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微電解水箱自潔消毒器的殺菌效果和殺菌作用

時間:2015-7-9閱讀:987
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微電解水箱自潔消毒器的殺菌效果:

水處理中傳統的殺菌方法是通過向水體中投加化學消毒劑或抑菌劑,或是采用熱處理方法來控制菌藻的生長,并在日常生活和工業領域中廣泛應用。然而這些方法均有某些不足,特別是在工業中會造成設備規模大、操作時間長、易造成污染等缺陷,并且也容易導致水體中的微生物產生抗藥性,降低殺菌率。因而*以來人們一直試圖用其他方法來替代,如應用放射線、紫外線消毒器、臭氧、微波等方法, 但這些方法所需設備往往存在能耗高的缺點。60 年代以來已經研制出高壓靜電水處理器用于工業循環水系統的殺菌消毒,取得了一定的效果。利用高壓靜電水處理器原理制成的水箱水池消毒殺菌的水箱自潔消毒器、水箱消毒器、水箱自潔器已經大量應用于國內二次供水處理中。

近年來又采用一種新型的微電解水箱自潔消毒器、水箱消毒器、水箱自潔器水處理裝置來進行水箱水池水消毒殺菌處理,獲得了良好的殺菌消毒效果。對于微電解水箱自潔消毒器、水箱消毒器、水箱自潔器水處理器水的殺菌研究目前主要集中于水系統中的大腸桿菌等致病細菌,在居住區生活飲用水二次污染控制理論與技術的研究中,經過試驗已經證實,微電解作用對大腸桿菌等一般性細菌的殺滅效果是相當理想的,對滅菌效果影響zui大的是電流密度和處理時間。在工業循環水中,由于硝化細菌的生長及水體中多種化學因素的作用,產生大量硝酸鹽,可被硝酸鹽還原菌在厭氧條件下還原為亞硝酸、氨和氮氣,水中的硫酸鹽也可被還原成元素硫、硫化氫和硫代硫酸鹽等;鐵細菌的滋生,則可產生大量的氫氧化鐵鞘層,造成金屬管道的縮小和堵塞,并為專性厭氧的硫酸鹽還原菌的生長提供極為有利的條件,從而造成更嚴重的金屬腐蝕,并散發出強烈的臭味。

微電解法對于這些造成工業循環水和民用水系統管道腐蝕的兼性厭氧或專性厭氧微生物的殺滅作用*。

微電解水箱自潔消毒器殺菌作用:

在一定的范圍內,在相同電流密度下,隨著處理時間的延長,微電解水箱自潔消毒器、水箱消毒器、水箱自潔器的殺菌率也隨之增加。由于在工業循環水處理系統中,存在有大量的鐵細菌、硝酸鹽還原菌、硫酸鹽還原菌等造成管道腐蝕的兼性厭氧或專性厭氧菌,試驗表明, 提高電流密度、延長處理時間,可提高微電解水箱自潔消毒器、水箱消毒器、水箱自潔器的殺菌效果,但從工業的和節約成本的角度看,在滿足必要的殺菌率的前提下,采用適當延長處理時間的方法應該是。

水體中活性氧的含量與殺菌率的關系試驗表明,微電解作用對厭氧性細菌有著良好的殺滅效果。經微電解水箱自潔消毒器、水箱消毒器、水箱自潔器的微電解作用的水中,在兩極板上可觀察到大量的氣泡,并且在陽極周圍檢測到活性氧。電解過程中產生的活性氧主要包括 HO - 2 ,H 2 O 2 ,?9?9 OH 自由基等活性物質,不同電流密度下活性氧的相對含量(OD 450 ) 活性氧的相對濃度與電流密度及處理時間成正相關。當微電解水箱自潔消毒器、水箱消毒器、水箱自潔器處理的時間相同的情況下,施加的電流密度越大,活性氧的濃度就越高,殺菌率也越大; 并且活性氧產生量的大小,與前面測得的殺菌率的高低是一致的。這是因為水在電解時產生的 OH - 可在陽極上放電產生氧原子[ O] 然后可變成氧分子;產生的 O 2 水解在陰極上還原產生過氧化氫陰離子并進一步分解形成過氧化氫等活性氧物質,另外 H 2 O 2 可在還原態金屬離子的作用下形成羥基自由基 [ 5] 。大致的反應如下: 2OH - + 2e →H 2 O + [ O] 2[ O] →O 2 O 2 + H 2 O + 2e →HO - 2 + OH - HO - 2 + H 2 O + 2e →H 2 O 2 + OH -。由于活性氧具有相當強的氧化性,可破壞細胞膜并滲透到細胞內破壞有機物的鏈狀結構,從而使微生物死亡。在活性氧中羥基自由基zui為活潑,它幾乎能與活細胞中的任何分子如糖、氨基酸、磷脂、核苷和有機酸等發生反應, 且反應速率快。為了證明對微生物的殺滅作用是活性氧造成的。這從一個側面證實了微電解作用過程中產生的自由基為主要組成的活性氧是一個主要的殺菌因素。另外,由于微生物在水中一般表現為帶負電 ,因而會向陽極遷移、聚集而造成生物放電直接致死;或因處于電流傳導通路上遭受高速運動的電子的沖擊而致死;同時水體中 Zn ,Cu ,Mn 等微生物生長所必需的微量元素在電解時析出,也可阻礙微生物的生長。因此微電解法的殺菌作用很有可能是以上各種因素綜合作用的結果,其詳細的殺菌機理則有待于進一步的研究和探索。

微電解水箱自潔消毒器的殺菌率與施加的電流密度和處理時間呈正相關,較高的電流密度和較長的處理時間有著較高的殺菌效果。初步研究表明電解水中產生的自由基為主的活性氧是一個主要的殺菌因素。

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