水族馆/鱼缸水处理
因为臭氧有氧原子组成,可以增加水中的溶氧。而且可以使鱼类避免接触到使用氯消毒后的副产品,杀死附
着在鱼缸表面的微生物和病菌,同时保持一个良好的水环境。紫外光灯在水处理中受到很大限制,因为水中
的微粒能够阻碍紫外光的照射范围。而臭氧在污浊或浑浊的水中依然能够保持它的消毒能力臭氧不仅消毒鱼
表面也消毒鱼卵。而且,臭氧能够氧化依附于鱼缸表面的生物膜,从而减少清洁鱼缸的工作量和保持一个干
净的表面。
以下是分别使用臭氧、紫外光灯和氯化物处理鱼缸水的优劣
| 臭氧 | 紫外光灯 | 氯化物 | |
|---|---|---|---|
| 灭菌效果 | 能应用在严重污染和浑浊的水中,且水体、鱼表面和鱼卵都被消毒。消毒时间最快。 | 由于水中微粒的阻碍,降低了它的杀毒效果,鱼表面和鱼卵不能被消毒。 | 高浓度情况下能有效的杀死细菌,但产生有害的副产品。 |
| 费用 | 首次投资高,运行费用低,只有电费 | 首次投资和运行费用中等,但电费消耗高过臭氧发生器 | 首次投资低但运行费用高 |
| 缺点 | 极易分解必须现场安装臭氧发生器 | 为保持效果需经常清洗灯管,不适合浑浊的水体。 | 残留有毒的副产品 |
臭氧作用试验(地点:一家海鲜餐馆)
(a)臭氧应用以前
时间:2003年9月30日
| 取样位置 | 温度(°C) | DO(mg/L) | ORP(mV) | 总菌量(CFU/mL) |
|---|---|---|---|---|
| 海水入口 |
28.4
|
8.7
|
140
|
380
|
| G/F鱼缸B# |
28.4
|
9.6
|
406
|
12300
|
(b)臭氧应用后
时间:2003年10月8日
| 取样位置 | 温度(°C) | DO(mg/L) | ORP(mV) | 总菌量(CFU/mL) | 残余百分比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反应器 |
28.4
|
9.6
|
406
|
1
|
99.7
|
| G/F鱼缸B# |
27.5
|
8.3
|
142
|
470
|
96.2
|
| G/F鱼缸D# |
28.1
|
8.6
|
123
|
160
|
-
|
| G/F鱼缸E# |
17.6
|
10.9
|
132
|
470
|
-
|
| G/F鱼缸F# |
27.9
|
8.6
|
125
|
360
|
-
|
*总菌数量大幅降低(与9月30日的数据比较)
*鱼缸位置参考以下附图
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
(c)UV紫外灯、PCO(光催化氧化)和臭氧作用比较
|
|
处理前
|
处理后
|
||
|---|---|---|---|---|
|
TBC
|
大肠杆菌数量
|
TBC
|
大肠杆菌数量
|
|
|
UV
|
360
|
280
|
160
|
56
|
|
PCO
|
360
|
280
|
145
|
180
|
|
臭氧
|
360
|
280
|
3
|
0
|