In this study, E. coli DH5a and L. plantarum BFE 5092 in Quarter-strength Ringer's solution (QSRS) were subjected to UV-C treat-ment in a device based on liquid flow in a helically arranged fluo-rinated ethylene propylene (FEP) tube that can cause secondary eddy flow effects (Dean, 1927; Feng, Ghafoor, Seo, Yang, & Park, 2013) or turbulent mixing phenomena (Gayan, Condon, &
Alvarez, 2014b). It is difficult to compare published data on mi-crobial inactivation by UV-C radiation because conformation and geometry of UV-C equipment, flow pattern, and optical properties of the liquid play an important role in UV-C lethal efficacy (Müller et al., 2011). To make the data more comparable, UV-C doses were measured actinometrically at 40 L h1 and compared to the theo-retically calculated UV-C doses. Differences in the values obtained by the two different dose specifications could be observed (Table 1). Here, the theoretically calculated UV-C dose represents the overall energy input based on the manufacture's data of lamp power. Since the actinometric solution measures the UV-C dose which is absorbed by the liquid and therefore includes all the reflections, refractions and attenuations of UV-C energy in the reactor, this dose description represents a more precise dose specification for the energy input at the applied test settings. Therefore, the actinome-tric dose was used as dose specification for the inactivation kinetics in this study.
ในการศึกษานี้เชื้อ E. coli DH5a และ L. plantarum BFE 5092 ในไตรมาสที่ความแรงของการแก้ปัญหา (Ringer QSRS) ถูกยัดเยียดให้รังสี UV-C รักษา-ment ในอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องชั้นโอ๊ยในการจัด helically ชั้น UO-rinated โพรพิลีเอทิลีน (FEP ) หลอดที่สามารถทำให้เกิดผลกระทบรองวนโอ๊ยชั้น (คณบดี 1927; ฮ Ghafoor, SEO, ยางและสวน 2013) หรือปรากฏการณ์ผสมปั่นป่วน (Gayan, Condon และAlvarez, 2014b) มันเป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไมล์ crobial จากรังสี UV-C เพราะโครงสร้างและรูปทรงเรขาคณิตของอุปกรณ์รังสี UV-C ชั้นรูปแบบโอ๊ยและคุณสมบัติแสงของของเหลวที่มีบทบาทสำคัญในรังสี UV-C ตาย cacy EF ไฟ (Müller et al, . 2011) เพื่อให้ข้อมูลที่เปรียบมากขึ้นปริมาณรังสี UV-C วัด actinometrically ที่ 40 L h1 และเมื่อเทียบกับ theo-retically คำนวณปริมาณรังสี UV-C ความแตกต่างในค่าที่ได้จากทั้งสองปริมาณที่แตกต่างกัน speci ไพเพอร์ไฟจะเห็น (ตารางที่ 1) ที่นี่ในทางทฤษฎีการคำนวณปริมาณรังสี UV-C แสดงให้เห็นถึงการป้อนข้อมูลพลังงานโดยรวมบนพื้นฐานของข้อมูลการผลิตพลังงานของหลอดไฟ เนื่องจากการแก้ปัญหา actinometric วัดปริมาณรังสี UV-C ซึ่งจะถูกดูดซึมโดยของเหลวและดังนั้นจึงมีทั้งหมด ections ชั้นใหม่, refractions และ attenuations ของพลังงานรังสี UV-C ในเครื่องปฏิกรณ์คำอธิบายยานี้เป็นยาที่แม่นยำยิ่งขึ้นไอออนระบุไว้สำหรับพลังงานที่ ตั้งค่าการทดสอบใช้ ดังนั้นปริมาณ actinome-พรึบที่ใช้เป็นยาไอออนระบุไว้สำหรับการใช้งานจลนศาสตร์ในการศึกษาครั้งนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
ในการศึกษานี้ , E . coli dh5a และ L . plantarum bfe ด่วนในไตรมาส แรงสั่นของสารละลาย ( qsrs ) ถูกรังสียูวี ซีรักษา ment ในอุปกรณ์ตามflเหลวๆในขดจัดfl UO rinated เอทิลีนโพรพิลีน ( fep ) หลอดที่สาเหตุรอง เอ็ดดี้ flโอ้วผล ( ดีน ghafoor 1927 ; ฟง , SEO , ยาง , & Park , 2013 ) หรือปั่นป่วน ผสมปรากฏการณ์ ( gayan Condon , ,
& อัลวาเรซ 2014b )มันจึงแยกศาสนาเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ตีพิมพ์ในมิ crobial ใช้รังสีรังสียูวี ซี เพราะโครงสร้างและลักษณะของอุปกรณ์ รังสียูวี ซีflโอ๊ย , รูปแบบ , และคุณสมบัติทางแสงของของเหลวที่มีบทบาทสำคัญต่อรังสียูวี ซีได้ EF จึง cacy ( M ü ller et al . , 2011 ) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมรังสียูวี ซี ( วัด actinometrically 40 l h1 และเทียบกับธีโอ คำนวณ retically รังสียูวี ซียา ความแตกต่างในคุณค่าที่ได้จากสองที่แตกต่างกันปริมาณกาจึงทำให้สามารถสังเกตได้ ( ตารางที่ 1 ) นี่ คำนวณตามทฤษฎีปริมาณรังสียูวี ซีเป็นพลังงานโดยรวม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ป้อนการผลิตโคมไฟพลังงานเนื่องจากมาตรการปริมาณรังสียูวี ซีซึ่งถูกดูดซึมโดยของเหลวและดังนั้นจึงมีทั้งหมดอีกครั้งfl ections โซลูชั่น actinometric การหักเหของแสง , และรังสียูวี ซี attenuations ของพลังงานในเตาปฏิกรณ์ ซึ่งใช้อธิบายแทนแม่นกว่าปริมาณการใช้พลังงานประเภทจึงป้อนข้อมูลที่ใช้ทดสอบการตั้งค่า ดังนั้นการ actinome ทริค ขนาดใช้ยาเพื่อทำให้การถ่ายทอดวัจลนศาสตร์ในการศึกษานี้
การแปล กรุณารอสักครู่..