TBS-Z 饮用水消毒设备水处理专家

   2015-09-18 2850
核心提示: 饮用水消毒的目的是杀灭水中对人体健康有害的绝大部分的病原微生物,包括细菌、病毒、原生动物的孢囊等,以防止通过饮用水传播疾病。

      

      一、饮用水消毒技术

      饮用水消毒的目的是杀灭水中对人体健康有害的绝大部分的病原微生物,包括细菌、病毒、原生动物的孢囊等,以防止通过饮用水传播疾病。对生活饮用水消毒是确保居民饮用水安全的重要保证,而对饮用水源水需要杀灭的生物包括:细菌、细菌孢子、病毒、原生动物、原生动物的孢囊、幼虫等。消毒并不是杀灭水中全部的微生物,即使对于病原微生物也不是100%的杀灭,是以满足生活饮用水水质微生物指标的允许值,同时又要满足消毒副产物指标值的要求为合格。饮用水水质标准中的微生物指标有细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、贾第鞭毛虫和隐孢子虫。消毒副产物主要包括三卤甲烷、卤乙腈、卤yisuan、氰基卤化物、卤代醛、酮、酚以及一些特殊的化合物。

      目前国内外常用的饮用水消毒技术主要有氯消毒和氯胺消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。

      1.1 氯消毒 广东饮用水消毒设备水处理专家

      氯消毒是国内外最主要的消毒技术,我国99.5的水厂仍采用氯消毒,即使在经济发达的美国,自来水厂也有94. 5%采用氯消毒。其中氯消毒剂包括:氯、次氯酸、次氯酸钠、次氯酸钙、一氯胺、二氯胺、三氯胺。

      氯消毒原理:一般认为氯消毒的作用机理是通过次氯酸HOCl起作用的。在氯消毒水体中HOCl和OCl-都具有杀菌能力,但是OCl-是带负电的,细菌一般也是带负电的,因此很难接近细菌,杀菌效果较差;只用HOCl是中性分子,只有它才能kuosan到带负电的细菌表面,并通过细菌的细胞壁穿透到细菌内部,氧化和破坏细菌的酶系统而使细菌死亡,达到杀菌的目的。氯胺、漂baifen和次氯酸钠等消毒剂的消毒原理和氯消毒机理相似,都是通过水解产生的HOCl而起杀菌消毒作用的。

      氯消毒的方式:目前自来水厂普遍采用瓶装的yelv,先将yelv瓶中的yelv汽化,再通过lvqi管道送到加氯机,向水体中投加。

      氯消毒的效果:传统的给水处理观点认为,饮用水采用氯消毒就可以控制致病菌传播。但是研究发现,即使保持一定余氯,在给水管道中仍可检出几十种细菌,并且氯消毒不能有效杀灭隐孢子虫及其孢囊。

      氯消毒的副产物:氯消毒过程中,由于lvqi和游离性余氯存在,必然会与水中残余的有机物化学反应而产生相应的复杂产物,如三卤甲烷和卤代yisuan等。氯消毒副产物可能形成的健康影响包括致癌、抑制个体的生长繁殖、对免疫系统的毒性以及对神经系统的毒性影响等。

      三卤甲烷尽管浓度很低,但是对人体的健康往往产生很大的危害;卤代yisuan具有沸点高、不可吹脱、致癌风险大的特点。

      氯消毒的优缺点:yelv消毒的突出优点是具有余氯的持续消毒作用,价格较低,操作简便,不需庞大的设备。缺点是:lvqi本身有毒,使用时必须注意安全,防止泄漏;水经氯消毒后往往会产生多种有害物质,尤其是“三致”作用的消毒副产物,如三氯甲烷、氯yisuan等;;yelv不能有效杀灭隐孢子虫及其孢囊,

      1.2二氧化氯消毒

      二氧化氯是一种优良的消毒剂和强氧化剂,是世界卫生组织(WHO)向全世界推荐的A1级广谱、安全和高效的消毒剂。

      二氧化氯的消毒原理:ClO2在水中几乎100%以分子状态存在,具有很强的氧化性。其杀菌作用主要是通过渗入细菌及其他微生物细胞内,与细菌及其他微生物蛋白质的部分氨基酸发生氧化还原反应,是氨基酸分解破坏,进而控制微生物蛋白质合成,最终导致细菌被杀死。同时ClO2对细胞壁有较好吸附和通透性能,可有效地氧化细胞内含硫酶。二氧化氯对病毒的灭火作用在于其能迅速地对病毒衣壳上的蛋白质中的络氨酸起破坏作用。

      二氧化氯消毒的方式:二氧化氯的发生方式主要有两种,化学法和电解法。化学法主要分亚氯酸纳和氯酸钠法。

      二氧化氯的消毒效果:ClO2除对一般细菌有杀死作用外,对芽孢、病毒、藻类、铁细菌、liusuan盐还原菌和真菌等均有很好的杀灭作用,ClO2可以有效地控制色度和臭味。

      二氧化氯消毒的副产物:二氧化氯消毒不易产生THMs、HAAs等卤代致癌物质,但是二氧化氯能与含有活性官能团或还原性氢的有机物发生氧化还原反应,生成有毒有机副产物,另外二氧化氯本身被还原生成的无机副产物亚氯酸盐和氯酸盐以及二氧化氯本身都是有毒物质。

      二氧化氯消毒的优缺点:

      优点:杀菌能力强、消毒快而耐久;消毒副产物少;能高效率地消灭和控制原生动物、芽孢、霉菌、藻类和生物膜,还可以有效控制色度和嗅味;能在较广的pH范围内杀菌性能基本保持不变;使用的水质范围广,二氧化氯能在氨氮含量高的水基本保持全部杀菌能力,硬度和盐度也基本不影响其消毒效率;氧化有机物能力强,二氧化氯能将许多有机物如腐殖质、三卤甲烷的前体物等氧化,能有效去除水中的酚类、qinghuawu、亚xiaosuan等有害物质,降低水中的毒性和致突变性质。

      缺点:二氧化氯消毒成本较高;二氧化氯制取设备比较复杂,操作管理要求高;不适用

      对某些特殊水质的消毒,如含化物时可能会形成有毒的氯氰化合物,有机物含量高的水可能会形成非挥发性有机卤化物等;二氧化氯本身及其消毒副产物氯酸盐和亚氯酸盐也有毒性。

      1.3臭氧消毒 广东饮用水消毒设备水处理专家

      臭氧是目前可以用的最强的氧化剂之一,常温常压下位淡蓝色的具有特殊臭味的气体。臭氧的消毒能力为yelv的600~3000倍,不仅能杀灭水中的普通菌类和虫卵,还能杀灭抗氯性强的病毒和芽孢,且残余的臭氧因分解而不会造成二次污染。

      臭氧的消毒机理:臭氧主要是通过强氧化作用破坏微生物膜的结构来实现杀菌作用,臭氧首先破坏细胞膜,进而渗透穿过细胞膜破坏膜内脂蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,使细胞溶解死亡;对于病毒则是直接氧化破坏其核糖核酸或脱氧核糖核酸,使其灭活。

      臭氧消毒的方式:臭氧一般采用现场生产的方式。根据工作原理和原料的不同,之辈臭氧的方法主要有电解法、辐射法、紫外线法、等离子体法和电晕放电法等,其中放电法和电解法的应用较多也较成熟。

      臭氧的消毒效果:臭氧杀菌比氯快300~3000倍,臭氧能迅速杀灭细菌和孢子,还能杀灭变形虫、真菌、原生动物、一些耐氯、耐紫外线和耐抗生素的致病生物,如孢囊和一些病毒、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、藻类、低级水生生物等,所需的接触时间通常很短。

      臭氧消毒的副产物:臭氧的消毒副产物一般分有机类和无机类副产物,无机类副产物主要是溴酸根,有机类副产物主要是甲醛等。

      臭氧消毒的优缺点:

      优点:氧化能力强,能在消毒时兼带处理许多其他的水质问题,如除色脱臭等;杀菌效果显著,作用迅速;消毒效果受水质影响小,杀菌能力受水中氨的含量、温度和pH的影响小;光谱高效;消毒的副作用较小;生产条件简单,设备自动化程度高,管理方便;消毒处理的感官作用较舒适;消毒处理对健康的影响较小,臭氧处理的水产生的致突变活性的程度要显著低于氯化处理和二氧化氯消毒处理。

      缺点:臭氧不够稳定,容易自行分解,没有长久杀灭能力;消毒系统设备比较复杂;能耗、投资和成本都较大;系统的应变能力较差,较难根据水量和水质变化调节臭氧设备的投加量;臭氧的浓度较难检测。

      1.4紫外线消毒

      紫外线消毒时一种物理消毒办法。从国外的最近发展趋势看,紫外线消毒正在成为净水处理中重要消毒手段之一,并已经在一些大型水厂中得到应用。

      紫外线消毒机理:当病毒细胞经过紫外线照射后,波长254nm的紫外线被DNA吸收。细

      胞在DNA链上的相邻的胸腺嘧啶将相互纠缠,新的二聚物会阻碍RNA链上正确的DNA遗传代码复制,使RNA遗传功能丧失,最终导致细胞功能衰退而死亡,达到消毒杀菌的目的。 紫外线消毒的效果:紫外线对微生物的杀灭效果与微生物对紫外线的耐受力有关,其中不同微生物对紫外线的耐受力的强弱依次为真菌孢子,细菌芽孢,抗酸杆菌,病毒,细菌繁殖体。并且有研究表明紫外线辐射式控制贾第氏虫和隐孢子虫等病原虫的最为经济有效地消毒方法。

      紫外消毒的副产物:当水中存在有机物数量较多时,紫外线的辐射会生成醛类;较短波长(低于200nm)的照射可能会使xiaosuan盐转变成亚xiaosuan盐。

      紫外线消毒的优缺点: 广东饮用水消毒设备水处理专家

      优点:不使用化学试剂,不会或只会较少产生消毒副产物;消毒时间短,对微生物消毒具有较好的光谱性、处理后水无味无色;设备占地少,操作管理简单方便,利于自动化管理和安全生产。

      缺点:孢子、孢囊和病毒比自养型细菌耐受性高;水必须进行前处理,因为紫外线会被水中许多物质吸收;没有持续消毒能力,并且可能存在微生物光复活问题,不易做到整个处理空间内辐射均匀,存在照射阴影区;处理水量较小。

      1.5饮用水消毒技术的发展方向

      由于新型致病微生物的出现、微生物对传统消毒剂的抵抗适应性、氯消毒副产物对人类的健康威胁、消毒处理水在供水系统中的生物稳定性等问题的存在,不断推动着当前消毒技术的发展。

      研究新型消毒剂或消毒工艺的目标是寻找能代替常规氯消毒的途径,获得给水处理工艺的优化组合,在保证饮用水微生物安全性的同时尽量降低有害的消毒副产物的生成量。除了采用氯胺、二氧化氯、臭氧和紫外线等消毒工艺外,还有许多研究者在开发一些新的消毒方法,如物理消毒法电场、磁场、超声波处理、辐射等,以及研究新的化学消毒剂。

 
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