Способ подавления роста биообрастаний в системах технического водоснабжения

 

Изобретение может быть использовано для подавления биообрастаний в системах промышленного водоснабжения. В среду вводят а -терпинеол в количестве 0,0005- 0,001 мае.%. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s»s С 02 F 1/50

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Э = x100 ао (21) 4788027/1 3 (22) 31.01.90 (46) 30.04.92. Бюл. N 16 (71) Украинский государственный проектный и конструкторский институт машиностроительной и станкоинструментальной промышленности (72) В.В. Угланова, А.Г. Короткий, Л.М. Калацкая и И.И. Мартынова (53) 586(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Изобретение относится к способам борьбы с биообрастаниями в системах промышленного водоснабжения и может найти применение на предприятиях, имеющих повторные, оборотные и замкнутые циклы водоснабжения.

Цель изобретения — повышение эффективности подавления роста биообрастаний в системах технического водоснабжения.

Пример 1. Для определения степени подавления роста микроорганизмов при обработке технической воды Q-Teðïèíåoëîì используют биологически очищенную сточную воду, содержащую микроорганизмы (95; общего количества биоценоза):

Pseudomonas sp, Bacterium sp, Micrococcus

sp, Basilicas sp; и простейшие (5о,):

Colpidium sp, Stylonychia sp, aspidisca sp, Epistylis sp.

Отобранную пробу объемом 1 л помещают в колбы, добавляют исследуемый препарат, помещают в термостой и выдерживают при 37 С. Исследуемую воду периодически микроскопируют (увеличение,!Ж,, 1730047 А1

N1390190,,кл. С 02 F 1/50, 1988. (54) СПОСОБ ПОДАВЛЕНИЯ РОСТА БИООБРАСТАНИЙ В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (57) Изобретение может быть использовано для подавления биообрастаний в системах и ром ы ш ленного водоснабжен ия. B среду вводят а -терпинеол в количестве 0,00050,001 мас.7,. 2 табл. в 1200 раэ, подсчитывают микроорганизмы в 25 полях зрения).

Эффект от подавления роста рассчитывают по формуле где ао и а) — количество микроорганизмов соответственно в необработанной и обработанной воде.

Из табл. 1 видно, что реагент а-терпинеол при определенной дозе полностью уничтожает микроорганизмы в воде в течение нескольких суток.

Обеззараживающее действие несколько уменьшается лишь к десятым суткам, что позволяет испольэовать способ для обеззараживания технических вод.

Пример 2. Эффективность подавления роста биообрастаний оценивают по интенсивности роста биомассы, который определяют с помощью "ловчих" стеклянных пластин, вложенных в кассету из оргстекла.

1730047

Мг — М1 г Р F.т г м ч

Таблица 1

50

Кассеты погружают в бак под градирнями на глубину 0,3 м, температура воды в баке

+36 — +38 С.

Скорость роста биомассы определяют по формуле где М1 и Мг — вес "ловчей" пластины до и после экспозиции, г;

F — площадь поверхности пластины, м; г, х- продолжительность опыта, ч.

Эффективность подавления роста биообрастаний а -терпинеолом определяют при работе оборотных систем на водопроводной и очищенной городской сточной воде и рассчитывают из соотношения где Чр и Чр — скорость роста биомассы соответственно в необработанной и обработанной воде.

Полученные результаты испытаний приведены в табл. 2.

П роведен н ы и качествен но-кол ичественный анализ биомассы контрольного опыта показал, что 40% общего количества биообрастаний составляют водоросли

Sunedesmus sp, Chlorella sp, Amistrodesmus

sp., 35% — микроорганизмы Pseudomonas

sp, Bacterium sp, Micrococcus sp, Basillus

sp. и 15% — простейшие Colpidium sp, Stylonychia sp, Aspidisca sp, Epistylis sp.

Изучая влияние реагента а-терпинеола на коррозионную активность воды было

5 установлено, что она составляет 0,4 мг/см, а по имеющейся классификации это означает невысокую активность.

Проведенные токсикологические исследования позволяют отнести и -терпинеол к

10 классу мало-, умеренноопасных химических соединений согласно ГОСТ 12. 1.007-76.

Из полученных данных следует, что предлагаемый реагент эффективно обеззараживает технические воды в течение необ15 ходимого времени, обладает невысокой коррозионной активностью и предотвращает биообрастания в системах оборотного водоснабжения при достаточно небольших дозах обработки.

20 Периодичность обработки а-терпинеолом технической воды зависит от схем водоснабжения и решается в каждом конкретном случае.

25 Формула изобретения

Способ подавления роста биообрастаний в системах технического водоснабжения, предусматривающий введение в среду

30 химического реагента, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности подавления, в качестве химического реагента используют а -терпинеол в количестве

0,0005-0,001 мас.%.

1730047

Таблица 2

Скорость роста биомассы, г/м ч

Количество реагента, мас.

Обрабатываемая вода

Наименование реагента

Водопроводная

Очищенная сточная

99,94

55

15

Составитель В.Угланова

Редактор М.Кобылянская Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор О.Ципле

Заказ 1484 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

a — терпинеол

Кубовый остаток . производства адипиновой кислоты а — терпинеол

Кубовый остаток производства ддипиновой киСлоты

0,0005

0,0005

0,0007

0,0007

0,01560

0,0117

0,18299

0,00011

0,13110

Эффект подавления роста биомассы,

Способ подавления роста биообрастаний в системах технического водоснабжения Способ подавления роста биообрастаний в системах технического водоснабжения Способ подавления роста биообрастаний в системах технического водоснабжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов для других примесей и может быть использовано для очистки стоков на предприятиях машиностроения , химической и другой промышленности

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства, где имеется необходимость в очистке сточных вод от соединения тяжелых металлов

Изобретение относится к очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов, взвешенных и эмульгированных примесей и других загрязнений

Изобретение относится к химическим составам для локализации последствий аварийного разлива сырой нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов

Изобретение относится к химической технологии, в частности к извлечению жира из сточных вод производства фотожелатина, и может быть использовано для очистки жиросодержащих сточных вод предприятий агропромышленного комплекса и в химико-фотографической промышленности

Изобретение относится к очистке сточных и природных вод, предназначено для 25 осветления шламовых вод и уплотнения осадка

Изобретение относится к горной промышленности и позволяет упростить процессы очистки и захоронения осадков шахтных вод (ШВ) с частичным оставлением ШВ в недрах, сократить капитальные и трудовые затраты, а также сократить объемы горных выработок

Изобретение относится к очистным сооружениям , а именно к устройствам токоподвода в аппаратах для электрохимической очистки сточных вод

Изобретение относится к извлечениям брома из природных растворов и позволяет повысить экологическую безопасность процесса извлечения за счет исключения из него использования химических реагентов

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх