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紫外線是如何殺菌的?

來源:時間:2014-12-03點擊:0次

 

 

 

紫外線,電磁波的一種形式;介于X射線和可見光之間;波長范圍為5nm—400nm

紫外線是如何產生的?
水銀電弧,低壓汞燈(燈內汞的蒸汽壓<10KPa),中壓汞燈(10KPa-1000KPa),汞齊燈(低壓高效)

燈管間的區別
一,發射光譜的區別:低壓燈管發射的是單色光譜,波長為253.7nm,中壓燈管的發射光譜為連續光譜,范圍100nm到可見光,最大相對輸出為265nm;
二,功率和有效輸出的區別:低壓燈管5-60w,低壓高效350-450w,中壓燈管500-7000w;UVC(有殺菌能力波長)輸出,低壓35%,中壓(普通)18%,中壓(頂級)25%;一根好的中壓紫外燈管等效于60支低壓燈管,15支低壓高效燈管;注:低壓紫外燈管的輸出效率受到流體溫度的影響,最佳工作溫度為15度,中壓的輸出功率也溫度無關。
三,燈管壽命:低壓(國產)2000-3000小時,低壓(進口)10,000-12,000小時;中壓(進口普通)3000-4000小時,中壓(進口頂級)8000-9000小時,中壓無國產燈管;



紫外線在水處理中的應用主要有三個方面的應用:
1.消毒(廢水,飲用水,中水回用,高純水)
2.光解水中的有機物(高純水中TOC降解,飲用水中微量有機物去除)
3.分解水氯胺(游泳池中的應用)

一:消毒原理
細胞繁殖時,DNA的長鏈打開,打開后每條長鏈長的腺嘌呤單元尋找胸腺嘧啶單元連合,每條長鏈都可以復制出與剛分離的另一條長鏈同樣的鏈條,恢復原來分裂前的完整DNA,成為新的細胞基礎。波長在240-280nm的紫外線能打破DNA生產蛋白質及復制的能力,其中波長為265nm的紫外線對細菌病毒的殺傷能力最強。細菌病毒的DNA,RNA受破壞后其生產蛋白質的能力和繁殖能力均已喪失,因細菌、病毒一般生命周期很短,不能繁殖的細菌、病毒就會迅速死亡。
1.1 消毒效率的影響因子
紫外線的殺菌效率與紫外線的波長,紫外線的照射劑量(mJ/cm2),及細菌病毒的種類有關;這一特性決定中壓紫外更全面,更具廣譜性、徹底性。
紫外線的最大吸收:DNA的最大吸收波長為265nm,大腸桿菌的最大吸收為265nm,隱孢子菌261nm,噬菌體271nm;
1.2 紫外殺菌的光復活性
經過低壓紫外燈照射滅活的細菌,在光線的照射下分解胞外酶能夠進行DNA修復;中壓紫外殺菌由于連續紫外波長的殺菌破壞,細菌的光復活性極為罕見。

二:有機物的去除原理
紫外線隨著波長的變小,光子能量增加。波長在220nm以下的紫外線在水中能產生氧化能力極強的羥基自由基,其氧化電位僅次于氟,高于臭氧氯氣等其他常見的氧化劑,正是水中產生這種羥基自由基能將水中決大部分有機物氧化分解,好的中壓科技可將水中TOC控制在1ppb以下;英國在城市自來水供水中,就采用中壓紫外科技去除水中殘留的殺蟲劑。

三,氯胺的去除原理
游泳池中氯氣與水中的氨結合成氯胺,存在形式有一氯胺,二氯胺,三氯胺,游泳池中氯胺的存在不僅給人感官上帶來很大的不適,對人也有相當的危害。氯胺在紫外線的照射下分解為氯化氫,氮氣和水。一氯胺分解的最有效波長為245nm,二氯胺分解的最有效波長為297nm,三氯胺分解的最有效波長為340nm。這一特點決定了低壓紫外線照射對氯胺的去除效果相當有限,全面分解氯胺是中壓又一先天優勢.

殺菌作用:紫外線對致病微生物的直接殺滅作用是它抗炎癥、控制感染的主要原因。其殺菌作用的機制主要是使細菌內脫氧核糖核酸( DNA )的一條鏈上兩個相鄰的胸腺嘧啶形成胸腺嘧啶二聚體,使 DNA 失去正常功能,從而影響細菌的正常代謝、繁殖、發育和生長,以致使細胞死亡。其次,紫外線照射能使蛋白質變性,酶失去活性,細胞的氧化功能消失。
紫外線殺菌作用的強弱與波長有關,波長 300 毫微米以下均有殺菌作用,以 235 ~ 260 毫微米殺菌作用。小劑量紫外線照射會刺激細菌繁殖,因此,用紫外線抗炎時劑量一定要大。高溫條件下可增強紫外線的殺菌作用,因此,紫外線與熱療同時進行會使其殺菌作用更強。不同種類的細菌對紫外線抵抗力不同,如桿菌、革蘭染色陰性菌、帶芽孢細菌、老細胞菌對紫外線抵抗拉最強,而革蘭染色陰性菌、球菌、幼稚細胞菌則對紫外線敏感,因此,紫外線對它們的殺滅作用好;對綠膿桿菌,大劑量紫外線照射也有殺滅作用;還可殺滅病毒,故照射咽部可預防流感。 (2)促進皮膚免疫因子釋放:目前已確定,表皮的角蛋白細胞可產生多種免疫因子及炎癥介導因子,能增強機體免疫防御機能。

紫外線的殺菌效率與紫外線的波長,紫外線的照射劑量(mJ/cm2),及細菌病毒的種類有關;這一特性決定中壓紫外更全面,更具廣譜性、徹底性。
紫外線的最大吸收:DNA的最大吸收波長為265nm,大腸桿菌的最大吸收為265nm,隱孢子菌261nm,噬菌體271nm;
1.2 紫外殺菌的光復活性
經過低壓紫外燈照射滅活的細菌,在光線的照射下分解胞外酶能夠進行DNA修復;中壓紫外殺菌由于連續紫外波長的殺菌破壞,細菌的光復活性極為罕見。

紫外線隨著波長的變小,光子能量增加。波長在220nm以下的紫外線在水中能產生氧化能力極強的羥基自由基,其氧化電位僅次于氟,高于臭氧氯氣等其他常見的氧化劑,正是水中產生這種羥基自由基能將水中決大部分有機物氧化分解,好的中壓科技可將水中TOC控制在1ppb以下;英國在城市自來水供水中,就采用中壓紫外科技去除水中殘留的殺蟲劑。

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