Поиск по сайту:


Предотвращение биологических обрастаний теплообменных аппаратов и водоохлаждающих сооружений

Серьезные затруднения в охлаждающих системах оборотного (а также прямоточного) водоснабжения создают биологические обрастания, представляющие собой совокупность микроорганизмов, поселившихся и развивающихся на поверхности теплообменных аппаратов, охлаждаемых водой, на сооружениях для охлаждения оборотной воды (градирни, брызгальные бассейны, пруды) и по тракту движения воды в трубах и каналах. Микроорганизмы в систему оборотного водоснабжения заносятся с водой из источника, поселяются в ней и развиваются вследствие благоприятных условий для их размножения: повышения температуры среды до 15—40° С, присутствия в воде питательных веществ и растворенного кислорода. Однако при температуре свыше 42° С большинство организмов развиваться не может; обрастания отсутствуют и в холодильниках огневого нагрева (например, у металлургических печей), где вода у стенки холодильника кипит.[ ...]

В закрытых теплообменных аппаратах неогневого нагрева и в трубопроводах преобладающими формами биологических обрастаний являются главным образом зооглейные, а часто (когда вода загрязнена фекалиями) и нитчатые бактерии (рис. 154); среди них имеются инфузории, а также другие простейшие и черви; обрастания иногда могут состоять из водных грибков. Попадающие в охлаждающую воду (через возможные неплотности в аппаратах) с продуктом или со стоками биогенные элементы (углерод, азот, фосфор, сера, железо и др.) усиливают процесс развития микроорганизмов в теплообменных аппаратах. Например, при более высокой концентрации в воде серы или железа интенсивнее развиваются серобактерии или железобактерии. В отдельных случаях в теплообменных аппаратах наблюдают поселение мшанки, нагрев воды для которых до 45—50° С не оказывает губительного влияния; мшанки служат затем убежищем для всякого рода симбионтов (сожителей) и очагом для развития бактерий. Иногда встречаются также грибковые обрастания, состоящие из сплетения ветвящихся нитей (гифов) и образующие мицеллы.[ ...]

Основные организмы обрастаний в системах оборотного водоснабжения с градирнями и брызгальными бассейнами приведены в табл. 28; в прудах — охладителях оборотной воды, кроме указанных в табл. 28 организмов, развивается высшая водная растительность.[ ...]

Качественный и количественный состав и интенсивность биологических обрастаний зависят от физических и химических свойств воды, а также условий ее использования. Обильные обрастания в охлаждающих системах оборотного водоснабжения имеются в тех случаях, когда в воде содержится большое количество органических загрязнений; но и при использовании даже мало загрязненных вод (например, подземных или предварительно умягчейных натрий-катионированием) образуются обрастания, хотя и менее интенсивные. Фосфатирование воды может вызвать усиление развития микроорганизмов, особенно в пру-дах-охладитеЛях.[ ...]

В действующих системах водоснабжения исследуются качественно и количественно интенсивность биологических обрастаний, по которой определяют необходимость борьбы с ними, а затем подбирают методы и губительные дозы ядов или других средств.[ ...]

Наличие в обрастаниях пластинок карбоната кальция, гипса, железа, кремнекислоты (песка) устанавливают качественным химическим анализом.[ ...]

Если при суточной экспозиции на «ловчих» пластинках в воде образуются заметные скопления микроорганизмов, вода — биогенная и нуждается в специальной обработке для борьбы с биологическими обрастаниями.[ ...]

Количественное исследование имеет целью более достоверно оценить биогенность воды, скорость и виды развития организмов обрастаний. Для этого используют кассету с «ловчими» пластинками из стекла 50x50x0,5 мм, а при отсутствии тонких стекол можно воспользоваться описанными выше предметными стеклами (с меньшей степенью точности результатов). При этом пластинки нумеруют, взвешивают и помещают в кассету; экспозицию пластинок принимают равной 3, 7, 14, 21 и 30 суткам. Извлекаемые из воды стекла просматривают под микроскопом, высушивают на воздухе в течение 3 ч и взвешивают на аналитических весах (воздушно сухая масса).[ ...]

Рисунки к данной главе:

Гибель бактерий в зависимости от дозы введенного хлора за 2 ч, при росте в контроле (воду не хлорировали) в 5 раз Гибель бактерий в зависимости от дозы введенного хлора за 2 ч, при росте в контроле (воду не хлорировали) в 5 раз
Изменение хлорпоглощаемости воды в зависимости от введенной дозы хлора (а) за время 7 =30 мин и от продолжительности контакта его с водой (б) Изменение хлорпоглощаемости воды в зависимости от введенной дозы хлора (а) за время 7 =30 мин и от продолжительности контакта его с водой (б)
Изменение концентрации свободного активного хлора в оборотной воде при ее хлорировании Изменение концентрации свободного активного хлора в оборотной воде при ее хлорировании
Схемы хлораториой установки с параллельно работающими аппаратами (хлораторами) Схемы хлораториой установки с параллельно работающими аппаратами (хлораторами)
Изменение концентрации 24- Изменение концентрации 24-
Устройство для растворения и дозирования медного купороса Устройство для растворения и дозирования медного купороса
Состояние теплообменного аппарата, проработавшего 5000 ч, при обработке оборотной воды хлором, медным купоросом и проведении гидропневматической промывки Состояние теплообменного аппарата, проработавшего 5000 ч, при обработке оборотной воды хлором, медным купоросом и проведении гидропневматической промывки
Вернуться к оглавлению