饮用水微电解水箱自洁消毒器水箱消毒器原理
采用微电解水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器电化学处理方法代替氯液对饮用水进行灭菌的机理和影响因素:
微电解水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器电化学法处理饮用水,其基础在于它的电极反应,提高电极电流密度,将导致两极间化学反应速度加快,增强反应所产生的灭菌能力,故而使其灭菌效果提高。同时增加饮用水在微电解
水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器电化学反应器中的停留时间,其灭菌效果是很明显的。
微电解水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器电化学电极类型对灭菌效果影响:
除采用石墨电极外,钛电极对灭菌的作用*为显著。采用钛电极其灭菌效果优于石墨电极。 例如采用相同电流密度当电压约为36V 时, 灭活大肠杆菌采用钛电极所需时间比石墨电极少。且在相同处理时间内,钛电极的灭菌率高于石墨
电极。产生这种差别的原因可能在于石墨和钛电极材料性质不同,产生电极反应效果有所差异,导致灭菌效果不同。
经过微电解水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器电极反应后会产生一定的余氯,但水中氯离子浓度很低产生的影响不明显。
从这一点看微电解水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器法处理饮用水能避免传统的加氯消毒法所存在的弊端。( 微电解法灭菌机理初探 电极反应器在接通电源后,饮用水分子在电场作用下,在阴阳两极产生电化学反应由于滤后
水中离子浓度很低,阳极主要由分子放电形成新生态的氧,新生态的氧再互相结合形成具有极强的氧化能力,对水中的无机及有机物质均可进行氧化。在阴极放电生成初生态氢,初生态氢互相结合形成氢气,这种初生态氢对水中某些有
机物质有很强的还原作用。通过电极反应所产生的物质,破坏饮水中细菌的新陈代谢作用,降低其酶活性,使其不能在水中继续生存、繁殖,从而达到杀菌的目的。
微电解法水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器饮用水灭菌就是电极氧化还原作用产生活性物质,以及水分子在微电流作用下,水分子结构发生变化,形成电子活化水这几种化学和物理变化对水中细菌物质协同作用的结果,*终达
到灭菌目的。
微电解水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器法处理饮用水灭菌效果显著,能达到国家饮用水卫生标准,且对环境不产生二次污染,灭菌效果与电流密度、电极类型及灭菌时间有关。灭菌机理为电极产生具有灭菌作用的活性物质以
及水分子在微电流作用下形成电子活化水二者协同作用的结果。
微电解余氯型水箱自洁消毒器与臭氧型水箱自洁消毒器的对比
游离性余氯消毒与臭氧消毒的对比与应用
游离性余氯消毒与臭氧消毒的对比与应用:
二次供水水箱水质的消毒方式有很多种,而采用微电解游离性余氯型水箱自洁消毒器与臭氧水箱自洁消毒器*为常见。国内大部分二次供水水箱都采用游离性余氯来消毒,因为它物美价廉,但是它对人体的影响比较大。而采用微电解技
术电解水中游离性余氯在保证氯消毒效果优势前提下,能提升消毒效果和消毒能力。而臭氧臭氧水箱自洁消毒器的臭氧是环保型绿色杀菌剂,不会对人体产生影响,两种消毒技术都要求供电正常,设备运行良好微电解游离性余氯型水箱
自洁消毒器与臭氧水箱自洁消毒器的区别在哪里?
微电解游离性余氯型水箱自洁消毒器与臭氧水箱自洁消毒器,下面做个对比分析:
一、消毒原理
臭氧是一种谈蓝色,有特殊腥味的气体,化学式O3,比空气重,具有很强的氧化性,常被用于杀菌消毒。臭氧水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器利用的臭氧消毒原理是,首先作用于细胞膜,使细胞膜构成成份受到损伤进而导致
新陈代谢障碍,然后臭氧继渗透并穿透细胞膜,破坏膜内脂蛋白和脂多糖,导致细胞膜溶解,死亡。
微电解游离性余氯型水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器的消毒原理是,通过使菌体蛋白变性,改变膜的通透性,干扰酶系统生理生化及影响DNA的合成等方式,使病原菌迅速死亡。
二,使用对比
1,臭氧消毒
臭氧消毒是国际公认为的环保型绿色杀菌方式,不会对环境造成任何二次污染,而且对藻类也有较强的杀菌作用,在水中的杀菌速度比氯快,臭氧在常温下,30分钟就会自行分解,温度越高分解越快。
臭氧通过臭氧发生器产生,臭氧消毒的水质比较难检测,因内在通常情况下,臭氧消毒都是采用水循环系统,将消毒后的水送回池里。
影响臭氧杀菌的因素有PH值、温度、湿度、有机物含量等。水中的PH值高时,臭氧的杀菌效果会有降低,水温较低时,臭氧的杀菌效果会有提高。水中杂物较多时,会降低臭氧的杀菌效果。
2,含氯的消毒
微电解游离性余氯型水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器要根据天气、水温与处理水量等具体情况来定:水温越高,人越多,余氯在水中保留的时间越短,反之则长。以上这些都是微电解游离性余氯型水箱自洁消毒器、水箱消
毒器、水箱自洁器的优势。