止或减缓冷却水系统(特别是换热设备)的结垢、腐蚀和微生物的生长问题,节约水资源,延长设备使用寿命。
北京东方化工厂水气分厂循环冷却水系统分为敞开式循环冷却水系统,分为一循和二循两套装置,分别向烯烃分厂、丙烯酸分厂、环乙分厂、空压车间等生产和辅助装置供应冷却水。
循环冷却水系统主要由冷却塔、集水池、吸水池、循环水泵房、旁滤设备、加药设备等组成工艺流程如下:1.冷却塔轴流风机2.冷却塔3.集水池4吸水池5.循环水泵6.旁滤器循环水补充水为深井水。
循环水的控制指标为:三.循环冷却水的冷却原理大气中总是含有一定数量的水蒸气,所以又称为湿空气,循环水的冷却就是以这种湿空气做为冷却介质的。
当循环热水在冷却塔中以小水滴或薄壁水膜的形式从上向下下落时,与从冷却塔下面(或侧面)由下而向上的湿空气接触换热,使水温重新冷却下来。
工业循环冷却水处理术语

5.补充水 makeupWaTer 循环冷却水系统中,由于蒸发、风吹、渗漏和排污损失,而需不断补充的水。
6.旁流 sidesTream 从循环冷却水中分流出来,经适当处理后,再返回系统。
7.排污 BloWdoWn 在冷却水系统中,为避免由于蒸发而产生盐类的过量浓缩,必须排掉的水。
8.消泡剂 defoaminGaGenT 用于消除水处理过程中所产生的泡沫的一种表面活性剂。
1.结垢 sCale 由于水中的微溶性盐类沉积在换热面上而形成的垢层。
2.污垢 foulinG 冷却水系统中,任何不溶解物质的聚集。
3.生物粘泥 slime,BioloGiCalfoulinG 由微生物及其产生的粘液,与其他有机的和无机的杂质混在一起,粘着在物体表面
7.稳定指数 sTaBiliTyindex,Ryznerindex 由经验公式得出的一个指数,以相对定量地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以 水在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的 pH 值的两倍减去水的实际 pH 值之差来表示。
8.冷却水处理 CoolinGWaTerTreaTmenT 泛指冷却水在系统内的各种处理。一般包括控制结垢、污垢、腐蚀和微生物繁殖的处 理。
11.密闭式循环冷却水系统 ClosedreCirCulaTinGCoolinGWaTersysTem 冷却水(通常为软化水或除盐水)在密闭
的系统中换热,通过空气换热设备或水—水换热设备降温,再循环使用的给水系统。
1.阻垢 scaleinhibiTion 利用化学的或物理的方法,防止换热设备的受热面产生沉积物的处理过程。
14.预膜 prefilminG 紧接冷却水系统清洗之后,投入预膜剂运行,使换热设备管道的金属表面形成一层覆 盖完整的保护膜的操作过程。
关于地暖清洗

关于地暖清洗 Revised final draft November 26, 2020关于地暖清洗地暖清洗是地暖后期维护中非常重要的一项。
地暖清洗一般是指清洗地暖管内的杂质。
641. 1一、地暖管内杂质怎么来的?1、微生物水中含有大量的微生物,在一定条件下会产生大量的生物粘泥,并附着在本不结垢的管壁上。
2、钙镁离子水中含有钙、镁离子,在加热时会形成碳酸钙、碳酸镁,长期不清理就会附着在管路内壁上。
3、外网如果是集中供暖,外网管道中的生物粘泥、杂质、水垢、铁锈、污染物等也有可能进入自家的管路。
152.2二、杂质对地暖有什么影响?1、耗能杂质污物会增大水的阻力,增加采暖能耗。
2、热量浪费据相关统计,管壁每增加1mm厚度,会使室内温度下降6℃,阻碍热量的传递。
3、管道堵塞杂质堆积严重时会导致管道堵塞。
管道堵塞后那一路管道就无法供热。
若整路换管工程量浩大,会造成大量的时间和经济损失。
地暖盘管形状复杂、管路较长、且管径较小,所以定期清洗是很有必要的。
有的地暖在安装时为了避免管路污垢的产生,在源头加装过滤器,但并不能完全阻止污垢的产生。
而且后期只清洗过滤网并不能完全去除水中杂质。
23.3三、如何判断地暖是否该清洗?1、颜色不正分集水器连接管管壁内侧呈黄色、绿色、红锈色、黑色等。
这是由于钙镁离子垢和生物粘泥长期沉淀和附着在管壁内侧造成的。
2、室温低室内温度逐年降低。
这是因为管内壁的粘泥垢阻碍了温度的传递。
3、流量小地暖管通水量小于往年。
这是管内的生物粘泥过多板结,造成了局部狭窄,再不清洗易造成管路栓塞无法使用。
4、水流慢逐个管路放水,有的管路水流缓慢甚至不流水。
这是由于管路变窄或栓塞。
5、多年未洗3个采暖季以上没有清洗,一般是2-3个采暖期清洗一次。
534.4四、地暖什么时候可以清洗?全年都可以进行清洗。
停止供暖后是最好的清洗时间,把加热期间的管道中形成的杂质和细菌及时清除,以免非采暖期继续产生杂质。
25.五、地暖清洗方式有哪些?地暖清洗常用的方法有:过滤器清洗、化学药剂清洗、射弹清洗、射流清洗、物理脉冲清洗。
循环冷却水常见问题的预防、判断及处理

循环冷却水常见问题的预防、判断及处理一、空冷塔喷淋头冷垢1.判断低温水喷淋头是否结垢:查看最近3~6个月的低温冷却水喷淋流量和阀门开度;如果喷淋流量未变,但阀门开度逐步上升(如从50%逐渐上升到80%),那说明低温水在逐渐形成低温垢,空冷塔喷淋头也有明显堵塞;如果阀门开度是固定的,但是喷淋流量明显减少(如从60m3/h下降到40m3/h),那也说明喷淋头已经明显堵塞。
2.在喷淋头堵塞不严重的情况下(未影响生产),先降低循环水的浓缩倍数,将低温水中的钙硬度控制在300mg/l之内,碱度在300mg/L以下,PH控制在8.5以下,总磷控制在5mg/l以下。
然后往低温小循环加入低温阻垢剂,通过调整喷淋流量(时大时小),将喷头缓慢逐步疏通(周期较长,2~3个月);3.如果喷淋头已经严重堵塞(已影响生产),在停机的情况下,打开空冷塔顶部的人孔,带好氧气面罩(封闭空间,安全第一),派人将喷淋管全部拆卸下来,通过物理办法(敲击、通泡)将冷垢去除。
二、水冷塔冷垢1.判断水冷塔是否有冷垢:查看最近3~6个月的数据,在同等污氮的情况下,低温水的降温率是否一致;在检修时低温水泵前过滤网上也可见低温垢。
2.水冷塔填料比较松散,一般情况下不会影响到生产,可以通过降低循环水浓缩倍数,然后在低温小循环投加低温阻垢剂缓慢剥离(3~6个月)。
三、冷冻机软垢1.判断冷冻机是否有冷垢:a.查看最近3~6月的冷冻机端差(出油温度-出水温度),如果有明显上升,说明存在问题;b.暂停冷冻机,打开冷冻机出水管,查看是否有冷垢析出;c.打开冷冻机端盖;2.冷冻机冷垢的处理:A.轻微冷垢(<0.5mm):a.快速处理:提高水温或用热蒸汽加热;b.日常处理:添加高分子分散剂,同时增大低温阻垢剂的用量。
B.严重冷垢(>1mm):a.物理方法:.用电钻夹硬毛刷,一根根铜管清洗;b..化学方法:使用化学药剂,对冷冻机进行单机清洗;清洗之前,最好做一下垢样分析。
水处理专业名词

化学水处理1、地表水;是指存在于地壳表面,暴露于大气的水,是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称“陆地水”。
2、地下水;是贮存于包气带(包气带是指位于地球表面以下、潜水面以上的地质介质)以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水.地下水存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中。
3、原水;是指采集于自然界,包括并不仅限于地下水,水库水等自然界中能见到的水源的水,未经过任何人工的净化处理。
4、PH;表示溶液酸碱度的数值,pH=-lg[H+]即所含氢离子浓度的常用对数的负值。
5、总碱度;水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。
这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。
6,酚酞碱度;就是用酚酞作指示剂所测得的碱度(滴定终点pH=8.2~8.4)。
7、甲基橙碱度;就是以甲基橙作指示剂所测得的碱度(滴定终点pH=3.1~4.4)。
8、总酸度;酸度指水中能与强碱发生中和作用的物质的总量,包括无机酸、有机酸、强酸弱碱盐等。
9、总硬度;在一般天然水中,主要是Ca2+和Mg2+,其它离子含量很少,通常以水中Ca2+和Mg2+的总含量称为水的总硬度。
10、暂时硬度;由于水中含有Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2而形成的硬度,经煮沸后可把硬度去掉,这种硬度称为碳酸盐硬度,亦称暂时硬度。
11、永久硬度;由于水中含CaSO4(CaCl2)和MgSO4(MgCl2)等盐类物质而形成的硬度,经煮沸后也不能去除,这种硬度称为非碳酸盐硬度,亦称永久硬度。
12、溶解物;以简单分子或离子的形式在水(或其它溶剂的)溶液中存在,粒子大小通常只有零点几到几个纳米,肉眼不可见,也无丁达尔现象.用光学显微镜无法看到13、胶体;若干分子或离子结合在一起的粒子团,大小通常在几十纳米至几十微米,肉眼不可见,但会发生丁达尔现象.小的胶体粒子无法用光学显微镜看到,大的可以看到.14、悬浮物;是大量分子或离子结合而成的肉眼可见的小颗粒,大小通常在几十微米以上.用光学显微镜可以清楚看到.悬浮物颗粒较长时间静置可以沉淀。
地暖清洗
定义
地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。
供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状
态。
地暖(地热)管道内长年积水,水里有微生物,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥,覆盖在地热管内壁,地热发生温度变化,就是这生物粘泥覆盖在管壁内壁所造成的。
同时也生存了大量的细菌,对人体的健康
也造成了危害。
1、用户家里现在的室内温度明显比以前的室内温度有所降低:这是因为地热管内壁产生了大量的生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6℃,这不仅影响了正常的温度,而且也造成了能源的浪费,增加采暖经济成本。
2、地暖管道内经小,如长期不清洗,循环水中的生物粘泥、杂质、水垢越来越多,地热管的通水量明显感觉今年小于往年:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。
只有破坏地面,拆除或更换地热管路系统方可解决,给您造成严重的财产损失及生活不便。
地暖使用3年以上的,直观感觉就是取暖温度不如头一年,需要做清洗。
清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。
循环水系统产生生物粘泥原因及控制措施
高, 超过其设计压力 , 而其它各级排气压力均低于
氢氮气压缩机 的匹配
I 存 在问题 湖 北华强化 工集 团有 限公 司现有 氢氮气压缩
升 至 0 8 a 后 工 段 其 它 各 级 压 力 也 略 有 上 .9MP ,
升 。增 设抽气机后 , 氢氮气压 缩机运行 平稳 , 并且 取得 了 良好的经济效 益 。在未 增加公用工 程的情
( )严格 控 制 氧含 量 , 氧 含 量检 测 移 到 造 4 将
气洗气塔出口, 氧含量瞬间超标要停车 , 因为半水 煤气基本上没有混合过程 , 瞬间超标可能引起事
故, 炉况 控制要 求应更 严 格 。由于开 炉数量 增加 , 原料质 量 好 、 造气 炉 负荷 低 、 况 相对 稳 定 , 炉 半水 煤气 中氧体积 分数 应 控 制 得 比正常 生 产 时低 , 一
与设计压力对 比见表 1 。
表 1 压 缩 机各 级 运 行 压 力 与设 计压 力对 比/ a MP
名称 运行压力
设计压力
一级
二级
三级 四级 五级
六级
七级
0 3 08 16 2 6 5 6 1. 2 . .0 .5 . . . 15 40
0 2 09 18 2 8 6 0 1. 3 . .8 .0 . . . 30 14
经 过 1个 月 紧 张 改 造 安 装 ,0 8年 4月 底 20
L .  ̄9 0 9型压 缩 机 顺 利 投 入 运 行 。运 行 之 33 / . 初, 脱硫 罗茨风机 的出 口压 力降 至 4 . 0k a 氢 8 O P ,
( )进行 挂 片试验 , 过观 察挂 片了解 水 中 7 通 微生物 的动 向。 ( 山西丰喜 肥业集 团临猗分公 司
中央空调工程维修保养方案
中央空调工程维修保养方案二;中央空调清洗维护的必要性及其意义中央空调在调控温度方面起着举足轻重的作用。
空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题:腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。
设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。
结垢:管道内溶于水中的无机盐结晶析出,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降,严重时下降30%。
同时硬垢增加,则用电量增加或燃料消耗量上升,严重时增加35%。
生物粘泥:由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。
所有这些严重地影响了空调系统的正常运行。
所以中央空调系统出现水垢、锈蚀、污泥、细菌和藻类问题将直接导致制冷能力削弱,使用寿命收缩、运行可靠性降低、能耗提高导致运行用度增长。
为使中央空调系统在最优化状态下运行,就必须对空调系统的冷却水和冷冻水系统进行专门的化学药物处置惩罚:清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处置惩罚,意义在于:节约能源、降低运行成本。
在中央空调的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行,中央空调机组运行结果表明,未进行清洗的空调机组运行一段时间后用电或燃料消耗将增加10-30%,延长使用寿命,减少设备折旧使用费。
减少事故停机,改善制冷效果。
清洗可去除污泥,使管路畅通,水质清澈。
同时除垢、防垢,提高了冷凝器、蒸发器的热效率,从而避免了高压运行超压停机征象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。
SPAN>中央空调清洗维护为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20-50万元。
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。
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(完)。
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循环xx中量的测定
1适用范围
本方法适用于循环冷却水中生物粘泥量的测定编制
2方法概要
在实验条件下,将1m3循环冷却水通过25号浮游生物网,将网上的粘泥洗入量筒,沉降后记录粘泥体积,由此可知循环冷却水中粘泥量。
3仪器和设备
3.125号浮游生物网
3.2量筒:25ml
3.3量筒:500ml
3.4转子流量计
4样品的采集
4.1采集粘泥装置图
4.2调节采样装置中阀门,使冷却水的流速控制在
0.8m/s左右,水流量在1m3/h左右,然后关上浮游生物网旋塞阀,过滤
1m3水。
4.3关闭水阀,取下浮游生物网,打开旋塞阀,将粘泥收集在500ml量筒内,用自来水冲洗滤网,洗涤液也收集在500ml量筒内,沉淀300min后倾出上层清液。
将剩余浊液转移至25ml量筒内。
静止30min,记录沉淀出的粘你泥体积。
5计算
以ml/m3表示循环冷却水中的粘泥量,粘泥量(V)按下式计算:
V(ml/m3)=V2/V1
式中:
V2-量筒中粘泥体积,ml
V1-通过浮游生物网过滤的循环水量,m 3.。