【摘 要】
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溶液除湿空调可通过LiCl溶液与空气的直接接触有效捕集、抑制送风中的霉菌气溶胶,降低室内人员的霉菌暴露风险。但由于霉菌自身具有极强的疏水性和抗逆性,仅以LiCl溶液灭活空调霉菌气溶胶的方式尚存在不足,主要包括:1)灭霉效率不理想、2)有效灭霉所需溶液浓度过大而易引发系统内溶液结晶。这制约了溶液除湿空调的空气净化效果。因此,为提高溶液除湿空调的灭霉性能,如何克服霉菌的疏水性和抗逆性是亟待解决的难点问
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溶液除湿空调可通过LiCl溶液与空气的直接接触有效捕集、抑制送风中的霉菌气溶胶,降低室内人员的霉菌暴露风险。但由于霉菌自身具有极强的疏水性和抗逆性,仅以LiCl溶液灭活空调霉菌气溶胶的方式尚存在不足,主要包括:1)灭霉效率不理想、2)有效灭霉所需溶液浓度过大而易引发系统内溶液结晶。这制约了溶液除湿空调的空气净化效果。因此,为提高溶液除湿空调的灭霉性能,如何克服霉菌的疏水性和抗逆性是亟待解决的难点问题。为解决上述问题,本文提出向LiCl溶液中加入微量(质量浓度约万分之一)的异辛醇(2-EH)作为表面活性剂以强化溶液除湿系统灭活霉菌气溶胶的能力,以空调送风中常检测出的致敏性黑曲霉(A.niger)、桔青霉(P.citrinum)孢子为对象,结合微生物活性分析、灭菌动力学分析、SEM显微观察等方法开展单因素全面实验,拟研究明确:1)微量表面活性剂对LiCl溶液灭霉效率、速率的影响规律;2)表面活性剂强化LiCl溶液灭霉的机理;3)表面活性剂的适用添加量范围。研究结果表明:1)添加微量2-EH(50~300 ppm)可大幅提高溶液除湿空调中LiCl溶液灭活霉菌气溶胶的效率,且灭霉效率提升幅度随2-EH添加量显著增强,增幅最高达12.6倍;2)2-EH的强化灭霉作用对中低浓度LiCl溶液尤为显著。在20%的低浓LiCl溶液中添加仅300 ppm(即万分之三)的2-EH,黑曲霉和桔青霉孢子的灭活率分别从7.8%和-26.6%提高至100%,有效灭霉所必需的LiCl溶液触发浓度由40%(高浓)大幅降至20%(低浓);3)微量2-EH与低浓LiCl溶液自身灭霉能力较弱,单独作用于孢子时仅出现轻微皱缩,但协同作用时,孢子出现显著的结构破碎。其强化协同效应可能是由于表面活性剂疏水基团与霉菌表面疏水蛋白的吸附,增强了霉菌孢子与LiCl的混溶;4)微量2-EH显著提升了LiCl溶液对霉菌孢子的灭活速率。本文在低浓(30%)LiCl溶液中添加100 ppm的2-EH时,实现90%灭菌效率(十倍减少)所需时间从1171.4 min大幅缩短至16.4 min。研究结果可为进一步强化溶液除湿空调灭活霉菌气溶胶提供新方法,对降低室内人员的霉菌暴露风险具有重要价值。
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