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二氧化氯的消毒原理

二氧化氯的消毒原理
二氧化氯的消毒原理

二氧化氯的消毒原理

一、二氧化氯的消毒灭菌性能

二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等,并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

1、高效、强力。在常用消毒剂中,相同时间内到同样的杀菌效果所需的ClO2浓度是最低的。对杀灭异养菌所需的ClO2浓度仅为Cl2的1/2。ClO2对地表水中大肠杆菌杀灭效果比Cl2高5倍以上。二氧化氯对孢子的杀灭作用比氯强。

2、快速、持久。二氧化氯溶于水后,基本不与水发生化学反应,也不以二聚或多聚状态存在。它在水中的扩散速度与渗透能力都比氯快,特别在低浓度时更突出。当细菌浓度在105~106个/mL时,0.5ppm 的ClO2作用5分钟后即可杀灭99%以上的异养菌;而0.5ppm的Cl2的杀菌率最高只能达到75%,试验表明,0.5ppm的ClO2在12小时内对异养菌的杀灭率保持在99%以上,作用时间长达24小时杀菌率才下降为86.3%。

3、广谱、灭菌。 ClO2是一种广谱型消毒剂,对一切经水体传播的病原微生物均有很好的杀灭效果。二氧化氯除对一般细菌有杀死作用外,对芽孢、病毒、异养菌、铁细菌、硫酸盐还原和真菌等均有

很好的杀灭作用,且不易产生抗药性,尤其是对伤寒,甲肝、乙肝、脊髓灰质炎及艾滋病毒等也有良好的杀灭和抑制效果。ClO2对病毒的灭活比O3和Cl2更有效。低剂量的二氧化氯还具有很强的杀蠕虫效果。

4、无毒、无刺激。急性经口毒性试验表明,二氧化氯消毒灭菌剂属实际无毒级产品,积累性试验结论为弱蓄积性物质。用其消毒的水体不会对口腔粘膜、皮膜和头皮产生损伤,其在急性毒性和遗传毒理学上都是绝对安全的。

5、安全、广泛。二氧化氯不与水体中的有机物作用生成三卤甲烷等致癌物质,对高等动物细胞、精子及染色体无致癌、致畸、致突变作用。ClO2对还原性阴、阳离子和氧化效果以去毒为主(H2S、SO32-、CN-、Mn2+),对有机物的氧化降解以含氧基团的小分子化合物为主,这些产物到目前的研究为止,均证明是无毒害用的,并且ClO2使用剂量极低,因此用ClO2消毒十分安全,无残留毒性。其安全性是被世界卫生组织(WHO)定为AI级。

二氧化氯作为一个强氧化剂,它还具有除藻、剥泥、防腐、抗霉、保鲜、除臭、氯化及漂白色等多方面的功能,用途十分广泛。

二氧化氯灭菌消毒剂经美国食品药物管理局(FDA)和美国环境保护(EPA)的长期科学试验和反复论证,考验了ClO2对饮用水的处理效果后,被确认为是医疗卫生、食品加工中的消毒灭菌、食品(肉类、水产品、果蔬)的防腐、保鲜、环境、饮水和工业循环及污水处理等方面杀菌、清毒、除臭的理想药剂,是国际上公认的氯系消毒剂

最理想的更新换代产品。

二、二氧化氯灭功消毒剂的应用范围

(1)各种场合下的生活、饮用、自来水的消毒;

(2)餐厅、宾馆、家庭、摊档餐具和卫生设施的灭菌消毒与空气环境消毒;

(3)食品、饮料厂、发酵工业的设备、管道、容器的最终灭菌消毒;

(4)乳品厂、屠宰厂、发酵工业的设备、管道、容器的最终灭菌消毒;

(5)医院污水的灭菌消毒处理;

(6)游泳池循环水、浴池水的灭菌消毒;

(7)医疗、卫生、临床器械消毒、灭菌、除臭和防霉处理;

(8)家庭、宾馆、饭店、水果蔬菜、鱼肉食品的保鲜及最终淋洗消毒和卫生器具消毒;

(9)高层建筑给水的二次消毒处理;

(10) 配制各种口腔消毒液、除臭液及创口清洗液等;

(11)公共场所环境空气、冰箱、冷库、办公室、宿舍、车厢及空调通风系统的空气清洁、消毒、除臭。也可用于病家、病区及病人物品的杀菌消毒;

(12)鱼虾疾病防治,池水消毒与增氧,杀灭毛蚶甲肝病毒及磨菇生产灭菌消毒保鲜处理等,达到防病、增产、提质的效果;

(13)鱼虾类加工过程中消毒控制杂菌、大肠杆菌等污染及保鲜;

(14)动物禽畜饲养场舍及饮水的消毒,蚕茧养殖器具消毒;

(15)中水回用中的灭菌与脱臭;

(16)面粉与各种食品的漂白剂;

(17)造纸、印染行业的漂抓药剂;

(18)工业循环冷却水的除藻灭菌处理;

(19)二氧化氯在注水采油中作解堵剂,完全能够氧化堵塞岩层的有机生物质和任何聚合物残渣;

4Cl02 2H2O=2Cl2 3O2 4HClO 因为不好打所以字母后的数字实际在右下角看仔细了呵呵

二氧化氯测定仪在水中的溶解度是氯的5倍,20℃,10KPa分压时达8.3g/L,在水中溶解成黄色的溶液。

二氧化氯测定仪(ClO2)是汉弗莱·戴维于1811年发现的。根据浓度的不同,二氧化氯测定仪是一种黄绿色到橙红色的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,溶点-59℃,比重为3.09g/L。空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,但在水溶液也是十分安全的。

与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH=2~9范围内以一种

溶解的气体存在,具有一定的挥发性。

(ClO2)中含氯52.6%,Cl 4→Cl-1的氧化过程中有5个电子转移,故其当量有效氯为52.6%×5=263%,这表明ClO2氧化能力是Cl2的2.5倍左右。ClO2与Cl2很大的不同是ClO2是一种强氧化剂,而不是氯化剂,不产生氧化反应。因此,与酚反应不产异味很大的氯苯酚,二氯化氯与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物(TOX),不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷(THM),不与氨及氨基化合物反应。

作为一种强氧化剂,它能有效破坏水体中的微量有机污染物,如苯并芘、蒽醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物氧化有机物时不发生氯代反应。由于ClO2的高效、安全、无毒,在美国,ClO2用于饮用水处理已超过50年。

在工业冷却水处理、乳制品行业、肉类加工行业、其他食品和饮料行业中都用具有氧化作用的做微生物灭杀剂。在纸浆和造纸行业用作漂白剂。,在市政污水处理中作消毒剂。工业污水处理设施也使用,因为对某些化合物具有选择性,包括苯酚、硫化物、氰化物、硫代硫酸盐、硫醇等。石油和天然气行业在向下钻眼时使用,并且是一种刺激性添加剂。

(1)易溶于水,在20°C下溶解度为107.98mg/L,可制成不稳定的液体,其液体和气体对温度、压力和光均较敏感,当空气中的含量高

于10%时,火花即可引爆.

(2)是一种不稳定的化合物,在水中可变成HClO2和HClO3.,在室温下每天约有2-10%的离解率,因此不利于大批量制备和运输,一般多在使用场所现用现制备!

方程式:2CLO2 H2O=HCLO2 HCLO3

2CLO2 H2O=HCLO2 HCLO3,好不容易从书上找来的议程的。

4Cl02+2H2O=2Cl2+3O2+4HClO 因为不好打所以字母后的数字实际在右下角看仔细了呵呵

二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,20℃,10KPa分压时达8.3g/L,在水中溶解成黄色的溶液。

二氧化氯(ClO2)是汉弗莱·戴维于1811年发现的。根据浓度的不同,二氧化氯是一种黄绿色到橙红色的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,溶点-59℃,比重为3.09g/L。空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,但在水溶液也是十分安全的。

与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH=2~9范围内以一种溶解的气体存在,具有一定的挥发性。

二氧化氯(ClO2)中含氯52.6%,Cl+4→Cl-1的氧化过程中有5个电子转移,故其当量有效氯为52.6%×5=263%,这表明ClO2氧化

能力是Cl2的2.5倍左右。ClO2与Cl2很大的不同是ClO2是一种强氧化剂,而不是氯化剂,不产生氧化反应。因此,二氧化氯与酚反应不产异味很大的氯苯酚,二氯化氯与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物(TOX),不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷(THM),二氧化氯不与氨及氨基化合物反应。

二氧化氯作为一种强氧化剂,它能有效破坏水体中的微量有机污染物,如苯并芘、蒽醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物氧化有机物时不发生氯代反应。由于ClO2的高效、安全、无毒,在美国,ClO2用于饮用水处理已超过50年。

在工业冷却水处理、乳制品行业、肉类加工行业、其他食品和饮料行业中都用具有氧化作用的二氧化氯做微生物灭杀剂。在纸浆和造纸行业用作漂白剂。,在市政污水处理中作消毒剂。工业污水处理设施也使用二氧化氯,因为二氧化氯对某些化合物具有选择性,包括苯酚、硫化物、氰化物、硫代硫酸盐、硫醇等。石油和天然气行业在向下钻眼时使用二氧化氯,并且是一种刺激性添加剂。

二氧化氯与氯气消毒原理

一、原理

1、二氧化氯对细菌、病毒及真菌孢子的杀灭能力均很强,由于ClO2是一种不稳定化合物,不含H0Cl和H0Cl-形式的有效氯,然而其浓度常以有效氯的术语表示。ClO2氯原子为正4价,还原成氯化物时将可得到5个电子,因此其氧化力相当于氯的5倍,有效氯含量为263%。故二氧化氯是极为有效的饮水消毒剂。二氧化氯对微生物的杀灭原理是:二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能,可有效地氧化细胞内含疏基的酶;可与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应,快速控制生物蛋白质的合成,使膜的渗透性增高;并能改变病毒衣壳蛋白,导致病毒灭活。

2、氯的杀菌作用是由于次氯酸体积小,电荷中性,易于穿过细胞壁;同时,它又是一种强氧化剂,能损害细胞膜,使蛋白质、RNA和DNA 等物质释出,并影响多种酶系统(主要是磷酸葡萄糖去氢酶的巯基被氧化破坏),从而使细菌死亡。氯对病毒的作用,在于对核酸的致死性损害。有资料指出病毒对氯的抵抗力较细菌强,其原因可能是病毒缺乏一系列的代谢酶;氯较易破坏—SH键,而较难使蛋白质变性。

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