随着水处理药剂广泛和大量的使用,许多被广泛认同的杀菌灭藻剂在长期使用后失去了它应有的效力。在很多领域,包括医药、消毒、工业水处理等都由于微生物、细菌等抗药性的存在,导致大量投资研发的药剂使用一段时间后失去了它的功效,给工业生产带来了不小的麻烦。为此,很多学者尤其是国外的科学家,从20世纪50年代初开始研究微生物的抗药性,将不同作用机制的杀菌剂进行有效复配是已经得到广泛认同的能够改善微生物抗药性的一种有效途径。同时,复配还可以弥补杀菌剂单使用时的局限,产生协同增效的作用,更有助于开发、多功能的活性溴杀菌剂。
2.1 以无机活性溴杀菌剂为基础的复配活性溴杀菌剂
目前使用较多的一种制剂是由卤素稳定剂、氧化剂、活性溴源以及其他助剂组成,其中卤素稳定剂以胺类为主,氧化剂以氯气、次氯酸钠和双氧水为主,活性溴源以液溴、氯化溴和无机溴盐为主。复配后的无机活性溴杀菌剂在25、40 ℃条件下贮存,180 d后有效含量分别只衰减了0.8%、2%。复配增强了无机活性溴杀菌剂的稳定性,使运输、储存和投加更为方便,突破了无机活性溴杀菌剂在工业应用上的限制。
另一类制剂是将无机活性溴杀菌剂与作用机制不同的有机溴杀菌剂进行复配。2014年D. Feldman等将无机溴盐作为活性溴来源与2,2-二溴-3-次氮基丙酰胺(DBNPA)进行有效复配,研究结果表明,高浓度的无机溴盐水溶液不仅对于复配的杀菌剂具有稳定和分散作用,而且与DBNPA具有协同增效的作用。
DBNPA是一种快速起效的非氧化杀菌剂,起效时间短,可分解为天然化学物质,具有出色的环保性能。
DBNPA能以较低的使用浓度实现经济的微生物控制。
DBNPA粉末属于可自由流动的白色结晶固体。
工业循环冷却水所用杀菌剂,产品性能快速杀菌剂,接触时间通常少于20分钟低使用浓度,用量少,低抗药性对生物膜具有良好的抑制剥离作用快速降解、环保。
水处理杀菌剂产品用途用来防止细菌和藻类在造纸制浆、工业循环冷却水、涂料、乳液,油田水处理等领域中生长繁殖,是目前国内外比较流行的有机溴类杀菌剂。
反渗透技术是目前应用很广的水处理技术,是一种新型节能的水处理技术,广泛应用于纯净水制备,海水、苦咸水淡化,电厂锅炉用水的脱盐处理。反渗透系统运行过程中会有污堵、结垢、压差变大、产水电导率超标、产水细菌超标等多种问题出现,其中系统产水细菌超标成为困扰生产企业和广大技术人员的常见现象,据统计,细菌及微生物污染占反渗透系统故障的50%以上,尤其在食品、饮用水、制药等特殊行业,一旦发生此情况将严重影响产品质量,直接导致后续生产无法进行,给企业造成经济损失。
反渗透产水细菌超标的主要原因
反渗透系统包括保安滤器、高压泵、反渗透膜、反渗透膜壳、管路阀门与管接件、和电控系统等设备组成,设备本身(包括膜与膜壳等)不是污染源,不会产生和释放细菌及微生物,且反渗透膜能有效截留细菌与微生物,因此细菌及微生物只能是外界入侵或跟随预处理水进入反渗透系统,因此反渗透系统产水细菌超标,主要原因如下:
1、膜表面浓水侧细菌积聚
原水水质差,预处理效果不好,杀菌效果也不好,本身含有细菌及微生物过多。进水TOC、COD、BOD含量高,膜元件的浓水流道中微生物、细菌浓度过高,会使膜表面浓水侧细菌积聚,会加剧微小泄漏对产水水质的影响。
2、微生物、细菌进入产水侧
膜元件由中心管连接,其中的连接点、O形密封圈处可能存在缝隙,系统启停机(压差瞬间变化较大)时,会有少量的微生物、细菌通过密封不严处由进水侧进入产水侧,并成为污染源持续繁殖,影响产水水质。
3、微生物、细菌带入产水管道
膜元件安装过程中,由于操作出原因将微量微生物、细菌带入产水管道及死角处,成为污染源,在随后的运行中繁殖生长,不断对产水形成污染。
4、细菌及微生物沿产水管路入
管道阀门密封不严,系统停机状态下漏气漏水,尤其是产水侧密封不严,导致空气中的细菌及微生物沿产水管路入侵,形成污染源,随后繁殖生长,影响产水水质。