FI117506B - Menetelmä liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massakoneiden vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä - Google Patents

Menetelmä liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massakoneiden vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä Download PDF

Info

Publication number
FI117506B
FI117506B FI951376A FI951376A FI117506B FI 117506 B FI117506 B FI 117506B FI 951376 A FI951376 A FI 951376A FI 951376 A FI951376 A FI 951376A FI 117506 B FI117506 B FI 117506B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
nutrients
water
process according
added
microorganisms
Prior art date
Application number
FI951376A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI951376A (fi
FI951376A0 (fi
Inventor
Christine Moeller-Bremer
Original Assignee
Lumos Trading & Invest Corp
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 Lumos Trading & Invest Corp filed Critical Lumos Trading & Invest Corp
Publication of FI951376A0 publication Critical patent/FI951376A0/fi
Publication of FI951376A publication Critical patent/FI951376A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI117506B publication Critical patent/FI117506B/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/50Treatment of water, waste water, or sewage by addition or application of a germicide or by oligodynamic treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/34Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Description

i 117506
Menetelmä liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massakoneiden vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä 5 Käsiteltävänä oleva keksintö koskee menetelmää li man- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massakoneen vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä.
Vesikierroissa, erityisesti käytettäessä yhä enene-10 vässä määrin kiertoveden suljettua kiertoa paperikoneissa, ja jäähdytysvesikierroissa tapahtuu jatkuvasti liman ja/ tai kalvon muodostumista kiintopinnoille ja nestefaasissa.
Kiertoveden suljettu kierto paperikoneissa tarjoaa erinomaiset kasvuolosuhteet mikro-organismeille kiertoveden 15 runsaasti sisältämien orgaanisten ja epäorgaanisten ravinteiden ja edullisen ympäristön vuoksi, jolle on ominaista esim. kohonnut lämpötila, pH lähellä neutraalikohtaa ja suuri happipitoisuus. Toimintatavan perusteella voidaan erottaa kaksi mikro-organismiryhmää: sellaiset, jotka 20 esiintyvät vapaasti kiertovedessä yksittäisinä soluina, ja sellaiset, jotka ovat kiinnittyneet yksitellen tai pesäkkeinä kuitumaisiin aineisiin, täyteaineisiin ja saanne- * * · sulppuun ja koneosien, kuten putkijohtojen, pumppujen ja • · astioiden pintoihin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat pysy- • · · • ·* 25 västi tarttumattomat mikro-organismit eivät aiheuta tuo- * * tanto-ongelmia, koska niiden hiukkaskoko on alle 10 mikro- * * , v :.· ; nia. Pysyvästi tarttumattomat mikro-organismit ovat mikro- ":i • · » ί organismeja, joiden taipumus tarttua pintoihin on olema ton tai vähäinen. Mutta toiseen ryhmään kuuluvat pysyvästi : j*j 30 tarttuvat mikro-organismit aiheuttavat ongelmia haitalli- • * · .·*·. sen liman- ja kalvonmuodostuksen muodossa. Kun lima tai • · * #*t kalvo irtoaa pinnalta, pintaan muodostuu pullistuma, joka • · * *·’ voi rei'ittää paperirainan. Tämä heikentää paperirainaa * * · '...* eli raina voi repeytyä ja seurauksena on koneseisokki.
* . · · * ·:··· 35 Tämän liman- ja kalvonmuodostuksen estämiseksi on tunnet- * « « • · • « * · · < 2 1 1 7506 ' ' · rj tua lisätä biosidejä, ligniinisulfonaatteja, valikoituja mikro-organismeja tai entsyymejä kiertoveteen.
Biosidien käyttö vähentää mikro-organismien kasvua ja vaurioittaa jossain määrin mikro-organismeja. Biosidien % 5 käyttöä on kuitenkin kritisoitu yhä enenevässä määrin. '.4
Mitä suurempi biosidin määrä on, sitä suurempi on kierto- ; veden ympäristölle aiheuttama haitta kiertoveden joutuessa ympäristöön tyhjennyksen yhteydessä. Koska mikro-organismeista tulee biosidiresistenttejä, on myös välttämätöntä 10 vaihtaa biosidit jatkuvasti ja/tai lisätä niiden määrää.
Tämä merkitsee huomattavaa ympäristökuormitusta tai huomattavia kustannuksia esim. tehtaaseen liitetyn, oikein mitoitetun selkeyttämön tai jäteviemärin muodossa.
Ligniinisulfonaatteja käytetään ns. kompleksinmuo-15 dostajina estämään mikro-organismien ravinnonsaannin määrätyissä olosuhteissa. Biosidiä on joskus käytettävä myös ligniinisulfonaatin lisäksi, vaikkakin huomattavasti vähemmässä määrin verrattuna pelkän biosidin käyttöön (vrt.
DE-C 3 447 686). Biosideihin liittyvät ongelmat ovat kui-20 tenkin yhä jäljellä lievemmässä muodossa. ' 1
Kiertoveteen lisätään entsyymejä muuttamaan suuri- . .·. molekyyli set, liman- ja kalvonmuodostusta edistävät poly- • · · ··** meerit pienimolekyylisiksi muodoiksi, joilla ei ole merki- / l9 . tystä liman- ia kalvonmuodostuksen kannalta. Joskin tämä • 1 · • *# 25 menettely on ekologisesti hyväksyttävissä, se ei ole tähän saakka osoittautunut käyttökelpoiseksi käytettynä suuressa ^ ϊ.ί : mitassa, oletettavasti siksi, että sillä pystytään vain ^ ··· ·.1 * lyhytaikaisesti pienentämään viskositeettia hydrolyysin ϊ vuoksi tai siksi, että entsyymit muodostavat muita pieni-: : : 30 molekyylissä tuotteita, jotka voivat jopa olla edullisia :***; ravinteita limaa muodostaville mikro-organismeille.
* · · y..' Uutena menettelynä on määrätyn mikro-organismin • · · lisääminen, joka pystyy kuluttamaan suuria määriä kierto- $ • j ^ ’·"1 veden sisältämiä ravinteita suuren kokonaispinta-alansa *:**: 35 ansiosta. Tämä johtaa kilpailuun kiertoveden sisältämistä • · 1 • · · · 3 117506 ravinteista ja kilpailun voittaa lisätty pysyvästi kiin-nittymätön mikro-organismi suuren ravinnekulutuksensa ansiosta eli häviäjiä ovat limaa ja kalvoja muodostavat mikro-organismit (vrt. DE-C 3 841 596). Mikro-organismit ei-5 vät kuitenkaan sovi käytettäviksi kaikissa tehtaissa.
j 1 Käsiteltävänä olevan keksinnön ongelmana on ollut parannetun, ekologisesti hyväksyttävän menetelmän löytäminen, jolla voidaan pienentää liman- ja kalvonmuodostusta vesikierrossa ja siten lyhentää seisokkiaikaa tehtaissa, 10 joissa kierrätetään paperi- ja massakoneiden vettä, ja tehtaissa, jotka on varustettu jäähdytysvesikierrolla.
-1 Tämä ongelma on ratkaistu keksinnön mukaisesti lisäämällä kiertoveteen ravinteita, jotka edistävät pysyvästi tarttumattomien mikro-organismien kasvua.
15 Kiertoveteen liitetään edullisesti ravinnelähde, joka edistää pysyvästi tarttumattomien mikro-organismien kasvua tarttuvien mikro-organismien kasvun kustannuksella.
Tämä saavutetaan siten, että lisätään spesifisiä ravinteita, jotka muuttavat ravinteiden kokonaislähteen siten, 20 että voidaan vaikuttaa positiivisesti mikro-organismilajien koostumukseen, joita esiintyy luonnostaan kierrossa , tai jotka on muulla tavoin lisätty keinotekoisesti kier- » · · toon. Tällä tavoin edistetään pysyvästi tarttumattomien ? • ·« *. , mikro-organismien kasvua ja estetään näin pysyvästi tart- • · f : ·[ 25 tuvien, limaa ja kalvoja muodostavien mikro-organismien • · · 1 · kasvu.
• · i Keksinnön mukaisen menetelmän edullisessa suoritus- • · · ^ V : muodossa lisätään kiertoveteen makro- ja/tai mikroravin- teita. Makroravinteiksi valitaan edullisesti veteen liuke- ::1: 30 nevia hiili-, typpi-, fosfori-, rikki-, natrium-, kalium-, • · · kalsium-, magnesium- ja/tai klooriyhdisteitä.
• 1 1 ' Edullisia mikroravinteita ovat hivenaineet rauta, • 1 1
**[/ kupari, mangaani, sinkki, bromi, molybdeeni, vanadiini, I
• · *·;2 3 koboltti, jodi ja/tai seleeni ja vitamiinit biotiini, ni- ‘ ’ -1' · 2 • · · • « « · 1 3 4 117506 kotiinihappo, tiamiini, 4-aminobentsoaatti, pantotenaatti, pyridoksamiini ja/tai syanokobalamiini.
Nämä ravinteet valitaan kulloisenkin orgaanisen kuormituksen tai mikro-organismien sekapopulaation mukaan.
5 Niitä voidaan käyttää yksinään tai seoksena.
Ravinteet lisätään edullisesti kulloisenkin kierto-veden ensiökiertoon. Mutta ne voidaan myös lisätä erityisen edullisella tavalla ensiökiertoon liittyviin toisio-kiertoihin. Mikro-organismien ja ravinteiden välisen kos-10 ketusajan pidentämiseksi, mikä saattaa olla tarpeen suuren kiertonopeuden tehtaissa, on eduksi erottaa määrätty määrä kiertovettä toisiokierroksi ja lisätä ravinteet siihen.
Ravinteet voidaan lisätä kulloisestakin tarpeista riippuen aikasuhteutetusti tai määräsuhteutetusti.
15 Keksintöön johtanut idea nojautuu siihen tosi- · asiaan, että paperi- ja massakoneiden vesikierrot ja jääh- ^ dytysvesikierrot sisältävät yleensä mikro-organismien sekapopulaatioita, jotka ovat mukautuneet optimaalisesti kulloisinkiin ympäristöolosuhteisiin. Tällaiset sekapopu- ; 20 laatiot koostuvat monista yksilöllisistä lajeista, joista jokaisella on omat kasvuparametrinsä. Solukasvun karakte-t risoimiseksi voidaan käyttää ominaiskasvunopeutta pmaks ja .!*’ substraatin konsentraatiota tai ravinteen konsentraatiota * • * • ·· . Ka, jossa viljelmän kasvunopeus saavuttaa puolet maksimiar- • · · : \ 25 vosta. Niinpä kullakin lajilla on määrätty pmakB- ja Ka-arvo suhteessa määrättyyn substraattiin ("Allgemeine Mikro-: biologie", H. 6. Schlegel, Thieme Verlag, Stuttgart, 0: 1985).
Vertailtaessa kahden mikro-organismin kasvukäyriä, : :*: 30 joiden p_,k - ja K-arvot ovat erilaisia, voidaan havaita, • · · ·*": että kanta, jonka pmake- ja Ka-arvo on pieni, kasvaa nopeam- • * * min pienillä substraattikonsentraatioilla, kanta, jonka 4 * · · lomake- Öa Ka-arvo on suuri, kasvaa nopeammin suurilla subs- »f • · *···* traattikonsentraatioilla. Substraatin konsentraatiosta *:**: 35 riippuen jompikumpi kanta on siten parempi ("Control of » · · * · 117506 s jj activated-sludge filamentous building", J. Chudoba, P.
Grau ja V. Ottova, Water Research, 7, s. 1389 - 1406, 1973).
Tutkimalla yksilöllisten mikro-organismiryhmien 5 kasvukinetiikkaa vesikierroissa, voidaan karkeasti erottaa f kaksi ryhmää: 1. Nopeasti kasvavat, pysyvästi kiinnittymättömät yksittäissolut, joiden Ka-arvo on suuri, ja 2. Hitaasti kasvavat, lankamaiset, pysyvästi tart-10 tuvat mikro-organismit, joiden K0-arvo on pieni.
Tämä merkitsee sitä, että pienet substraattikonsen-traatiot edistävät lankamaisten ja siten ongelmallisten mikro-organismien kasvua. Mutta olosuhteet ovat suuremmilla substraattikonsentraatioilla sellaiset, että ne edistä-15 vät yksittäissolujen kasvua. Nämä yksittäissolut eivät aiheuta ongelmia, koska ne eivät yleensä muodosta kiinteitä, nahkamaisia kalvoja.
Ryhmässä 1 nopeasti kasvaviin, pysyvästi kiinnitty- mättömiin, pääasiassa yksittäissoluina eläviin mikro-orga- 20 nismeihin kuuluvat lajit Pseudomonas, Arthrobacter, Aero- r monas. Vibrio, Acinetobacter, Bacillus, Alcaligen, Entero- t·' bacteriaceae, Lactobacillus, Micrococcus, Staphylococcus * 1 1 : ,!2 3 ja Streptococcus.
• · I. ” Ryhmässä 2 lankamaisiin, pysyvästi kiinnittyviin • · · • ·1 25 mikro-organismeihin ja limanmuodostajiin kuuluvat Sphaero- 1 tilus, Beggiatoa, Flexibacter, Heliscomenobacter, Nocar- • · ·.: · dia, Thiothrix, Microthrix, erilaiset muut bakteerit, joi- 2 * · · '·& ί,ί ί ta ei ole toistaiseksi tarkoin määritelty ja joista käyte tään vain yhdentyyppistä merkintää ( "Handbuch fiir die mik- j j1j 30 roskopische Schlammuntersuchung", Eikelboom ja v. Buijse, 3 .·2. Hirthammer Verlag, Munchen, 1983), ja hyyfejä muodostavien ··· sienien suuri ryhmä.
φ · · *·’ 1 Keksinnön mukainen menetelmä pohjautuu tekijöiden s • · 1 'i *...1 tai ravinteiden lisäämiseen, jotka poistavat systeemistä ..♦•j 35 yksittäissoluihin liittyvät rajoitukset, ts. edistävät • · · * · • · *φ· 117506 6 :i niiden kasvua. Analysoitaessa vesikiertojen sisältämien seosten kemiallinen koostumus voidaan havaita, että esim. typen N ja fosforin P määrä on varsin pieni. Nämä olosuhteet ovat edullisia lankamaisille mikro-organismeille ja 5 tämän tasapainon suunta on muutettava lisäämällä sopivia ravinteita.
Tärkeimmät makro- ja mikroravinteet, joiden konsen-traatio on ratkaiseva biologiselle tasapainolle ja siten liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiselle, ovat makrora-10 vinteina hiili C, typpi N, fosfori P, rikki S, natrium Na, kalium K, kalsium Ca, magnesium Mg, kloori Cl ja mikrora-vinteina hivenaineet rauta Fe, kupari Cu, mangaani Mn, sinkki Zn, bromi Br, molybdeeni Mo, vanadiini V, koboltti Co, jodi I ja seleeni Se sekä vitamiinit biotiini, niko-15 tiinihappo, tiamiini, 4-aminobentsoaatti, pantotenaatti, Β pyridoksamiini ja syanokobalamiini.
Yllä mainittujen makro- ja mikroravinteiden lähteinä voidaan käyttää esim. glukoosia, sakkaroosia, tärkkelystä, ammoniakkia, natriumnitraattia, ureaa, ortofosfori-20 happoa, polyfosfaatteja, ferrisulfaattia, kaliumdivetyfos- I
faattia, magnesiumsulfaattia, kalsiumkarbonaattia, nat-. riumkloridia, vesilasia ja vastaavia. ; .*** Keksinnön puitteissa ei ole välttämätöntä määritel- • · • ** lä tarkat alueet lisättävien ravinteiden määrille. Määrät ' ·· · • ·* 25 voidaan sen sijaan määrittää ravinteiden vajauksen perus- * * teella, jotka ovat välttämättömiä pysyvästi tarttumatto- · ··>? :,· · mien bakteerien kasvulle. i ! Vesikiertojen sisältämän biomassan koostumus on yleensä seuraava (prosentteina kuiva-aineesta ka): : 30 C = 46,9, H = 6,4, O = 32,9, N = 8,4, P = 1,2, S - *·· .***. 0,6, K = 2,2, Mg = 0,3, Ca = 0,1, Na = 0,05, Si = 0,05, *·* Fe = 0,005.
• · · ;l *·* * Keksinnön mukaista menetelmää kuvataan seuraavassa ♦ · ♦ tarkemmin viittaamalla esimerkkeihin. ‘ • 'Λ • · • · • · • * ···
7 ' I
t 117506
Esimerkki 1 Tässä esimerkissä on lisäysmäärät määritetty ja lueteltu kahdelle tyypilliselle alkuaineelle. Tällöin on '1.
käytetty seuraavia oletuksia. ^ 5 1. Biomassan koostumus (kuten yllä).
2. Bakteerien massa, joiden läpimitta on 1 mikroni, tiheys 1,1 g/cm3 ja muoto pallomainen, on 5,72 x 10"13 g.
3. Paperikoneen kiertoveden tärkeimpien ionien kon-sentraatio ("Untersuchung von Störsubstanzen in geschlos- 10 senen Kreislaufsystemen", W. Auhorn ja J. Melzer, Wochen-blatt fur Papierfabrikation 107, s. 493 - 502, 1979).
Tämän perusteella saatiin seuraavat konsentraatiot, jotka ovat tarpeen kahdelle alkuaineelle N ja P solumassan ylläpitämiseksi tuorevesikulutuksen mukaisena. Tulokset on 15 ilmoitettu mg/kg paperia.
Tuorevesikulutus 107 pieneliötä/ml 109 pieneliötä/ml f
N P N P
10 1/kg 4,8 0,68 48 6,8 30 1/kg 14,4 2,04 144 20,4 .-.:¾ 20 Paperitehtaan kiertoveden tyypilliset N- ja P-arvot | (mg/kg paperia) . ,·. Tuorevesikulutus N P ..
10 1/kg 53,7 3 I
i. !* 30 1/kg 24,6 9 • · * ·] 25 Vähentämällä saadut arvot ideaalikonsentraatioar- voista saatiin seuraava taulukko (arvot mg/kg paperia) :.: i Tuorevesikulutus 107 pieneliötä/ml 109 pieneliötä/ml / * * * ' ' ' : N P N P ΐ 10 1/kg - - - 3,8 : 30 30 1/kg - - 119,4 11,4 Nämä esimerkit osoittavat, että typen N ja fosforin • I. P konsentraatio on liian pieni, kun bakteerien määrä on * · · ^ 109 pieneliötä/ml, mikä on varsin tavallista paperikoneen i • · **;·* suljetuissa vesikierroissa ("Mikrobiologie des Fabrika- *:*·* 35 tionswassers", A. Geller, Wochenblatt fur Papierfabrika- • · · * * • * · · Λ 8 . .
117506 tion 7, s. 219 - 221, 1981 ). Näitä alkuaineita lisätään vastaavina erilaisina konsentraatioina pysyvästi kiinnit-tymättömien mikro-organismien kasvun lisäämiseksi.
Esimerkki 2 5 Tässä esimerkissä kokeet, jotka kestivät useita
Vuorokausia, suoritettiin kahdessa laboratoriokoetehtaas- ' r sa, joista toinen toimi kontrollina ilman ravinteiden lisäämistä.
10 litraa kiertovettä 1 paperikoneesta, jolla valio niistettiin runsaasti keräyspaperia sisältävää kirjoituspa- | periä, kierrätettiin 35 °C:ssa kummassakin laboratoriokoe-tehtaassa siten, että 2 litraa korvattiin joka päivä tuoreella kiertovedellä I.
Kaksi rakenteeltaan identtistä koetehdasta käsitti-15 vät varastosäiliön (6 litraa) ja altaan (4 litraa), johon oli upotettu metalliliuskoja mikro-organismien kasvun mittaamiseksi. Kiertovesi kierrätettiin pumpulla varmistamaan s ravinteiden konsentraation, lämpötilan ja hapensaannin tasaisuuden koko koetehtaassa.
.I
20 Bakteeripitoisuus oli tässä kiertovedessä 5 x ΙΟ9 ί pieneliötä/ml (48 tunnin inkubointi agarilla vakiolasken- , tamaljoissa 30 °C:ssa). f • · · -¾ ,V‘ Kahta koetehdasta käytettiin yksi viikko siten, t · . * . että toista käytettiin kontrollina lisäämättä ravinteita ΐ • · * • ·[ 25 ja toiseen lisättiin 50 ml ravinneliuosta päivittäin.
* * Ravinneliuos: 20 g/1 NH4C1, 10 g/1 K2HP04, 5 g/1 * · : FeSO4*7H20, 5 g/1 MgS04. | V : Tehtaassa ilman ravinnelisäystä ilmeni jo kahden vuorokauden kuluttua selvää liman- ja kalvonmuodostusta :30 metalliliuskoilla, jotka oli upotettu veteen mikro-orga- • * · ;***; nismien kasvun mittaamiseksi, mutta vertailutehtaalla, • · · johon oli lisätty ravinteita, voitiin todeta vain hyvin i * · · *·]/ ohuita kalvoja. | • · ’···’ Seitsemän vuorokauden kuluttua erot olivat vieläkin ·;·*· 35 selvempiä. Kontrolli tehtaassa ilman ravinnelisäystä muo- • * · • · • · * · * % i 9 117506 dostui paksuja, viskoosisia kerrostumia. Mutta rinnakkaisessa vertailutehtaassa muodostui vain hyvin ohuita, helposti irrotettavissa olevia kalvoja, jotka lisäksi hajosivat hyvin helposti.
5 Jos kierrätyssysteemissä, esim. paperikoneessa, on kierrätettävä runsaasti tuorevettä, virtausnopeudet kasvavat suuriksi. Tämä voi johtaa ravinteiden liian varhaiseen poishuuhtoutumiseen ja siten riittämättömään kosketusai-kaan mikro-organismien kanssa, jotka kuluttavat ravintei-10 ta. Keksinnön mukaisen menetelmän mukaisesti tämä potentiaalinen ongelma on ratkaistu edullisessa suoritusmuodos- ?' sa toisiokierrolla. Osa kiertovedestä erotetaan ja syötetään sivuhaarana puskurisäiliön kautta käsiteltäväksi lisätyillä ravinteilla. Kosketusajan jälkeen, joka on riit-15 tävä siten, että mikro-organismit pystyvät todella kuluttamaan ja varastoimaan lisätyt ravinteet, säiliön sisältö palautetaan ensiökiertoon. Ensiökierrossa näin käsitellyt, pysyvästi tarttumattomat mikro-organismit kasvavat nopeammin kuin tähän kiertoon jääneet pysyvästi tarttuvat, limaa 20 ja kalvoja muodostavat mikro-organismit. Tuotantokierrossa tapahtuu liman- ja kalvonmuodostuksen pienenemistä.
. ,·. Ravinteet voidaan lisätä sekä ensiökiertoon että ä *·!·1 Λ ..2 mihin tahansa toisiokiertoon aikasuhteutetusti, mikä mer- '-s * · · I. . kitsee sitä, että määrätty määrä panostetaan edullisesti • · · * \ 25 jatkuvatoimisesti määrätyn ajan. Voidaan myös lisätä mää- räsuhteutetusti, mikä tarkoittaa sitä, että määrättyjen * 1 2 : ravinteiden konsentraatio ensiökierrossa määräytyy auto- ; • · · 7
V · maattisesti ja konsentraatio säätelee näiden ravinteiden I
lisäystä.
: 30 Ravinteiden lisäys määräytyy tyypiltään ja koostu- :3: mukseltaan kiertovedessä olevan ravinnelähteen ja mikro- • · 1 /„ organismipopulaation mukaan. On aina valittava ravinteita, • · · , .
*,, jotka vähentävät pysyvästi tarttuvien, lankamaisten mikro- * · *···1 organismien kasvua.
• · · · · • 1 · 2 ···· 3 • · · 117506 ίο
On selvää, että keksinnön puitteissa voidaan kiertovedessä käyttää muitakin lisäaineita. Näitä ovat erityisesti pinta-aktiiviset aineet, jotka vähentävät yleisesti ottaen mikro-organismipopulaation taipumusta tarttua pysy-5 västi kiinni, ligniini julkaisun DE-C 3 447 686 menetelmän mukaisesti, entsyymit kiertoveden sisältämien orgaanisten aineiden hajottamiseksi katalyyttisesti. Kiertoveteen voidaan myös rikastaa happea johtamalla siihen ilmaa tai happea tai lisäämällä happea vapauttavia aineita, kuten 10 H202:ta, Happi nopeuttaa orgaanisten aineiden hajoamista ' y kiertovedessä. Erikoistoimenpiteet riippuvat suuresti teh- . · t*' ·\ι taan tyypistä.
• ·, s- • * * ·*ί • · • ·· ·· « • · • · *··· * · • · • · · ··· • · m :T· * * · .
• . % • · · • · · • · · * « • · ··· * · · • · · • * · • · · • * • · • · · « · * · · ' • · • « • · ·

Claims (10)

117506
1. Menetelmä liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massa- ί 5 koneen vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä, tunnettu siitä, että kiertoveteen lisätään ravinteita, jolloin ravinnelähde säädetään siten, että se edistää pysyvästi tarttumattomien mikro-organismien kasvua verrattuna pysyvästi tarttuvien mikro-organismien kasvuun.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tun- i nettu siitä, että kiertoveteen lisätään makro- ja/tai mikroravinteita.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että makroravinteet valitaan ryhmästä 15 hiili-, typpi-, fosfori-, rikki-, natrium-, kalium-, kalsium-, magnesium- ja/tai klooriyhdisteet. j
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen mene- > telmä, tunnettu siitä, että mikroravinteet valitaan hivenaineista rauta, kupari, mangaani, sinkki, bromi, molyb- 20 deeni, vanadiini, koboltti, jodi ja/tai seleeni.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen mene- . telmä, tunnettu siitä, että mikroravinteet valitaan vi- * * * .*]* tamiineista biotiini, nikotiinihappo, tiamiini, 4-amino- S t. , bentsoaatti, pantotenaatti, pyridoksamiini ja/tai syanoko- • · · ' * ** 25 balamiini.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen mene- • · » J.i : telmä, tunnettu siitä, että ravinteet lisätään suoraan . • · · : ·.· * kiertoveden ensiökiertoon.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen mene- : :*J 30 telmä, tunnettu siitä, että ravinteet lisätään en- » · · :**'· siökiertoon liittyvään toisiokiertoon. • * ·
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen mene- • * · • * · I,, telmä, tunnettu siitä, että osa ensiökierron ve- • · *"·* destä erotetaan toisiokierroksi, johon ravinteet lisätään •f*: 35 pidentämään kosketusaikaa mikro-organismien kanssa. ·»« • · • · ··· : 12 117506
9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ravinteet lisätään aikasuhteute- ; tUStl.
10. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen menetelmä, 5 tunnettu siitä, että ravinteet lisätään määräsuhteute- t tusti. • * · *, • · · • · · ·., ·· . • φ * • · · • · · φ · • · • · • · • · · •·· "λ • ·φ * φ φ φ φ φ · φ % φ : Φ ·' φφφ φ φ φ φφφ Φ φ φ Φ φ φ Φ φφφ φ φφφ φφφ φφφ • φφφ. Φ φ φ φ ΦΦφ; Φ φ - ΦΦΦ Φ Φ Φ Φ • Φ Φ 117506
FI951376A 1994-03-24 1995-03-23 Menetelmä liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massakoneiden vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä FI117506B (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4410271 1994-03-24
DE4410271A DE4410271C2 (de) 1994-03-24 1994-03-24 Verfahren zur Herabsetzung der Schleim- und Belagbildung in Anlagen, in denen Wasser von Papier- und Zellstoffmaschinen im Kreislauf geführt wird, sowie in Anlagen, in denen Kühlwasser im Kreislauf geführt wird

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI951376A0 FI951376A0 (fi) 1995-03-23
FI951376A FI951376A (fi) 1995-09-25
FI117506B true FI117506B (fi) 2006-11-15

Family

ID=6513765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI951376A FI117506B (fi) 1994-03-24 1995-03-23 Menetelmä liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massakoneiden vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5618429A (fi)
EP (1) EP0673886B1 (fi)
AT (1) ATE210090T1 (fi)
CA (1) CA2145227C (fi)
DE (2) DE4410271C2 (fi)
ES (1) ES2169092T3 (fi)
FI (1) FI117506B (fi)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19501350C1 (de) * 1995-01-18 1996-04-04 Henkel Kgaa Verfahren zur Herabsetzung der Ablagerung von Schleimstoffen in Kreislaufwässern
FR2762593B1 (fr) * 1997-04-25 1999-07-30 Rhodia Chimie Sa Procede de reduction ou de suppression des depots d'origine bacterienne dans les installations d'eaux en circuit ferme
US6361963B1 (en) 2000-08-02 2002-03-26 Hercules Incorporated Biofilm growth device

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1210492A (en) * 1966-10-17 1970-10-28 British Coke Res Ass Improvements in or relating to the biological treatment of liquid wastes
US4655926A (en) * 1984-05-29 1987-04-07 North Carolina State University Process of treating effluent from a pulp or papermaking operation
DE3447686C1 (de) * 1984-12-28 1986-10-30 Jörg Dipl.-Ing. Dr. Seewalchen Oberkofler Verfahren zur Herabsetzung der Schleimbildung in Anlagen mit einem Wasserkreislauf und Anwendung des Verfahrens
DE3608422A1 (de) * 1986-03-13 1987-09-17 Probios Biotechnologie Gmbh I Verfahren zur steuerung der zusammensetzung einer stabilen mikrobiellen mischbiozoenose
DE3832046A1 (de) * 1988-09-21 1990-03-22 Daimler Benz Ag Verfahren zur behandlung von auswaschwasser von lacknebel
DE3841596A1 (de) * 1988-12-09 1990-06-13 Joerg Dr Oberkofler Verfahren zur herabsetzung der schleim- und belagbildung in anlagen
US5242593A (en) * 1988-12-09 1993-09-07 Oberkofler Joerg Method for reducing the build-up of slime and/or film in water circulation systems
US4936994A (en) * 1989-03-13 1990-06-26 Nalco Chemical Company Application of cellulase to control industrial slime
WO1991001271A1 (en) * 1989-07-14 1991-02-07 Institut Strukturnoi Makrokinetiki Akademii Nauk Sssr Method for obtaining molybdenum disilicide powder
GB9016505D0 (en) * 1990-07-27 1990-09-12 Applied Biotechnologies Restoration and maintenance of the function of a trickling-percolating-filter
EP0496905B1 (de) * 1991-01-28 1994-05-04 Rhone-Poulenc Chimie Lignolsulfate zur Herabsetzung der Schleimbildung in Anlagen mit einem Wasserkreislauf, Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine Verwendung
ATE126181T1 (de) * 1991-02-12 1995-08-15 Buckman Labor Inc Zusammensetzung und verfahren zur entfernung oder vermeidung von biobelag.
US6004438A (en) * 1991-12-31 1999-12-21 3M Innovative Properties Company Biofilm reduction sterilizer
FR2687659B1 (fr) * 1992-02-24 1994-08-26 Texel Procede de traitement de la flore contaminant les circuits papetiers mettant en óoeuvre des bacteries.
CA2106609A1 (en) * 1992-09-28 1994-03-29 Irene Yeatman Aldridge Proteases to inhibit and remove biofilm
DE4331022A1 (de) * 1993-09-13 1995-03-16 Henkel Kgaa Verfahren zur Regulierung und/oder zum Abbau von unerwünschter Schleimbildung in Kreislaufwässern

Also Published As

Publication number Publication date
DE4410271C1 (de) 1995-09-21
CA2145227C (en) 2006-10-17
DE59509891D1 (de) 2002-01-17
CA2145227A1 (en) 1995-09-25
EP0673886A3 (fi) 1995-11-08
EP0673886A2 (de) 1995-09-27
DE4410271C2 (de) 1999-02-25
FI951376A (fi) 1995-09-25
FI951376A0 (fi) 1995-03-23
ATE210090T1 (de) 2001-12-15
EP0673886B1 (de) 2001-12-05
ES2169092T3 (es) 2002-07-01
US5618429A (en) 1997-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Martinez et al. Influence of phosphorus concentration and temperature on growth and phosphorus uptake by the microalga Scenedesmus obliquus
CN100588323C (zh) 一种造纸白水的高效杀菌剂
CA2005029C (en) Method for reducing the buildup of slime and film in plant
CN101443516B (zh) 纸板机损纸系统中细菌芽孢形成的预防
EP1287201B1 (en) A process for controlling microbial growth
FI117506B (fi) Menetelmä liman- ja kalvonmuodostuksen vähentämiseksi laitoksissa, joissa kierrätetään paperi- ja massakoneiden vettä, ja laitoksissa, joissa kierrätetään jäähdytysvettä
JP2606778B2 (ja) 細菌を用いた製紙経路を汚染する細菌叢の処理方法
CN112978937A (zh) 一种净化水体有机污染锭剂及其制备方法
JPH10509642A (ja) 生物皮膜の回避および除去法ならびに組成物
WO2018193164A1 (en) Method for stabilizing process ph in starch containing industrial aqueous fluid or slurry
US2929758A (en) Processes for the control of iron bacteria and compositions for use therein
AU718226B2 (en) A method to solve the swelling sludge problem in waste treatment plants by controlling mycelium bacteria
CA2318565C (en) Method for improving the stability of a slurry
CN104312965B (zh) 一种脱色细菌与应用
CN110951641B (zh) 一种枯草芽孢杆菌、微生物菌剂及其应用
JP2001261506A (ja) 水系における微生物の抑制方法
US6281002B1 (en) Method for preserving aqueous solutions or dispersions
JPH10512189A (ja) 水回路における過度のスライム堆積物を減少させるための方法
Ezeronye et al. Microbiological studies of effluents from the Nigerian fertilizer and paper recycling mill plants
Saraswathi et al. Effects of temperature and pH on floc stability and biodegradation in paper and pulp mill effluent
JPS61263697A (ja) 有機性物質を含む廃水の処理方法
Agarry et al. Evaluation of microbial systems for biotreatment of cassava mill waste water in Nigeria: biodegradation of cyanide
CA2036392A1 (en) Wastewater treatment
Bajpai et al. Slime Control
KR0139047B1 (ko) 폴리비닐 알코올함유 폐수처리를 위한 새로운 공생 미생물 균주 및 그를 이용한 폴리비닐 알코올 함유 폐수의 처리방법

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 117506

Country of ref document: FI