项目 |
消毒原理 |
优点 |
缺点 |
成本 |
氯 |
主要通过次氯酸 (HOCl) 起作用。 HOCl 能氧化破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。 |
很强的灭活能力;能长时间地保持一定数量的余氯,具持续消毒能力;使用方便,易于贮存、运输,成本较低。 |
产生 DBPs ;对病毒的灭活能力相对较差,特别是对隐孢子虫等;氯气有毒,其泄漏会危害附近人员的安全。 |
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氯胺 |
消毒原理与氯相同
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在管网持续时间较长, DBPs 生成量比氯少。价格便宜。 |
作用缓慢,需要较长的反应时间 |
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二氧化氯 |
强氧化剂。 ClO 2 对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,氧化细胞内的酶或通过抑制蛋白质的合成来破坏微生物的正常代谢能力。世界卫生组织将二氧化氯列为 A1 级广谱、安全消毒剂。 |
灭菌效果高效且广谱 , 氧化能力为氯的 2.6 倍,抑制病毒能力比氯高 3 倍,消毒持久;由于二氧化氯具有非常高的氧化能力,可 同时 去除水中色度、臭味、铁、锰等,甚至也能去除 THMs 的前体物;不生成 THMs 类有毒副产物。 |
化学性质活泼,浓蒸气超过大气压 41kPa 时会发生爆炸,需现场制备,二氧化氯的消毒无机副产物氯酸盐及亚氯酸盐毒性很高,国内二氧化氯的生产原料亚氯酸钠产量少,价格高,致使二氧化氯的消毒成本较高, |
约为氯消毒的 2 ~ 4 倍。 |
臭氧 |
臭氧分解放出的新生态氧 [O] , 活泼性是氯的 600 倍,具有极强的氧化能力和渗入细胞壁能力,从而破坏细菌有机体链状结构而导致细菌死亡。
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臭氧的杀菌能力很高, pH 为 6 ~ 9 时消毒效率:臭氧 > 二氧化氯 > 氯 > 次氯酸钠。
臭氧能有效控制水中 THMs 的浓度。 |
会产生醛类及溴酸盐等有毒副产物。臭氧在水体中溶解度较小且稳定性差,在水中 1 ~ 10min 内全部分解,无持续杀菌能力。臭氧需现场制备及使用。
设备复杂,投资昂贵,运转费用高,当水量和水质变化时,调节臭氧投加量比较困难。 |
消毒成本为氯消毒的 2 ~ 8 倍。 |
膜法 |
主要采用超滤膜,可以去除水中的蛋白质、微生物等
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不改变水的其它性质,不需要投加氧化剂,不需要加热等,不产生消毒副产物。 |
膜法投资及运行费用较高。 |
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深度氧化 AOPs |
也称高级氧化,依靠产生具有很强氧化能力的自由基 OH 来氧化水中的污染物,包括了致病菌。 |
自由基 OH 是目前水处理中最强的氧化剂,其消毒速度快,副产物生成量少。 |
成本比较高。 |
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其他 |
高锰酸钾:主要在于价格高,只在小范围、小规模使用。
高温灭菌:适于小规模使用,一般在食品行业。 |
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紫外线技术 |
紫外线主要破坏生物体的遗传物质,从而造成对微生物的杀灭作用。 |
消毒快捷、高效、广谱、不污染水质等,同时,占地面积小、初投资小,能够实现连续大水量消毒。 |
饮用水消毒缺乏持续消毒能力;消毒设备稍贵;需要定期更换紫外灯管;存在光复活、暗复活现象,因此,需保证足够剂量,减小复活率;紫外消毒受水体的透光率的影响大,水中 SS 的浓度、种类、形态都有一定的影响;紫外灯管的套管在水中,会逐渐结垢,需定期清洗。 |
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