BL—653G杀生剂对炼油厂循环冷却水的抗菌性能测定

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在炼油厂生产过程中需要大量冷却水,这些水都要循环使用。循环冷却水的水温在25~30℃,pH为6.5~8.5,而且凉水池等设备均置于室外露天,阳光充足,水中的含氧量很高,同时含有微生物生长所需营养物,这些都给微生物生长提供了良好的条件,使得水中各种微生物大量繁殖。经实际调查表明,工业循环冷却水中微生物的危害是十分严重的,已严重地影响了生产的正常运转。因此,解决工业循环冷却水系统的微生物的危害,对于提高循环水的使用周期,延长设备寿命,关系十分重大。BL—653G杀生剂是我区引进国外技术开发的新产品,我们对其在炼油厂循环冷却水使用后的抗菌性能进行了详细的实验研究。
1 材料与方法
1.1 样品
BL—653G是黄绿色或橙绿色透明液体,其有效成分为异噻唑啉酮衍生物,含量大于1.5%,pH值为2.0~3.0,密度为1.1(25℃),易溶于水。对照样品BC-653-W是国外同类产品。
1.2 水样
水样从呼和浩特市炼油厂循环冷却水池采集。其中循环冷却水中各类微生物的测定用1000mL无菌采样瓶采集,采集后应在2h内测定,否则保存在冰箱内。杀菌率的测定为减少加药量的误差每份水样的取样量50kg。
1.3 培养基
1.3.1 土壤菌群培养基
牛肉膏1 5g、蛋白胨5.0g、氯化钠2.5g、硝酸钠2.5g、磷酸氢二钾0.5g、氯化钾0.2g、硫酸镁0.25g、硫酸亚铁0.005g、蔗糖20.0g、土壤浸出液5.0mL、琼脂15.0g、蒸馏水950mL,pH值为7.0±0.2。
1.3.2 硫酸盐还原菌培养基
磷酸氢二钾0.5g、氯化铵1.0g、硫酸钠0.5g、氯化钙0.1g、硫酸镁2.0g、乳酸钠3.5g、酵母汁1.0g、维生素C0.01g、硫酸亚铁铵0.03g和蒸馏水1000mL。
1.3.3 铁细菌培养基
硫酸镁0.5g、硫酸铵0.5g、磷酸氢二钾0.5g、氯化钙0.2g、硝酸钠0.5g、柠檬酸铁铵10.0g和蒸馏水1000mL,pH值为7.2±0.2。
1.4 实验方法
1.4.1 冷却水中土壤菌群的测定方法
将土壤菌群培养基于(121±1)℃在蒸汽压力灭菌器灭菌15min,冷却至(45±1)℃,灌入培养皿内。将无菌采样瓶采集的水样按不同稀释度分别接种到无菌培养皿中,每个稀释度重复接种5个皿,每皿接种1mL。彻底混合、固化后,倒置平皿,在生化培养箱中(29±1)℃培养24h。培养之后,选择平均菌落数在30~300之间的稀释度,立即进行计数。
1.4.2 冷却水中硫酸盐还原菌的测定方法
硫酸盐还原菌培养基于(121±1)℃在蒸汽压力灭菌器灭菌15min,冷却到20℃灌入试管。水样用10倍稀释法稀释,将不同稀释度水样分别接种于无菌试管中,每个稀释度重复接种5管,每管接种1mL。在生化培养箱中,于(29±1)℃培养21日。凡产生黑色沉淀并伴有硫化氢臭味的试管为阳性,用稀释法计数。
1.4.3 冷却水中铁细菌的测定方法
水样用10倍稀释法稀释,将水样分别接种于装有经蒸汽压力灭菌器(121±1)℃灭菌15min的培养基试管中。每个稀释度重复接种5管,在生化培养箱中(29±1)℃培养14日。以产生褐色或黑色沉淀且原培养基中棕色消失变为透明状者,为铁细菌阳性,用稀释法计数。
1.4.4 抑菌能力测定
用无菌吸管吸取原水样1mL于无菌平皿内,倒入经灭菌后冷却至45℃左右的土壤菌群培养基于上述平皿内。用无菌镊子将小圆形滤纸片分别浸入0.5%的四种样品中,取出,以无菌操作将纸片放入培养皿内的培养基表面,37℃生物培养箱中培养24h,取出测定抑菌圈大小。
1.4.5 不同投药浓度对三种菌的杀菌率测定
取二份水样各50kg,投药前用上述测定方法计数土壤细菌、硫酸盐还原菌和铁细菌的菌数,投药浓度选80×10-6和100×10-6,间隔时间取样,以上述测定方法测定水样中的菌数。
2 实验结果和讨论
2.1 循环冷却水中各类微生物的测定结果
循环冷却水中土壤细菌、硫酸盐还原菌和铁细菌的测定结果如表1所示。

2.2 杀生剂样品抑菌能力
四种杀生剂样品的抑菌能力测定结果见表2所示。
BL—653G-1与进口同类产品BC-653-W的杀菌力基本一致,不加CuSO4助剂的样品BL-653G-3,杀菌力较弱。样品中活性物含量高,杀菌力强。
2.3 投药浓度对杀菌率的影响
投药浓度为100×10-6,投药1h,对三种菌的杀菌率测定结果如表3所示。
不同投药浓度在不同时间内对土壤菌群的杀菌率结果见表4。
实验结果表明,BL-653G杀生剂对土壤细菌、硫酸盐还原菌和铁细菌三种菌均有较好的杀灭效果,投药量对杀菌率有明显的影响。投药量越大,杀菌率越强,杀菌力持续时间越长,但过高的投药浓度会增加成本。可以根据不同的需要选择合适的投药量。BL-653G杀生剂与国外同类产品BC-653-W具有同等的杀灭效果。

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