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山東玉米深加工污水處理設備優質生產廠家一體化污水處理設備是將一沉池、I、II級接觸氧化池、二沉池、污泥池集中一體的設備,并在I、II級接觸氧化池中進行鼓風曝氣,使接觸氧化法和活性污泥法有效的結合起來,同時具備兩者的優點,并克服兩者的缺點,使污水處理水平進一步提高。
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山東玉米深加工污水處理設備優質生產廠家
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水處理常用的殺菌滅藻劑一般分為氧化性殺菌(消)滅藻劑和非氧化性殺菌滅藻劑。本文詳細介紹一下兩種類型殺菌滅藻劑的作用機理和區別!
氧化性殺菌滅藻劑
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簡介
氧化性殺菌滅藻劑是通過使細菌內活性酶失活或者其強氧化性直接氧化細菌,使細菌失去活性的一種劑。一般氧化性殺菌劑都可以作為消劑使用!
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常用氧化性殺菌滅藻劑
目前常用的氧化性殺菌劑根本作用機理不同有次氯酸型殺菌劑(例如、次氯酸鈉 、氯的化合物,例如氯錠),溴及溴化合物,二氧化氯,臭氧等。
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作用機理
次氯酸型殺菌劑:主要有和次氯酸鈉,在水中水解成次氯酸,次氯酸體積小,不荷電,易穿過細胞壁;同時,它又是一種強氧化劑,能損害細胞膜,使蛋白質、RNA和DNA等物質釋出,并影響多種酶系統(主要是磷酸葡萄糖脫氫酶的巰基被氧化破壞),從而使細菌死亡。因為其作用機理是通過游離次氯酸的形態殺菌的,故歸類為次氯酸型殺菌劑!
溴及溴的化合物:與次氯酸型殺菌劑的原理差不多,在水中水解生成游離的溴化氫,溴化氫進入細胞壁,與細胞內蛋白質作用,從而破壞蛋白質結構,達到殺菌目的。
二氧化氯:二氧化氯對微生物細胞壁有較強的吸附穿透能力,可有效地氧化細胞內含巰基的酶,還可以快速地抑制微生物蛋白質的合成來破壞微生物。
臭氧:滅菌有以下3種形式:
1.臭氧能氧化分解細菌內部葡萄糖所需的酶,使細菌滅活死亡。
2.直接與細菌、病作用,破壞它們的細胞器和DNA、RNA,使細菌的新陳代謝受到破壞,導致細菌死亡。
3.透過細胞膜組織,侵入細胞內,作用于外膜的脂蛋白和內部的脂多糖,使細菌發生通透性畸變而溶解死亡。
非氧化性殺菌滅藻劑
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簡介
非氧化性殺菌滅藻劑不是靠氧化作用殺死細菌,而是是以致劑的方式作用于微生物某一特殊部位,從而破壞微生物的細胞或者生命部位達到殺菌目的。因為非氧化性殺菌劑的理性一般不會作為消毒劑使用!
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常用非氧化性殺菌滅藻劑
因結構及機理不同分為季胺鹽類/ 季膦鹽類,雜環類化合物,噻唑類,氯酚類,有機醛類,含氰化合物及重金屬類等。
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作用機理
季胺鹽類/ 季膦鹽主要是陽離子通過靜電力、氫鍵力以及表面活性劑分子與蛋白質分子間的疏水結合等作用,吸附帶負電的細菌體,聚集在細胞壁上,產生室阻效應,導致細菌生長受抑而死亡;同時其憎水烷基還能與細菌的親水基作用,改變膜的通透性,繼而發生溶胞作用,破壞細胞結構,引起細胞的溶解和死亡。季膦鹽結構類似于季胺鹽,由于磷原子半徑比碳原子大,極化作用更強,使得季磷鹽更易吸附帶負電子的細菌。
雜環類化合物主要依靠雜環上的活性部分,如N、H、O與菌體蛋白質中DNA的堿基形成氧健,吸附在細胞上,從而破壞了細胞內DNA的結構導致DNA失去繁殖能力,從而使細胞死亡。
噻唑類噻唑類化合物可以進入細菌內部破壞呼吸作用的酶,使呼吸作用受抑制,融化細胞壁,破壞了內外環境的平衡,噻唑類的活性基團可以與核酸上的堿基反應,阻礙核酸的形成,破壞菌體的生長和繁殖。
氯酚類氯酚類化合物能吸附在微生物細胞壁上,然后擴散到細胞結構中,在細胞內生成膠態溶液,使蛋白質沉淀,從而破壞蛋白質殺死細菌。
有機醛類起殺菌作用的是醛基,醛基上的氧帶負電荷,碳帶正電荷。帶正8電荷的碳與細菌蛋白質的胺基NH:和硫基SH:發生加成反應,從而破壞細菌蛋白質,導致細菌死亡。
含氰化合物該類化合物水解后生成氰基SCN-、SCN-可與三價鐵離子Fe3+生成穩定的絡合物,從而使得Fe3+從細菌脫氫酶中接受電子的能力減弱,起到殺菌作用。
重金屬可以進入到細菌內與蛋白質發生反應,使蛋白質結構改變變性從而殺死細菌。
氧化性和非氧化性殺菌劑優缺點
氧化性殺菌滅藻劑具有殺菌滅藻速度快、殺菌效果的廣譜性高、處理費用低、對環境污染相對影響較小、微生物不易產生抗性等優點,使用方便,殺菌效果好,可以和許多水處理劑一起使用而不影響其作用。缺點是受到水中的有機物和具有還原性物質的影響較大,劑時間短,受水中的PH值影響也較大,同時,分散滲透和剝離效果差等。而且次氯酸型殺菌劑會和水中有機物形成致癌物。
非氧化型殺菌滅藻劑具有高效、廣譜、低毒、效快而持久、滲透力強、使用方便。對沉積物或黏泥有滲透、剝離作用,受硫化氫、氨等還原物質的影響較小,受水中PH值影響較小。但處理費用相對氧化性殺菌滅藻劑較高,容易引起環境污染,水中的微生物易產生抗藥劑型,因此需要交替添加不同類型的非氧化性殺菌滅藻劑。