





摘 要:火電廠中循環冷卻水系統容易滋生微生物,并形成生物黏泥,影響機組性能與安全,因此需要通過加入殺菌劑以控制微生物。長期使用單一種類的殺菌劑容易使微生物產生抗藥性,導致殺菌劑失效,因此該研究擬采用氧化型殺菌劑與非氧化型殺菌劑交替的方式進行加藥。研究對非氧化性殺菌劑進行篩選,通過比對殺菌效果與黏泥殺菌效果確定目標藥劑和加藥濃度。同時,對加藥前后菌落結構的變化進行比對。最后現場加藥實驗表明,方案可取得較好微生物防治效果。
關鍵詞:循環冷卻水系統;微生物;殺菌劑;異噻唑啉酮;雙癸基二甲基氯化銨
中圖分類號:TK263.2 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2024)29-0081-05
Abstract: The circulating water cooling system in thermal power plant is easy to breed microorganisms and form biological slime, which affects the performance and safety of the unit, so it is necessary to add fungicides to control microorganisms. Long-term use of a single type of fungicides is easy to cause microbial resistance, resulting in fungicides failure, so this study intends to use oxidizing fungicides and non-oxidizing fungicides alternately. In this study, non-oxidizing fungicides were screened, and the target agent and concentration were determined by comparing the germicidal efficacy and slime germicidal efficacy. At the same time, the changes of colony structure before and after adding drugs were compared. Finally, the field experiment shows that the scheme can achieve better microbial control effect.
Keywords: circulating water cooling system; microorganism; fungicide; isothiazolinone; didecyl dimethyl ammonium chloride
位于沿海地區的火力發電機組常就地使用海水作為循環冷卻水,以節省建設成本與運行成本。但由于海水中含有氮、磷、有機質等營養物質[1-2],微生物在適宜條件下容易大量繁殖。若細菌、真菌、藻類等微生物附著在設備表面,其分泌的胞外聚合物會攔截海水中的物質,并逐漸形成生物黏泥[3]。生物黏泥會增大傳熱阻力,影響換熱器的換熱性能,直接影響機組效率。此外,在生物黏泥的覆蓋下金屬表面將形成化學原電池,且部分微生物會分泌有機酸,均會加速金屬腐蝕,給設備帶來極大的安全風險[4]。
往循環水中加入殺菌劑是防止微生物在設備中形成生物黏泥的常用方法。按照殺菌劑的作用機理,可分為氧化型殺菌劑與非氧化型殺菌劑。常見的氧化型殺菌劑包括Cl2、NaClO、O3等[4-5],通過氧化酶或者功能蛋白后,破壞微生物的代謝過程,使微生物失活死亡。……