SU1104052A1 - Способ защиты объекта от обрастани - Google Patents

Способ защиты объекта от обрастани Download PDF

Info

Publication number
SU1104052A1
SU1104052A1 SU833584820A SU3584820A SU1104052A1 SU 1104052 A1 SU1104052 A1 SU 1104052A1 SU 833584820 A SU833584820 A SU 833584820A SU 3584820 A SU3584820 A SU 3584820A SU 1104052 A1 SU1104052 A1 SU 1104052A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
medium
fouling
oxidizing agents
facility
biologically active
Prior art date
Application number
SU833584820A
Other languages
English (en)
Inventor
Нина Львовна Макарова
Александр Анатольевич Назаров
Владимир Петрович Пох
Василий Васильевич Смирнов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3700
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 Предприятие П/Я А-3700 filed Critical Предприятие П/Я А-3700
Priority to SU833584820A priority Critical patent/SU1104052A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1104052A1 publication Critical patent/SU1104052A1/ru

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ОТ ОБРАСТАНИЯ, преимущественно объекта , работающего в биологически активной среде, включающий воздействие на микрои макроорганизмы окисл ющих агентов, получаемых разложением биологически активной среды, отличающийс  тем, что, с целью предотвращени  нарушени  экологии окружающей среды, поддержани  оптимальной концентрации окисл ющих агентов без внешнего контрол  в процессе эксплуатации объекта и предотвращени  обрастани  в слабо омываемых и застойных зонах объекта , окисл ющие агенты получают радиохимически разложением среды ионизирующим излучением от внешнего источника или путем собственного излучени  поверхности, при этом поглощаемую средой дозу на 1 ел/ поверхности в 1 мм приповерхностного с,1о  выбирают равной не менее 8 Гр/ч.

Description

ел
ю
Изобретение относитс  к способам .предотвращени  обрастани  поверхностей систем , работающих в биологически активной среде (БАС), в частности корпусов судов трубных систем теплообменных аппаратов, систем забора воды, и может быть использовано в судостроении, нефтедобывающей
-промыщленности, судовой электротехнике, приборостроении и других отрасл х промыщленности , где объекты могут находитьс  в контакте с БАС.
Наибольщее применение способ может найти в конструкци х, в которых использованы .материалы с недостаточной коррозионной стойкостью к биологической корро.зии, где обрастание усиливает коррозионное разрущение .
.. Известен способ защиты объекта от обрастани , преимущественно объекта, работающего в БАС,- включающий воздействие на микро- и макроорганизмы окисл ющих агентов, получаемых разложением БАС 1. Недостатком известного способа  вл етс  то, что электролизеры, поставл ющие хлор или гипохлорит натри , при защите от обрастани  хлорированием среды требуют посто нного обслуживани , контрол  за количеством выдел ющегос  хлора, так как больщие количества его губительно действуют на всю флору и фауну бассейна. По конструктивному решению аноды электролизера , не могут быть расположены в недосредственной близости от защищаемой поверхности - это требует излишков производимого .хлора и непроизводительного потреблени  энергии дл  их генерировани . Изменение скорости потока среды требует в этом случае изменени  количества поставл емого хлора, что вносит дополнительные
;:сложности В систему обслуживани  элсктролизера . Излишки прбдуктов. электролиза в значительной степени ускор ют процесс Коррозионного повреждени  конструкции, выпрл н емой из углеродистой или низколегированной стали.
: Целью изобретени   влис1С  предотвра .1Мёние нарущени : экологии окружающей средь1 ,. поддержание оптимальной концентраций окисл ющих а.гентбв без внешнего контрол  В процессе эксплуатации объекта и.предотГ вращение обрастани  в слабо омъшаемых -и Застойных зонах объекта.:
Указанна  цель достигаетс  тем, что согласно способу защ;иты объекта от обрастани , преимущественно объекта, работайщего в БАС, включающему воздействие на . микро- и микроорганизмы окисл ющих агентов , получаемых разложением БАС, окисл  агенты получают радиохимическим разложением средьь ионизирующим излучением от внешнего- источника или путем собственного излучени  поверхности, при этом поглощаемую средой дозу наЛ см поверх:
ности в 1 мм приповерхностного сло  выбирают не менее 8 Гр/ч.
Пример 1. Натурную БАС, в которой от5 мечаетс  интенсивное обрастание стали и сдлавов, облучают излучением от -источника , при этом поглощенна  средой доза составл ет 4, 6, 8, 10 Гр/ч. При поглощенной дозе до 8 Гр/ч наблюдаетс  активный рост посевов микрофлоры обрастателей при длительной экспозиции под облучением в течение 1,5 мес. При поглощенной дозе 8 Гр/ч посевы микрофлоры погибают полностью.
Подтверждением воздействи  именно продуктов радиолиза (гидратированного элек5 троНа, перекиси водорода, хлора, аниона хлорноватистой кислоты и других радикалов, обладающих высокими окисл ющими свойствами и губительно действующими на обрастателей ), а не собственно излучение  вл етс  Наличие активной жизнеде тельнос0 ти посевов микрофлоры при интенсивной катрдной пол ризации электродов, помещенных в испытываемую биологически активную воду при одновременном воздействии . излучени  при интенсивности поглощенной
5 дозы 8 и даже 10 Гр/ч Губительное действие продуктов радиолиза в этом случае нейтрализуетс  за C4ef :их восстановлени  атомарным , водородом, генерируемым на электродах при.катодной пол ризаций. Так как известно , что дл  подавлени  жизнеде тель0 ности микрообрастателей в химически неактивных средах, например стерилизации питьевой воды, где отсутствуют продукты радиол-иза (в частности, используемое дл  стери.лизации питьевой: воды ультрафиолетовое излучение практически не генерирует, про . дукты радиолиза) требуютс : дозы, в дес тки раз превышающие пороговую; дозу 8 Гр/ч, то наблюдаемый в данном примере эффект следует целиком; Ьтнестй за.-.счет. воздействи  на обрастатели - продуктов ра0 диолиза среды. ;:
Пример 2. ВыДер кивают в БАС вольфрамовые пластины с различным содержа-. ниём в них активного изотопа вольфрам-85. Мощность поглощенной средой (морской
водой) дозы на поверхности образцов воль5 фрама составл ет 7; 7,5; 8; 8.,5 Гр/ч. При : мощности поглощенной дозы 8 Гр/ч обрастани  пластин не наблюдалось за врем  экспозиции I год 6 мес. .
Катодна  пол ризаци  пластин, как ,в
Q., примере 1, однако вызывает интенсивное . обрастацие их при поглощенной доЗе 8 и 8,5 Гр/ч уже на Неделю экспозиции. Аналогично ,, при меньщей, чем 8 Гр/ч поглощенной дозе отмечаетс  интенсивное обрастание образцов вольфрама, причем все сообщество
5 обрасгателей нормально развиваетс  в те. чение срока испытани  (1,5 г), хот  при
этом нижний слой обрастателей гполучает общую интегральную дозу 61450 Гр. что зна .. : ; -. --(.j (::- -... Щ4 чительно превышает летальную дозу дл  многих высших организмов. Полученные в примерах результаты нопытаний показывают, что летальна  доза дл  обрастателей за счет непосредственного воздействи  излучени  на организм обрастател  значительно превышает пороговую дл  предотвращени  обрастани  в химичес052 : -: -.. .ки активной воде, содержащей продукты радиолиза . . Предлагаемый способ позвол ет предотвратить нарушение экологии окружающей среды, поддержать оптимальную концентрацию окисл ющих агентов без внещнего контрол  в процессе эксплуатации объекта и предотвратить обрастание в слабо омываемых и застойных зонах объекта.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ОТ ОБРАСТАНИЯ, преимущественно объекта, работающего в биологически активной среде, включающий воздействие на микрои макроорганизмы окисляющих агентов, получаемых разложением биологически ак тивной среды, отличающийся тем, что, с целью предотвращения нарушения экологии окружающей среды, поддержания оптимальной концентрации окисляющих агентов без внешнего контроля в процессе эксплуатации объекта и предотвращения обрастания в слабо омываемых и застойных зонах объекта, окисляющие агенты получают радиохимически разложением среды ионизирующим излучением от внешнего источника или путем собственного излучения поверхности, при этом поглощаемую средой дозу на 1 ш/ поверхности в 1 мм приповерхностного слоя выбирают равной не менее 8 Гр/ч.
    СП ьэ
SU833584820A 1983-04-21 1983-04-21 Способ защиты объекта от обрастани SU1104052A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833584820A SU1104052A1 (ru) 1983-04-21 1983-04-21 Способ защиты объекта от обрастани

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833584820A SU1104052A1 (ru) 1983-04-21 1983-04-21 Способ защиты объекта от обрастани

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1104052A1 true SU1104052A1 (ru) 1984-07-23

Family

ID=21061057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833584820A SU1104052A1 (ru) 1983-04-21 1983-04-21 Способ защиты объекта от обрастани

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1104052A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент US № 3650924, кл. В 63 В 59/00, опублик. 1975 (прототип). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Martínez-Huitle et al. A critical review over the electrochemical disinfection of bacteria in synthetic and real wastewaters using a boron-doped diamond anode
Patermarakis et al. Disinfection of water by electrochemical treatment
US3752747A (en) Method for controlling algae pollution
Schmalz et al. Electrochemical disinfection of biologically treated wastewater from small treatment systems by using boron-doped diamond (BDD) electrodes–Contribution for direct reuse of domestic wastewater
JP5127983B2 (ja) 一種の微電流電気分解滅菌滅藻装置と方法
Ghernaout et al. From chemical disinfection to electrodisinfection: The obligatory itinerary?
CA2111274C (en) Wastewater treatment
JP2005304485A (ja) 養液栽培用培養液の調整方法
Rahmani et al. Electrodisinfection of bacteria-laden in surface water using modified Ti electrode by antimony-and nickel-doped tin oxide composite
Srivastava et al. Electro catalytic generation of reactive species at diamond electrodes and applications in microbial inactivation
US5039383A (en) Halogen generation
EP1694604B1 (en) Electrolytic cell and treatment of contaminated water
US8080150B2 (en) Electrolytic cell
US7241390B2 (en) Method and system for biologic decontamination of a vessel's ballast water
Zhao et al. Synergistic sterilization effects produced by weak electrolysis process in simulated industrial circulating cooling water
KR101054233B1 (ko) 해양생물 부착 방지장치 및 이를 이용한 해수공급장치
DE602004008584T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur elektrochemischen wasserdesinfektion
SU1104052A1 (ru) Способ защиты объекта от обрастани
Bott Ozone as a disinfectant in process plant
KR20140069703A (ko) 전해살균수를 이용한 수처리 장치
Stanley Electrolytic ozone generation and its application in pure water systems
JP2005279417A (ja) 電気化学的水処理装置
EP4324958A1 (en) Method and device for manufacturing sodium hypochlorite solution
Sharma et al. Water: Disinfection & Microbiological Analysis
Sivolobova et al. Electrochemical Water Treatment for the Suppression of the Development of Microbiological Contamination in Technical Water Systems