循环水处理课件Word
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循环水处理课件Word
循环冷却水处理 技术与水质管理
南京百润化工有限公司 生产运行部
目 录一、循环冷却水系统出现哪些问题? 二、这些问题为什么会出现? 三、怎样解决这些问题? 四、水质管理的依据是什么? 五、物料泄漏对水处理有哪些危害? 六、技术与管理的关系如何? 七、日常运行需要注意哪些问题?
一、循环冷却水系统 出现哪些问题?
热交换器热效率下降热交换器泄漏
材质强度下降热交换器堵塞 泵压上升、流量下降 促进腐蚀 浪费药剂 冷却塔效率下降 冷却塔填料变型下陷
视觉污染淤泥堆积
二、这些问题为什么会出现?
二、这些问题为什么会出现?
1、水质特性 2、金属腐蚀 3、水垢沉积 4、微生物繁殖
1、水质特性表1 我国较典型的地下水主要水质水质项目 石家庄 哈尔滨 宁夏同心 湖南岳阳 天津塘沽
pHCa2+/mg/L Mg2+/mg/L Na2++K+/mg/L HCO3-/mg/L SO42-/mg/L CL-/mg/L CO2/mg/L 盐含量/mg/L
7.6082.9 19.8 16.2 219.6 37.3 28.0 / 403.8
6.9078.2 12.8 23.5 317.2 8.00 21.3 11.5 461.0
/481.0 437.8 2790 488.2 3938 2128 / 10476
5.502.83 1.56 5.29 9.76 8.95 2.55 5.50 38.0
8.308.00 3.70 317 464 48.0 200 / 1040
水中离子的作用
(1)、主要阳离子 H+ 、K+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、Fe2+ 、Zn2+ (2)、主要阴离子 OH- 、HCO3- 、CO32- 、SiO32- 、PO43Cl- 、 SO42- 、
水质特性判据(1)、饱和指数(L.S.I.) Ca(HCO3) 2 = Ca2+ + 2HCO3HCO3- = H+ + CO32CaCO3 = Ca2+ + CO32L.S.I. = pH – pHs 0 结垢 L.S.I. = pH – pHs = 0 不结垢、不腐蚀 L.S.I. = pH – pHs 0 腐蚀
水质特性判据
(2)、稳定指数(R.S.I.) R.S.I. = 2 pHs - pH 6 结垢 R.S.I. = 2 pHs - pH = 6 不结垢、不腐蚀 R.S.I. = 2 pHs - pH 6 腐蚀
水质特性判据(3)、结垢指数(P.S.I.)
P.S.I. = 2 pHs - pHeq 6 结垢 P.S.I. = 2 pHs - pHeq = 6 不结垢、不腐蚀 P.S.I. = 2 pHs - pHeq 6 腐蚀pHeq = 1.465lgM + 4.54
2、金属腐蚀原理金属表面在微观上是不均匀的,当它与水介质接触时,会形成许 多微小的腐蚀电池(简称微电池),其中活泼部位成为阳极,不活泼 部位成为阴极。 金属在阳极发生氧化反应,释放出电子,自身被氧化成高价态的 金属离子从金属基体上溶解到水中。反应如下: Fe Fe2+ + 2e 溶解氧或氢离子在阴极发生还原反应,得到电子,自身被还原成 低价态的离子或分子。在中碱性冷却水中,主要发生溶解氧被还原反 应,反应如下: 1/2O2 + H2O + 2e 2OH当亚铁离子与氢氧根相遇时,生成氢氧化铁沉淀,反应式如下: Fe2+ + 2OH- Fe(OH) 2 氢氧化铁的产生即是腐蚀的开始,金属离子在阳极进入水溶液及 其水化的过程,称为阳极过程。而水中的溶解氧和氢离子在阴极不断 获得电子被还原的过程,称为阴极过
程。如果没有阴极过程,阳极过 程就不能进行;反之,没有阳极过程,阴极过程也不能进行。因此, 只有当阳极过程和阴极过程同时存在并进行时,腐蚀才能发生。
影响腐蚀的主要因素
(1)、pH值 (2)、氯离子和硫酸根 (3)、悬浮物 (4)、溶解氧 (5)、微生物 (6)、水流速与温度
(4)、缝隙腐蚀产生条件: a.危害性阴离子存在 b.缝隙(0.025~0.3mm) 影响因素: a.金属自身的钝化性质 b.氯离子浓度(大于0.1%) c.溶解氧浓度(大于0.5mg/L) d.温度
(8)、微生物腐蚀
定义: 微生物的代谢产物粘附或沉积在金属表 面上引起的金属腐蚀,叫微生物腐蚀。
3、水垢沉积原理冷却水中溶解有各种盐类,如碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、硅酸 盐、磷酸盐和氯化物等,它们的一价金属盐的溶解度很大,一般难以 从冷却水中结晶析出,但它们的两价金属盐(氯化物除外)的溶解度 很小,并且是负的温度系数,随浓度和温度的升高很容易形成难溶性 结晶从水中析出,附着在水冷器传热面上成为水垢。如冷却水中的碳 酸氢根离子浓度较高,当冷却水经过水冷器的换热面时,受热发生分 解,发生如下反应: Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2 当冷却水通过冷却塔时,溶解于水中的二氧化碳溢出,水的 pH 值升高,碳酸氢钙在碱性条件下发生如下反应: Ca(HCO3)2 + 2OH- CaCO3 + 2H2O + CO32难溶性碳酸钙可以是无定型碳酸钙、六水碳酸钙、一水碳酸钙、 六方碳酸钙、文石和方解石。方解石属三方晶系,是热力学最稳定的 碳酸钙晶型,也是各种碳酸钙晶型在水中转变的终态产物。 当冷却水中有适量磷酸根离子时,发生如下反应: Ca2+ + PO43- Ca3 (PO4 ) 2
沉积物主要类型(1)、难溶盐 碳酸盐、磷酸盐、锌盐、硅酸盐 (2)、腐蚀产物 铁的氧化物、铜的氧化物、铝的氧化物 (3)、悬浮物 (4)、生物粘泥
影响水垢沉积主要因素
(1)、水质 (2)、水温 (3)、水流速度 (4)、工艺条件
4、微生物繁殖微生物的主要特点: (1)体积小、新陈代谢旺盛(微米级) (2)繁殖快(20 30min一代) (3)易变异、种类多(细菌200属、1500余 种,真菌500属、10万余种,藻类3万余种) (4)数量多、分布广
4、微生物繁殖
微生物生长条件: (1)温度(10 55C) (2)pH(细菌6.5 8.5,霉菌3.0 6.0, 藻类5.5 8.9) (3)氧气 (4)营养
1.20E+06
/mL /
1.00E+06 8.00E+05 6.00E+05 4.00E+05 2.00E+05 1.00E+01
1
4
8
12 16 /h
20
24
循环水系统主要危
害菌
(1)、异养菌 (2)、真菌 (3)、硫酸盐还原菌 (4)、铁细菌
(1)、异养菌
定义: 必须要有机物作为碳源才能生长的细菌。 通常说的异养菌是指在普通肉汁胨培养基 上能够生长的细菌。
(2)、真菌定义: 有细胞壁,不含叶绿素,无根茎叶,以 寄生或腐生方式生存,仅少数类群为单细 胞,其它都有分枝或不分枝的丝状体,能 进行有性或无性繁殖的一类生物。
(3)、硫酸盐还原菌
定义: 在厌氧条件下还原硫酸盐生成硫化氢的 细菌。
(4)、铁细菌
定义: 能氧化铁、沉积铁,包括自养或兼性自 养的一类细菌。
影响因素
(1)、温度 (2)、pH值 (3)、氧气 (4)、营养物质
三、怎样解决这些问题?
1、添加缓蚀剂抑制腐蚀 2、添加阻垢分散剂抑制水垢 3、添加杀生剂控制微生物
1、添加缓蚀剂抑制腐蚀缓蚀剂作用原理: (1)、形成钝化膜 铬酸盐、亚硝酸盐、钼酸盐 (2)、形成沉积膜 磷酸盐(聚磷酸盐、正磷酸盐、 有机磷酸盐)、锌盐 (3)、形成吸附膜 铜缓剂、有机胺类
(1)、形成钝化膜钝化膜: 具有氧化作用的某些缓蚀剂,可直接或 间接地氧化金属,在表面上形成致密的金 属氧化物保护膜,使金属的腐蚀电位向正 方向移动,从而抑制金属阳极反应而降低 金属的腐蚀速率。
(2)、形成沉积膜沉积膜: 当聚磷酸盐或磷酸盐的负离子与水中一定浓度 的两价金属离子作用时,络合形成一个带正电荷 的聚磷酸钙络合离子,以胶溶状态存在于水中。 当与金属阳极反应生成的亚铁离子在金属表面上 作用时,生成以聚磷酸亚铁钙为主要成分的络合 离子,依靠腐蚀电流的作用沉积于阴极,形成致 密的电沉积膜,阻滞溶解氧向金属表面扩散,从 而抑制腐蚀反应速率。
(3)、形成吸附膜
吸附膜: 以化学键的形式与金属表面作用形成 保护膜,从而抑制金属的腐蚀。
缓蚀剂的主要类型
a、磷/膦酸盐 b、锌盐 c、钼酸盐 d、唑类
影响缓蚀剂效果的主要因素a、pH(碱度) b、硬度 c、盐类 d、浊度 e、水温 f、流速
阻垢分散剂作用原理
a、螯合增溶 b、晶格畸变 c、分散 d、溶限效应
a、螯合增溶定义: 某些物质可与水中钙镁等成垢金属离子 形成稳定的螯合物溶解于水中,从而减少 微溶盐达到饱和的可能性,使更多的成垢 离子稳定于水中,这个现象称之为螯合增 溶。
b、晶格畸变定义: 在碳酸钙过饱和溶液中,一旦出现晶核, 晶体就会迅速生长。在晶体生长过程中, 晶体界面若有螯合物存在,螯合物占据晶 体错位处,随晶体继续长大螯合物被镶嵌 在晶体中,这种晶体存在弹性应力而不稳 定,当环境条件如温度变化时,晶体在弹 性应力作用下而碎裂
,形成外形不规则的 小晶体,这个现象叫晶格畸变。
c、分散定义: 吸附分散剂的悬浮颗粒在水中形成双电 层,静电作用使颗粒相互排斥,从而避免 因颗粒碰撞而长大,使微小粒子稳定于水 中的过程叫分散。
d、溶限效应定义: 很低的浓度可以使远远大于按化学计量 的钙镁等金属离子浓度稳定于水中的现象。 在低浓度时,随阻垢剂浓度增加阻垢效果 增加,当达到一定浓度后,阻垢效果不再 增加或增加幅度大大降低。
阻垢分散剂的主要类型
a、低分子阻垢剂 b、高分子阻垢分散剂
影响阻垢分散剂的主要因素
a、硬度 b、碱度 c、铁离子浓度 d、水温 e、流速
四、水质管理的依据是什么?
表2指标名称
循环水运行考核指标(新水)装置类型 备注
炼油浓缩倍数/倍 腐蚀速率(试管)/mm/a 3.0 0.10
化工 4.0 0.075
大化肥 4.5 0.075
发电 4.0 0.005 补水 1.2% 无孔蚀
粘附速率(试管)/mcm
20
15
15
15
细菌总数/个/mL
1 105 3 20 10
1 105 2 10 5
1 105 2 10 5
1 105 2 10 5
生物粘泥/mL/m 浊度/NTU 含油/mg/L
指标合格率/%
95
95
95
95
表3 循环水浓缩倍数与节水减排及运行费用的关系浓缩 倍数 1.0 需水、节水 排污
补水量m3/h10000
节水率/%0
排污量m3/h9890
减排率/%0
水质盐度 /mg/L 300
运行费用 /万元 14431
1.52.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
331221 166 147 138 132 129 126
96.6997.79 98.34 98.53 98.62 98.68 98.72 98.74
220110 57 37 28 22 19 16
97.7898.89 99.42 99.63 99.72 99.78 99.81 99.84
450600 900 1200 1500 1800 2100 2400
639391 269 223 204 190 183 177
影响浓缩倍数的主要因素
a、水质 b、水处理方案 c、系统情况 d、管理
影响浓缩倍数的主要因素
a、水质
表4 水质分类与特性水质类型 硬度+碱度 /mg/L 水质特性 处理方法 大致分布
超低硬度碱度
30
强腐蚀,不结垢
自然pH运行
南方沿海地区
低硬度碱度
30~80
强腐蚀,弱结垢
自然pH运行
南方沿海地区
中硬度碱度
80~180
弱腐蚀,弱结垢
自然pH运行
长江流域
高硬度碱度
180~250
弱腐蚀,强结垢
加酸运行
西北地区
超高硬度碱度
250
弱腐蚀,极强结垢
预处理运行
黄河流域与东北
影响浓缩倍数的主要因素
b、水处理方案 (a).自然pH运行 (b).加酸运行 (c).预处理运行
表11 不同氯离子溶液中碳钢的腐蚀Cl-浓度,mg/L 腐蚀速率,mm/a
0 10 200 500 1000
0.8888 1.5620 1.6157 1.6167 1.7153
20005000
1.75371.8542
表12
SO42-离子浓度对磷系复合剂缓蚀效果的影响SO42-/mg L-1 腐蚀速率/mm a-1
400
0.0172
800
0.0231
1200
0.0291
1600
0.0223
影响复合缓蚀阻垢剂的主要因素
(f)、铁离子
影响复合缓
蚀阻垢剂的主要因素
(g)、硫化物
表15序号 1 2 3 4 5 6
S2-对碳钢的腐蚀S2-,mg/L 0.0 1.0 2.0 2.5 3.0 5.0 腐蚀速率,mm/a 0.4651 0.9171 1.2144 1.3551 1.2866 1.7662
表16药剂浓度
S2-对磷系复合剂缓蚀效果的影响S2- mg/L 腐蚀速率mm/a
100100 100 100
0.050.10 0.40 0.80
0.03240.0236 0.0282 0.0454
100100 120 120 120 120 120 120
1.002.00 0.05 0.10 0.40 0.80 1.00 2.00
0.07411.2144 0.0204 0.0227 0.0241 0.0375 0.0551 0.7882
表17 某 炼油厂循环水硫化物对设备腐蚀情况运行日期 2002年04月22日 2002年04月29日 腐蚀速率 /mm/a 0.026 0.310 运行日期 2002年08月12日 2002年08月19日 腐蚀速率 /mm/a 0.422 0.069 运行日期 2002年12月02日 2002年12月09日 腐蚀速率 /mm/a 0.783 0.539
2002年05月06日2002年05月13日 2002年05月20日 2002年06月03日 2002年06月10日 2002年06月11日 2002年06月17日 2002年06月24日 2002年07月01日 2002年07月15日 2002年07月29日 2002年08月05日
0.1040.029 0.060 0.078 0.150 0.474 0.120 0.271 0.192 0.098 0.131 0.159
2002年08月26日2002年09月02日 2002年09月09日 2002年09月16日 2002年09月23日 2002年10月07日 2002年10月14日 2002年10月21日 2002年10月28日 2002年11月04日 2002年11月18日 2002年11月25日
0.0620.050 0.053 0.251 0.058 0.018 0.050 0.194 0.418 0.286 0.943 0.460
2002年12月16日2002年12月23日 2002年12月30日 2003年01月13日 2003年01月20日 2003年02月10日 2003年02月17日 2003年02月24日 2003年03月03日 2003年03月10日 2003年03月17日 2003年04月07日
0.4860.748 0.348 0.649 0.604 0.152 0.205 0.642 0.303 0.262 0.035
影响复合缓蚀阻垢剂的主要因素
(h)、浊度
表18浊度/mg/L
浊度对不同类型药剂的腐蚀速率影响(mm/a)*0 0.000 10 0.000 30 0.001 50 0.002
药剂类型1
23 4 5 6 7 8
0.0060.011 0.022 0.970 0.006 0.611 0.794
0.0090.017 0.419 0.857 0.012 0.623 0.129
0.0060.051 0.618 1.037 0.026 0.596 0.491
0.0070.716 0.862 1.188 0.033 0.895 0.715
* 除第1类药剂浓度为400mg/L外,其它类型的药剂浓度均为50mg/L。
表19浊度 药剂类型
不同浊度下药剂的阻垢分散效果(%)0mg/L 10mg/L 30mg/L 50mg/L
碳酸钙 12 3 4 5 6 7
磷酸钙 1.290.7 100.0 4.4 9.1 38.6 3.3
碳酸钙 17.858.1 33.3 76.2 82.4 80.3 83.1
磷酸钙 0.086.8 90.4 4.7 9.0 38.0 0.0
碳酸钙 22.957.7 33.5 76.0 72.4 76.9 82.3
磷酸钙 0.064.4 76.1 9.0 8.0 31.0 0.0
碳酸钙 39.166.3 33.6 75.9 69.9 74.8 81.5
磷酸钙 0.052.7 66.5 6.7 9.1 29.3 0.0
16.855.1 39.0 78.2 85.7 85.9 83.7
89
93.383.0
93.263.8
85.979.4
90.063.0
81.772.0
87.157.3
77.668.6
78.357.0
表20 几类杀菌剂对8类水处理剂的缓蚀效果影响结果(mm/a)杀菌剂 药剂类型 1 不加 杀菌剂 0.000 1# 0.000 2# 0.000 3# 0.001 4# 0.001 5# 0.001
23 4 5 6
0.0060.011 0.022 0.970 0.006
0.8920.012 0.015 0.292 0.188
0.0050.608 0.017 0.006 0.718
0.0050.947 0.082 0.394 0.166
0.0080.913
0.050 0.733 0.029
0.0050.014 0.856 0.592 0.012
78
0.6110.794
0.0160.013
1.0010.007
0.4330.353
0.0170.549
0.0760.955
* 表6中1#杀菌剂主要成分是异噻唑啉酮;2#杀菌剂主要成分是聚季铵盐;3#杀菌剂主要成分是洁而 灭;4#杀菌剂主要成分是二硫氰基甲烷;5#杀菌剂主要成分是次氯酸盐。
表21 杀菌剂对药剂阻垢分散效果的影响(%)效果 类型 不加杀菌剂 碳酸钙 磷酸钙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16.8 55.1 39.0 78.2 85.7 85.9 83.7 93.3 83.0 1.2 90.7 100.0 4.4 9.1 38.6 3.3 93.2 63.8 杀菌剂1 碳酸钙 15.9 54.5 34.9 75.4 77.0 90.5 83.9 90.1 60.2 磷酸钙 2.8 69.8 93.6 39.5 25.9 39.5 5.6 100.0 73.4 杀菌剂2 碳酸钙 16.9 34.4 44.1 71.6 83.8 89.3 86.3 88.8 78.3 磷酸钙 1.9 0.7 0.9 3.2 4.6 3.2 2.5 2.5 4.1 杀菌剂3 碳酸钙 9.9 46.8 36.6 64.7 80.3 89.9 65.9 74.1 76.6 磷酸钙 2.7 83.9 98.0 53.3 42.9 52.9 4.3 100.0 79.2 杀菌剂4 碳酸钙 13.5 55.6 37.1 80.8 81.3 82.3 82.0 95.2 69.7 磷酸钙 2.5 89.6 96.0 42.9 24.7 56.5 4.6 98.8 55.2
* 杀菌剂1主要成分是异噻唑啉酮;杀菌剂2的主要成分是聚季铵盐;杀菌剂3的主要成分是次氯酸盐;杀菌剂4的主要成分 是二硫氰基甲烷;
影响浓缩倍数的主要因素
c、系统情况
c、系统情况 浓缩倍数:循环水中某中稳定的物质浓度与该 物质在补充水中的浓度比值,常用K表示,即:K=CR CM式中CR为循环水中某物质的浓度 CM为补充水中某物质的浓度
c、系统情况 蒸发水量(E):在凉水塔经过热质交换后由液
态变为气态的水量。
E= R (t2-t1) 580式中R为循环水量,单位为m3/h
t2为回水温度,单位为0C t1为给水温度,单位为0C 为季节校正系数
c、系统情况 补充水量:为保持循环水系统运行中一定的水位 而补加到循环水系统的水,常用M表示,单位为 m3/h,即: M=E+D+B+F式中E为蒸发水量,单位为m3/h D为风吹损失量,单位为m3/h B为排污水量,单位为m3/h F为渗漏水量,单位为m3/h
c、系统情况
排污水量(B):为保持循环水中某种物质
的浓度在给定值而需要排出的循环水量, 它与蒸发水量和浓缩倍数的关系如下:
B=E (K-1)
c、系统情况
(a)、系统的封闭性 (b)、温差 (c)、V/R比值 (d)、收水器效果 (e)、物料泄漏
影响浓缩倍数的主要因素
d、管理
4、管理
(a)、严格考核 (b)、适时监督 (c)、杜绝跑冒滴漏 (d)、制止乱排乱补
五、物料泄漏对水处理产生哪些危害?1、促进微生物迅速繁殖 2、引起生物粘泥大量滋生 3、导致设备严重腐蚀 4、加快水垢沉积速度 5、严重堵塞隔栅和喷淋头 6、水耗、药剂和运行费用增加
五、物料泄漏对水处理产生哪些危害? 解决办法:1、加强日常管理、及时堵漏 2、增加杀菌力度、控制微生物 3
、及时清洗和置换 4、提高水处理剂浓度 5、采用抗污染能力强的配方
六、技术与管理的关系如何?
三分药剂七分管理, 还是五分药剂五分管理? 还是……
六、技术与管理的关系如何?
——技术是关键,管理是保证, 两者密不可分!
为什么???
六、技术与管理的关系如何?
技术特性: 1、技术的有限性 2、技术的发展性 3、技术的两面性
六、技术与管理的关系如何?
管理的作用: 1、导向作用 2、服务作用 3、规范作用 4、监督作用 5、强制作用
七、日常管理需要注意哪些问题?1、补充水和循环水水质变化 2、关键水冷器的温差变化 3、监测换热器的结果 4、微生物繁殖与生物粘泥滋生情况 5、物料泄漏 6、水处理剂的质量与性能 7、杀生剂的使用 8、水冷器的制造和检修质量
1、补充水和循环水水质变化1)、补充水
地下水:硬度和碱度 地表水:浊度、COD、菌藻、盐含量 回用污水:pH、COD、BOD、微生物、 悬浮物、盐含量
1、补充水和循环水水质变化
2)、循环水 pH、碱度、硬度、浊度、色度、 盐含量、微生物、生物粘泥、泄 漏物料、铁离子、硫化物、亚硝 酸根
表26 正常运行期间分析项目和频率分析项目 总磷 pH 正磷 钙硬 频率 1次/8h 1次/8h 1次/48h 1次/48h
总碱K+ 总铁离子 浊度 电导率 Cl-
1次/48h1次/48h 1次/48h 1次/48h 1次/72h 1次/72h
SO42异养菌 粘泥量 腐蚀速率 粘附速率
1次/72h1次/72h 1次/72h 1 次 /月 1 次 /月
2、关键水冷器的温差变化
水温高的水冷器 流速低的水冷器 位置高的水冷器 介质温度高的水冷器 串联式水冷器 多管程水冷器
3、监测换热器的结果
1)腐蚀速率 2)粘附速率 3)内表面情况 4)垢样成分
1)腐蚀速率监测试片:外观现象,腐蚀速率作参考 监测试管:腐蚀速率
a.炼油装置 试管腐蚀速率 0.1mm/a,基本无孔蚀 b.化工装置 试管腐蚀速率 0.075mm/a,基本无孔蚀 c.发电装置 试管腐蚀速率 0.005mm/a,基本无孔蚀
2)粘附速率a.炼油装置 试管粘附速率 20mcm b.化工装置 试管粘附速率 15mcm c.发电装置 试管粘附速率 15mcm
3)内表面情况
剖开监测管观察内表面的腐蚀现象: 属均匀腐蚀、局部腐蚀、还是孔蚀?
4)垢样成分550oC减量 30%,生物粘泥型; Fe2O3 85%腐蚀型; 60~70%缓蚀效果良好; 50%结垢或生物粘泥; CaO和MgO含量与钙、镁垢有关; SiO2和Al2O3含量与粘土有关; SO3含量与硫酸盐还原菌有关; P2O3含量与使用药剂有关; ZnO含量与使用药剂有关。
4、微生物繁殖与生物粘泥滋生情况异养菌 硫酸盐还原菌 真菌 铁细菌 硝化菌 粘泥 藻类
5、物料泄漏烃类物质 酸性物质 碱性物质 气体
6、水处理剂
的质量与性能
外观 理化指标 成分 效果
7、杀生剂的使用
1)种类 2)使用浓度 3)使用方式
1)种类a.氧化性杀生剂
b.非氧化性杀生剂
2)使用浓度a.氧化性杀生剂 控制余氯 b.非氧化性杀生剂 按计算量 作杀菌还是作粘泥剥离用?
3)使用方式
a.氧化性杀生剂 冲击式、连续 b.非氧化性杀生剂 冲击式
谢谢!!!
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