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对于军团菌属菌的消毒剂、处理方法、浴槽水用添加剂和空调冷却塔水用添加剂

阅读:475发布:2020-05-08

专利汇可以提供对于军团菌属菌的消毒剂、处理方法、浴槽水用添加剂和空调冷却塔水用添加剂专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供一种特征在于含有 铁 盐作为有效成分的对于军团菌属菌的消毒剂。作为上述铁盐,可以例示 硫酸 铁(II)(硫酸亚铁)等二价铁盐、硫酸铵铁(III)(硫酸铁铵)等三价铁盐。本发明还提供处理含有军团菌属菌的 水 的处理方法,其特征在于,使处理对象的水含有铁盐或铁离子,以抑制或阻止上述水中所含军团菌属菌的增殖。根据本发明,能够将存在于浴槽水、 空调 冷却塔 水等之中的军团菌属菌以高安全性和安心感且简便地进行杀菌、消毒。,下面是对于军团菌属菌的消毒剂、处理方法、浴槽水用添加剂和空调冷却塔水用添加剂专利的具体信息内容。

1.一种对于军团菌属菌的消毒剂,其特征在于,
含有盐作为有效成分。
2.如权利要求1所述的消毒剂,其特征在于,
所述铁盐为二价铁盐。
3.如权利要求2所述的消毒剂,其特征在于,
所述二价铁盐为选自硫酸亚铁、硫酸亚铁铵和氯化亚铁中的至少1种。
4.如权利要求1所述的消毒剂,其特征在于,
所述铁盐为三价铁盐。
5.如权利要求4所述的消毒剂,其特征在于,
所述三价铁盐为选自硫酸铁、硫酸铁铵、氯化铁和聚硫酸铁中的至少1种。
6.一种处理方法,其特征在于,
使处理对象的水含有铁盐或铁离子,抑制或阻止所述水中所含的军团菌属菌的增殖。
7.如权利要求6所述的水处理方法,其特征在于,
所述铁离子为二价铁离子。
8.如权利要求6所述的水处理方法,其特征在于,
所述铁离子为三价铁离子。
9.如权利要求6~8中任一项所述的水处理方法,其特征在于,
将权利要求1~5中任一项所述的消毒剂添加至所述处理对象的水中。
10.如权利要求6~9中任一项所述的水处理方法,其特征在于,
所述处理对象的水为浴槽水或空调冷却塔水。
11.如权利要求6~10中任一项所述的水处理方法,其特征在于,
以所述铁盐的浓度或铁离子的浓度达到0.1mM以上的方式,使所述处理对象的水含有所述铁盐或铁离子。
12.如权利要求6~11中任一项所述的水处理方法,其特征在于,
使所述处理对象的水在含有所述铁盐或铁离子的状态下保持至少30分钟。
13.一种浴槽水用添加剂,其特征在于,
其含有权利要求1~5中任一项所述的消毒剂,且添加于浴槽水来使用。
14.一种空调冷却塔水用添加剂,其特征在于,
其含有权利要求1~5中任一项所述的消毒剂,且添加于空调冷却塔水来使用。

说明书全文

对于军团菌属菌的消毒剂、处理方法、浴槽水用添加剂和空

冷却塔水用添加剂

技术领域

[0001] 本发明涉及对于军团菌属菌的消毒剂、水处理方法、浴槽水用添加剂和空调冷却塔水用添加剂。本发明能够容易地抑制或阻止浴槽水、空调冷却塔水等中的军团菌属菌的增殖。

背景技术

[0002] 军团菌(Legionella)属菌是好性革兰氏阴性杆菌,在自然界中广泛地存在于土壤和湖沼河川等之中。另外在人工环境中,有时会从产生气溶胶的空调冷却塔或循环过滤式浴槽等利用水的设备中检出。军团菌属菌被认为是导致主要是高龄者、脏器移植患者、糖尿病患者等易感宿主罹患机会性感染的原因,时常会引起院内感染,已知在暴露量多时还会使健康人罹患炎。
[0003] 例如2015年,在纽约市布朗克斯的州议会,就发生了2次由于冷却塔导致的军团菌病的流行(非专利文献1)。冷却塔水的军团菌属菌导致的感染一旦发生,就会有数十人左右的患者。因此,军团菌属菌的除菌、防护是非常重要的。
[0004] 作为对浴槽水、空调冷却塔水等中的军团菌属菌进行杀菌、消毒的方法,广泛实施使用了次氯酸钠等氯系消毒剂的方法。作为其他的方法,也实施通过加热进行的杀菌。另一方面,还已知军团菌属菌会寄生于变形虫等原生动物而增殖,对于存在于原生动物的体内的军团菌属菌来说,杀菌剂、消毒剂难以奏效。这也是阻碍对于军团菌属菌进行充分的杀菌、消毒的一个原因。
[0005] 着眼于成为宿主的原生动物的军团菌属菌的杀菌、消毒方法也被提出。例如在专利文献1中,公开了一种原生动物的灭活方法,其对于循环净化式用水槽的被处理液体(水)应用次氯酸钠,生成足以促进原生动物的包囊化的浓度的一氯胺。利用该方法,成为军团菌属菌的宿主的变形虫等的增殖被阻止,作为其结果,军团菌属菌的增殖被阻止。另外,在专利文献2中,公开了一种军团菌属细菌的杀菌方法,其利用了能够产生离子、离子的金属离子杀菌装置。利用该方法,能够阻止宿主变形虫定居于循环式水利用设施,作为其结果,军团菌属菌的增殖被阻止。
[0006] 需要说明的是,非专利文献2中记载了有关变形虫的一般信息。但,非专利文献2中没有特别记载关于成为军团菌属菌的宿主的变形虫。
[0007] 现有技术文献
[0008] 专利文献
[0009] 专利文献1:日本特开2008-264678号公报
[0010] 专利文献2:日本特开2001-259651号公报
[0011] 非专利文献
[0012] 非专利文献1:Emerg Infect Dis.2017Nov;23(11).1769-1776
[0013] 非专利文献2:石井圭一著《,变形虫图鉴》第1版,金原出版株式会社,1999年2月26日发行

发明内容

[0014] 发明所要解决的问题
[0015] 然而,氯系消毒剂是对于人体显示刺激性的物质,在安全性和安心感的方面有担忧。另外,氯系消毒剂中有对于金属显示腐蚀性的情况,有使配管等设备受损的担忧。另一方面,利用加热等的物理处理另外需要加热装置等,繁琐且成本高。另外,加热处理的情况下,由于配管、会也暴露于高温,而存在受损的担忧。
[0016] 在此,本发明的目的在于提供一种安全性和安心感优异,对于配管等设备的损伤少,而且通过简单的操作就能够进行军团菌属菌的杀菌、消毒的一系列技术。
[0017] 用于解决问题的方案
[0018] 本发明人发现通过向含有军团菌属菌的水样中添加各种盐,能够使该水样中的军团菌属菌的活菌数大为减少。所以构建了使用铁盐或铁离子的军团菌属菌的消毒剂、水处理方法等,从而完成了本发明。
[0019] 本发明的1个方式为一种对于军团菌属菌的消毒剂,其特征在于,含有铁盐作为有效成分。
[0020] 优选上述铁盐为二价铁盐。
[0021] 优选上述二价铁盐为选自硫酸亚铁(II)、硫酸亚铁铵(II)和氯化亚铁(II)中的至少1种。
[0022] 优选上述铁盐为三价铁盐。
[0023] 优选上述三价铁盐为选自硫酸铁(III)、硫酸铁铵(III)、氯化铁(III)和聚硫酸铁中的至少1种。
[0024] 本发明的另一个方式为一种水处理方法,其特征在于,使处理对象的水中含有铁盐或铁离子,抑制或阻止上述水中所含的军团菌属菌的增殖。
[0025] 优选上述铁离子为二价铁离子(Fe2+)。
[0026] 优选上述铁离子为三价铁离子(Fe3+)。
[0027] 优选将上述消毒剂添加至上述处理对象的水中。
[0028] 优选上述处理对象的水为浴槽水或空调冷却塔水。
[0029] 优选使上述处理对象的水中以上述铁盐的浓度或铁离子的浓度达到0.1mM以上的方式,含有上述铁盐或铁离子。
[0030] 优选在使上述处理对象的水中含有上述铁盐或铁离子的状态下保持至少30分钟。
[0031] 本发明的其他的方式为一种浴槽水用添加剂,其特征在于,含有上述消毒剂,且添加于浴槽水来使用。
[0032] 本发明的其他的方式为一种空调冷却塔水用添加剂,其特征在于,含有上述消毒剂,且添加于空调冷却塔水来使用。
[0033] 发明的效果
[0034] 根据本发明,能够以高安全性和高安心感,抑制对于配管等设备的损伤,而且能够非常简便地对存在于浴槽水或空调冷却塔水等中的军团菌属菌进行杀菌、消毒。

具体实施方式

[0035] 本发明的对于军团菌属菌的消毒剂是含有铁盐作为有效成分的消毒剂。另外,本发明的水处理方法是使处理对象的水中含有铁盐或铁离子,抑制或阻止上述水中所含的军团菌属菌的增殖。
[0036] 作为本发明中使用的铁盐(铁离子),只要是能够抑制或阻止军团菌属菌的繁殖,就没有特别限定。例如,能够使用各种二价铁盐(Fe2+、二价铁化合物)、各种三价铁盐(Fe3+、三价铁化合物)。上述铁盐可以是单盐、复盐的任意种。另外,上述铁盐可以是水合物、无水物的任意种。
[0037] 作为二价铁盐的例子,可以举出硫酸铁(II)(硫酸亚铁)、硫酸铵铁(II)(硫酸亚铁铵),氯化铁(II)(氯化亚铁)等。
[0038] 作为三价铁盐的例子,可以举出硫酸铁(III)(硫酸铁)、硫酸铵铁(III)(硫酸铁铵)、氯化铁(III)(氯化铁)、聚硫酸铁等。
[0039] 作为上述铁盐,可以仅用1种,也可以是同时使用2种以上。例如,可以同时使用2种以上的二价铁盐,也可以同时使用2种以上的三价铁盐。还可以同时使用二价铁盐和三价铁盐。
[0040] 对于本发明的消毒剂中的铁盐的含量没有特别限定。可以仅由铁盐构成本发明的消毒剂。也可以由铁盐的水溶液构成本发明的消毒剂。
[0041] 对于本发明的消毒剂的形状没有特别限定,能够制成例如水溶液、分散液等液体状;粉末、颗粒等固体状等的形状。此外也可以制成半固体状、糊状、凝胶状等的形状。
[0042] 在本发明的消毒剂中,只要不损害其性能,则可以还含有铁盐以外的成分。作为铁盐以外的成分,可以举出其他的杀菌剂-消毒剂、表面活性剂、缓冲剂、醇、载体、香料、着色料等。
[0043] 作为本发明的水处理方法中处理对象的水中含有的铁盐或铁离子的浓度(水中的最终浓度),依照处理对象的水的种类和状态、所含有的铁盐(铁离子)的种类、含有铁盐(铁离子)后的保持时间(接触时间)等来进行适当设定即可,通常为0.1mM以上,优选为1.0mM以上,较优选为10mM以上。
[0044] 本发明的水处理方法中,作为在处理对象的水中含有铁盐(铁离子)的状态下的保持时间(接触时间),依照处理对象的水的种类和状态、所含有的铁盐(铁离子)的种类、所含有的铁盐(铁离子)后的浓度等来进行适当设定即可,通常为30分钟以上,优选为1小时以上,较优选为6小时以上,更优选为12小时以上,特别优选为24小时以上。一般来说,接触时间越长,对于军团菌属菌的杀菌作用越高。
[0045] 在本发明的水处理方法中,只要不损害其性能,则可以组合实施其他的军团菌属菌的杀菌方法、和/或抑制或阻止变形虫的增殖的方法。例如,在利用氯系消毒剂的处理之前或者之后,能够实施本发明的水处理方法。另外,与加热处理组合的情况下,能够在加热处理之前或之后,或者与加热处理并行,实施本发明的水处理方法。
[0046] 作为成为本发明的处理对象的水,有代表性的是循环式浴槽水等的浴槽水。其他还可以举出空调冷却塔水、喷泉水、游泳池、按摩浴缸、淋浴、供热水设备、加湿器内的水、空气清洁机内的水、土壤所含的水等。
[0047] 对于循环式浴槽水进行处理时,例如,在循环流路的中途设置药液注入口,从该口注入本发明的消毒剂,使水循环规定时间即可。消毒剂的注入可以手动进行,也可以结合定时器等来自动进行。能够将本发明的消毒剂连续或间歇地注入,将铁离子浓度维持在规定浓度以上。对于空调冷却塔水等其他的水,也能够采取同样的构成。
[0048] 处理游泳池的水的情况下,例如可以将铁盐本身投入游泳池,保持规定时间即可。处理土壤所含的水的情况下,例如将本发明的消毒剂散布于土壤即可。
[0049] 本发明的对于军团菌属菌的消毒剂也能够作为添加于浴槽水来使用的浴槽水用添加剂而使用。例如,通过将其作为浴盐添加至浴槽水,能够抑制或阻止军团菌属菌的增殖,并且获得像温泉水这样的感觉和效能。另外,本发明的对于军团菌属菌的消毒剂也能够作为添加至空调冷却塔水中使用的空调冷却塔水用添加剂来使用。
[0050] 作为成为本发明的杀菌对象的军团菌属菌,可以举出嗜肺军团菌(Legionella pneumophila)、橡树岭军团菌(Legionella oakridgensis)、德氏军团菌(Legionella drozanskii)、氏军团菌(Legionellamaceachernii)、伦敦军团菌(Legionella londiniensis)、菲氏军团菌(Legionella feeleii)、长滩军团菌(Legionella longbeachae)、红光军团菌(Legionella rubrilcens)、麦氏军团菌(Legionella micdadei)、军团菌属(Legionella sp.)等。
[0051] 需要说明的是,本发明的消毒剂抑制或阻止军团菌属细菌的增殖的机理并不确定。这里,关于铁盐对于军团菌属菌的增殖的影响,在作为军团菌属菌用的琼脂培养基被通用的BCYEα琼脂培养基和GVCP琼脂培养基中,含有焦磷酸铁。在这些培养基中,焦磷酸铁被认为是军团菌属菌的增殖发育因子而被添加的,是增殖所必须的成分。这暗示着铁盐对于军团菌属细菌的增殖有积极作用,与本发明所得到的效果不同。
[0052] 另外,军团菌属菌会寄生在变形虫等原生动物中进行增殖,但关于铁离子对于变形虫的影响存在各种信息。在非专利文献2中,作为变形虫用培养基介绍了PYG培养基(ATCC712),在该培养基中含有硫酸亚铁铵(Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O)。PYG培养基作为棘变形虫用的培养基被广泛使用。
[0053] 另一方面,虽然在非专利文献2中记载了对于淡水变形虫来说过剩的Fe是致死性的、对于变形虫来说铁离子是致命性的内容(第92页、第104页)。然而,均未显示实验数据等的根据,该现象对于何种变形虫会发生也并不明确。另外,这些记载与前述的在PYG培养基(ATCC712)中含有硫酸亚铁铵的情况相矛盾。而且,在其他的文献中,并没有铁离子对于变形虫来说是致死性的内容的记载。由此可知,至少并不是所有变形虫都会因铁离子而致死。
[0054] 由此,非专利文献2中的各种记载至少对于铁离子对成为军团菌属菌的宿主的变形虫、包含军团菌属菌的变形虫的影响没有给出任何暗示。
[0055] 本发明包括铁盐用于对军团菌属菌进行消毒的使用。
[0056] 下面,通过实施例对本发明进行进一步具体地说明,但本发明不受这些实施例所限定。
[0057] 实施例1
[0058] 采集变形虫和军团菌属菌共存的来自浴槽水的水槽液1L,向5个灭菌塑料容器中各分装200mL。向各容器内的水样中加入规定量的硫酸亚铁七水合物(FeSO4·7H2O)使其溶解,在35℃保温24小时。各水样中的硫酸亚铁的最终浓度(Fe2+的最终浓度)如下。
[0059] 水样编号1:0(无添加;对照)
[0060] 水样编号2-1:0.18mM(添加10mg的FeSO4·7H2O)
[0061] 水样编号2-2:0.18mM(添加10mg的FeSO4·7H2O)
[0062] 水样编号3-1:1.8mM(添加100mg的FeSO4·7H2O)
[0063] 水样编号3-2:1.8mM(添加100mg的FeSO4·7H2O)
[0064] 将保温结束后的水样使用安装有灭菌后的滤膜过滤器(孔径:0.2μm)的灭菌后的漏斗进行抽滤。在过滤结束后立即停止抽吸,使用灭菌后的镊子将滤膜从漏斗剥下。将该滤膜放入预先装好灭菌纯化水4mL和灭菌后的搅拌子的灭菌后的50mL容量的塑料容器内。将塑料容器用涡流搅拌机搅拌1分钟,将滤膜上的军团菌属菌回收至纯化水中。将得到的溶液作为浓缩水样。
[0065] 在进行培养前,为了抑制杂菌而进行了酸处理。即,将酸处理液(0.2M HCl·KCl缓冲剂(pH2.2))1mL和浓缩水样1mL混合,在室温放置约5分钟,得到经过酸处理的浓缩水样。将各个经过酸处理的浓缩水样200μL接种至WYOα琼脂培养基2片中,使用灭菌后的接种棒和转台均匀地涂布。将涂布后的培养皿静置在36℃±1℃的恒温箱内,在第5日将推定为军团菌属菌的菌落进行计数。
[0066] 之后,挑取WYOα琼脂培养基上的被推定为军团菌属菌的相同菌落并接种到羊血琼脂培养基(不含L-半胱酸的培养基)和BCYEα琼脂培养基的两种培养基上。将接种后的培养皿在36℃±1℃的恒温箱内静置24小时并进行划线培养。培养后,将在羊血琼脂培养基中没有生长而仅在BCYEα琼脂培养基中生长的革兰氏阴性杆菌确定为军团菌属菌。
[0067] 算出每100mL水样的军团菌属菌的菌落数(CFU/100mL)。
[0068] 将结果示于表1。即,在含有硫酸亚铁的水样中,军团菌属菌的生长被显著地抑制。即使是硫酸亚铁浓度(Fe2+浓度)为0.18mM的情况下,经过24小时的处理也确认到了效果。
[0069] [表1]
[0070]
[0071] 实施例2
[0072] 采集变形虫和军团菌属菌共存的来自浴槽水的水槽液1L,向5个灭菌塑料容器中各分装200mL。向各容器内的水样中加入规定量的硫酸亚铁七水合物(FeSO4·7H2O)并使其2+
溶解,在35℃保温48小时。各水样中的硫酸亚铁的最终浓度(Fe 的最终浓度)如下。
[0073] 水样编号4:0(无添加;对照)
[0074] 水样编号5-1:1.8mM(添加100mg的FeSO4·7H2O)
[0075] 水样编号5-2:1.8mM(添加100mg的FeSO4·7H2O)
[0076] 水样编号6-1:18mM(添加1000mg的FeSO4·7H2O)
[0077] 水样编号6-2:18mM(添加1000mg的FeSO4·7H2O)
[0078] 之后,进行与实施例1相同的操作,算出每100mL水样中的军团菌属菌的菌落数(CFU/100mL)。
[0079] 将结果示于表2。即,在含有硫酸亚铁的水样中,军团菌属菌的生长被显著地抑制。特别是,在硫酸亚铁浓度(Fe2+浓度)为18mM的情况下,经过48小时的处理,菌数至少减少了3个数量级,效果显著。
[0080] [表2]
[0081]
[0082] 实施例3
[0083] 采集变形虫和军团菌属菌共存的来自浴槽水的水槽液1L,向5个灭菌塑料容器中各分装200mL。向各容器内的水样中加入规定量的硫酸铁铵12水合物(FeNH4(SO4)2·12H2O)并使其溶解,在35℃保温48小时。各水样中的硫酸铁铵的最终浓度(Fe3+的最终浓度)如下。
[0084] 水样编号7:0(无添加;对照)
[0085] 水样编号8-1:1.0mM(添加100mg的FeNH4(SO4)2·12H2O)
[0086] 水样编号8-2:1.0mM(添加100mg的FeNH4(SO4)2·12H2O)
[0087] 水样编号9-1:10mM(添加1000mg的FeNH4(SO4)2·12H2O)
[0088] 水样编号9-2:10mM(添加1000mg的FeNH4(SO4)2·12H2O)
[0089] 之后,进行与实施例1相同的操作,算出每100mL水样中的军团菌属菌的菌落数(CFU/100mL)。
[0090] 将结果示于表3。即,在含有硫酸铁铵的水样中,军团菌属菌的生长被显著地抑制。硫酸铁铵浓度(Fe3+浓度)即使为1mM的情况下,也得到了充分的效果。
[0091] [表3]
[0092]
[0093] 实施例4
[0094] 采集变形虫和军团菌属菌共存的来自浴槽水的水槽液1L,向5个灭菌塑料容器中各分装200mL。向各容器内的水样中加入规定量的硫酸亚铁铵六水合物(Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O)并使其溶解,在35℃保温48小时。各水样中的硫酸亚铁铵的最终浓度(Fe2+的最终浓度)如下。
[0095] 水样编号10:0(无添加;对照)
[0096] 水样编号11-1:1.3mM(添加100mg的Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O)
[0097] 水样编号11-2:1.3mM(添加100mg的Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O)
[0098] 水样编号12-1:13mM(添加1000mg的Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O)
[0099] 水样编号12-2:13mM(添加1000mg的Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O)
[0100] 之后,进行与实施例1相同的操作,算出每100mL水样中的军团菌属菌的菌落数(CFU/100mL)。
[0101] 将结果示于表4。即,在含有硫酸亚铁铵的水样中,军团菌属菌的生长被显著地抑制。硫酸亚铁铵浓度(Fe2+浓度)即使为1.3mM的情况下,也得到了充分的效果。
[0102] [表4]
[0103]
[0104] 实施例5
[0105] 采集变形虫和军团菌属菌共存的来自的空调冷却塔水的水槽水800mL,向4个塑料容器中各分装200mL。向各容器内的水样中加入规定量的氯化铁六水合物(FeCl3·6H2O)并使其溶解,在室温反应72小时。各水样中的氯化铁的最终浓度(Fe3+的最终浓度)如下。
[0106] 水样编号12:0(无添加;对照)
[0107] 水样编号13-1:0.1mM(添加2.7mg的FeCl3·6H2O)
[0108] 水样编号13-2:0.1mM(添加2.7mg的FeCl3·6H2O)
[0109] 水样编号14-1:1.0mM(添加27mg的FeCl3·6H2O)
[0110] 水样编号14-2:1.0mM(添加27mg的FeCl3·6H2O)
[0111] 水样编号15-1:10mM(添加270mg的FeCl3·6H2O)
[0112] 水样编号15-2:10mM(添加270mg的FeCl3·6H2O)
[0113] 之后,进行与实施例1相同的操作,算出每100mL水样中的军团菌属菌的菌落数(CFU/100mL)。
[0114] 将结果示于表5。即,在含有氯化铁的水样中,军团菌属菌的生长被显著地抑制。氯化铁浓度(Fe3+的浓度)即使为0.1mM的情况下,经过72小时的处理也确认到了效果。
[0115] [表5]
[0116]
[0117] 实施例6
[0118] 采集变形虫和军团菌属菌共存的来自的空调冷却塔水的水槽水600mL,向3个塑料容器中各分装200mL。向各容器内的水样中加入规定量的硫酸亚铁七水合物(FeSO4·7H2O)并使其溶解,在室温反应72小时。各水样中的硫酸亚铁的最终浓度(Fe2+的最终浓度)如下。
[0119] 水样编号16:0(无添加;对照)
[0120] 水样编号17-1:1.0mM(添加27.8mg的FeSO4·7H2O)
[0121] 水样编号17-2:1.0mM(添加27.8mg的FeSO4·7H2O)
[0122] 水样编号18-1:10mM(添加278mg的FeSO4·7H2O)
[0123] 水样编号18-2:10mM(添加278mg的FeSO4·7H2O)
[0124] 之后,进行与实施例1相同的操作,算出每100mL水样中的军团菌属菌的菌落数(CFU/100mL)。
[0125] 将结果示于表6。即,在含有硫酸亚铁的水样中,军团菌属菌的生长被显著地抑制。硫酸亚铁浓度(Fe2+的浓度)即使为1.0mM的情况下,经过72小时的处理也确认到了效果。
[0126] [表6]
[0127]
[0128] 实施例7
[0129] 采集变形虫和军团菌属菌共存的来自空调冷却塔水的水槽水1000mL,向5个塑料容器中各分装200mL。向各容器内的水样中加入规定量的聚硫酸铁溶液(通式〔Fe2(OH)n(SO4)3-n/2〕m;总铁11.2%,硫酸离子26.4%)进行搅拌,在室温反应23小时。各水样中的铁离子(III)的最终浓度(Fe3+的最终浓度)如下。
[0130] 水样编号19:0(无添加;对照)
[0131] 水样编号20-1:稀释为原液的1/10000
[0132] (Fe3+的最终浓度:约0.0011%)
[0133] 水样编号20-2:稀释为原液的1/10000
[0134] (Fe3+的最终浓度:约0.0011%)
[0135] 水样编号21-1:稀释为原液的1/1000
[0136] (Fe3+的最终浓度:约0.011%)
[0137] 水样编号21-2:稀释为原液的1/1000
[0138] (Fe3+的最终浓度:约0.011%)
[0139] 水样编号22-1:稀释为原液的1/100
[0140] (Fe3+的最终浓度:约0.11%)
[0141] 水样编号22-2:稀释为原液的1/100
[0142] (Fe3+的最终浓度:约0.11%)
[0143] 水样编号23-1:稀释为原液的1/10
[0144] (Fe3+的最终浓度:约1.1%)
[0145] 水样编号23-2:稀释为原液的1/10
[0146] (Fe3+的最终浓度:约1.1%)
[0147] 之后,进行与实施例1相同的操作,算出每100mL水样中的军团菌属菌的菌落数(CFU/100mL)。
[0148] 将结果示于表7。即,在含有铁离子(III)的水样中,军团菌属菌的生长被显著地抑制。铁离子(III)浓度(Fe3+的浓度)即使为约0.0011%的情况下,经过23小时的处理也确认到了效果。
[0149] [表7]
[0150]
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