目前,给排水消毒方法可分为化学消毒和物理消毒两大类。化学消毒方法包括氯化法和臭氧消毒法;物理消毒方法包括紫外线消毒。化学消毒一般会产生消毒副产物,而紫外线消毒是人类早在1878年发现阳光中的紫外线具有杀菌消毒作用的一种。
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,由于容易形成大颗粒,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,需要较强的紫外线剂量。 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。
如果分别考虑紫外线强度和接触时间对消毒效果的影响,可以发现两者对不同种类微生物的作用是不同的。在紫外线剂量相同的情况下,紫外线强度对大肠杆菌的影响较大,因为细胞内的修复酶对紫外线强度较敏感;对于真核酵母细胞,增加接触时间较有利于杀灭;当然,对于更多的微生物,比如噬菌体、孢子等,将两者分开讨论没有多大意义。原因可能是它们在紫外线消毒过程中处于非活性状态。因此,*确定小接触时间和小紫外光强度。两者的乘积是影响紫外线消毒效果的必要因素。
紫外线剂量
紫外线的剂量是影响消毒效果的直接因素。它等于紫外线强度和接触时间的乘积。在相同的紫外线强度下,曝光时间决定了紫外线剂量。在大型污水处理厂,由于水量大,接触时间无法保证,因此紫外线消毒的效率比小型污水处理厂差。理论上,紫外线剂量越高,消毒效果越好。然而,紫外线消毒有一个限值。如果**过限制,则无法经济有效地杀死额外的微生物。
中压紫外线消毒器的产品优势
1.能快速有效杀灭各种大肠杆菌等微生物
2、通过光解作用,有效降解水中的化合物
3、操作简单,维护方便
4、占地面积小,处理水量大
5.无污染,环保性强,无毒
6、投资成本低,运行成本低,设备安装方便
7、采用光学原理设计特的内壁处理工艺,使紫外线在空腔内有限地利用,中压紫外线杀菌器杀菌效果翻倍
常见的紫外线灯包括低压紫外线灯、汞齐紫外线灯和中压多光谱紫外线灯。低压紫外灯内填充的汞蒸气压小于103Pa,只有185nm和254nm的紫外输出可用,单灯功率一般小于100W;汞合金紫外线灯与低压紫外线灯类似,但单灯功率可达500W;中压多光谱紫外灯内填充的汞蒸气压在104Pa~106Pa之间,在180nm~400nm之间有持续的紫外输出,单灯功率可达7000W。
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