造纸系统中的微生物控制-凯米拉
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具有针对性的微生物控制 ——与纸机高效生产息息相关Marko Kolari, Ph.D. (microbiology) R&D Team Leader Kemira Pulp & Paperby ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/281表面洁净度与纸机效率NOYES各种类型的沉积物都会导致纸病的产生(如斑点和孔洞)或者是引起断纸 如果发现菌泥生成的现象很集中且显而易见,那么微生物活动与表面洁净度不 高、频繁断纸及低生产效率之间的关系就很明显 以文化纸为例,对于这种微生物活动的解决方案可以减少80%的断纸现象, 还可以提高8%的纸机净生产效率 但是除了那些最明显由菌泥爆发导致的问题外,有很大一部分由微生物活动导 致的纸张质量问题和断纸问题没有被认识到 这也是在实际生产中有很多 断纸难以找出原因的因素之一by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/282研究手段的关注点哪些纸病( 哪些纸病(如斑点和孔洞) 如斑点和孔洞)和纸机断纸是由微 生物活动引起的? 生物活动引起的?—如何才能获知这些? 如何才能获知这些? 目前菌泥控制解决方案是否达到了其应有的效 果?by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/283最新的纸病分析手段纸机表面的菌泥是通过结合纤维、填料、树脂及各种助剂形成其生长的环境—往 往菌泥中只有很少部分的绝干物质是真正的微生物细胞 即便是在完全清楚的菌泥爆发的情况下,常规的分析(如傅立叶红外,气质联用 等)也不能成功地检测出纸病中的微生物成份 因此,凯米拉公司开发了一种全新研究纸病的方法:纸病中细菌DNA的定量分析用这种方法可以准确判定成纸的质量问题(如斑点、孔洞)是否与微生物有关 凯米拉的这种新方法是以测定纸病和参照纸样中的DNA浓度为基础?by ma jiaquan Kemira Pulp&Paper 2010/11/28 4纸上斑点或孔洞的— 微生物DNA浓度的分析定量分析纸病中的微生物DNA浓度方法概述: 首先从纸或纸板成品中剪下有纸病的地 方(斑点或有孔洞的边缘部分),称重 抽提DNA,提纯量化 由于浆料会含有来自于木材中的DNA残留物(通常含量很少),浓度 也因木材种类的不同而有所不同,所以对同一张纸样上洁净区域DNA 也要进行抽提和提纯量化。
纸机系统中的微生物问题及控制金星明【摘要】介绍了纸机系统中常见的微生物以及由此所引发的问题,对纸机系统中影响微生物生长的rn因素和微生物的测试方法以及如何合理控制系统中的微生物问题进行了阐述;并简单介绍了当前国rn外先进微乍物黏泥的控制技术及发展方向.【期刊名称】《中国造纸》【年(卷),期】2010(029)002【总页数】8页(P61-68)【关键词】纸机系统;白水封闭循环;微生物;杀菌防腐剂;检测【作者】金星明【作者单位】北京施澳德瑞科技有限公司,北京,100053【正文语种】中文【中图分类】TS75(E-mail:***************************.cn)Abstract:The common microorganism s and the problems caused by the microorganisms in paper machine system are introduced,and the factors affectingmicroorganisms growth and the determiningmethod of the microorganism s,the reasonable controlling of the m icroorganisms in papermachine system are discussed.Finally the advanced technology and development trend of slime-controlling technology are prepared.Key words:papermachine system;white water closuresystem;microorganisms;biocides;determiningmethods随着全球范围内环境保护压力的加大,纸厂为减少废水排放量,大多采用提高纸机白水循环系统的封闭程度以及尽可能地降低新鲜水的用量等措施。
造纸系统中的微生物控制罗灵芝;王建华;邱振权;王斌【摘要】从微生物种类和性质、微生物检测方法、造纸系统微生物繁殖状况、微生物控制需注意的问题等角度探讨了怎样更好地对造纸流程中微生物污染问题进行预防和控制.%The latest trend of the paper industry is greater consumption of secondary fibres and closure of the process water systems.Under these conditions the microbiological activity increases considerably and therefore,problems of runnability and production of paper machine occur.To control microorganisms and associatedproblems,microbiology,analytical chemistry and papermaking technology are the important theoretical basis.This paper presented a review of the knowledge about microorganism species,microbiological detection methods,discussed how to analyze the propagation of the microorganisms and what we should pay attention to in the prevention and control of microbiological pollution.【期刊名称】《中国造纸》【年(卷),期】2013(032)006【总页数】5页(P64-68)【关键词】造纸系统;微生物;分析;杀菌剂【作者】罗灵芝;王建华;邱振权;王斌【作者单位】华南理工大学,广东广州,510640;浙江永泰纸业集团股份有限公司,浙江杭州,311421;浙江永泰纸业集团股份有限公司,浙江杭州,311421;华南理工大学,广东广州,510640;纳尔科(中国)环保技术服务有限公司,上海,200062;华南理工大学,广东广州,510640【正文语种】中文【中图分类】TS75为了解决纤维原料供需矛盾突出的问题,废纸浆使用量逐年增加。
技术与设备 Technique and Equipment62《生活用纸》2021·6期凯米拉新一代粉尘和纸毛测量分析仪Clay Campbell, Tiago De Assis, Lucyna Pawlowska, Chris Nurse 凯米拉(Kemira )公司掉粉和掉毛是生活用纸生产商关注的主要问题之一。
在生活用纸生产过程中,与掉粉和掉毛相关的问题可能带来大量的额外成本。
这些问题会影响造纸过程的安全性、生产效率和成本,产品的性能以及消费者对最终产品的满意度。
掉粉发生在生活用纸生产和加工的时候,一般在扬克缸起皱、纸张复卷以及加工/压花过程中出现。
生产和加工场所的掉粉至少会引起以下3个方面的问题:(1)与安全卫生相关的问题——产生的微小空气悬浮颗粒会被操作人员吸入;(2)火灾隐患——设备和天花板上长期积聚的灰尘是导致火灾和爆炸的主要因素之一;(3)成本问题——粉尘过多需要频繁清洁生产区域,并可能引起意外停机,对生产效率和成本有负面影响。
纸张掉毛发生在最终使用时,纸毛从最终产品(例如面巾纸、卫生纸)上脱落。
使用卫生纸时,脱落的纸毛会堆积在卫生间地板上。
当纤维在纸张表面卷起时,还会发生起毛现象。
使用擦拭纸清洁物体时,细小的纸毛则可能会留在物体表面。
所有这些掉毛问题都会引起消费者的不满。
目前,造纸行业只有很少的仪器可以用来测定工厂生产过程或最终使用产品上脱落的粉尘和纸毛的数量或类型。
且现有的仪器通常很昂贵,不易携带,获得的结果也未必准确。
因此,行业需要一种性能优良的粉尘和纸毛测量仪。
粉尘和纸毛的类型包括但不限于:纤维、细小纤维、淀粉和灰分。
纤维一般是所有粉尘和纸毛中最长的(约0.2~3.5mm ),通常包括阔叶木纤维(如桉木、相思木)、针叶木纤维(如斯堪的纳维亚松、南方松)和回收纤维(SOP 、OCC )。
细小纤维一般包括薄壁组织细胞、其他小细胞和丝状纤维碎片等,可以穿过成形网(长度约0.2mm )。
造纸工业中杀菌剂的应用以及发展趋势一、造纸行业中微生物控制技术的必要性:(1)微生物的生长所需的适宜环境:1、营养:纸机车速的提高,纸机白水的“零”排放以及对纸机湿部化学品的重视,使得纸浆流体中含有丰富的碳源、氮源及矿物质以及涂料中含有淀粉、蛋白质等有机物质,2、PH值:涂料和颜料的pH值均在中碱性范围内,有利于微生物的生长繁殖,尤其是细菌的大量繁殖。
3、温度:适宜的温度,一般夏天很适宜微生物的繁殖。
(2)微生物污染产生的危害1、微生物的大量繁殖会产生断纸,纸张上产生污点、黑斑和孔洞等纸病,造成添加剂的变质,纸张变色,堵塞网孔,纸机系统及纸产品中产生异味等诸多附面影响。
2、涂料中的有机物被分解成有机酸,使pH值下降,而氢离子对已分散的颜料有反分散作用,颜料发生絮凝,粘度大幅上升,使涂料品质劣化腐败,涂料颜色变深,最后导致涂布纸表面强度低和表面产生污斑。
二、造纸过程中使用杀菌剂的意义(1)什么是生物膜?生物膜是由固着的各种微生物相互作用形成的,主要是利用其周边环境中的营养物质以及代谢产物生长和繁殖的(图1)。
这些微生物通过吸收多聚糖物质而依附在固体表面上,从而形成粘性的凝胶状物质,造纸行业称之为沉淀物。
(2)产生生物膜的原因我认为营养物质、温度、和空气是非常重要的因素。
也就说是碱性造纸为微生物的繁殖提供了比酸性造纸更好的环境,其次纸机的车速和温度、留着率、无机物沉淀类型、微生物类型等等,都有可能使细菌在纸机表面并能找到合适的生存空间。
(3)产生生物膜的危害:影响杀菌剂的效果和脱水元件的能力,改变周围的环境(pH、温度等),会带来纸病严重时会引起断纸,这些胶粘物还可以帮助微生物吸附于物体表面并为其提供更多的食物来源。
生物膜脱落时,就形成微生物及固体悬浮物组成的腐浆团,从而干扰纸机生产。
这些腐浆团中的微生物因有外层的保护,普通的杀菌剂难以发挥作用。
产生堵塞过滤器和筛孔、减少造纸网和毛毯的使用寿命、纸机断纸和清洗次数增多使得产量和质量下降等此外,生物膜也使浮游微生物难以生存,有生物酶反应形成的物质降解如变色、挥发性的脂肪酸与硫化氢和臭气的产生等,而由生物膜产生的酸性产物导致浆料酸碱性波动,同时腐蚀生物膜下面的固体表面,使固体表面出现疤痕和凹凸不平。
行业热点 焦点论坛 ■ In-depth Analysis造 信息16No.9 20211.8 废纸浆料湿浆板生产线2018年国家出台禁止外废进口政策后,废纸原料供应逐渐趋紧,废纸浆湿浆板生产线因投资省、投产 快、自动化程度高、运行稳定、能耗低、易于改成干浆板生产线,成为近年的主要发展方向之一。
杭州机电院为越南理文开发的全球首套应用于废纸浆料的湿浆板生产线,由高浓度浆料流送系统、双网成形脱水机、二道重力压榨机和浆板分切堆垛机五大部分构成。
进浆浓度3.0%~5.0%,出浆干度48%~52%。
与传统干浆板机相比,吨浆减少蒸汽消耗1.0~1.2 t ,节水4~6 t ,吨浆耗电50 kWh 。
目前,由福建轻机提供的国内废纸浆料湿浆板生产线最大产能500 t/d ,幅宽4200 mm ,采用七压区,自动分切打包,应用于玖龙纸业。
2 目前废纸利用设备中存在的问题目前,我国大型、先进的废纸制浆造纸装备主要依靠进口,国产造纸装备不能满足现代造纸工业持续增长的发展需求,在单机产能、能耗、可靠性等方面与国际先进水平相比仍有较大差距,无法形成系统集成配套的实力。
具体如下:(1)国内废纸处理装备产品雷同、多而分散,没有形成规模化产能。
相比国外同类产品,存在制作加工精度低、能耗高、筛选效率低、良浆洁净度差等劣势。
(2)目前筛选设备的筛选面积偏小,无法满足大产量生产要求,是国内同类设备的技术短板,现多采取多台设备并联的方式解决。
除此之外,筛鼓制作精度差,针对同类浆种和技术参数的浆料流速指标比国际上同类厂家低很多,亟需加快装备国产化进程。
(3)目前西尔伍德的盘式热分散系统产能最高达1200 t/d ,而国内同类产品最大产能是600 t/d ,且稳定性还有待提高,与西尔伍德、凯登的热分散系统相比,国产设备的热分散效果、浆料流动性、能耗等也有待改进和提高。
3 废纸利用设备发展趋势(1)低能耗、高效率、自动化、连续化、大规格、高产量是废纸利用设备未来的发展趋势,国内部分废纸制浆线各项性能指标已达到国际同等设备的水平,可完成替代同类进口装备,增强了国际竞争力,为造纸企业提高自主创新能力创造条件。
微生物在制浆造纸工业中的应用在现代的制浆造纸工业中,微生物被广泛运用于各个环节,发挥着重要的作用。
微生物的应用可以提高纸浆质量,减少能源消耗,降低环境污染,以及改善工艺效率。
本文将详细介绍微生物在制浆造纸过程中的应用。
Ⅰ. 微生物在纸浆生产中的应用在纸浆生产的过程中,微生物参与了多个关键的环节,包括制浆、漂白、去除纸浆中的杂质和废水处理等。
1. 微生物在脱木质素过程中的应用脱木质素是制浆过程中最关键的步骤之一。
传统的脱木质素方法通常采用有害的化学试剂,将木质素从纤维中去除,这不仅造成环境污染,还会影响纸浆品质。
而利用微生物进行脱木质素,则是一种更加环保和高效的方法。
例如,木质纤维素降解菌可以通过分解纤维素有效去除木质素,得到较高纯度的纸浆。
2. 微生物在漂白过程中的应用漂白是纸浆生产过程中的关键一步,它会去除纸浆中的色素和其他有机物质,提高纸张的白度。
然而,传统的漂白方法通常使用含有氯的化学漂白剂,这对环境有害。
而利用微生物进行漂白,可以有效减少环境污染。
例如,漂白酶能够降解纸浆中的色素和有机物质,使纸张白度提高,并且对环境友好。
3. 微生物在纸浆杂质去除中的应用纸浆中的杂质会影响纸张的质量和性能,因此需要进行有效的去除。
传统的方法通常采用物理和化学方法,如筛选、离心和药剂加入等。
然而,这些方法存在一些缺陷,如操作复杂、消耗能量和产生废物。
利用微生物进行杂质去除,则是一种更加环保和高效的方法。
例如,利用微生物进行纤维表面改性,可以有效去除纤维表面的杂质,提高纸张的质量。
4. 微生物在废水处理中的应用制浆造纸工业较为严重的问题之一是废水的处理。
废水中含有大量有机污染物和色素,直接排放会导致水体污染。
利用微生物进行废水处理,可以将有机污染物降解为无害物质,减少对环境的危害。
例如,利用厌氧微生物可以有效处理含有高浓度有机物质的废水,将其转化为可再利用的资源。
Ⅱ. 微生物在纸张改性中的应用除了在纸浆生产中的应用外,微生物还可以用于纸张改性,以提高纸张的性能和功能。
关于造纸系统微生物问题的分析与控制(下)
张新元
【期刊名称】《湖南造纸》
【年(卷),期】2014(000)002
【摘要】本文对制浆造纸过程中常见的微生物及其引发的问题进行了介绍;对纸浆抄造过程影响微生物生长的因素,如何减少微生物的产生,如何控制微生物的生长、繁衍进行了论述,扼要介绍了控制技术及其发展方向.
【总页数】5页(P10-13,20)
【作者】张新元
【作者单位】中国造纸开发公司北京 100000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.关于造纸系统微生物问题的分析与控制(上)
2.造纸系统中的微生物控制
3.造纸系统中微生物的优化控制方案
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5.造纸微生物控制系统-Fuzzicide
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具有针对性的微生物控制 ——与纸机高效生产息息相关Marko Kolari, Ph.D. (microbiology) R&D Team Leader Kemira Pulp & Paperby ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/281表面洁净度与纸机效率NOYES各种类型的沉积物都会导致纸病的产生(如斑点和孔洞)或者是引起断纸 如果发现菌泥生成的现象很集中且显而易见,那么微生物活动与表面洁净度不 高、频繁断纸及低生产效率之间的关系就很明显 以文化纸为例,对于这种微生物活动的解决方案可以减少80%的断纸现象, 还可以提高8%的纸机净生产效率 但是除了那些最明显由菌泥爆发导致的问题外,有很大一部分由微生物活动导 致的纸张质量问题和断纸问题没有被认识到 这也是在实际生产中有很多 断纸难以找出原因的因素之一by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/282研究手段的关注点哪些纸病( 哪些纸病(如斑点和孔洞) 如斑点和孔洞)和纸机断纸是由微 生物活动引起的? 生物活动引起的?—如何才能获知这些? 如何才能获知这些? 目前菌泥控制解决方案是否达到了其应有的效 果?by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/283最新的纸病分析手段纸机表面的菌泥是通过结合纤维、填料、树脂及各种助剂形成其生长的环境—往 往菌泥中只有很少部分的绝干物质是真正的微生物细胞 即便是在完全清楚的菌泥爆发的情况下,常规的分析(如傅立叶红外,气质联用 等)也不能成功地检测出纸病中的微生物成份 因此,凯米拉公司开发了一种全新研究纸病的方法:纸病中细菌DNA的定量分析用这种方法可以准确判定成纸的质量问题(如斑点、孔洞)是否与微生物有关 凯米拉的这种新方法是以测定纸病和参照纸样中的DNA浓度为基础?by ma jiaquan Kemira Pulp&Paper 2010/11/28 4纸上斑点或孔洞的— 微生物DNA浓度的分析定量分析纸病中的微生物DNA浓度方法概述: 首先从纸或纸板成品中剪下有纸病的地 方(斑点或有孔洞的边缘部分),称重 抽提DNA,提纯量化 由于浆料会含有来自于木材中的DNA残留物(通常含量很少),浓度 也因木材种类的不同而有所不同,所以对同一张纸样上洁净区域DNA 也要进行抽提和提纯量化。
作为DNA浓度值的比较基础 结果:DNA浓度从低于0.05 µg 到100 µg 每克绝干纸样 凯米拉公司客户技术服务已经从2006年2月开始进行这项分析 在众多为客户提供技术服务的化学品公司中, 在众多为客户提供技术服务的化学品公司中 ,凯米拉是第一家可以为客户 提供精确DNA浓度分析的公司by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/285纸上斑点— 微生物DNA浓度的分析样品:图中有纸病区域的面积为2cm× 1cm。
这张纸样中没有纸病区域的DNA含量 为0.29μg 每克绝干纸。
纸病区域DNA含量为19.43μg /g。
纸病区域DNA含量远远 高于没有纸病区域。
这就说明了这种脏斑是由于 微生物含量过高造成的。
by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/286纸上斑点— 微生物DNA浓度的分析样品:样品中产生斑点区域的面积为2.5mm× 2.5mm。
从斑点区域取样。
这张纸样 中没有纸病的区域DNA浓度是0.087 μg 每克绝干纸。
纸病区域DNA浓度是0.057 μg /g。
结果表明这个黑点不是由细菌膜产生的。
by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/287纸上斑点— 微生物DNA浓度的分析,样品:小点(直径为2mm)。
纸样中没有纸病区域DNA含量为1.07 μg 每克绝干纸。
有 纸病区域的浓度为36.5 μg /g。
这个结果表明这个点是由微生物沉积产生的。
by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/288纸上斑点— 微生物DNA浓度的分析样品2:纸边有黄色点(直径小于1cm) 没有纸病区域的DNA浓度是0.53μg 每 克绝干纸。
黄色点区域的DNA浓度是 0.13μg /g。
这说明这个黄色点不是由细 菌膜产生的。
样品4:纸边出现白色光亮的沉积物(直 径小于1cm) 没有纸病产生的区域和白色纸病产生区 域的DNA浓度相同。
这说明这个白色的 沉积物不是由细菌膜产生的。
by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/289如果微生物沉积影响了纸机的运行效率, 如果微生物沉积影响了纸机的运行效率,如何找 到最有效的解决方案? 到最有效的解决方案?凯米拉公司具有针对性的微生物控制策略by ma jiaquanKemira Pulp&Paper2010/11/2810细菌粘泥的形成我们要强调的是,造成问题的微生物是在系统表面生成粘泥的这部分;而在系统中自由游动的微生物不会造成问题当自由游动的细菌在系统表面开始生长时,细菌细胞会异化变性来适应这种表面生长这同样也会改变细菌对于杀菌剂的敏感程度这时候,控制菌泥就需要一种不同的产品而不是仅仅杀死损纸或者喷淋水中的自由游动细菌细菌粘泥形态哪种产品能更有效地阻止细菌膜的形成哪种产品能更有效地阻止细菌膜的形成??传统的细菌数目检测只显示了游离细菌的数目,杀菌实验也只是显示了杀菌剂对于自由游动细菌的杀灭效果的确可以选择一种有效的杀菌剂用来对抗自由游动的细菌但是这对于纸机表面细菌膜会产生怎样的影响呢影响呢???传统的杀菌筛选方法并不能准确预知杀菌剂对细菌膜产生的影响,而仅仅只是获得对自由游动细菌的杀灭情况筛选微生物粘泥控制产品的凯米拉专利技术-BF-Test直观评价产品对微生物粘泥生长的控制能力APP PM1#BF -Test 结果1,培养池(A1~A4)中有大量的微生物粘泥生长(白箭头所示的红色圈),明显地显示了1#纸机系统中存在大量能够生成菌泥的细菌!2,培养池(B1~B4)中几乎没有微生物粘泥生长(白箭头所示处没有红色圈),显示了凯米拉Fennosurf 300产品能够防止菌泥生长;3,培养池(C1~C4)中有少量的微生物粘泥生长(白箭头所示的红色圈),显示了不同的细菌活性导致不同的菌泥生长速度。
C杀菌剂添加周期?使用氧化杀菌剂控制菌泥A)快速反应的氧化剂(反应通常在几分钟内发生)。
大部分的产品在加药点就被消耗了,这样仅有少量的产品对阻止细菌膜形成起到作用B)在很大用量情况下,快速反应的氧化剂能够钝化细菌膜—这是使更多的氧化剂分子达到表面的唯一方式。
用量增加(成本增加)则会杀死多数游离细菌C)Fennosurf 300是一种稳定的氧化剂。
它反应较慢(通常需要几个小时),所以大部分是作用于表面的细菌膜。
与A相比,在相同用量的条件下,比A对细菌膜,较小用量即可达到有效控制细菌膜的在有针对性的菌泥控制中,有更大作用。
在有针对性的菌泥控制中目的=成本降低防止细菌粘泥形成—本实例有严重橙色菌泥方案变化前18天时间内菌泥已经非常明显为对抗游离细菌进行了杀菌实验→结果表明3-4种产品作用效果相当–包括正在使用的氧化剂细菌膜特性实验表明在这些杀菌剂中只有一种是有效的据此改变了微生物控制方案(相同成本), 橙色菌泥得到控制通过运用凯米拉“细菌粘泥特性”分析找到了最合适这个系统的杀菌剂BIOSTRIX®在线菌泥监测实例北欧某涂布纸纸机 Biostrix监测结果与纸机清洁情况密切相关Biostrix能在微生物粘泥造成问题前显示BIOSTRIX®在线菌泥监测实例北欧某涂布纸纸机具有针对性的微生物控制策略尽管在循环水中还是按常规加入杀菌剂,但纸机表面菌泥有时还是会导致严重的运行或质量问题有些纸机也存在这样的现象:尽管白水中细菌数量非常少,但在这些纸机还是会出现由红色菌泥引发的严重问题具有针对性的微生物解决方案凯米拉的研究越来越清楚地表明有些细菌明显比其他的细菌显得更容易引起纸病我们通过针对性的方案控制那些引起变化的主要微生物就能够找到更好的解决方案,而不需要把它们全都放入黑名单或者盲目地全部杀死在某些情况下,我们采取具有针对性的解决方案控制了导致问题的微生物,即便此时还有其它大量的微生物存在,这也不会对生产造成影响具有针对性的微生物控制策略这个新策略源自凯米拉在纸机微生物方面的大力研发(2000-2007) 我们已经证明:白水中仅有部分细菌能在纸机表面附着、生长一般情况下,红色菌泥中的细菌特性与大量自由游动在白水中的细菌并不相同通常测量细菌总数的方法(如PCA,Easicult, Petrifilm)并不能显示目前系统中能形成菌泥的细菌比例凯米拉建立了其独特的微生物诊断系统,这些方法使得具有针对性的微生物控制策略得以实现纸病中微生物DNA定量分析筛选杀菌剂产品的细菌膜特性实验独特的细菌培养法量化大多数引起纸病的细菌在线实时监测微生物粘泥生长状况具有针对性的微生物控制的具有针对性的微生物控制的小结小结游离细菌和细菌膜是不同的—因此有效控制它们的方法也有所不同细菌膜特性实验(凯米拉专利BF-Test &Hedgehog®)在每一种不同的系统条件下都可用于选择阻止细菌膜形成的最佳产品 获得纸机表面良好的洁净度可以采用成本相对较高的“盲目的全部杀死”方案,或采用控制引起变化的微生物这种更有成本优势的具有针对性的微生物控制方案更干净的纸机纸机运行性能更稳定纸病更少产量更多正确使用氧化型杀菌剂单纯次氯酸钠–不适合中性纸机系统最便宜的氧化型杀菌剂通常是10-15 % 的NaHClO水溶液(副产品)10 %的新鲜产品含有115-125 g/l as 总有效氯(115.000 –125.000 mg/l) 强氧化性:在有机物含量低,pH低的水中效率极高如自来水,工业清水强腐蚀剂(特别是挥发气相腐蚀)ClO-+ H2O + 2e-= Cl-+ 2OH-E = +1,36V气液相分配系数0.076 H(atm@20C)损伤纸机织物在有机物含量高, 与各种有机物反应,不会选择细菌。
pH高的水中快速分解失效。
纸机白水就是这种系统。
因此不适合纸机系统–除非大量加入能杀死细菌,但是会造成其他化学品用量增加(sizing agents, retention aids, dyes, OBA…)次氯酸钠pH高的水中快速分解失效pH% as Effective HOCl% as Ineffective OCl-5.010006.09647.075257.548528.02278次氯酸钠不能有效控制菌泥在加药点附近就已经反应没有控制SLIME的作用细菌数可能很低,但菌泥依然或过量使用造成其他更大的隐蔽和潜在的危害Fennosurf 300+ NaO Cl 稳定缓释型产品--Fennosurf 300在添加设备中发生化学反应生成稳定的氧化型粘泥控制产品生成的稳定的氧化型粘泥控制产品在纸机流程中扩散渗透Fennosurf 300-Cl + NaO H Fennosurf 300-Cl防止细菌粘泥形成—本实例有严重橙色菌泥通过运用凯米拉“细菌粘泥特性”分析找到了最合适这个系统的杀菌剂纸卷污点数减少—碱性折叠箱板纸纸机纸机效率提高—全木浆文化纸纸机断纸率降低—全木浆文化纸纸机清洁的短循环—更高的运行效率FennoClean™全方位综合评估杀菌剂方案FennoClean™conceptA new way to think about slime controlFrom clean machine totargeted slime control!FennoClean™方案有针对性地控制纸机短循环和长循环白水系统中的“菌泥” 控制损纸系统的微生物活性加强对进系统的清水及喷淋水的微生物灭活附料防腐高效的系统清洗达到最终产品的卫生指标要求FennoClean™-Efficient boil-outsEfficient boil-out practices play a key role in the targeted slimecontrol programSuccessful targeted slime control requires start from a clean machine–The program then maintains the cleanliness of the surfacesUnwashed slimes can seed the circulation water with efficient slime-forming microbes in amounts clearly exceeding the external sourcesof contaminationBoil-outs yield cost-efficiency of the programCombination of efficient boil-outs and targeted slime control lengthens the run time without breaks and defectsAnalysis of deposit’s natureImportant for selecting correct boil-out chemicals and conditionsInefficient boil-outs can lead to defects as targeted slime control agents can remove old depositsFennoClean™-Targeted slime controlTargeted slime control means that biocides and/or biodispersantsare chosen specifically based on their efficacy against biofilmCorrect anti-biofilm agents yield improved process cleanlinesscost-effectivelyNot a “one medicine fits all”strategy. Tailor-made program for each individual machine.Correct products against biofilm-forming microbes can be chosenwith Kemira’s patented diagnosticsKemira is the only company, which has rapid on-site test specific agains biofilm formationBF test (Biofilm formation test)Hedgehog test (Biofilm killing test)FennoClean™-Broke treatmentControl of microbial activity in brokeBroke is treated with preservatives to such an extent that microbialactivity in storage towers is not creating harmful effectsNo pH dropNo odors due to activity of fermentative microbes or SRB’s Correct products are chosen with conventional ”killing tests”Most cost-efficient chemical for controlling the amount of free-swimming microbesKilling and preservationEffective control of microbe activity in broke supports the targetedslime control by stabilizing wet-end chemistryNo pH changesImproved runability and end-product qualityFennoClean™-Preservation of additivesMain target is to keep microbial activity low enough to guarantee thefunctionality of the additivesStarchFillersPolymersPigmentsCoating colors etc.High microbiological quality of the additives supports also thetargeted slime control programLess contaminants into the processHigh quality of the end-productStrength and optical propertiesHygieneFennoClean™-Disinfection of incoming waterWater is the main raw material in papermaking processIncoming water can be a source of harmful microbesFilamentous bacteria and algae create slime problems via the usage ofthe incoming water in showersContaminated water rapidly deteriorates the quality of additive slurries Effective disinfection of incoming water improves targeted slime control as well as preservation of additives and brokeOxidisers are cost-effective chemicals for disinfection of water Fennosan BR productsFennosurf 150WT technologyFennocide 145Fennosan PAAFennoClean™-End-product hygieneLow amounts of bacterial spores in end-product is important for all food-packaging grades, but especially for liquid-packaging board producersMany factors affects the spore amounts in the end-product Microbial quality of additives –incoming load of spores and spore-forming bacteria must be kept lowCleanliness of process surfaces –amount of biofilms should beminimized because they can seed spores to the circulating waterProcess conditions –the higher the amount of spore-forming bacteria in the system, the higher is the risk for spore formationEfficient spore control requires prevention of the spore maturation –spore-forming bacteria need to be killed prior to sporulation, or alternatively, their sporulation should be preventedFennoClean™-产品系列FennoClean™-分析工具沉积物控制产品对整体白度的贡献Jean DutreixProduct Line Manager -Deposit Control Kemira Pulp & Paper多功能涂布损纸处理产品,保证涂布损纸系统化学性能稳定控制涂布损纸pH 值稳定更低的导电度提高涂布损纸氧化还原电位 控制微生物繁殖提高涂布损纸白度解离涂布化学品 帮助白树脂处理涂布损纸处理的特殊新产品FENNOSPEC ®93687,297,547,618,038,989,160,03,36,710,013,316,7Kg Fennospec 9368 / Ton CBCB Broke ORP vs. Fennospec 9368 dosage (after 8hrs)Initial ORP = +55 mV-42540801001651502000,03,36,710,013,316,7Kg Fennospec 9368 / Ton CB Fspec9368 防止pH下降 减少湿部沉积物减少湿部沉积物,,减少断纸Fspec9368提高ORP 避免成纸气味避免浆料白度降低涂布损纸物化性能的稳定0,03,36,710,013,316,7Kg Fennospec 9368 / Ton CBFspec9368防止微生物繁殖 提高了系统菌粘控制效率 避免影响网部滤水Fspec 提高损纸白度对成纸白度提高有帮助涂布损纸物化性能的稳定与NaHCO3相比相比,,Fennospec 9368 产生更低的导电度产生更低的导电度,,对下游保留聚合物及淀粉的性能影响更小物及淀粉的性能影响更小;;在纸机系统进一步封闭时将更加显示其优越性涂布损纸化学性能的稳定经超滤回收的涂布废涂料的再利用FENNO CIDE®PAA凯米拉专利技术(FI 987 735, WO 9 900 140)多功能超滤废涂料漂白产品提高超滤废涂料白度优秀的微生物繁殖控制能力更加稳定的超滤废涂料浓度提高超滤废涂料氧化还原电位使得超滤废涂料物化性质稳定(pH值,ORP,白度等) 保证超滤废涂料回用到新鲜涂料中减少排放,减少浪费,降低污水处理负荷。