通过使用最小的化物进行氧硫酸盐激活进行有效和持续的消毒:从实验室到试点规模
Zhenghong Zhang1, Gehui Wu1, Jingyi Wang1
1Shaanxi Key Laboratory of Environmental Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, PR China; Key Laboratory of Northwest Water Resource, Environment and Ecology, MOE, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, PR China.
Water research
|December 5, 2025
概括
一种新的过氧硫酸盐 (PMS) 和化物 (Br-) 消毒方法为水基础设施提供了增强的,持续的抗菌活性. 这种低化物系统有效地禁用了耐药微生物,如阿斯伯吉路斯子和大肠杆菌.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 水处理 处理水的方法
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 在水基础设施消毒中的生物安全性尚未得到充分探索.
- 现有的方法可能缺乏对抗性微生物的持续有效性.
研究的目的:
- 介绍和描述一种基于多氧硫酸盐 (PMS) 的新型消毒技术,使用低化物 (Br-) 输入.
- 评估其对抗耐药微生物的有效性,并了解消毒动力学和机制.
主要方法:
- 无活化动力学的数学建模 (滞后阶段,日志线性概况).
- 在不同 PMS 和 Br- 度下对 Aspergillus 子和大肠杆菌进行检测.
- 分析水矩阵效应 (pH,湿酸,氨,化物,性).
- 确定主要的消毒剂 (自由物种 - FBS) 和评估自由基的作用.
- 对FBS形成的动态建模.
- 微生物分析 (培养能力,流细胞计,SEM) 和在铁管道中的试点规模验证.
主要成果:
- 在最佳的PMS/Br-水平下,实现了Aspergillus子 (30分钟) 和大肠杆菌 (<3分钟) 的完全无活化.
- 消毒动力学受到PMS和Br-度的影响,较高的度会增加失活率.
- 自由物种 (FBS) 被确定为主要消毒剂,其自由基贡献微不足道.
- 水矩阵组件在不同程度上影响了消毒率.
- 试点规模的测试证实了FBS持续存在的现实应用.
结论:
- PMS/Br-系统为水基础设施提供低化物,高效的消毒解决方案.
- 它表现出持续的抗微生物活性,特别是对抗性微生物的活性.
- 这种方法对水基础设施的清洁和消毒有很大的前景.


