颗粒物存在对臭氧灭活病毒MS2的影响
发布时间:2017-03-24 03:10
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【摘要】:本文以高岭土和铜绿微囊藻分别作为无机和有机颗粒物,病毒MS2作为指示病毒,利用带耗散的石英晶体微天平(QCM-D)研究了不同p H值、不同价态离子强度、天然有机物浓度下病毒MS2在颗粒物上的沉积动力学,进一步的研究了颗粒物存在对臭氧灭活病毒MS2的影响。可以得到如下结论:(1)病毒MS2在2种颗粒物上的沉积速率随着Na+浓度的增加、p H的降低而逐渐增加,在Ca2+溶液中沉积速率随着离子浓度的增加先增加后减小。在所研究水质条件下,病毒MS2在高岭土上的沉积速率均大于在藻细胞上的沉积速率。(2)在p H值为3~8时,Na+浓度为0~200 m M,Ca2+浓度为0~50 m M的水溶液中,DLVO理论计算结果能够很好的符合病毒MS2在颗粒物上的沉积实验结果,但Ca2+大于50 m M时,DLVO理论计算不能很好的描述实验结果,这是由于非DLVO力的作用结果。(3)不含颗粒物的溶液中,所研究水质条件中,p H值、Ca2+浓度、天然有机物浓度对臭氧灭活病毒MS2有一定影响,而Na+对臭氧灭活效果无影响;Na+溶液中,高岭土的存在会降低臭氧对病毒MS2的初期灭活速率,Ca2+和低p H(p H5)溶液中高岭土的存在对臭氧灭活病毒MS2有促进作用。天然有机物溶液中,高岭土的存在对病毒MS2的灭活没有影响。在所研究水质条件下,铜绿微囊藻的存在对臭氧灭活病毒有抑制作用。(4)消毒动力学模型模拟结果表明,Hom模型对所研究实验条件下的臭氧消毒曲线均能有很好的拟合效果。但当天然有机物浓度较高时,臭氧消毒对病毒的灭活符合Chick模型模拟的一级动力学灭活曲线。
【关键词】:病毒 MS2 高岭土铜绿 微囊藻 臭氧动力学模拟
【学位授予单位】:华侨大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:R123.6
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-9
- 第一章 绪论9-24
- 1.1 研究背景9-10
- 1.2 病毒在颗粒物上的沉积10-20
- 1.2.1 常用的指示病毒和颗粒物选择10-11
- 1.2.2 影响病毒在颗粒物上沉积的主要因素11-15
- 1.2.3 研究病毒沉积的新方法——带耗散型石英晶体微天平(QCM-D)15-17
- 1.2.4 吸附机理—DLVO理论17-20
- 1.3 颗粒物存在对消毒的影响20-22
- 1.3.1 颗粒物存在对化学消毒剂灭活病毒的影响20-21
- 1.3.2 颗粒物存在对物理消毒剂灭活病毒的影响21
- 1.3.3 消毒动力学21-22
- 1.4 研究意义及研究内容22-24
- 1.4.1 研究意义22
- 1.4.2 研究内容22-24
- 第二章 实验材料和方法24-42
- 2.1 实验材料和设备24-25
- 2.1.1 实验主要仪器24
- 2.1.2 实验主要药剂24-25
- 2.2 实验方法25-26
- 2.2.1 病毒MS2的扩增,提纯,计数25-26
- 2.2.2 颗粒物溶液的制备26
- 2.3 分析方法26-27
- 2.3.1 噬菌体和颗粒物zeta电位和粒径测量26
- 2.3.2 颗粒物扫描电镜分析26-27
- 2.3.3 颗粒物接触角测定27
- 2.4 实验内容27-41
- 2.4.1 病毒MS2在颗粒物上的沉积—QCM-D27-31
- 2.4.2 臭氧灭活病毒MS231-34
- 2.4.3 臭氧衰减动力学常数34-41
- 2.5 本章小结41-42
- 第三章 病毒MS2在颗粒物上的沉积动力学42-55
- 3.1 不同水质条件下病毒MS2和颗粒物的Zeta电位42-44
- 3.1.1 不同价态离子浓度下病毒MS2和颗粒物的Zeta电位42-43
- 3.1.2 不同p H条件下病毒MS2和颗粒物的Zeta电位43-44
- 3.2 病毒MS2在PLL包覆的石英晶体表面的沉积44-46
- 3.3 病毒MS2在颗粒物表面的沉积动力学46-53
- 3.4 本章小结53-55
- 第四章 颗粒物存在对臭氧灭活病毒的影响55-69
- 4.1 臭氧对超纯水中病毒MS2的灭活55-56
- 4.2 颗粒物浓度对病毒MS2灭活的影响56-58
- 4.2.1 高岭土浓度对病毒灭活的影响56-57
- 4.2.2 藻细胞浓度对臭氧灭活病毒MS2的影响57-58
- 4.3 颗粒物存在时不同水质条件下对臭氧灭活病毒MS2的影响58-67
- 4.3.1 颗粒物存在时不同钠离子浓度对臭氧灭活病毒MS2的影响58-60
- 4.3.2 颗粒物存在时不同钙离子浓度对臭氧灭活病毒MS2的影响60-62
- 4.3.3 颗粒物存在时不同p H对臭氧灭活病毒MS2的影响62-65
- 4.3.4 颗粒物存在时不同天然有机物浓度对臭氧灭活病毒MS2的影响65-67
- 4.4 本章小结67-69
- 第五章 臭氧消毒动力学69-88
- 5.1 不含颗粒时不同水质条件下臭氧消毒曲线拟合69-74
- 5.1.1 不同臭氧浓度消毒曲线拟合69-70
- 5.1.2 不同钠离子浓度对臭氧消毒曲线拟合70-71
- 5.1.3 不同钙离子浓度下臭氧消毒曲线拟合71-72
- 5.1.4 不同p H条件下臭氧消毒曲线拟合72-73
- 5.1.5 天然有机物存在时臭氧消毒曲线拟合73-74
- 5.2 高岭土存在时不同水质条件下臭氧消毒曲线拟合74-77
- 5.2.1 高岭土存在时不同钠离子浓度消毒曲线拟合74
- 5.2.2 高岭土存在时不同钙离子浓度消毒曲线拟合74-75
- 5.2.3 高岭土存在时不同p H消毒曲线拟合75-76
- 5.2.4 高岭土存在时不同浓度天然有机物消毒曲线拟合76-77
- 5.3 藻细胞存在时不同水质条件臭氧消毒曲线拟合77-80
- 5.3.1 藻细胞存在时不同钠离子浓度消毒曲线拟合77-78
- 5.3.2 藻细胞存在时不同钙离子浓度消毒曲线拟合78-79
- 5.3.3 藻细胞存在时不同p H消毒曲线拟合79
- 5.3.4 藻细胞存在时不同浓度天然有机物消毒曲线拟合79-80
- 5.4 动力学模型建立80-86
- 5.4.1 不含颗粒物动力学模型81-83
- 5.4.2 含高岭土动力学模型83-85
- 5.4.3 含铜绿微囊藻动力学模型85-86
- 5.5 本章小结86-88
- 第六章 结论与建议88-90
- 6.1 主要研究结论88-89
- 6.2 建议89-90
- 参考文献90-97
- 致谢97-98
- 个人简历98
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 ;Inactivation of Cryptosporidium by ozone and cell ultrastructures[J];Journal of Environmental Sciences;2010年12期
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,本文编号:264996
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