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北京百川宏宇交通設施有限公司
產地 | 國產 | 檢測原理 | 直接電導率法 |
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儀器種類 | 便攜式TOC |
通用TOC分析儀產品特點
1.儀器采用便攜設計,使用輕便,方便移動至取樣點。
2.采用嵌入式系統,觸摸屏設計,純中文操作方便簡易。
3.針對制藥用水(TOC含量在1000ppb以下)總有機碳含量的檢測設計,進行檢測。
通用TOC分析儀通用TOC分析儀
細菌被臭氧是由細胞膜的斷裂所致,這一過程被稱為細胞消散,是由于細胞質在水中被粉碎引起的,在消散的條件下細胞不可能再生。應當指出,與次氯酸類消毒劑不同,臭氧的殺菌能力不受PH值變化和氨的影響,其殺菌能力比氯大600-3000倍,它的滅菌、消毒作用幾乎是瞬時發生的,在水中臭氧濃度0.3-2mg/L時,0.5-1min內就可以致死細菌。達到相同滅菌效果(如使大腸桿菌殺滅率達99%)所需臭氧水量僅是氯的0.0048%。臭氧對酵母和寄生生物等也有活性,例如可以用它去除以下類型的微生物和病毒。①病毒?已經證明臭氧對病毒具有非常強的殺滅性,例如Poloi病毒在臭氧濃度為0.05-0.45mg/L時,2min就會失去活性。②孢囊?在臭氧濃度為0.3mg/L下作用2.4min就被全除掉。③孢子?由于孢衣的保護,它比生長態菌的抗臭氧能力高出10-15倍。④真菌?白色(candidaalbicans)和青霉屬菌(penicillium)能被殺滅。⑤寄生生物?曼森氏血吸蟲(schistosoma?mansoni)在3min后被殺滅。此外,臭氧還可以氧化、分解水中的污染物,在水處理中對除嗅味、脫色、殺菌、去除酚、氰、鐵、錳和降低COD、BOD等都具有顯著的效果。應當注意,雖然臭氧是強氧化劑,但其氧化能力是有選擇性的,像乙醇這種易被氧化的物質卻不容易和臭氧作用。(2)臭氧的發生及常用濃度 臭氧的半衰期僅為30-60min。由于它不穩定、易分解,無法作為一般的產品貯存,因此需在現場制造。用空氣制成臭氧的濃度一般為10-20mg/L,用氧氣制成臭氧的濃度為20-40mg/L。含有1%-4%(質量比)臭氧的空氣可用于水的消毒處理。 產生臭氧的方法是用干燥空氣或干燥氧氣作原料,通過放電法制得。另一個生產的臭氧的方法是電解法,將水電解變成氧元素,然后使其中的自由氧變成臭氧。使用電解系統生產臭氧的主要優點是: ①??沒有離子污染; ②??待消毒處理的水是用來產生臭氧的原料,因此沒有來自系統外部的其他污染; ③??臭氧在處理過程中一生成就被溶解,即可以用較少的設備進行臭氧處理。 若在加壓條件下,可生產出較高濃度的臭氧。(3)殘留臭氧去除法 經臭氧消毒處理過的水在投入生產前,應當將水中殘存(過剩)的臭氧去除掉,以免影響產品質量。臭氧的殘留量一般應控制在低于0.0005-0.5mg/L的水平。從理論說,去除或降低臭氧殘留的方法有活性炭過濾、催化轉換、熱破壞、紫外線輻射等。然而在工藝應用廣的方法只是以催化分解為基礎的紫外線法。具體做法是在管道系統中的一個用水點前安裝一個紫外殺菌器,當開始用水或生產前,先打開紫外燈即可。晚上或周末不生產時,則可將紫外燈關閉。一般消除1mg/L臭氧殘留所需的紫外線照射量為90000μW·s/cm2。????(4)注意事項 臭氧適用于水質及用水量比較穩定的系統,當其發生變化時應及時調整臭氧的用量。在實際生產中,及時進行調節有一定的困難。另一個須考慮的問題是水中有機物的含量,當水的混濁度小于5mg/L時,對臭氧消毒滅菌的效果影響極微,混濁度增大,影響消毒效果。如果有機物含量很高時,臭氧的消耗量將會升高,其消毒能力則下降,因為臭氧將首先消耗在有機物上,而不是殺滅細菌方面。因此,國外業在用水系統中增加了總機碳(TOC)的監控項目。但糟糕的是,在受到嚴重有機物污染的進水中用臭氧處理后,大的有機物分子會破裂成微生物的營養源,因此,在沒有維持管網臭氧濃度的情況下,反會使得粘泥增多,進而使水質惡化。在許多方面,作為消毒劑的臭氧和,它們的優點是互補的。臭氧具有快速殺菌和滅活病毒的作用,對于除嗅、味和色度,一般都有好的效果。則具有持久、靈活、可控制的殺菌作用,在管網系統中可連續使用。所以臭氧和結合起來使用,看來是水系統消毒為理想的方式。
三、???紫外線消毒(1)紫外線殺菌的機理及規則 紫外線殺菌的原理較為復雜,一般認為它與對生物體內代謝、遺傳、變異等現象起著決定性作用的核酸相關。微生物病毒、噬菌體內都含有RNA和DNA,而RNA和DNA的共同特點是具有由磷酸二酯按照嘌呤與嘧啶堿基配對的原則相連的多核苷酸鏈,它對紫外光具有強烈的吸收作用并在260nm有大值吸收。在紫外光作用下,核酸的功能團發生變化,出現紫外損傷,當核酸吸收的能量達到細菌致死量而紫外光的照射又能保持一定時間時,細菌便大量死亡。 波長在200-300nm之間的紫外線有滅菌作用,其滅菌效果因波長而異,其中以254-257nm波段滅菌效果好。這是因為細菌中的脫氧核糖核酸(DNA)白的紫外吸收峰值正好在254-257nm之間。如將該波段紫外線的滅菌能力定為100,再同其他波長紫外線的滅菌能力作比較,其結果如表3.1所示。由表可以看出,超過或低于254-257nm的紫外線,隨波長的增加或減少,滅菌效果均急劇下降。表3.1?不同波長的紫外線滅菌能力波長/nm360400相對滅菌率/%0.250.40.630.911.01.00.990.870.60.50.060.0130.00030.0001 紫外線的滅菌效果同紫外線的照射量不成線,即被細菌的百分數并不是與照射劑量成正比的(紫外線照射量等于紫外線的輻照度值乘以時間)。只有在照射量很低而細菌數目又很多的時候,紫外線照射量才同細菌的死亡率呈線。當紫外線照射量加大后,每單位劑量的紫外線的增量,并不一定數目的細菌,而是當時還活著的細菌中間某一特定百分數的細菌。從這個意義上看,在紫外線殺菌過程中,微生物的死亡也遵循濕熱滅菌的對數規則(參見中國附則)。
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