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本文介绍了四种常用的化学消毒法和紫外线消毒法在应用中的原理及特点,指出紫外线消毒法可能取代传统的化学消毒法并且具有广阔的应用前景。 相似文献
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目前化妆品的包材的主要消毒方式是使用高浓度臭氧(15 mg/kg以上),消毒30 min以上达到杀灭包材内表面的微生物;在高浓度臭氧消毒的作用下臭氧会对消毒间内设施设备有较大的老化,如消毒间内的电线,彩钢板面漆会被氧化导致生锈;在包材消毒整个过程中从浓度达到15 mg/kg,再维持恒定浓度30 min,消毒完成后排空置换气,整个过程大约需要1 h左右,包材的消毒时间过长,特别对于大件包材周转所需场地较大;使用高强度紫外线对广口化妆品包材进行消毒,能实现短时间完成包材消毒;这种内包材消毒方式占地小,用时短,能够实现在10~20 s内完成单个包材消毒,达到在线消毒,减少化妆品包材的搬运,占地大的问题。 相似文献
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液氯消毒和紫外线消毒在实践中的应用比较 总被引:3,自引:0,他引:3
为了有效保护水体,防止传染性病原菌对人们的危害,降低水源的总大肠菌群数和粪大肠菌群数,对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的,文章通过介绍液氯消毒和紫外线消毒,并针对这两种消毒方式在广州污水厂的应用实践的比较,提出对于污水处理厂出水消毒的建议。 相似文献
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紫外线在饮用水生产中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
紫外线是光谱介于可见光的紫色光和x射线之间的光波。在饮用水生产中用于消毒杀菌有较大的优越性 ,紫外线还可在饮用水生产中用于降解有机物 ,在反渗透膜前加装紫外线装置可保护膜体 ,延长膜的使用寿命 相似文献
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紫外线消毒与四种化学消毒方法的比较 总被引:10,自引:0,他引:10
介绍了四种常用的化学消毒法和紫外线消毒法在应用中的原理及特点,指出紫外线消毒法可能取代传统的化学消毒法并且具有广阔的应用前景。 相似文献
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饮用水氯化消毒产生三氯甲烷影响因素的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
现代化学工业的迅速发展,尤其是合成化学工业的迅猛发展,使人类饮用水水源受到日益严重的污染.在饮用水处理工艺中,普遍采用的是混凝、沉淀、过滤和氯化消毒工艺,其主要功能是去除水中的悬浮固体和胶体以及杀灭菌类,但对水中大量的溶解性有机物无明显去除效果,而且在氯化消毒过程中,由于水中有机物质的氯化而形成了对人体健康危害更大的有机氯化物.1974年美国发现饮用水氯化消毒造成有致癌、致畸、致突变性三卤甲烷(THM)类物质,并将THM 类物质列入水中优先控 相似文献
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通过对污水处理厂出水加氯消毒各种因素的分析,并经实验研究确定影响消毒效果的因素为pH、有机氮、COD、氨氮、水温等,其中pH为最主要影响因素,同时得出加氯消毒最佳水质条件。在实际生产中,可根据在线仪表显示的水质情况,来调节最佳投氯量。 相似文献
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世界上广泛使用紫外线消毒饮用水,无数的水设施和大城市靠紫外线消毒他们的饮水。紫外光使致病菌,病毒和寄水虫失活,而紫外线的使用不会导致对增加着的抗生素的使用产生抗药性,紫外线已成功地应用于地下水、泉水、井水和地表水的处理。 相似文献
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通过紫外线C消毒法在污水处理的技术特征、运行成本、操作及维护、处理效果、影响因素等方面分析,展示出其在城市污水处理领域有着巨大的优越性和生命力。 相似文献
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紫外线相关消毒工艺在饮用水处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了国内外紫外线消毒技术在给水处理中的最新研究进展.介绍了紫外线的消毒效果、反应动力学及缺点,对紫外线与其它化学消毒剂联用消毒工艺,以及近年来发展的光催化消毒技术,UV/H2O2工艺用于消毒的可行性进行了分析.对紫外线相关消毒技术的研究趋势进行了展望,认为饮用水消毒方面,应特别针对隐孢子虫,贾第虫以及藻类等的灭活效果及影响因素进行探讨,深入研究紫外线与其它消毒剂的联用技术,加强中压汞灯的光催化消毒效果,机理的研究;藻类控制方面,应系统研究紫外线对不同藻类的灭活剂量以及预处理中对藻毒素、消毒副产物的控制,并加与其它工艺联用除藻工艺的研究. 相似文献
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1紫外线消毒系统的选用原则紫外线消毒系统中有中压和低压之分。低压系统发射相对单色的光线,它只有一个特定的输出波长,非常接近杀灭微生物的254 nm波长。中压系统发射光谱波长即许多波长的紫外光,这意味着中压紫外线消毒系统杀灭微生物的有效发射光的百分比较小。小型污水处理厂选用功率小的低压紫外线系统较经济。处理流量超过4×104 m3/d的污水处理厂选用中压紫外线系统较经济。实践经验表明,中压紫外线消毒系统宜用于合流制系统的处理厂污水消毒。由于将来要控制暴雨时合流制排水系统中的贾第虫和隐孢子虫,中压紫外线消毒系统在污水消… 相似文献
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自来水消毒对预防微生物疾病,确保饮用水安全卫生至关重要,但消毒过程中生成的各种副产物也威胁人体健康,目前,澳大利亚主要用氯和一氯胺消毒自来水。有些出厂水由于氯化而生成较高浓度的消毒副产物(DBPs),但除几家自来水公司并没有经常性地检测DBP浓度。由于这个原因,人们对澳大利亚饮用水的DBPs的性质、分布和含量等知之甚少。 相似文献