循环冷却水系统微生物伤害及其控制.docx
《循环冷却水系统微生物伤害及其控制.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《循环冷却水系统微生物伤害及其控制.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
循环冷却水系统微生物伤害及其控制
循环冷却水系统微生物控制
四川省工业水处理工程技术研究中心
2010-7-25
1、循环冷却水系统中的微生物
2、冷却水系统中的有害微生物
3、循环冷却水系统中微生物的来源
4、影响微生物的生长条件和环境因素
5、微生物粘泥
6、微生物危害的控制
1、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。
1.1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。
1.2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。
1.3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。
2、冷却水系统中的有害微生物
2.1有害细菌
2.1.1产粘泥细菌
产粘泥细菌又称粘液形成菌、粘液异养菌等,是冷却水系统中数量最多的一类有害细菌。
它们既可以是有芽孢细菌,也可以是无芽孢细菌。
在冷却水中,它们产生一种胶状的、粘性的或粘泥状的、附着力很强的沉积物。
这种沉积物遮盖在金属的表面上,降低冷却水的出冷却效果,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。
2.1.2铁沉积细菌
人们常把铁沉积细菌简称为铁细菌。
主要特点有
①在含铁的水中生长;
②通常被包裹在铁的化合物中;
③生成体积很大的红棕色的粘性沉积物;
④铁细菌是好氧菌,但也可以在氧含量小于0.5mg/L的水中生长。
铁细菌能在冷却水系统中产生大量氧化铁沉淀是由于它们能够把可溶于水中的亚铁离子转变为不溶于水的三氧化二铁的水合物,并从该化合反应中获取生命活动的能量,成为其代谢作用的组成部分。
2.1.3产硫化物细菌
产硫化物细菌又称硫酸盐还原菌。
硫酸盐还原菌是在无氧或缺氧的状态下,利用硫酸盐中的养进行氧化反应而得到能量的细菌群。
它们广泛存在于厌氧性有机物聚集的地方。
硫酸盐还原菌能把水溶性的硫酸盐还原为硫化氢,故被称为硫酸盐还原菌。
在循环冷却水系统中,硫酸盐还原菌引起的腐蚀速度是相当惊人的。
0.4mm厚的碳钢腐蚀试片,曾在60天内就腐蚀穿孔。
孔内的腐蚀绿达到2.4mm/a。
硫酸盐还原菌对不锈钢、镍或其他合金的腐蚀速度同样很严重。
硫酸盐还原菌引起的孔蚀穿透速度约为1.25~5.0mm/a。
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。
季铵盐和有机硫化合物(二硫氰基甲烷),对硫酸盐还原菌的杀灭都是有效的。
2.1.4产酸细菌
2.1.4.1硝化细菌
冷却水中经常遇到的一种腐蚀性的微生物就是硝化菌。
它们能把水中的氨转化变为硝酸。
氯以及非氧化性的杀生剂对杀灭硝化菌非常有效。
2.1.4.2硫杆菌
这种微生物能够使可溶性的硫化物转变为硫酸。
2.2真菌
冷却水中的真菌包括霉菌和酵母两类。
它们往往生长在冷却塔的木质构件上、水池壁上和换热器中。
真菌破坏木材中的纤维素,使冷却塔的木质构件朽蚀。
真菌的出生长能产生粘泥。
氯对于真菌的杀灭作用不是很有效,可以通过其他杀生剂来控制其危害,例如五氯酚、三丁基锡的化合物等。
2.3藻类
冷却水中的藻类主要有蓝藻、绿藻和硅藻。
它们本身并不直接引起腐蚀,但它们生成的沉积物能引起垢下腐蚀。
3、冷却水系统中微生物的来源
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。
4、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:
4.1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。
4.2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。
4.3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。
4.4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。
4.5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。
4.6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。
4.7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。
4.8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0.1V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。
5、微生物粘泥
5.1粘泥的组成
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。
5.2粘泥的危害
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:
①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;
②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;
③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;
④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;
⑤粘泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起设备的腐蚀;
⑥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,在冷却塔和热水池、冷却池等接触光的场所最常见。
绿藻类
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。
6、微生物危害的控制
6.1选用耐蚀材料;
在换热器等关键部位或因工艺要求金属器壁较薄的地方,可选用耐微生物腐蚀的金属。
几种常用金属耐微生物腐蚀的性能排列如下:
钛>不锈钢>黄铜>纯铜>硬铝>碳钢
这是在一般情况下的大致排列,在一些特殊环境中则应具体分析,选用材料。
例如在合成氨厂,大气中氨含量较高,则铜的腐蚀速度很快。
6.2控制水质;
做好水质清洁工作的目的是去除水的油、悬浮物等微生物的营养物。
对于在含尘量较大的环境中的冷却水系统,最好加装旁滤设备。
6.3采用杀生涂料;
用添加有能抑制微生物生长的杀生剂(如偏硼酸钡、氧化亚铜、氧化锌、三丁基氧化锡等)的特种涂料涂刷换热器的冷却水一侧,既能保护金属不受腐蚀,又能防止微生物粘泥的沉积,并且对水垢的沉积也有一定的预防作用。
这种涂料的热阻较小,对换热效果影响不大。
用由酸性水玻璃、氧化亚铜、氧化锌和填料等组成