药业公司药品资料说明

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1、一:异噻唑啉酮CAS No.:26172-55-4,2682-20-4 相对分子质量:115.16 结构式 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI) 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI) 一、性能与用途 异噻唑啉酮主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)组成。异噻唑啉酮是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的。异噻唑啉酮与微生物接触后,能迅速地不可逆地抑制其生长,从而导致微生物细胞的死亡,故对常见细菌、真菌、藻类等具有很强的抑制和杀灭作用。杀生效率高,降解性好,具有不产生残留、操作安全、配伍性好、稳定性强、使用成本低等特点。

2、能与氯及大多数阴、阳离子及非离子表面活性剂相混溶。高剂量时,异噻唑啉酮对生物粘泥剥离有显著效果。 异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀生剂。广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。 二、技术指标 符合HG/T3657-1999项 目指 标1类2类外 观琥珀色透明液体淡黄或淡绿色透明液体活性物含量 14.01.50PH(原液)1.0-4.02.0-5.0密度(20)g/cm3 1.251.02CMI/MI(质量百分比)2.5 - 4.02.5 - 4.0注:华诺水处理可根据用户要求生产2%、2.5%、4%、6%、8%、10%等不同浓度产品。三、使用方法 异噻唑啉

3、酮2类产品作粘泥剥离剂时,投加浓度150-300mg/l;作杀菌剂时,每隔3-7天投加一次,投加剂量80100mg/L。能与氯气等氧化型杀菌剂同时使用,不能用于含硫化物的冷却水系统。异噻唑啉酮与季铵盐复合使用效果较佳。 异噻唑啉酮做工业杀菌防霉剂使用时,一般浓度为0.05-0.4%。四、包装与储存 异噻唑啉酮用塑料桶包装,每桶25kg或根据用户要求确定;贮于室内阴凉处,贮存期十个月。五、安全防护 1、为类腐蚀性化学品,为安全起见,使用本产品者,应穿戴以下装备以策安全:使用护目镜、橡胶手套、橡胶围裙或不渗透的雨衣、橡胶鞋。 2、使用完后,用肥皂和清水洗手后再进食或吸烟,沾污之衣服请立即脱下清洗。

4、接触皮肤:立即用肥皂和清水冲洗15分钟,之后若有刺激的感觉。采取外涂乐肤液。接触眼睛:立即用大量流动清水拉起眼皮来至少15分钟之后并马上就医治疗。 3、本品贮存过程中不可与还原性金属接触,如金属铁、铝等,不可与氧化、还原性物质接触,使用时纸浆中的残氯和亚硫酸钠都会破坏本品,使之降低效能或完全失效。 二: clo2无毒,对人体无害,而且是国际上推荐的一种消毒剂异噻唑啉酮 5-氯-2-甲基- 4-异噻唑啉-3-酮(CMI) 和 2-甲基- 4-异噻唑啉-3-酮(MI)分子式:C4H4CLNOS C4H5NOS相对分子质量:265活性配比(氯比):(CMI/MI,W/W)3:1左右有效含量:14%溶

5、解性:与水完全混溶密 度:(20)g/cm31.30PH(原样溶液):2.04.0外观:浅黄色透明液体基本都有如下描述:急性:腐蚀性慢性:无如果吞入,立即用水冲洗口腔并保持病人清醒,立即就医。吸入有害。如果吸入,立即移至空气新鲜处。如无呼吸,立即进行人工呼吸,如呼吸困难,吸氧。对眼睛有腐蚀性。造成眼睛不可逆转的损伤。如接触到眼睛,立即用大量清水冲洗至少15分钟,确保冲洗时用手指翻开眼皮,并立即就医。对皮肤有腐蚀性。造成皮肤灼伤。能引起过敏性皮炎。影响会持续数小时。如接触皮肤,立即用大量清水冲洗至少15分钟。脱去污染的衣服和鞋子,立即就医。可见它有一定毒性三: 二氯异氰尿酸二氯异氰尿酸钠(Sod

6、ium Dichloroisocyanurate英文缩写SDIC)别名:优氯净分子式:C3O3N3CL2Na物化性质本品为白色结晶粉末或粒状物,具有一种特殊的刺激性气味,熔点240-250,易溶于水,难溶于有机溶剂。外观:粉状、粒状:8-30目,20-40目,(也可根据用户要求订做)片状规格:5克/片,15克/片,50克/片,200克/片。(也可根据用户要求订做)产品指标有效氯: 60%,56%1%水溶液PH值: 5.5-7.0溶解度(25): 25g/100g水不溶物: 0.1%用 途 本品是一种高效消毒剂,对大肠杆菌、链球菌、葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢和肝炎病毒均有良好的杀灭作用,可

7、广泛应用于医疗卫生,疫源地、预防性消毒。本品是家庭、宾馆、餐厅及公共场所理想的消毒产品。用本品消毒时,可配制水溶液浸泡、喷洒和揩擦。本品配制的水溶液不宜久存,最好随用随配,以防降低功效。包装 25Kg塑料袋;1000Kg吨袋加托盘; 50Kg纸板桶;10Kg、25Kg、50Kg塑料桶(也可根据用户要求定做)二氯异氰尿酸是一种高效、广谱、新型内吸性杀菌剂,有极强的杀生作用,在20ppm时,杀菌率达到99%【中文名称】二氯异氰尿酸钠;优氯净 【分子式】 (C3Cl2N3O3)Na 【CAS No】 2893-78-9 【相对分子质量】219.95(按2001年国际相对原子质量) 【结构式】 产品特

8、性 :二氯异氰尿酸可杀灭各种细菌、藻类、真菌和病菌。二氯异氰尿酸钠化学性质稳定,干燥条件下保存半年内有效氯下降不超过1%便于贮存运输;使用安全、简便、用量少、药效持续时间长。二氯异氰尿酸钠作用机理为:喷施在作物表面能慢慢地释放次氯酸,通过使菌体蛋白质变性,改变膜通透性,干扰酶系统生理生化及影响DNA合成等过程,使病原菌迅速死亡。 性状 :白色粉末或颗粒,有氯味,易溶于水,干品长期贮存,有效氯下降甚微,是一种性能稳定的强氧化剂和氯化剂。产品主要技术指标 指标名称优质品一等品有效氯含量%60.056.0水分含量%3.07.01%溶液PH值5.5-7.0常见用途 羊毛防缩处理剂二氯异氰尿酸钠水溶液能

9、均匀地释放出次氯酸,与羊毛鳞片层的蛋白质分子发生作用,破坏羊毛蛋白质分子中的一部分键,从而起到防止收缩的效果。另外,采用二氯异氰尿酸钠溶液处理羊毛制品,还能防止羊毛洗涤时粘接,即“起球”现象的发生。经防缩处理过的羊毛几乎看不出缩水,而且色泽鲜艳,手感好;使用2%3%的二氯异氰尿酸钠溶液并加入其它助剂对羊毛或羊毛混纺纤维及织物进行浸渍处理,可使羊毛及其制品不起球,不毡缩。典型的配方有:(1)二氯异氰尿酸钠0.5份(质量,下同)、醋酸0.15份,湿润剂0.02份,水600份,羊毛织物200份,常温下浸泡时间为0.5h;(2)二氯异氰尿酸钠0.5份, 过氧乙酸0.15份,湿润剂0.02份,水600份

10、,羊毛织物200份。纺织工业漂白在纺织工业中,二氯异氰尿酸钠主要用作天然纤维和合成纤维的漂白剂。天然及合成纤维的漂白是破坏纤维中含有的色素。二氯异氰尿酸钠在水中能产生次氯酸,次氯酸可与纤维中发色基团的共轭键发生加成反应,改变纤维对光吸收的波长,破坏纤维中的色素,从而达到漂白的目的。与传统的漂白剂相比较,二氯异氰尿酸钠有许多独特的优点,如一般的漂白剂要求在较高的温度下使用,而高温会加剧漂白剂对纤维的侵蚀作用,降低纤维的强度,而二氯异氰尿酸钠即使在较低温度下,仍可取得良好的漂白效果;另外,用二氯异氰尿酸钠对天然纤维和合成纤维进行漂白,不仅漂白效果好,对纤维侵蚀小,而且还能改善纤维的抗张强度和延伸率

11、,对于纯棉织物,还有脱去棉浆、提高亲水性以及防止纤维素降解等作用。养殖业的灭菌和消毒蚕非常容易受到病虫害和细菌的侵害,如果照看不周,蚕体很容易僵死,二氯异氰尿酸钠是很好的蚕房、蚕具以及蚕体消毒剂,如将二氯异氰尿酸钠或以二氯异氰尿酸钠为主体,加入稳定剂和促进剂均匀混合而成的消毒剂水溶液喷洒或烟熏可使蚕室、蚕具以及蚕体消毒, 并可防治蚕病。不仅对于家蚕病毒病、 真菌病、 细菌病、 原虫病的病原有很好的杀灭作用, 而且对于胃肠型脓病多角体、胃肠型脓病病毒、血液型浓病多角体等也具有显著的杀灭效果, 与目前常用的蚕用消毒剂相比,其溶速快、稳定性好、药效期长、对蚕的生长发育及蚕质均无不良影响,是目前发展养

12、蚕业最佳的消毒药物之一。 3.3.2水产养殖的灭菌和消毒 二氯异氰尿酸钠能有效地防治因细菌、真菌和藻类引起的鱼病,对鱼类的病毒性疾病也有明显的疗效,可用于各种鱼类、对虾、河蟹、牛蛙等水产养殖中的清塘、鱼种消毒、水体消毒和鱼具消毒等。洗涤用品添加剂二氯异氰尿酸钠可用作家用干漂剂、漂白洗衣粉、擦净粉、餐具洗涤液等洗涤用品中的添加剂,起到漂白、杀菌作用,增加洗涤剂的功能,尤其是对蛋白、果汁的清洗效果最佳。 3.5民用卫生消毒 餐具消毒时,每1L水中加入二氯异氰尿酸钠400800mg,浸泡消毒2min可全部杀灭大肠杆菌,8min以上对芽胞杆菌的杀灭率可以达到98%以上,15min可以彻底杀灭乙型肝炎病

13、毒表面抗原,此外,二氯异氰尿酸钠还可用于水果、禽蛋外表的消毒,冰箱杀菌剂除臭以及卫生间的消毒除臭等。 3.6游泳池水体消毒 游泳池的水若不消毒,病菌就很容易滋生,池壁上粘附着一层又滑又脏的微生物藻类,池水散发出令人不快的气味,游泳者接触到粘滑的藻类会感到讨厌,污染的池水也会使游泳者受到感染,轻者皮肤感染,重者眼睛,呼吸器官受到感染,如果在游泳池水中加入二氯异氰尿酸钠,不仅水色湛蓝,清澈发亮,池壁光滑,无粘附物,游泳者感觉舒服,而且在使用浓度下对人体无害,杀菌效率高,对保护人民身体健康十分有利。饮用水消毒二氯异氰尿酸钠用于饮用水中,能有效地杀灭各种藻类生物,破坏水中硫化氢等污染物的颜色及其气味。

14、在浓度为2106时,对大肠肝菌、骨来质炎病毒、痢疾病以及肝炎病毒等的杀灭率可以达到100%。 3.8工业循环水处理 许多工业部门(如火力发电厂、石油炼化厂、化工厂等)都需要大量的冷却水来带走工艺过程中产生的热量,许多设备如换热器、冷凝器、循环管道、冷却塔、泵系统内由于藻类迅速繁殖会产生大量的污垢。采用杀菌剂处理冷却水是非常有效的方法之一,其中二氯异氰尿酸钠就是一种重要的杀菌剂。二氯异氰尿酸钠用于工业循环水处理系统,作为工业凉水塔水体处理剂的一个重要组成部分,可以有效地防止藻类微生物的生长,对工业设备不产生腐蚀,可较长时间地保持循环水系统中的水质。食品工业、公共场所的清洗和消毒二氯异氰尿酸钠在食

15、品加工厂、乳品加工厂、啤酒厂、软性饮料厂的清洗、消毒领域的用途越来越广泛。不仅在生产加工工艺过程中的设备(储罐、管道、容器、器皿、工具、用具、场地)要清洗和消毒,而且在咖啡馆、冷饮店、茶馆、餐厅、自助餐厅的用具(托盘、盘子、碗、桌布、手巾等)也经常要用二氯异氰尿酸钠来进行清洗和消毒,以防止疾病的传染,消除由蛋白质引起的色斑、霉斑、异味等,达到保持器皿光泽的功效。农业生产 农业生产上使用二氯异氰尿酸钠作为杀菌剂农药,目前登记的成分含量主要有20%、40%、50%、60%,20%、40%主要登记在黄瓜霜霉病、辣椒疫病等,60%登记在柑橘炭疽病。全国农药原药厂家为山西康派伟业生物科技有限公司。畜牧上

16、使用二氯异氰尿酸钠作为圈舍等地杀菌消毒剂,能有效杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒、藻类及细菌芽孢,相比较碘制剂,成本低廉,杀菌迅速持久。 制备或来源 由氰尿酸、氯气等反应制得安全要求 1 .二氯异氰尿酸钠是强氧化剂.与易燃物接触可能引发火灾。 2 .二氯异氰尿酸钠为腐蚀品,有刺激性气味,对眼睛、猫膜、皮肤等有灼伤危险.严禁与人体接触。如有不慎接触,则应及时用大量清水冲洗,严重时送医院治疗。 3. 操作人员应佩戴防护眼镜、胶皮手套、防毒面具等劳动防护用品。四:ZC-503 阻垢缓蚀剂一、特性本品由有机膦、磺酸盐共聚物和缓蚀剂等制备而成,本品具有阻垢和缓蚀的双重效应,化学隐定性好;适用水质范围广,使用管

17、理方便,无公害等特点,对防止碳酸钙垢、磷酸钙垢具有优异性能。在水处理系统中,为防止设备结垢污堵,必需在进水中加阻垢剂。 华众阻垢剂是很好的高效水质阻垢剂,互为衍生物,其优点是易溶于水,稳定性好,阻垢效率高。特别适用于金属氧化物、硅以及致垢盐类,且不与残留混凝剂或高铝、铁的硅化合物发生凝聚形成不溶聚合物,它是目前使用最广泛的阻垢剂。 它的阻垢原理是,有机磷在水中解离后的阴离子与水中钙、镁离子发生螯合反应,生成稳定的络合物,并在离子间形成双电层,产生排斥力,阻止晶间大颗粒的生成。又因螯合作用,每个Ca、Mg离子在阴离子上聚积防止Ca、Mg的晶间碰撞,对Ca、Mg晶粒生长起到了干扰作用,并使其晶间结

18、构发生畸变,阻止了垢的生成。二、用途ZC-503阻垢缓蚀剂,适用于各敞开式循环冷却水系统,对循环水系统的碳钢、铜材、不锈钢、铝材均有很好的缓蚀作用。三、技术要求外 观 淡黄色透明液体固体含量% 25密度(20)g/cm3 1.05总磷(以PO43-计)含量% 8.0四、使用方法 ZC-503阻垢缓蚀剂用量一般在25-40mg/L,将ZC-503用水稀释至5-10%,然后用计量泵连续投加。五、包装、贮存本品用塑料桶包装,每桶净重25kg。贮存于室内阴凉处,贮存期一年。循环冷却水的水质标准表项目单位要求和使用条件允许值悬浮物Mg/L根据生产工艺要求确定20换热设备为板式,翅片管式,螺旋板式10PH

19、值根据药剂配方确定7-9.2甲基橙碱度Mg/L根据药剂配方及工况条件确定500钙离子Mg/L根据药剂配方及工况条件确定30-200亚铁离子Mg/L0.5氯离子Mg/L碳钢换热设备1000不锈钢换热设备300硫酸根离子Mg/L对系统中混凝土材质的要求按现行的GB50021 94的规定执行硫酸根离子与氯离子之和1500硅酸Mg/L175镁离子与二氧化硅的乘积15000游离氯Mg/L在回水总管处0.5-1.0石油类Mg/L5(此值不应超过)炼油企业10(此值不应超过)注: 甲基橙碱度以碳酸钙计;硅酸以二氧化硅计;镁离子以碳酸钙计。3.1.8密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定;3.1

20、.9敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算: N=QM/QH+QW (3.1.9)式中 N 浓缩倍数;QM 补充水量(M3/H);QH 排污水量(M3/H);QW 风吹损失水量(M3/H).3.1.10敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5105个/ML粘泥量宜小于4ML/M3;表10-3锅炉加药水处理时的水质标准项目单位给水锅水悬浮物Mg/L20PH值710-12总硬度Mg/L4溶解固形物Mg/L 1.62.511.62.5悬浮物,555总硬度0.030.030.03总碱度无过热器6-266-246-16有过热器1477710-1210-1210-12含油量

21、222溶解氧0.10.10.05溶解固形物无过热器400035003000有过热器30002500亚硫酸根10-3010-30磷酸根10-3010-30相对碱度(游离氢氧化钠/溶解固形物)0.20.20.2表10-5热水锅炉水质标准项目锅内加药处理锅外化学处理给水锅水给水锅水悬浮物205总硬度4710-1278.5-10溶解氧0.10.1含油量222中华人民共和国国家标准 GBl5762001工 业 锅 炉 水 质 代替GBl5761996 一、范围本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质

22、的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。二、水质标准1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符合表1规定表1项 目给 水锅 水额定蒸汽压力, MPa1.01.01.61.01.01.61.62.51.62.5悬浮物,mg/L555总硬度,mmol/L1)0.030.030.03总碱度,mmol/L2)无过热器6-266-246-16有过热器1412pH(25)77710-1210-1210-12溶解氧,mg/L3)0.10.10.05溶解固形物,mg/L4)无过热器400035003000有过热器30002500SO2-3,mg/L4)10-3010-30PO3-4,mg/

23、L10-3010-30相对碱度游离NaOH/溶解固形物)5)0.20.2含油量,mg/L222含铁量,mg/L6)0.30.30.3国家质量技术监督局2001-01-10批准 2001-10-01实施表1(完)1) 硬度mmol/L的基本单元为c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。2) 碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、1/2CO2-3、HC03-),下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施

24、,对 于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(C1-)的方法来间接控制,但溶解固形物与电导率或与氯离 子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期复试和修正此比值关系。5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。6) 仅限燃油、燃气锅炉2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合表2规定。表2项 目给水锅炉水悬浮物,mg/L20总硬度,mmol/l

25、4总碱度,mmol/l8-26pH(25)710-12溶解固形物,mg/L50003 、 承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作,其水质应符合表3的规定。表3项 目锅内加药处理锅外化学处理给 水锅 水给 水锅 水悬浮物,mg/L205总硬度,mmol/L60.6PH(25)1)710-127溶解氧,mg/L2)0.1含油量,mg/L221)通过补加药剂使锅水pH值控制在10一12。 2)额定功率大于等于4.2MW的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率小于4.2

26、MW的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应尽量除氧。 4、直流(贯流)锅炉给水应采用锅外化学水处理,其水质按表1中额定蒸汽压力为大于1.6Mpa、小于等于2.5Mpa的标准执行。 5、余热锅炉及电热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。 6、水质检验方法应按附录A(标准的附录)执行。1 冷却水处理技术循环水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物污垢这几个问题,采用水处理技术是能够解决的。也只有采用冷却水处理技术,冷却水循环后的技术经济效益才能充分发挥。所谓冷却水处理技术,是指针对循环水系统的水质、设备材质、工况条件选择缓蚀剂、阻垢剂、分散剂、杀生剂正确匹配组成水处理配方。提出工艺控制条件、提供相应

27、的清洗、预膜方案等。把这一全过程称为冷却水处理技术。其中将缓蚀剂、阻垢剂、分散剂等组成配方,确定适宜的工艺控制条件,进行循环冷却水的基础处理和正常运行处理,这是冷却水处理技术的主要内容。 冷却水处理中所用的缓蚀剂、阻垢剂、分散剂、杀生剂等化学品可统称之为水质稳定剂。这些化学品的研究开发、生产是循环水处理的基础。没有先进的、性能优良、价位适中的水质稳定剂就根本谈不上现代的循环水处理。因此,这些水质稳定剂的研究和生产一直是水处理界关注的热点。 本文转自环境技术网! 2 中国冷却水处理技术及水质稳定剂的发展中国冷却水处理技术的发展,是随着大型化肥石油、化工、冶金装置的引进而发展起来的,起步较晚,比发

28、达国家晚3040年,但坚持自己的发展 道路,瞄准国外的发展趋势,结合国情进行研究和应用,因此起点高、发展快,到目前为止,中国已经开发成功:传统磷酸盐配方; 磷系复合配方; 磷系碱性水处理配方; 全有机配方; 钼酸盐水处理配方;硅酸盐水处理配方。其中磷系碱性水处理配方和全有机配方是当前国内处理技术的主体。这些水处理技术在实际工业应用中达到较高的水平。设备的腐蚀率、污垢热阻这两个主要技术指标均可达到国际先进水平,已在许多大型引进装置中实现水处理技术和药剂国产化。 水质稳定剂的发展是随着现代冷却水处理技术的发展而发展的。发展历程,大体上讲是70年代打基础,80年代大发展,90年代上水平这样一个发展趋

29、势。目前国内有水质稳定剂生产厂家不低于200家,主要技术依托于天津化工研究院和南京化工大学。但具有一定规模和自身开发实力的厂家也只有几家。从技术上讲少数产品的生产技术已处于国际领先水平或国际先进水平;部分产品处于80年代国际水平;相当一部分产品特别是大宗产品的生产技术仍处于国外60、70年代的水平。 循环冷却水处理用阻垢缓蚀剂一般由分散剂、有机膦、缓蚀剂等组成。下面就几种单体的发展和趋势作一简述。 2.1 分散剂 阻垢缓蚀剂配方中分散剂的选择和比例,对其阻垢和各组份之间配伍、协同性能具有至关重要的影响。 本文转自环境技术网!2.1.1 起步阶段本文转自环境技术网!60年代,开始使用的阻垢分散剂

30、主要是木质磺酸钠等,它们有一定阻垢作用,能部分解决水垢沉积和锌盐稳定问题,但远远满足不了生产厂家对阻垢性能的要求。2.1.2 聚羧配使用阶段70年代,开始使用聚丙烯酸类聚合物,同时将具有优良缓蚀性能的有机膦如HEDP、ATMP等复合使用。70年代后期,多元羧酸共物阻垢分散剂开始大量出现,使阻垢分散剂上了一个新的台阶。图1和图2表明了一些共聚物阻CaCO3和Ca3(PO4)2结果,显示了这类共聚物的优良的阻垢分散性能。2.1.3 多官能团共聚物使用阶段80年代,随着环保对排污的限制和循环水浓缩倍数的提高,各种高性能的共聚物阻垢分散剂不断出现,尤其是含磺酸、膦酸和其它官能团的共聚物,因其性能优良已

31、引起普遍关注和应用。美国的Calg on、Nalco、Betz、Rohm&Hass,日本的栗田,德国的Hass Geffers Colgue等公司,在开发有机磺酸、不饱和羧酸二元共聚物的基础上,已向磺酸、羧酸和膦酸基官能团的三元或多元共聚物的发展 ,其性能比二元共聚物大大提高。国内目前也有厂家开发出三元和四元共聚物,应用表明,其完全可代替T-225等产品。2.2 缓蚀阻垢剂2.2.1 有机膦酸盐有机膦酸盐由于结构稳定的磷酸根含量低,减少了形成磷酸钙垢的危险,也减轻了环境富营养化污染的压力,在70年代得到迅速发展 。目前大多数阻垢缓蚀剂配方中含有HEDPATMP等有机膦酸。 环保圈环保人的圈子!

32、南京化大工学沈鸿礼教授于1999年开发出了二乙烯三胺五甲叉磷酸(DTPMP),试验表明,DTPMP对钙的容忍度大幅度提高,在几个厂的应用表明,它完全可以替代HEDP、ATMP、EDTMP等常见有机膦酸,它的应用可以解决高浓缩倍率的循环水冷却水处理的阻垢问题,具有良好的应用前景。 本文转自环境技术网!2.2.2 低磷使用阶段80年代,由于环境保护要求限制磷的排放,开始注意低磷、非重金属缓蚀剂的发展。一方面加强含磷量更低的阻垢缓蚀剂的开发和应用,如2-膦酸丁烷-1,2.4三羧酸(PBTCA)和羧基膦基乙酸(HPAA),PBTCA的含磷量只是HEDP的38.2%。另一方面有机膦酸盐与其它非磷药剂的复

33、合也得到了新的发展,使配方中的磷含量有较大幅度降低。如钼系、硅系、钨系水处理配方。2.3 杀生剂2.3.1 氧化性杀生剂这是最早使用的一类杀生剂,其中使用最为广泛的氯气和次氯酸钠盐,它们对水中的微生物有优良的杀灭作用和抑制作用。但是它们的杀生作用受水的pH值影响较大,pH值越高,杀生作用越差,同时ClO-会与B30铜管中的镍反应,使B30铜管产生腐蚀,故高浓缩倍率循环水高pH值情况下,一般不使用Cl2及次氯酸盐。取而代之的是二氧化氯,ClO2不但具有适宜pH范围广,抑制微生物的能力比Cl2强,同时还具有剥离性能。近几年,ClO2在循环冷却水处理中的应用越来越多,其生产和应用技术发展很快。2.2

34、.3 非氧化性杀生剂循环冷却水处理中氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂必须交替使用,以防止循环水中微生物对其产生抗药性。非氧化性杀生剂所用的主要有季胺盐、异噻唑啉酮、戊二醛等。季胺盐由于使用时产生泡沫多,容易形成假水位,且与阻垢缓蚀剂相容性差,近来在电力系统中已基本不单独使用。在高浓缩倍率循环冷却水中,戊二醛复合杀生剂和异噻啉酮具有较好的性价比。目前已在多个厂应用中得到证实。 环保圈环保人的圈子!3 提高循环冷却水浓缩倍率的方法 环保圈环保人的圈子!四川省火电厂循环水的补充水质较为接近,其水质大体为:环保圈环保人的圈子!Ca2+:2.04.0碱度:2.04.0 mmlo/LCl-:50 mg /L

35、SO42-100 mg /LpH:7.08.0试验表明,如不加酸调pH,只进行投加阻垢缓蚀剂和杀生剂进行水质稳定处理,极限浓缩倍率一般不会超过3.8,经济浓缩倍率一般为2.53.4,如需要提高浓缩倍率达到节水的目的,同时又保证循环水系统良好的阻垢、缓蚀、杀生性能,可以从以下几个方面进行选择。 本文转自环境技术网!3.1 加酸处理循环水投加硫酸,降低碱度,同时投加阻垢缓蚀剂进行循环冷却水的阻垢缓蚀处理,这是高浓缩倍率循环水处理较为成熟的方法。但有许多厂虽然有加酸设备,但使用的不多,究其原因,运行的浓缩倍率不高,只投加阻垢缓蚀剂可以达到良好的阻垢缓蚀效果;同时投加硫酸时,由于浓硫酸具有强腐蚀性,操

36、作不当易引起灼伤;对加酸管道腐蚀性强,易引起管道腐蚀穿孔。但是,如四川几个敞开式循环水系统的浓缩倍率大于3.5,目前情况必须投加硫酸进行辅助处理,否则提高浓缩倍率运行的经济性和可靠性将很难得到保证。本文转自环境技术网!3.2 低磷阻垢缓蚀剂配方 在进行阻垢缓蚀剂配方的筛选时,必须考虑其组份间的配伍、相容、增容性能。同时在高浓缩倍率运行条件下,还应使用低磷配方,低磷配方一个方面要求开发的阻垢缓蚀剂本身含磷量低,另一方 面要求循环水中含磷量低,使其排污水符合环保要求。从目前国内现有水稳剂单体看,含AMPS基团的三元、四元共聚物、PBTCA、HPAA、DTPMP等应在配方中得到应用。而T225、聚丙

37、烯酸、HEDP、ATMP、EDTMP等应被取代。 另外,聚合氯化铝也可作为常用的水处理药剂来用。3.3 补充水软化处理对补充水部分或全部进行软化处理,降低循环水成垢离子浓度(Ca2+),对提高循环冷却水浓缩倍率是有好处的。从可行上讲,部分补充水进行软化处理是可行的。一方面软化处理设备投资和运行成本可以降低。另一方面对循环水防腐有利,具体处理多大比例,需要通过试验确定。3.4 循环水旁流处理对部分循环水进行旁流处理有两种方法:一是对部分循环水进行软化处理。二是对部分循环水进行自动过滤处理。第二种方法在高浓缩倍率运行电厂中已有应用。特别近年来自动反洗过滤的出现,使其应用得到了较快的推广。4 循环水

38、监测技术4.1 循环水自动加药.高浓缩倍率循环水由于其缓冲性小,保证循环水的正常、稳定加药至关重要。循环水自动加药就其原理主要有两种:一是利用荧光系统技术的自动监测加药系统。二是利用循环水电导变化控制水中药剂浓度的自动加药系统。通过自动加药系统能控制循环水系统中的药剂浓度的目标管理在很小范围内,从而达到平衡操作,使药剂发挥最大的作用和节约用药的目的。4.2 凝汽器腐蚀、结垢检测 循环水系统现场检测主要是通过安装旁路挂片、小型换热器以及腐蚀、结垢检测仪等,直接观察冷却水系统的腐蚀和结垢情况、生物粘泥形成情况,从而判断已采用的循环水处理方案是否正确。河北电力试验研究院化学室研制的CDH循环水在线检

39、测仪在江油发电厂330 M机组上已经成功应用。它对冷却水系统结垢、腐蚀、粘泥滋生等可进行直接观察,同时通过连续测定污垢热阻可定量反映凝汽器铜管热交换情况,对保证循环水系统有效处理,保障机组安全、稳定、经济运行具有重要的意义。4.3 浓缩倍率的测定 .循环水浓缩倍率一般是通过下式计算:KCl-循Cl-补在实际运行中发现,由于循环水投加氯系杀生剂和阻垢缓蚀剂而使循环水中氯离子增加,补充水预处理而使氯离子不稳定,导致循环水浓缩倍率测不准。为了避免这些不确定因素,所以许多石油、化工厂采用钾离子来测定浓缩倍率。但钾离子测定仪很贵,电厂一般不配置。通过近几年试验表明,火电厂循环冷却水浓缩倍率在循环水不投加

40、氯系杀生剂时,用测定氯离子的方法是可行的:如投加了氯系杀生剂,通过测定含盐量或电导率则是可行的。暨MH-902系列药剂在我厂的应用水是人类赖以生存的基础,是工业生产运行的命脉,也是我国经济安全和社会发展的“三大战略资源”之一。随着我国工业、经济的迅速发展,工业用水需求快速增长,现有水资源供需矛盾愈显紧张。水处理化学品,也称水处理剂,它包括工业、城建、环保等方面用于水处理过程的各种药剂,在工业用水中应用广泛,是一类重要的精细化学品。在城市用水中,工业用水约占80%,冷却用水在我国工业用水中占了相当大的比重(三分之一以上),因此,节约冷却水的用量是节水的关键。是我国目前和今后工业节水工作的重点,已

41、引起了国家政府部门的高度重视。围绕着提高工业循环冷却水的循环再利用率,实现废水深度处理后的回用,降低对水资源的污染,实现低排放和零排放,工业循环冷却水处理化学品也将面临着新的市场机遇和挑战。一、工业循环冷却水处理仍需进一步挖掘节水潜力我国水资源总量丰富,占全球水资源的 6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第 4 位。但人均水资源量却很少,仅为 2 220 m3,占世界人均量的 1/4,在世界上名列 110 位,被视为全球 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。而且水资源区域分布不平衡,水质变化大,个别水域污染严重。在很多地区水的供需矛盾已经显露。我国虽然水资源短缺,但却是工业耗水大国,工业用

42、水总量逐年增加,占全国用水总量的比例也在逐年增加。根据中国水利部最新发布的中国水资源公报,2007 年全国工业用水总量已达 1 402 亿立方米,占全国用水总量的 24.1%。我国目前的用水总量和美国相当,但水资源的利用效率却明显落后于发达国家。1999 年我国工业用水平均重复利用率约为 53%,远低于发达国家用水重复利用率 75%的水平,仅相当于美国 60 年代初和日本 70 年代的水平,比日本 1997 年工业用水重复利用率低 25%,比美国 2000 年的规划指标低 41%。1999 年每万元 GDP 取水量约为日本的 18 倍,美国的 22倍。经过近年来的努力,我国工业节水已取得巨大进

43、步,每万元 GDP 和万元工业增加值的取水量一直呈递减趋势,但相对于发达国家,我国在工业水资源的利用效率上尚存在着较大的差距。2004 年全国工业用水重复利用率也只达到 6065,而同期发达国家的工业用水重复利用率一般都在 8085。2004 年每万元 GDP 取水量仍为世界平均水平的 3倍,是国际先进水平的 510 倍。工业用水中循环冷却水的耗水量占了相当大的比重,而我国冶金、发电、石油、化工等行业工业循环水年耗水量占到工业用水总量的 5080%。由此可见,减少直流冷却水系统,应用循环冷却水系统,提高工业用水的循环利用效率和冷却水系统运行浓缩倍数是节水的重要途径之一,也是目前解决我国工业用水

44、紧缺、减少水污染物排放的关键环节。但是,随着浓缩倍数的提高,运行水中Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-等物质的浓度也相应提高,循环水水质进一步恶化,容易导致循环水系统腐蚀、结垢和粘泥滋生。防止循环水系统腐蚀与结垢的常用方法是使用水处理剂。早在 20 世纪 70 年代我国循环冷却水处理技术刚起步时,发达国家循环冷却水的浓缩倍率已提高到 35 倍,并开始研究开发循环冷却水零排污技术。目前,发达国家工业循环冷却水的浓缩倍率已普遍达到了 5 倍以上,个别系统甚至达到了 10 倍或者零排污。我国在“八五”、“九五”,通过对工业节水技术的创新开发,使我国工业循环冷却水处理技术水平得到极大的提升,浓

45、缩倍数普遍提高到 3 倍左右。国家科技部“十五”期间又重点支持了“工业循环冷却水节水成套技术开发及应用示范”项目,使我国工业循环冷却水节水技术进一步得到发展,部分耗水企业的循环冷却水浓缩倍数提高到了 5 倍以上。尽管我国工业节水技术已取得很大的成绩,但单位工业产品的新鲜水消耗量和污水排放量来看,与发达国家还存在着不小的差距。例如:国外炼油厂加工吨原油的新鲜水耗量一般小于 0.5 吨,国内平均水平为 2.4 吨,是国外先进水平的 4 倍多;国外加工吨原油的工业污水排放量为 0.2 吨,国内平均为 1.78 吨,是国外先进水平的近 9 倍;我国生产 1 吨乙烯所需的水相当于日本或美国的 36 倍。

46、从表 1 列出的我国不同时期主要工业产品耗水指标可以看出,十一五期间为建设节水型社会,我国对重点耗水行业的用水指标提出了更高的要求,各工业行业仍需要不断挖掘节水潜力,中国石油化工总公司就提出,到 2010 年系统内的工业水重复利用率要普遍达到 96以上。因此,我国工业冷却水节水技术仍有很大的发展潜力,但技术表 1我国不同时期主要工业产品耗水指标对比工业行业单位产品(增加值)取水量199920052010火力发电(不计直流冷却用水);m3/万千瓦时41.331.028石油石化;m3/加工吨原油2.371.111.0钢铁*;m3/吨钢28.88.68.0纺织m3/万元270191153造纸;m3/

47、吨纸浆19810385*重点钢铁企业用水指标难度越来越高,节水任务更加艰巨1。所以加强对循环冷却水的水质稳定处理更显重要。(一)水质稳定处理的必要性冷却水在系统中不断循环重复使用,由于各种无机离子、有机物质、水不溶物等,不断随补充水及冷却塔洗涤进入,随水温的升高(冷却),水份不断蒸发浓缩,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,使循环水系统在短时间内会出现:严重的沉积物(水垢)附着、设备腐蚀(锈垢)和微生物的大量滋生(生物粘泥、软垢附着),以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。它们会威胁和破坏工厂设备长周期地安全生产,甚至造成较大的经济损失。其直观表现如下:1、主要水冷换热器传热效率快速降低(

48、换热管壁结水垢)。多数换热器用碳钢或不锈钢、铜制成,碳钢的导热系数为46.452.2W/(mk),但碳酸垢的导热系数为0.4640.697W/(mk),只有碳钢的1%左右,由此可见,水垢或其他沉积物的导热系数比金属低得的多,因此当水垢或其他沉积物有少量覆盖在换热器的换热管表面时,就会大大降低换热器的传热效率。2、换热管内循环水流量减少(甚至逐渐堵塞换热管),换热效果降低。沉积物或微生物粘泥覆盖在换热器的换热管壁甚至堵塞换热管,使得循环水通道的截面积和通量变小,从而使换热效率进一步降低。3、设备加速腐蚀(主要表现为垢下腐蚀)。沉积物和微生物的产生,促使了浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使

49、金属的腐蚀速度加剧。4、设备的使用寿命成倍缩短。一方面,沉积物和微生物粘泥等覆盖在换热管表面,阻止设备的有效换热,使换热表面(介质侧)的金属长期处于高温热负荷状态,导致金属疲劳;另一方面,腐蚀严重导致换热管管壁加速变薄,尤其是垢下腐蚀和浓差腐蚀还会导致设备穿孔泄漏。这些情况的发生,使得设备的使用寿命被成倍缩短,且严重影响生产的正常进行。5、增加生产运行成本。为使设备保持足够的换热效率,必须采取增加循环量(启动备用泵)、大幅加补新鲜水等措施,使运行费用成倍增加,但效果却很差;致使单位时间负荷下降、产量降低,而成本上升;还有维修费用也会增加,等等增大产品的生产成本。以上循环水冷却水系统存在问题是可

50、以通过水质稳定处理很好解决的。对循环水系统进行科学的、稳定的水处理和管理是很必要的,能实现较小投入带来极大产出,所投入的日常水处理费用可以数倍找回。(二)水质稳定处理能解决那些问题1、阻止水垢生成:(采取阻垢分散处理)针对结垢型水质,通过重点投加阻垢分散剂,防止循环水中Ca2+、Mg2+在换热管壁发生沉积,使换热管壁长期保持光洁没有沉积物附着,保证水流通量,确保换热器的换热能力和生产负荷的长周期稳定。2、抑制设备腐蚀:(采取缓蚀处理)针对腐蚀型水质,通过重点投加缓蚀剂在设备表面不断形成致密的保护膜,保护设备免受水中有害离子的侵蚀,延长设备使用寿命。3、控制微生物危害:(采取杀菌灭藻处理) 针对

51、微生物含量高的水系统,通过投加杀菌灭藻剂,解决微生物繁殖问题,避免微生物粘泥(软垢)在换热管壁和冷却塔附着,防止换热效果快速降低;消除因粘泥过多造成堵塞换热管等事故,避免微生物繁殖所导致的黏泥(软垢)下腐蚀,保证设备使用寿命。4、防止机械或化学清洗损伤设备:避免了频繁清洗过程中清洗剂对设备造成不必要的腐蚀,以及机械清洗对设备的损伤。5、新增效益:通过解决水系统对生产负荷的影响,确保设备安全、稳定、长周期、满负荷生产运行,使企业新增效益又添新途径。二、水处理化学品仍是工业循环冷却水处理市场的主流水处理化学品是精细化学品中一类重要的专用化学品,也是工业冷却水处理技术中最基础且最重要的物质,包括缓蚀

52、剂、阻垢分散剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂及各类辅助药剂等,应用广泛、用量大,已为工业企业创造了显著的经济和社会效益。发达国家水处理化学品发展较早,开始于上世纪三、四十年代,80 年代一直以 8%以上的速度增长,近年来虽然发展速度变慢,但仍保持着每年 23%的增长速度。我国水处理化学品是上世纪七十年代随现代水处理技术的引进而发展起来的,八、九十年代得到快速发展,目前已成为一个具有相当大规模的精细化学品产业,市场增长率居世界之首,是世界平均水平的 2 倍以上。相对于 2007 年全球 4 亿美元左右的非化学水处理业务收入来说,水处理化学品仍是水处理市场的主流。国内水处理专用化学品市场中,以有机絮凝剂增长

53、速度最快,平均达到 8.1%。其中以聚丙烯酰胺为主的有机絮凝剂占了有机絮凝剂市场总额的 80%,聚胺和季胺盐类等有机絮凝剂只占了有机絮凝剂市场总额的 20%。预计未来五年,随着我国城市污水及工业废水处理率的提高,阳离子聚丙烯酰胺将会是国内增长最迅速的水处理专用化学品市场。从水处理常用的阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂、絮凝剂等专用化学品的市场发展来看,中国的水处理产业最为活跃,市场呈快速增长状态,国外公司和国内公司所占市场比例大致相同。但近年来,越来越多的国外公司看好中国水处理市场,直接或通过收购国内企业不断进入国内市场,使得原有的国内水处理市场竞争更加激烈。国内企业只有通过加大自主创新能力,不断提升技

54、术水平,才能在竞争中取得优势。我国工业水处理化学品在经过引进吸收国产化和创新研发产业化两个重要阶段几十年的发展,已经成为一个非常成熟的精细化学品行业。自上世纪 90 年代中期起,水处理化学品新单剂的技术发展趋缓,以化学品为基础的综合技术服务成为水处理化学品产业发展的重要方向。水处理产业的经营模式不再是单纯的销售水处理化学品,而是向多元化的方向发展。突出的一个特点就是,供应商同时可以提供的与水处理化学品相关的综合技术服务能力也变得同样重要。国际化大公司通过纵向联合,使其可提供的水处理技术覆盖范围不断扩大,形成了从水处理基础设施设计、建造到水处理化学品生产、供应和与水处理化学品应用、用水设备及设备

55、问题处理等相关咨询服务在内的水处理服务总承包,向客户提供包括供(原)水处理、监测、药剂投加、污(废)水处理、回用技术及技术培训等技术服务在内的水处理完全解决方案,从而提高企业的市场竞争实力和抗风险能力。而一部分中小企业走专业化的经营模式,通过水处理化学品专业化生产、专有设备制造和开发针对性非常强的水处理技术,同样也可以在市场上占有一席之地,获得较高的收益。三、水处理化学品的绿色化是工业水处理技术发展的必然趋势随着工业的高度发展,人类生存环境的恶化,社会的可持续发展及其涉及的生态、环境、资源、经济等方面都成为国际和社会关注的焦点,被提高到发展战略的高度。人类已认识到在促进经济发展的同时,必须充分

56、考虑自然资源的长期供给能力和生态环境的长期承受能力,因此广泛应用环境无害技术和清洁生产方式,实现高效益、节约资源和能源,减少废物排放等可持续发展战略措施,已成为世界乃至中国经济持续发展的必由之路。各国相继制定了水净化法、安全饮水法、资源保护和回收法等要求日益严格的环境保护法规。1995 年美国提出了“绿色化学”的概念,即用化学的技术和方法,从根本上减少或消除那些对人类健康或环境有害的原料、产物、副产物、溶剂和试剂等的生产和应用。可以预见“绿色化学”革命将是二十一世纪化学和化工学科的学科前言和研究重点,它将成为二十一世纪可持续发展战略的重要支撑,无疑也将是二十一世纪水处理剂发展的中心战略。绿色水

57、处理技术的核心首先是水处理化学品的绿色化,即水处理化学品自身无毒无害、生物可降解性、不会对环境造成二次污染以及化学品加工生产过程对环境友好。3.1 无磷缓蚀剂工业循环冷却水处理中常用的缓蚀剂铬酸盐、亚硝酸盐等缓蚀效果虽好,但毒性大。钼酸盐、钨酸盐等虽然毒性较低,但目前市场价格较高。因此,我国工业循环冷却水中常用的缓蚀剂仍主要以无机和有机膦类为主,如无机聚磷酸盐、羟基乙叉二磷酸(HEDP)、2-羟基膦基乙酸(HPA)、多元醇磷酸酯等,产品应用广泛,生产企业众多,年生产规模已达几十万吨。除此以外,锌盐也是工业循环水中常用的一种缓蚀剂。含磷水处理化学品大量、无规排放将加重自然水域的环境污染,已成为工

58、业水处理中一个不容忽视的问题,世界各国已在逐步制定越来越严格的法律法规,限制其排放。国内外研究机构虽然都在积极开发绿色环保的无磷缓蚀剂,但得到实际应用和工业化的产品并不多。市场仍急需能够真正适用于工业循环冷却水处理、具有良好缓蚀性能的无磷缓蚀剂。3.2 可生物降解阻垢分散剂我国水处理产业中发展最快、产业化程度最高的产品就是阻垢分散剂,主要包括有机膦、有机膦羧酸、水溶性低分子量聚丙烯酸及其共聚物等。但是国内外近年来的研究成果表明:尽管多数聚羧酸阻垢分散剂毒性较低,但它们一般无法在微生物和真菌的作用下分解成简单、无毒的物质,若在水体中长期大量富集,也将加重环境的污染。我国在“十五”期间重点支持了一

59、批可生物降解的阻垢分散剂的开发,如聚天冬氨酸(PASP)、聚环氧琥珀酸(PESA)、聚环氧磺羧酸(PESC)、低分子量聚谷氨酸(LMPGA)等,使我国可生物降解“环境友好”型阻垢分散剂的研究开发取得了一定的进展,部分产品已实现了工业化生产。但从近年来国内阻垢分散剂产品的销量来看,可生物降解阻垢分散剂还不能完全取代传统的有机膦和聚合物。一方面是工业企业对水处理化学品绿色化重视程度不够,另一个主要原因是目前可生物降解阻垢分散剂还不能够满足日趋复杂和苛刻的循环水水质处理要求,应用性能仍有待于进一步提高。因此,近年来国内外研究机构重点又开展了PASP 和 PESA 的改性研究。如:利用合成聚天冬氨酸工艺过程中生成的具有很强活性的线性聚酰亚胺中间体,合成含有磺

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