CS199200B1 - Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů - Google Patents

Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů Download PDF

Info

Publication number
CS199200B1
CS199200B1 CS853378A CS853378A CS199200B1 CS 199200 B1 CS199200 B1 CS 199200B1 CS 853378 A CS853378 A CS 853378A CS 853378 A CS853378 A CS 853378A CS 199200 B1 CS199200 B1 CS 199200B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
treatment
thermal
exchange medium
cooling
biocidal
Prior art date
Application number
CS853378A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Pelikan
Milan Smrz
Jitka Nemcova
Jan Vosta
Miroslav Holinka
Original Assignee
Josef Pelikan
Milan Smrz
Jitka Nemcova
Jan Vosta
Miroslav Holinka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josef Pelikan, Milan Smrz, Jitka Nemcova, Jan Vosta, Miroslav Holinka filed Critical Josef Pelikan
Priority to CS853378A priority Critical patent/CS199200B1/cs
Publication of CS199200B1 publication Critical patent/CS199200B1/cs

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Description

(54) Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů
Vynález se týká způaobu úpravy teplosměnného média chladicích okruhů, obsahujícího inhibitory koroze a biocidní látky, a to takové úpravy, která zvýší jeho protikorožní a biocidní účinnost.
Provozované chladicí okruhy elektráren i běžné chladicí okruhy výměníků v chemickém průmyslu trpí zejména v letním období zvýšenou tvorbou řas a bakteriálních systémů. Tato skutečnost veae spolu s původní agresivitou chladicí vody k podstatnému zvýšení korozní řychlosti kovových materiálů použitých v chladicím okruhu. Vlivem tvorby korozních úsad a biologických nárůstků na teplosměnných plochách dochází ke zmenšení účimého průřezu a zhoršení teplotního přestupu. Tyto skutečnosti mohou způsobit technologické obtíže i vážné havarijní stavy.
V současné době jsou do chladicích vod dávkovány inhibitory koroze kovů, kterými lze zmírnit korozní rychlost na přijatelnou míru. Pro potlačení biologického života v chladicí vodě se dávkují navíc nejrúznější látky s biocidním účinkem, například na bázi kvarterních amóniových solí, alkyl/aryl isothiokyanátů, sulfonamidú a podobně.
Je známo z praxe, že dochází časem při používání jednoho druhu biocidní látky v přípustné koncentraci k adaptaci biologických systémů a ke snížení biocidní účinnosti jednotlivých látek. Tato skutečnost vyžaduje neustálou kontrolu biologické resistent199 200 nosti bakterií a řas na určitý biocid a změnu dávkovacího režimu. Zvyšování koncentrace jednotlivých látek není únosné jak z důvodů ekonomických, tak hygienických a ekologických.
Tyto nedostatky známých způsobů se do značné míry odstraňují způsobem úpravy teplosměnného média chladicích okruhů, obsahujícího inhibitory koroze a biocidni látky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že teplosmšnné médium se vystaví působení elek1 C 1 Q tromagnetického zářeni o frekvenci 10 J až 10 Hz.
Způsob podle vynálezu lze uskutečnit například tak, že zdroj ultrafialového nebo rentgenového záření se instaluje do prostoru nad bazén v chladicí věži nebo do jiného místa chladicího okruhu s nízkou rychlostí proudění chladicího média a vzduchu.
Účinek způsobu podle vynálezu spočívá v synergickém působení elektromagnetického záření a látek s biocidním charakterem. Vlivem elektromagnetického záření o frekvenci 10^5 až 10^9 Hz dochází k labilizaci lýosomální membrány řas a bakterií a aktivaci lyosomálních enzymů. Působením takto aktivovaných lyosomálních enzymů s původně dávkovanými biocidy dochází ke zvýšení biologické účinnosti původních dávek biocidních prostředků, a tím se podstatně prodlužuje doba adaptace živých organizmů na určitý způsob biocidni úpravy chladicí vody. Snížením obsahu b5d.ogických systémů a jejich metabolitů v chladicím médiu dochází následně ke snížení korozní agresivity prostředí a prodloužení životnosti chladicího systému při zachování původní chladicí účinnosti.
Vynález je dále blíže vysvětlen pomocí popisu příkladů jeho provedení.
Příklad 1 .
Do simulovaného chladicího okruhu, upraveného dimetyllaurylbenzylamonium fosfátem byl instalován zdroj ultrafialového záření o celkovém příkonu 150 W. Při nezměněném typu biocidni látky nedošlo během 12 měsíců k adaptaci biologických systémů v chladicím okruhu na výše uvedený druh biocidni látky a jeho účinnost byla synergický zvýšena.
Příklad 2
Do simulovaného chladicího okruhu, obsahujícího hexametafosforečnan sodný a 0,0*-di-n-methylthiofosfát zinečnatý byl instalován zdroj rentgenového záření o příkonu 200 W. Po ročním provozu byl okruh bez biologických nárůstků a korozních zplodin.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů, obsahujícího inhibitory koro~ ze a biocidní látky, vyznačující se tím, že teplosměňné médium se vystaví působení elektromagnetického záření o frekvenci 101^ až 10^ Hz.
CS853378A 1978-12-18 1978-12-18 Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů CS199200B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS853378A CS199200B1 (cs) 1978-12-18 1978-12-18 Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS853378A CS199200B1 (cs) 1978-12-18 1978-12-18 Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS199200B1 true CS199200B1 (cs) 1980-07-31

Family

ID=5435972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS853378A CS199200B1 (cs) 1978-12-18 1978-12-18 Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS199200B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4297224A (en) Method for the control of biofouling in recirculating water systems
FI76239B (fi) Foerfarande foer haemning av tillvaexten av mikro-organismer i vattensystem och komposition foer anvaendning i foerfarandet.
KR101706548B1 (ko) 살균·살조방법
JP4531753B2 (ja) 脱共役剤
US7252801B2 (en) Method for controlling legionella in cooling towers
US2253762A (en) Control of slime and algae
CS199200B1 (cs) Způsob úpravy teplosměnného média chladicích okruhů
US3247054A (en) Inhibiting the growth of algae in water with amino-substituted higher alkanol containing from about 8 to 18 carbon atoms
US4468332A (en) Control of legionella pneumophila in water systems
JP2022533352A (ja) 工業用プラントの冷却回路中の有機成分を分解するための方法、及び工業的プラントのための冷却回路
US3824318A (en) Composition and method for controlling aerobacter aerogenes
US3839008A (en) Slime control compositions containing organo-bromine compounds
ES8606308A1 (es) Procedimiento para la obtencion de una composicion microbicida sinergica, controlada del crecimiento de microorganismos.
EP0217339A2 (en) Treating aqueous systems with synergistic algacidal compositions
Maguire et al. Biological fouling in recirculating cooling water systems
US3896229A (en) Slime control compositions and their use
JPH04156994A (ja) 冷却水への殺菌、殺藻剤の注入方法
JP2004132636A (ja) 鉄系金属の腐食抑制方法
CN110742085B (zh) 一种用于复合型水质处理的杀菌剂
JPH05155719A (ja) スライム剥離方法
SU1730047A1 (ru) Способ подавлени роста биообрастаний в системах технического водоснабжени
KR100249092B1 (ko) 열매체액용방식.살균제조성물
Marshall et al. An Effective Low Nitrite Treatment and Its Application in Free Cooling Systems
US3896236A (en) Slime control compositions and their use
EP0261607A2 (en) Biocides for treating industrial waters, particularly flue gas desulfurization scrubber sludge