紫外线消毒原理和范围(紫外线消毒的原理和注意事项)
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紫外线空气消毒机的杀菌原理是什么?
紫外线空气杀菌消毒原理是利用适当波长紫外线消毒原理和范围的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构紫外线消毒原理和范围,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡紫外线消毒原理和范围,达到杀菌消毒的效果。经试验紫外线消毒原理和范围,紫外线杀菌的有效波长范围可分为四个不同的波段紫外线消毒原理和范围:和真空紫外线(200~100nm)。其中能透过臭氧保护层和云层到达地球表面的只有UVA和UVB部分。就杀菌速度而言,UVC处于微生物吸收峰范围之内,可在1s之内通过破坏微生物的DNA结构杀死病毒和细菌,而UVA和UVB由于处于微生物吸收峰范围之外,杀菌速度很慢,往往需要数小时才能起到杀菌作用,在实际工程的数秒钟水力停留(照射)时间内,该部分实际上属于无效紫外部分。真空紫外光穿透能力极弱,灯管和套管需要采用极高透光率的石英,一般用半导体行业降解水中的TOC,不用于杀菌消毒。
因此,给排水工程中所说的紫外光消毒实际上就是指UVC消毒。紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。 研究表明,紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。
紫外线杀菌原理?
是紫外线波长在240~280nm范围内最具杀破坏细菌病毒中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果.尤其在波长为253.7时紫外线的杀菌作用最强.此波段与微生物细胞核中的脱氧核糖核酸的紫外线吸收和光化学敏感性范围重合,如下图.图中显示核糖核酸和脱氧核糖核酸的吸收光谱的范围为240~280nm,吸收峰在260nm.通常认为紫外线能改变和破坏结构突变,改变了细胞的遗传转录特性,使生物体丧失蛋白质的合成和复制繁殖能力,其他的蛋白质吸收(苯基丙氨酸、色氨酸和酪氨酸中的芳香环的吸收峰为280nm)也可能对紫外线的杀菌过程发挥作用.一般日光穿透大气层后达到地面的紫外线的波长为287~390nm,偏离紫外线的最佳杀菌波长范围(约250~285nm).主要是大气臭氧层的吸收作用使日光光谱中低于290nm的紫外线强度速度减少,故日光的杀菌能力逊于专用的紫外线杀菌灯.紫外线杀菌的特点:紫外线杀菌作用较强,但对物体的穿透能力很弱.它适用于手术室、烧伤病房、传染病房和无菌间的空间消毒及不耐热物品和台面表面消毒.紫外线的能量效率:紫外线灯杀菌系统的总能量效率为下列各个效率的乘积.1.电效率紫外线灯发射的杀菌波段功率占灯管和镇流器的总电耗的比例.2.可杀菌光占杀菌波段功率的比例本项专对反射式反应器而言.这是因为在光线穿过两种不同的介质时会在介质的界面上产生反射.设计紫外线设备的时候应考虑到光线入射角度,尽量减少反射光的损失.3.介质中的入射光中用于实际杀菌所占的比例取决于介质的吸收性质、微生物的浓度、光程长度、辐射剂量和流动状态.该值很低,故实用上常以宏观的最低辐射剂量描述.在设计紫外线杀菌装置的时候,要注意根据实际杀菌所需的紫外线消毒波段的功率,选择合适的紫外线灯管形式,并进行有关的技术经济比较.目前对于各种灯杀菌效率的比较尚缺乏一种按辐射波长衡量的杀菌效果的权重分析方式,仅采用单位面积的辐射功衡量的辐射剂量指标是不完全的,必须结合辐射波长、水层厚度、水质和运行环境因素,考虑施工、经济和维修条件进行灯具选型和反应器的设计.
紫外线灭菌的三个原理是什么?
紫外线灭菌的三个原理:
1、紫外线灭菌是用紫外线进行的,波长为200~300nm的紫外线都有杀菌能力。
2、紫外线杀菌机理主要是因为它诱导了胸腺嘧啶二聚体的形成和DNA链的交联,从而抑制了DNA的复制。
3、由于辐射能使空气中的氧电离成(O),再使O2氧化生成臭氧(O3)或使水(H2O)氧化生成过氧化氢(H2O2)。O3和H2O2均有杀菌作用。
紫外线对物品表面的消毒:
1、照射方式:用紫外线消毒器近距离移动照射需要消毒的物品,也可采取紫外灯悬吊式照射,对小件物品可放紫外线消毒箱内照射。
2、照射剂量版和时间:不同种类的微生物对紫外线的敏感性不同,因此使用紫外线消毒时必须使用照射剂量达到杀灭目标微生物所权需的照射剂量。
紫外线消毒的优点如下:
1、不在水中引进杂质,水的物化性质基本不变;
2、水的化学组成(如氯含量)和温度变化一般不会影响消毒效果;
3、不另增加水中的嗅、味,不产生诸如三卤甲烷等类的消毒副产物;
4、杀菌范围广而迅速,处理时间短,在一定的辐射强度下一般病原微生物仅需十几秒即可杀灭,能杀灭一些氯消毒法无法灭活的病菌,还能在一定程度上控制一些较高等的水生生物如藻类和红虫等;
5、过度处理一般不会产生水质问题;
6、一体化的设备构造简单,容易安装,小巧轻便,水头损失很小,占地少;
7、容易操作和管理,容易实现自动化,设计良好的系统的设备运行维护工作量很少。
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