美國(guó)USP對(duì)消毒的介紹
【蘭州純水設(shè)備http://smarts-edu.cn】在水系統(tǒng)中微生物控制通過(guò)消毒可基本實(shí)現(xiàn)??梢杂脽崃Φ幕蚧瘜W(xué)手段消毒系統(tǒng)。系統(tǒng)消毒的熱力方法包括周期的或連續(xù)的循環(huán)熱水和使用水蒸汽。對(duì)于此目的來(lái)說(shuō),至少80℃的溫度被普遍使用,但當(dāng)注意到這樣的自我消毒溫度的一致性和分布時(shí),至少65℃的連續(xù)再循環(huán)的熱水也已被有效地應(yīng)用于隔熱的不銹鋼分配系統(tǒng)中。這些技術(shù)限于適于高溫消毒的系統(tǒng),盡管熱力方法可以通過(guò)連續(xù)地抑制生物膜的生長(zhǎng),或周期性地殺死生物膜中的微生物來(lái)控制生物膜的形成,但它們對(duì)去除已形成的生物膜無(wú)效。被殺死的但卻保持完整的生物膜,在消毒條件被移除或中止后,可以成為生物膜再次快速生長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)源。在這樣的情況下,常規(guī)的熱力與周期性的化學(xué)消毒相結(jié)合可能是更有效的。熱力消毒的頻率越高,生物膜形成和再次生長(zhǎng)的可能性越容易被消除?;瘜W(xué)方法,相適用的地方,可被廣泛應(yīng)用于不同的構(gòu)造材料。這些方法主要使用氧化劑,例如鹵化物、過(guò)氧化氫、臭氧或過(guò)氧乙酸或這些方法相結(jié)合。鹵化物是有效的消毒劑但很難從系統(tǒng)中沖洗掉且易于留下完整的生物膜。象過(guò)氧化氫、臭氧和過(guò)氧乙酸這樣的化合物,通過(guò)形成起反作用的過(guò)氧化物和自由基(特別是羥基)來(lái)氧化細(xì)菌和生物膜。尤其是臭氧的半衰期很短,以及它在所能夠達(dá)到的濃度方面的限制,要求在消毒期間被連續(xù)地加入。過(guò)氧化氫和臭氧迅速降解為水和氧氣,過(guò)氧乙酸在紫外燈下降解為乙酸。實(shí)際上,臭氧在使用點(diǎn)的254-nm紫外燈下很容易降解,使得它被最有效地連續(xù)使用以提供連續(xù)的消毒條件。
在線波長(zhǎng)為254nm紫外燈也用以對(duì)系統(tǒng)中的循環(huán)水進(jìn)行連續(xù)消毒。但這些裝置必須根據(jù)水的流速而被正確的按大小排列?。這樣的裝置能夠鈍化流經(jīng)此裝置的微生物,但不能被用于直接控制裝置上游或下游的已存在的生物膜。然而,當(dāng)與常規(guī)的熱力的或化學(xué)消毒技術(shù)聯(lián)在一起,或緊鄰其上游安裝一截留微生物的過(guò)濾器時(shí),它是最有效的并且能延長(zhǎng)系統(tǒng)消毒的間隔。
注意到即使是使用作用很強(qiáng)的氧化性的殺生物劑,在一個(gè)生長(zhǎng)良好的生物膜內(nèi)的微生物可能很難被殺死,這點(diǎn)是很重要的。生長(zhǎng)膜形成的越少,越薄,殺生物劑的作用越有效。因此,最佳的殺生物劑控制是通過(guò)周期性的使用殺生物劑來(lái)實(shí)現(xiàn),而此周期不允許在兩次消毒之間形成明顯的生物膜。
消毒步驟要求驗(yàn)證以論證消毒步驟減少以及維持微生物污染物在可接受的水平的能力。熱力方法的驗(yàn)證應(yīng)包括熱分布研究以論證整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的消毒溫度,包括使用點(diǎn)閥門的主體?;瘜W(xué)方法的驗(yàn)證要求論證整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)足夠的化學(xué)物質(zhì)濃度,充分暴露于所有的濕的表面,包括使用點(diǎn)閥門的主體,以及在消毒過(guò)程結(jié)束后,必須論證化學(xué)物質(zhì)殘留可有效去除。檢測(cè)的文法驗(yàn)證和消毒劑及其降解產(chǎn)物的殘留量是驗(yàn)證程序的重要組成部分。消毒頻率應(yīng)由系統(tǒng)的微生物監(jiān)測(cè)的結(jié)果來(lái)支持。從微生物數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析中得出的結(jié)論應(yīng)被用作維護(hù)的預(yù)警(限度)機(jī)制。應(yīng)制訂消毒頻率使系統(tǒng)在微生物的控制狀態(tài)下運(yùn)行且不能超過(guò)預(yù)警(限度)水平(見(jiàn)預(yù)警與糾偏限)。蘭州去離子水設(shè)備,蘭州水處理設(shè)備, 工業(yè)純水設(shè)備,醫(yī)院用純水設(shè)備。銀川純水設(shè)備
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