水景和空调循环水系统虽然不与人直接接触,但喷泉系统和冷却塔中空气传播军团菌的可能性还是比较大的,需要从感官和冷却塔传热效率的角度进行更好的控制。水中的微生物过去只是更多地与化学药剂一起使用;军团菌对紫外线的抵抗力不如“两虫”。在这里,紫外线剂量要求可以降低到30mJ/c㎡。
微生物的种类和负荷
由于污水中、病毒的种类繁多,且对紫外线的抗性不同,因此对于不同类型的污水,呈现出不同的消毒效果。有些微生物对于紫外线比较敏感,去除率较高,如粪大肠菌而有些微生物则不然,需用较高的紫外剂量进行灭杀,如F-RNA大肠杆菌菌体、铜绿色毛杆菌。微生物负荷是影响紫外线消毒效率的因素,较高的微生物量必然要求更高的紫外剂量。目前,在紫外线消毒器的设计中,主要是灭活TC(总大肠菌)、FC(粪大肠菌)、E.coli(大肠埃希氏菌)、粪链球菌和沙门氏菌数量来估计紫外线剂量需求。
紫外线消毒设备使用中压紫外线灯管。这种灯发出的光谱更宽,波长为180~400nm。消毒选用中压紫外线灯管,通常屏蔽220nm以下的紫外线;多光谱紫外线杀菌的彻底性和广谱性**低压单色光谱;低于 220nm 的紫外线可以从水分子中产生高活性短寿命的羟基自由基。羟基自由基与与其接触的**分子*而即时地发生反应,包括细胞上的**分子和构成水中 TOC 的可溶性**分子。当羟基自由基与**分子反应时,它们可以氧化CC共价键,产生**羧酸并增加水的电导率。如果将用于净化的去离子装置安装在 185nm 紫外线消毒装置的下游或水箱和分配系统内的其他位置,则可以从水中去除这些离子形式的**分子,从而降低 TOC 水平。随着水继续通过 185nm 紫外线消毒装置和去离子装置循环,TOC 水平将继续下降。
中压紫外线去除余氯的优势:
1、有效去除余氯,同时彻底灭活原水中的微生物,从源头上杜绝纯化水系统中微生物存在的风险;
2、有效防止后期RO、EDI及储配系统的微生物污染,大大减少定期消毒的频率;
3、日常运行管理费用远优于活性炭;
4、允许在线紫外线强度监测和剂量显示,可准确预测去除余氯的效果;
5、占用空间小,系统本身非常干净,*定期清洁消毒;
6、 *添加任何化学品,可避免RO系统结垢问题。
水质参数
紫外线透射率 (UVT)
一般来说,紫外线的穿透率越低,消毒效果越差。渗透率与上游处理工艺、来源和水中工业化合物的组成有关。法国某污水处理厂运行紫外线消毒系统显示,当紫外线输出功率为26.7wuvc且穿透率<40%时,紫外线消毒后的微生物数量可能**标,当穿透率达到is>55%,且COD SS和SS的值比较低时,可以获得较好的消毒效果。
总悬浮固体 (TSS)
总悬浮物对紫外线消毒的作用主要表现在:(1)悬浮粒子吸收和分散紫外线能量,(2)微生物隐藏在粒子中并受到保护,避免紫外线和化学药剂的伤害。如果通过膜法过滤,再用紫外线消毒,所需的紫外线剂量大大减少,消毒效果也大大提高。在比较国内外紫外线消毒性能差异时,有人认为国外水处理厂出水SS<10mg/L,而国内处理后出水SS为20-30mg/L。这种差异使得生活污水厂使用紫外线。消毒后杀菌效果差。
粒度分布 (PSD)
粒径分布影响紫外线的消毒效率。当粒径**过某一临界值时,紫外线剂量随着污水中粒径的增加而增加。对于一些病原微生物,由于*形成大颗粒,处理这类污水时紫外线消毒效率不高,受到一定的限制。
液压负载
影响紫外线消毒的因素是处理流量。当水量突然增加时,紫外线照射时间短,需要更强的紫外线剂量。 UV系统通常是根据峰值流速来设计的。水力负荷大时,出水水质比平时差,不能保证杀菌率。
其他影响因素
铁离子化合物也被认为会影响紫外线消毒。它可以减少紫外线穿透,为微生物提供保护屏障,增加消毒抵抗力,并增加石英套管与清洁装置的结垢。
因此,中压紫外线和低压紫外线并没有的好坏之分,而是根据每个项目的情况不同,所需的水流量和水质的消毒性能等方面在工艺和系统的设计上,来选择合适的杀菌消毒设备。
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