【摘 要】
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本文简单介绍了室内微生物的来源、特点及危害,对目前的常用消毒技术作了概述,并结合当前正在研究发展的等离子体新技术,采用具有独立知识产权的非热放电空气净化装置进行空气自
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本文简单介绍了室内微生物的来源、特点及危害,对目前的常用消毒技术作了概述,并结合当前正在研究发展的等离子体新技术,采用具有独立知识产权的非热放电空气净化装置进行空气自然菌的消毒实验,针阵列对板电晕放电对副流感病毒液膜和气溶胶进行灭活的实验。探索非热等离子体灭菌的规律性认识,优化各参数条件以达到提高灭菌效率的目的,确证非热放电对病毒的灭活作用。并对正电晕放电消毒后的细菌进行了扫描电子显微镜拍照,观察消毒前后的细菌形态,对正电晕放电的微生物消毒机理作了探讨。 在正负电晕相同放电电压条件下,进行4个不同风量的优化实验,结果处理风量越小,即放电场中的风速越小,杀菌效率越高;实验中获得的最优处理风量为57.8m~3/h,即放电场中的最优风速为0.47m/s。在此风量条件下,分别进行正负电晕4个不同放电电压的消毒实验。经正负电晕放电消毒10min后,室内自然菌浓度达到(GB15928—1995)医院消毒卫生标准Ⅱ类区域的洁净度要求(≤200cfu/m~3);消毒40min后,杀菌效率最高可达90%以上。在相同的放电方式及放电电压条件下,消毒时间越长,杀菌效率越高:在相同的放电方式及消毒时间条件下,随着放电电压的增加,杀菌效率也随之增加。 PIV液膜或气溶胶经过针阵列对板电晕放电处理,收集处理前后的病毒液进行血凝效价和血红蛋白值(OD值)分析,结果显示,液膜中87.5%以上的病毒经15min放电处理即被灭活;气溶胶中50%以上的病毒经一次放电处理后即被灭活。针阵列对板电晕放电电场有利于高效捕获空气中的PIV病毒载体,从而在放电场中灭活PIV病毒。 对正6kV电晕放电消毒后的细菌进行了扫描电子显微镜拍照,观察消毒前后细菌的形态,根据正电晕放电的模式分析认为,正电晕放电杀灭空气自然菌的过程中,带电粒子和臭氧起主导作用。
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