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工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制.ppt

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第七节 冷却水杀生剂 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第31页。 第七节 冷却水杀生剂 氯化异氰尿酸的贮存稳定性好,使用方便,溶解性好,与附加成分相容,其水解产物异氰尿酸可防止日光(紫外线)对有效氯的破坏作用 但其价格较高,故仅适用于水量小的冷却水系统 氯化异氰尿酸可制成片剂或颗粒剂 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第32页。 第七节 冷却水杀生剂 是一种有效的氧化性杀生剂。它的杀生能力较氯为强,杀生作用较氯为快,且剩余剂量的药性持续时间长。 二氧化氯的用量小,用2.0mg/L的二氧化氯作用30min时能杀灭几乎100%的微生物,而剩余的二氧化氯浓度尚有0.9mg/L 二氧化氯的第一个特点是适用的pH值范围广,能在pH=6~10范围内工作。 它不与冷却水中的氨或大多数有机胺起反应。 二氧化氯的成本约为氯的5倍 5NaClO3+4HCL=4ClO2+5NaCl+2H2O 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第33页。 第七节 冷却水杀生剂 臭氧的作用机理与其他氧化性杀生剂有许多相同之处 和氯不同的是,用臭氧作杀生剂不会增加水中的氯离子浓度,冷却水排放时不会污染环境或伤害水生生物,因为臭氧在光合作用下会分解生成氧。 pH值对臭氧杀菌能力的影响 温度对臭氧杀菌能力的影响 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第34页。 第七节 冷却水杀生剂 臭氧是将氧或十燥空气通过臭氧发生器中的放电管而制备的,该制备过程不会引起环境的污染 臭氧降解后生成氧,故不像其他的杀生剂,它不会增加冷却水中的含盐量; 它不会增加冷却水COD 通入臭氧不会像通氯时那样在水中生成有机氯化物 作杀生剂使用时,不需要另外再加入分散剂或表面活性剂 从长远看,它是一种很有希望的氯杀生剂的换代杀生剂 臭氧的挥发性强,不易保留在水中 ff 能与许多有机化合物(例如有机多元膦酸等)反应而使之失效; 对铜和铜合金有腐蚀性 臭氧发生器等配套设备的投资大。 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第35页。 第七节 冷却水杀生剂 在碱性或高pH值条件下,由于氯与水反应生成的次氯酸会离解成杀生性能很差的次氯酸根离子,限制了其应用 在对环境影响方面,溴胺在 小时内即可衰减到最低值,而氯胺则需数小时。 目前可供冷却水处理选用的溴化物杀生剂有卤化海因(溴氯二甲基海因、二溴二甲基海因、溴氯甲乙基海因等)、活性溴化物和氯化溴三类 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第36页。 第七节 冷却水杀生剂 应用于循环冷却水系统中的氯酚类杀生剂主要有双氯酚、三氯酚和五氯酚的化合物 是一种高效、广谱的杀生剂。如15mg/L的剂量杀灭异养菌的效率可达95% 将氯酚类杀生剂与某些阴离子型表面活性剂混合,可以明显提高其杀生的效果 氯酚类杀生剂的杀生作用是由于它们能吸附在微生物的细胞壁上,然后扩散到细胞结构中,在细胞质内生成一种胶态溶液,并使蛋白质沉淀。 氯酚类杀生剂由于其毒性大,易污染环境水体,故近年来已经“失宠” 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第37页。 第七节 冷却水杀生剂 常用的有机锡化合物是氯化三丁基锡(     )、氢氧化三丁基锡(     )、氧化双三丁基锡(        )、 有机锡化合物对藻类、霉菌和使木材朽蚀的微生物有毒性。由于在溶液中不电离,它们容易穿透微生物的细胞壁并侵入细胞质,与蛋白质中的氨基和羧基形成复杂化合物,从而使蛋白质失效。 有机锡化合物在碱性pH值范围内的效果最好 常与季铵盐或有机胺类复配成复合杀生剂以改善其分散剂 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第38页。 第七节 冷却水杀生剂 长碳链的季铵盐是阳离子型表面活性剂,其结构式可以表示为 季铵盐杀生剂中最常用的两种药剂是洁尔灭(十二烷基二甲基苄基氯化铵)和新洁尔灭(十二烷基二甲基苄基溴化铵)。它们的结构式分别为 洁尔灭和新洁尔灭的使用浓度通常为50~100mg/L,pH值通常在7~9 工业水处理技术-第6章循环冷却水系统中的微生物及其控制全文共47页,当前为第39页。 第七节 冷却水杀生剂 季铵盐的杀菌作用应归功于其正电荷。这些正电荷与微生物细胞壁上带负电的基团生成电价键。电价键在细胞壁上产生应力,导致溶菌作用和细胞的死亡。 季铵盐也能使蛋白质变性而导致细胞死亡。它们破坏细胞壁的可透性,使维持生命的养分摄入量降低。 在季铵盐的使用过程中会遇到以下一些问题。

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