CN104150566A - 一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法 - Google Patents

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杜长明
孟凡刚
仇荣亮
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Abstract

本发明公开一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法,具体步骤是将净水厂出水引入微等离子体装置;打开气源,调节气体流量,待气流稳定后开启直流高压电源,放电反应开始,在阳极和净水厂出水的液面之间形成微等离子体,微等离子体产生大量高能电子,它们轰击液体中水分子生成许多活性粒子,这些氧化性活性粒子可以导致酶活性的改变、脂类物质的氧化、蛋白质的降解,以及DNA的变性,从而导致净水厂出水中细菌的死亡。本发明可以根据实际要求控制净水厂出水杀菌过程,简单、低成本、高处理效率地实现净水厂出水杀菌消毒。

Description

一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法
技术领域
本发明涉及水处理技术,特别是涉及一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法。
背景技术
消毒灭菌一般是净水厂生产水体的最后一道工序,最常用的方法是加氯消毒和紫外线消毒,加氯消毒是目前水体消毒中应用最广泛的技术,然而氯对环境的影响逐渐成为一个突出的二次污染问题。紫外线消毒也存在灯管要定期更换,存在杀菌死角等问题。因此,经济、高效地进行净水厂出水消毒灭菌,除改进革新传统技术外,尚须发展探索新的技术。
发明内容
为解决上述问题,本发明提出一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法。该方法可实际应用于一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法,其特点在于在放电可控和系统成本低,具有潜在技术优势。
本发明为达到以上目的,是通过以下的技术方案来实现的:
提供一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法,1)将净水厂出水引入微等离子体装置;2)打开气源,调节气体流量,待气流稳定后开启直流高压电源,放电反应开始,在阳极和净水厂出水的液面之间形成微等离子体,对待处理净水厂出水进行杀菌消毒处理。
所述的微等离子体装置,包括给微等离子体装置供电的直流高压电源(1)和给微等离子体装置供气的气源(6);阳极主体为1个或多个并联的毛细不锈钢管(2),气体从气源(6)经过管路注入不锈钢电极体内直至反应器中,气体为氧气或空气;不锈钢电极垂直置于待处理净水厂出水(4)上方,电极出气端距离水表面1~2mm;阴极为细钨棒(3);钨棒与直流高压电源(1)的接地端连接;启动直流高压电源,供电电压范围1000~30000V,不锈钢电极与液面之间产生微等离子体(5),体系形成通路。
本发明杀菌的原理:微等离子体产生大量高能电子,它们轰击液体中水分子生成许多活性粒子:
H 2 O + e → · H + · OH + H 2 O 2 + H 3 O + + HO 2 + e aq -
其中OH、H2O2和HO2是强大的杀菌氧化剂,这种氧化物质可以导致酶活性的改变、脂类物质的氧化、蛋白质的降解,以及DNA的变性,从而导致细菌的死亡。
本发明可以根据实际要求控制净水厂出水杀菌过程,可简单、低成本、高处理效率且便捷地实现净水厂出水杀菌消毒。
附图说明
附图为本发明方法的装置示意图。
图中:1直流高压电源、2不锈钢管、3钨棒、4待处理净水厂出水、5微等离子体、6气源。
具体实施方式
实施例
如附图所示,以加入消毒学指示菌大肠肝菌(编号:ATTC25922)的水为模拟净水厂出水,进行净水厂出水杀菌。将3000mL自来水引入微等离子体装置,液体流速1L/min。阳极主体为10个并联不锈钢管,每个长8cm,内径0.7mm。氧气从氧气源经过管路注入不锈钢电极体内直至反应器中。不锈钢电极垂直置于反应水上方,电极出气端距离水表面2mm。阴极为钨棒,长15cm,直径2mm。钨棒与直流高压电源的接地端连接。两个电极保持3cm的距离。启动直流高压电源后,不锈钢电极与液面之间产生微等离子体,体系形成通路。随后立即调节电压到8000V使微等离子体稳定,放电反应正式开始,1L/min液体从阳电极下流过,细菌初始浓度为103cfu/mL,放电处理20s,水中的细菌杀死率达到98.7%。

Claims (2)

1.提供一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法,其特征在于该方法的步骤如下:将净水厂出水引入微等离子体装置;打开气源,调节气体流量,待气流稳定后开启直流高压电源,放电反应开始,在阳极和净水厂出水的液面之间形成微等离子体,对待处理净水厂出水进行杀菌消毒处理。
2.根据权利要求1所述的一种微等离子体净水厂出水杀菌的方法,其特征在于所述的微等离子体装置采用塑料反应器;阳极主体为1个或多个并联的毛细不锈钢管,气体从气源经过管路注入不锈钢电极体内直至反应器中,气体为氧气或空气;不锈钢电极垂直置于待处理净水厂出水上方,电极出气端距离水表面1~2mm;阴极为细钨棒;钨棒与直流高压电源的接地端连接;直流高压电源供电电压范围1000~30000V。
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PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
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