饮用水紫外线消毒工艺综述

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中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用随着人们对饮用水质量要求的不断提高,消费者对包装饮用水的安全性和卫生标准也日益关注。

而作为制备饮用水中的一种新型杀菌技术,中压紫外线技术因其高效、节能、环保等优点,越来越受到人们的重视和青睐。

本文将介绍中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用,探讨其技术原理、优势以及应用前景。

一、技术原理中压紫外线技术是一种通过特定的波长的紫外线辐射来消灭水中微生物的技术。

紫外线能够通过伤害细菌的核酸和蛋白质的方式,从而杀灭细菌、病毒、真菌等微生物,使其失去生存能力。

而中压紫外线技术相比传统的紫外线杀菌技术,其波长范围更广,能够更好地杀灭更多种类的微生物,因此在饮用水领域应用前景广阔。

二、技术优势1. 高效杀菌:中压紫外线技术能够在短时间内杀死水中的各类微生物,包括细菌、病毒、真菌等,其杀菌效果显著,能够有效保障饮用水的安全性。

2. 节能环保:相比传统的化学处理方法,中压紫外线技术无需添加化学药剂,不会产生二次污染,并且设备运行成本低、能源消耗少,节能环保。

3. 安全可靠:中压紫外线技术在杀菌过程中不会改变水的物理性质和化学性质,不会产生任何副作用,对水质无影响,安全可靠。

4. 自动化控制:中压紫外线技术设备采用先进的自动化控制系统,操作简便,无需人工干预,运行稳定可靠。

5. 高效过滤:中压紫外线技术设备在杀菌过程中可以兼顾对水中微生物、悬浮物的过滤,可以将水中颗粒物去除,提高水质。

三、应用前景中压紫外线技术在包装饮用水中的应用前景广阔。

在包装饮用水生产中,采用中压紫外线技术可以有效杀菌,避免饮用水受到二次污染,保证饮用水的卫生安全;在饮用水销售和配送过程中,中压紫外线技术设备可以安装在水管和灌装设备上,对饮用水进行实时杀菌,避免了外界环境对饮用水的污染,保障了饮用水的安全性;中压紫外线技术还可以应用在饮用水存储设备中,对存储的饮用水进行定时杀菌,保持水质清洁卫生。

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用中压紫外线技术是一种先进的杀菌技术,广泛应用于包装饮用水的杀菌处理中。

随着人们健康意识的增强和对饮用水质量的要求不断提高,中压紫外线技术在包装饮用水中的应用也日益受到关注。

本文将就中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用进行深入探讨。

我们来了解一下中压紫外线技术的原理。

中压紫外线技术是利用中波紫外线(200-300nm)照射水体中的微生物,通过破坏微生物的DNA和RNA的复制过程,从而达到杀菌的目的。

相较于常规紫外线技术,中压紫外线技术的照射强度更大,能够更有效地杀灭水中的细菌、病毒和寄生虫等微生物。

中压紫外线技术还能够降解水中的有机污染物,提高水的透明度和清洁度。

1. 提高水质安全性饮用水安全一直是人们关注的焦点问题,而包装饮用水作为日常生活中不可或缺的饮品,其安全性更是被放在首位。

中压紫外线技术能够高效杀灭水中的细菌、病毒等微生物,确保包装饮用水的安全性。

通过中压紫外线技术处理后的包装饮用水,可以有效避免因细菌污染而引起的食源性疾病,保障消费者的健康。

2. 延长保质期包装饮用水作为易腐食品,其保质期是一个重要的考量因素。

使用中压紫外线技术对包装饮用水进行杀菌处理,可以有效延长其保质期。

由于中压紫外线技术能够杀灭细菌和霉菌,阻止微生物的生长和繁殖,因此可以减少包装饮用水在储存和运输过程中的污染和受到微生物影响的可能,并且减少添加防腐剂和化学杀菌剂的使用。

3. 保持水质稳定包装饮用水在生产和储存过程中,往往会接触各种包装材料和设备,容易受到外部环境的影响而造成水质的变化。

中压紫外线技术可以在不改变水质的情况下,对水进行高效杀菌处理,保持水质的稳定性。

这有利于包装饮用水在储存和运输过程中,减少水质的波动,保持水的原始口感和优质品质。

4. 环保健康相比传统的化学杀菌方法,中压紫外线技术是一种无二次污染、无化学品残留的绿色环保技术,对环境和人体健康无任何负面影响。

使用中压紫外线技术进行包装饮用水杀菌处理,可以避免化学品对水质的影响,使包装饮用水更加清洁、健康,更符合现代人们对环保生活的追求。

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用中压紫外线技术是一种基于紫外线光电化学效应的生物灭活技术。

相较于传统的高压汞灯紫外线技术,中压紫外线技术能够产生更多、更短波长的UV-C光,其穿透力和杀菌效果更佳。

中压紫外线技术还具有高效能、节能环保、无二次污染等优点,逐渐成为包装饮用水杀菌处理的首选技术之一。

下面将从中压紫外线技术的原理、应用效果和未来发展趋势等方面展开论述。

一、中压紫外线技术的原理中压紫外线技术采用中压汞灯或中压水银灯作为光源,发射的光具有254nm的波长,能够有效穿透微生物的细胞膜和核酸,破坏微生物的DNA和RNA结构,达到杀灭微生物的目的。

与传统的高压紫外线技术相比,中压紫外线技术所用的紫外光能量更加集中,能够更好地照射包装饮用水中的细菌、病毒和寄生虫等微生物,杀菌效果更佳。

中压紫外线技术还具有稳定的光谱输出、长寿命、高能量效率等优点,能够在较短的时间内,对包装饮用水中的微生物进行高效杀菌,保障饮用水的安全和卫生。

1. 高效杀菌2. 无二次污染中压紫外线技术在杀菌过程中不会产生化学物质,也不会改变水质的化学组成,不会对水质产生任何影响,因此不存在二次污染的问题,能够确保包装饮用水的纯净和健康。

3. 环保节能中压紫外线技术所用的光源为中压汞灯或中压水银灯,其能耗较低,且不需化学药剂参与,对环境没有任何污染,是一种非常环保、节能的杀菌技术。

4. 自动化操作中压紫外线设备可以实现全自动化操作,无需人工干预,操作简单方便,能够大大提高包装饮用水的生产效率。

5. 保持水质稳定中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用效果显著,能够有效解决包装饮用水在生产、储存和运输过程中可能面临的微生物污染问题,保障了饮用水的安全和卫生。

三、中压紫外线技术在包装饮用水中的未来发展趋势1. 技术不断创新随着科技的不断进步和发展,对中压紫外线技术的要求也在不断提高。

未来,中压紫外线技术将继续进行技术创新,提高设备的杀菌效率、稳定性和自动化水平,以适应包装饮用水行业对杀菌技术的需求。

紫外线消毒技术在饮用水处理中的运用解析

紫外线消毒技术在饮用水处理中的运用解析

紫外线消毒技术在饮用水处理中的运用解析摘要:紫外线消毒属于当代新型消毒的方法,受到人们的关注。

本文主要探究紫外线消毒灭菌的原理,阐述紫外线消毒受影响的要素和概况,同时比较有关消毒工艺,为今后有关研究提供参考。

关键词:紫外线;消毒技术;饮用水处理紫外线消毒安全有效,不具备有毒害的副产物、不具备化学药剂,运行简单、操作方便,工作效率快。

一、阐述消毒原理根据不同的生物效应,紫外光谱按波长可分为a、b、c、d四个波段。

在水处理领域,紫外线主要用于c波段,紫外线对水的消毒是一种光化学作用。

结果表明,紫外线可以通过破坏核酸的功能和微生物的辐射来杀灭微生物,达到消毒的目地。

微生物核酸分子的吸收光谱范围为240nm至280nm,最大吸收波长为260nm。

低压紫外灯产生的光波波长为253.7nm,与之一致。

因此,传统的紫外线消毒系统通常会选择低压高输出系统。

按照此原理,紫外线消毒技术,比如紫外线消毒灯(如图一)应用在制药工业、食品加工和市政引用水中,紫外线消毒技术首次应用是在1910年,经过百年研究,紫外线消毒技术理论比较健全,实施工艺方案多种多样。

紫外线和臭氧消毒、液氯消毒等传统手段比较,有着理想的细菌灭火效果,同时无危害,运行便捷,费用低廉,有着较好的应用效益。

常见消毒方法有紫外线消毒、加氯消毒、臭氧消毒等五种消毒法,除紫外线消毒法,其余四种消毒法均是化学消毒法,在经济性、安全性和可靠性上有着显著的优势。

图一紫外线消毒灯二、影响紫外线灭菌效率要素(一)处理水的性质浑浊、pH值、温度、水中微生物的类型都会让紫外线的杀菌效果受到影响。

SS(处理水悬浮物)是影响紫外线消毒效果的重要因素,较高的浊度和色度均会让紫外线穿透率受到影响,从而让消毒效率下降。

当pH=4-8时,pH值越高,残留菌数越少。

随着温度的升高,紫外线消毒的效果越来越严重。

(二)紫外线消毒时间和剂量系统中微生物的灭活程度是由微生物吸收到的紫外线剂量所决定,微生物灭活所需剂量和微生物类型及所需杀灭率有着直接关联,杀灭率随紫外线剂量的增加而增加。

SunMonde-饮用水的UV线消毒技术

SunMonde-饮用水的UV线消毒技术

饮用水紫外线消毒法紫外线性能紫外线(UV)杀毒灭菌方法正迅速替代废水污染物氯化处理。

UV辐射在商业上用于药品、化妆品、饮料已经多年。

如前面所述,污染物的UV光解作用是很重要的一种高级氧化(AOP)技术。

UV在19世纪就用于饮用水的处理,但是,不久因为各种原因,如操作费用昂贵、设备可靠性差以及维修困难等问题而放弃适用。

当然,放弃的主要原因是氯化的出现,氯化更可靠和更有效。

有趣的是,现在我们正目睹用UV来进行废水灭菌技术的再现。

这要归功于氯化有机物(即DBP S)排放标准的制定,氯化有机物对海洋、河流或湖泊中的生物是有害的。

现行排放标准限量是:排放到淡水中的剩余氯为19ng·L-1,排放到海水中的总剩余氯为13ng·L-1。

与氯化处理相比较,UV杀毒灭菌法不需要储存或处理危险化学品。

由于UV 接触时间短,也就减小了处理设备规模。

并由于不需要除去沉淀物,简化了操作。

设备的可靠性在最近10年中也得到了改善。

通过中试证明了UV杀毒灭菌的有效性后,已建成了许多大规模的UV废水杀毒灭菌处理系统或正在建立。

重要的是,大规模的UV废水杀毒灭菌可从经济上与氯化杀毒灭菌竞争。

目前,欧洲大约2000多个水处理厂使用UV杀毒灭菌法。

图6-5 水的吸收光谱根据有机物分解的情况,紫外线辐射使微生物失活有两种可能的机理。

240~280nm 范围内电磁波的电磁辐射,通过对核酸不可修补的破坏而杀死微生物,对DNA损伤最强有效的波长是260nm电磁波。

现在常用的紫外线有两种类型,一种是低压汞灯,另一种是中压汞灯。

这两种灯辐射的光谱如图6-5所示。

低压汞灯发射波长可使DNA损伤,因此,这种灯通常用作紫外线杀菌灯。

中压汞灯可提供更宽范围的紫外光,其辐射能量比低压汞灯大。

尽管两种灯都用于水处理,中压汞灯由于其辐射强度更大,故处理能力更强(约为25倍)。

紫外辐射也有可能在水中产生自由基中间体而间接地使微生物失活。

图6-5给出了水的吸收光谱,最大吸收范围在真空紫外区(λ<200nm=。

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用

中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用一、中压紫外线技术的基本原理中压紫外线技术是一种利用中压紫外线灯管发出的紫外线对水中微生物进行杀灭的技术。

其基本原理是通过紫外线的辐射作用来破坏微生物的 DNA 结构,从而达到杀菌的效果。

中压紫外线技术可以高效杀灭水中的细菌、病毒、藻类等微生物,具有无化学残留、无二次污染等优点,因此在食品工业、饮用水处理等领域有着广泛的应用前景。

二、中压紫外线技术在包装饮用水中的杀菌应用1. 高效杀菌中压紫外线技术可以高效杀灭水中的各类细菌、病毒和其他微生物,使得被处理过的包装饮用水更加安全卫生。

根据相关数据显示,中压紫外线技术可以达到 99.99% 的杀菌率,比传统的氯处理更加安全可靠。

2. 无二次污染中压紫外线技术在杀菌过程中不需要添加任何化学物质,也不会产生任何副产物,因此不会导致二次污染的问题。

这对于包装饮用水的生产商和消费者来说都是一个重要的优势,能够保证水质的纯净和健康。

3. 操作简便相比于其他的杀菌技术,中压紫外线技术的操作相对更加简便,只需要安装紫外线杀菌设备和进行必要的维护保养即可。

而且,中压紫外线技术没有特别的操作要求,只需要按照设备说明书进行操作即可,这对于包装饮用水生产企业来说具有较高的实用性。

三、中压紫外线技术在包装饮用水市场中的应用现状目前,随着国内外饮用水行业的快速发展,中压紫外线技术在包装饮用水中的应用已经逐渐受到关注。

一些知名的包装饮用水品牌在生产过程中也开始采用中压紫外线技术进行水质处理,以确保产品的安全性和卫生级别。

许多包装饮用水生产企业也开始引入中压紫外线技术进行水质处理,以提高产品的质量和市场竞争力。

中压紫外线技术在包装饮用水中的应用也得到了监管部门的认可和推广。

一些地方性的食品安全监管部门也开始加强对包装饮用水生产企业的监管,并鼓励企业引入高效的水质处理技术,其中就包括中压紫外线技术。

这对于包装饮用水行业的健康发展和消费者的健康保障都具有重要的意义。

饮用水紫外线消毒工艺综述

饮用水紫外线消毒工艺综述

饮用水紫外线消毒工艺综述1.概述紫外线消毒法最先应用于美国(1970年美国环保局完成了第一个污水紫外线消毒的示范工程),现已在美国和加拿大普遍应用。

紫外线消毒技术为物理消毒方式的一种,具有广谱杀菌能力,无二次污染,通过30连年的进展,已经成为成熟靠得住高效环保的消毒技术,在国外各个领域取得了普遍的运用。

在我国由于对其技术的了解有必然的局限性,在污水处置中的应用不多。

上海市政工程设计研究院在这方面开展了许多研究,并已在上海闵行、长桥等污水处置厂取得应用。

进入21世纪后,随着对尾水处置消毒的日趋重视和运行体会的积存,紫外线消毒技术将取得推行,估量尔后有条件的污水处置厂中 50%将会采纳紫外线消毒,并成为取代传统化学消毒方式的主流技术。

目前,给排水消毒方式可分为两大类,即化学消毒法和物理消毒法。

化学消毒法有加氯消毒和臭氧消毒等;物理消毒法有紫外线消毒等。

化学消毒法一样都会产生消毒副产物,而紫外线消毒是唯一早在1878年人类就发觉了太阳光中的紫外线具有杀菌消毒作用。

人类对紫外线消毒技术在城市污水处置中的应用那么始于20世纪60年代中叶,并于70年代到80年代初对紫外线消毒在城市污水处置中的应用进行了大量初期的研究,这主若是由于那时人们已熟悉到被普遍利用的加氯消毒工艺中的余氯对受纳水体中的鱼类等生物有毒,而且发觉并确认了氯消毒等化学消毒方式会产生如三卤甲烷(THMs)等致癌、致基因,致畸变的副产物。

这些发觉促令人类寻求一种更好的消毒方式,可不能产生消毒副产物的方式,也可不能造成二次污染问题。

于是,人们开始关注紫外线在消毒方面的应用。

2.紫外线消毒原理紫外线杀菌消毒原理是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的成效。

经实验,紫外线杀菌的有效波长范围可分为四个不同的波段:UVA(400~315nm)、UVB(315~280nm)、UVC(280~200nm)和真空紫外线(200~100nm)。

浅析紫外线消毒技术在家用净水器中的运用

浅析紫外线消毒技术在家用净水器中的运用

浅析紫外线消毒技术在家用净水器中的运用一、紫外线消毒技术原理紫外线消毒技术是一种利用紫外线照射水体来杀灭水中细菌、病毒和其它微生物的方法。

紫外线主要通过破坏微生物的DNA和RNA分子结构,使其失去生殖能力和引起病原性的能力,从而达到杀菌、消毒的目的。

紫外线消毒技术不需要添加化学药剂,也不会改变水的味道、气味和PH值,是一种非常安全有效的消毒技术。

家用净水器中的紫外线消毒技术主要应用于中空纤维超滤膜、活性炭过滤器等工艺后的末端消毒环节。

当水经过前期过滤工艺后,仍然可能存在细菌、病毒等微生物,这时需要借助紫外线消毒技术对水进行进一步消毒处理,以确保饮用水的安全卫生。

家用净水器中的紫外线消毒模块通常设计为一个小巧的紫外线灯管和反应室组成,水经过反应室时受紫外线照射,从而达到杀菌消毒的效果。

这种紫外线消毒模块可以实现自动控制,灯管寿命长,维护成本低,非常适合家用净水器的应用场景。

家用净水器中的紫外线消毒技术能够有效杀灭细菌、病毒、藻类、微生物等,能够在不改变水的物理、化学性质的情况下进行消毒处理,具有操作简单、安全高效、无二次污染等优点,是一种非常理想的家用饮用水消毒技术。

1. 高效杀菌:紫外线消毒技术能够迅速杀灭水中的细菌、病毒等微生物,杀菌率高达99.99%,可以有效保障家庭饮用水的安全卫生。

2. 无化学残留:紫外线消毒技术不需要添加任何化学药剂,不会产生化学反应,也不会在水中留下任何化学残留物,是一种非常环保的消毒技术。

3. 方便快捷:家用净水器中的紫外线消毒模块可以自动控制,不需要人工干预,使用非常方便快捷,用户可以随时获取到安全的饮用水。

4. 维护成本低:紫外线灯管的寿命较长,一般可达到8000小时以上,维护成本低廉,用户只需要定期更换紫外线灯管即可。

紫外线消毒技术在家用净水器中具有高效杀菌、无化学残留、方便快捷、维护成本低等优势,非常适合家庭饮用水消毒处理。

在选择家用净水器时,消费者可以考虑是否搭载了紫外线消毒技术,以确保家人饮用水的安全卫生。

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饮用水紫外线消毒工艺综述
1.概述
紫外线消毒法最早应用于美国(1970年美国环保局完成了第一个污水紫外线消毒的示范工程),现已在美国和加拿大普遍应用。

紫外线消毒技术为物理消毒方式的一种,具有广谱杀菌能力,无二次污染,经过30多年的发展,已经成为成熟可靠高效环保的消毒技术,在国外各个领域得到了广泛的运用。

在我国由于对其技术的了解有一定的局限性,在污水处理中的应用不多。

上海市政工程设计研究院在这方面开展了许多研究,并已在上海闵行、长桥等污水处理厂得到应用。

进入21世纪后,随着对污水处理尾水处理消毒的日益重视和运行经验的积累,紫外线消毒技术将得到推广,预计今后有条件的污水处理厂中 50%将会采用紫外线消毒,并成为取代传统化学消毒方法的主流技术。

目前,给排水消毒方法可分为两大类,即化学消毒法和物理消毒法。

化学消毒法有加氯消毒和臭氧消毒等;物理消毒法有紫外线消毒等。

化学消毒法一般都会产生消毒副产物,而紫外线消毒是唯一早在1878年人类就发现了太阳光中的紫外线具有杀菌消毒作用。

人类对紫外线消毒技术在城市污水处理中的应用则始于20世纪60年代中叶,并于70年代到80年代初对紫外线消毒在城市污水处理中的应用进行了大量早期的研究,这主要是由于当时人们已认识到被广泛使用的加氯消毒工艺中的余氯对受纳水体中的鱼类等生物
有毒,而且发现并确认了氯消毒等化学消毒方法会产生如三卤甲烷(THMs)等致癌、致基因,致畸变的副产物。

这些发现促使人类寻求一种更好的消毒方法,不会产生消毒副产物的方法,也不会造成二次污染问题。

于是,人们开始关注紫外线在消毒方面的应用。

2.紫外线消毒原理
紫外线杀菌消毒原理是利用适当波长的紫外线能够破坏微生
物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,
造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。

经试验,紫外线杀菌的有效波长范围可分为四个不同的波段:UVA(400~315nm)、UVB(315~280nm)、UVC(280~200nm)和真空紫外线(200~100nm)。

其中能透过臭氧保护层和云层到达地球表面的只有UVA和UVB部分。

就杀菌速度而言,UVC处于微生物吸收峰范围之内,可在1s之内通过破坏微生物的DNA结构杀死病毒和细菌,而UVA和UVB由于处于微生物吸收峰范围之外,杀菌速度很慢,往往需要数小时才能起到杀菌作用,在实际工程的数秒钟水力停留(照射)时间内,该部分实际上属于无效紫外部分。

真空紫外光穿透能力极弱,灯管和套管需要采用极高透光率的石英,一般用半导体行业降解水中的TOC,不用于杀菌消毒。

因此,给排水工程中所说的紫外光消毒实际上就是指UVC消毒。

紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。

研究表明,紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。

紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等,从而改变了DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤。

紫外线消毒是一种物理方法,它不向水中增加任何物质,没有副作用,这是它优于氯化消毒的地方,它通常与其它物质联合使用,常见的联合工艺有UV+H2O2、UV+H2O2+O3、UV+TiO2,这样,消毒效果会更好。

3. 紫外线杀菌灯工作原理
目前能够输出足够的UVC强度用于工程消毒的只有人工汞(合金)灯光源。

紫外线杀菌灯灯管是由石英玻璃制成,汞灯根据点亮后的灯管内汞蒸气压的不同和紫外线输出强度的不同,分为三种:低压低强度汞灯、中压高强度汞灯和低压高强度汞灯。

杀菌效果是
由微生物所接受的照射剂量决定的,同时,也受到紫外线的输出能量,与灯的类型,光强和使用时间有关,随着灯的老化,它将丧失30%-50%的强度。

紫外照射剂量是指达到一定的细菌灭活率时,需要特定波长紫外线的量:照射剂量(J/m2)=照射时间(s)×UVC强度(W/m2)照射剂量越大,消毒效率越高,由于设备尺寸要求,一般照射时间只有几秒,因此,灯管的UVC输出强度就成了衡量紫外光消毒设备性能最主要的参数。

在城市污水消毒中,一般平均照射剂量在300 J/m2以上。

低于此值,有可能出现光复活现象,即病菌不能被彻底杀死,当从渠道中流出接受可见光照射后,重新复活,降低了杀菌效果。

杀菌效率要求越高,所需的照射剂量越大。

影响微生物接受到足够紫外光照射剂量的主要因素是透光率(254 nm处),当UVC输出强度和照射时间一定时,透光率的变化将造成微生物实际接受剂量的变化。

4. 紫外线消毒的优点
(1) 紫外线消毒无需化学药品,不会产生THMs类消毒副产物。

(2) 杀菌作用快,效果好。

(3) 无臭味,无噪声,不影响水的口感。

(4) 容易操作,管理简单,运行和维修费用低。

5. 紫外线消毒在实际中的应用情况
大多数紫外线装置利用传统的低压紫外灯技术,也有一些大型水厂采用低压高强度紫外灯系统和中压高强度紫外灯系统,由于产生高强度的紫外线可能使灯管数量减少90%以上,从而缩小了占地面积,节约了安装和维修费用,并且使紫外线消毒法对水质较差的出水也适用。

目前国内研究、生产和应用污水紫外线消毒器还很少。

天津大学的顾平等人以天津纪庄子污水处理厂的深度处理出水为研究对象,进行了静态和动态试验,确定了紫外线剂量与细菌存活率之间
的关系,并设计出能产生紊流的紫外线消毒器,多元水环保技术产业(中国)有限公司研制生产的封闭式消毒器可处理100~500m3/h 水量,并且在游泳池的循环水消毒中已有应用,模块化敞开式消毒器可根据用户需求具体设计安装。

烟台市套子湾污水厂的深度处理采用了敞开式紫外线消毒工艺,可向城市提供4×104m3/d的工业回用水,目前运行状况良好。

6. 存在问题
(1)紫外线消毒法不能提供剩余的消毒能力,当处理水离开反应器之后,一些被紫外线杀伤的微生物在光复活机制下会修复损伤的DNA分子,使细菌再生。

因此,要进一步研究光复活的原理和条件,确定避免光复活发生的最小紫外线照射强度、时间或剂量。

(2)石英套管外壁的清洗工作是运行和维修的关键。

当污水流经紫外线消毒器时,其中有许多无机杂质会沉淀、粘附在套管外壁上。

尤其当污水中有机物含量较高时更容易形成污垢膜,而且微生物容易生长形成生物膜,这些都会抑制紫外线的透射,影响消毒效果。

因此,必须根据不同的水质采用合理的防结垢措施和清洗装置,开发研制具有自动清洗功能的紫外线消毒器。

(3)目前国产紫外灯执行直管型石英紫外线低压汞消毒灯的国家行业标准,灯的最大功率为4W,且有效寿命一般为1000~3000h,而进口低压灯管的有效运行时间可达8000~12000h,中压灯管也可达5000~6000h。

相比之下,使用国产灯管会增加维修费用,因此,研制生产寿命长的紫外灯或直接引进国外先进的紫外灯生产技术
是目前亟待解决的问题。

(4)在我国目前污水厂紫外消毒系统招标中,有些污水厂由于大量工业污水的导入,使得排放的污水色度加深,但招标文件中的污水紫外透射率参数仍采用国外提供的数值,造成与国内污水实际情况差别很大,为将来紫外设备的运行达到消毒要求,留下了难以克服的障碍。

7. 结论
紫外线在饮用水处理中的应用已经有几十年的历史。

但是由于其技术复杂,成本昂贵,使其应用受到限制。

本世纪七十年代,由于水污染的加剧和公众健康意识的提高,迫使人们在传统水处理工艺的基础上采用新的手段,保证供水水质符合更加安全的饮用水标准。

经过近二十年的研究和实践,以紫外线为主组成的复合应用技术,以其良好的处理效果成为给水深度净化技术的首选。

(1)紫外光用于城市污水二级处理出水的消毒可以满足目前国内景观及绿化用水要求。

(2)该技术具有无二次污染的特点,应用前景广阔。

(3)能耗低、运行费用低;自动化程度高;维护简便。

(4)在设备选用方面,低压高强度紫外灯的综合技术经济指标优于中压高强度紫外灯。

另外,经过紫外线消毒的污水可以在很多领域再利用,以实现污水资源化。

将其用于灌溉农田、林地和草坪等可避免化学消毒剂对植物的损伤;用于地下水回灌可以防止微生物对化学消毒剂产生适应性而再度繁殖造成的地层堵塞。

随着对紫外线消毒机理的深入研究、紫外线技术的不断发展以及消毒装置在设计上不断完善,紫外线消毒法有望成为代替传统氯化消毒的主要方法之一。

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