影响紫外线杀菌效果的因素:
紫外线的穿透率(UVT):影响紫外线杀菌效果的主要因素为杀菌介质(水)的紫外透过率(UV Transmission)或介质吸收率(Absorbance)。紫外线的透过率于介质的吸收率受水中溶解的**物、无机物及未溶解的悬浮物等因素的影响。
总悬浮颗粒物(TSS):悬浮颗粒物对紫外线杀菌效果的影响也十分明显,悬浮物颗粒能吸收与反射紫外线,从而组织紫外线照射到细菌与病毒的DNA上。另外悬浮颗粒物业会加速石英管的结垢及污染,从而影响杀菌效果。
颗粒物尺寸:水中颗粒物尺寸的大小对紫外线杀菌效果的影响较大,因为大的悬浮颗粒物会形成对细菌与病毒保护的阴影与死角。通常二沉池的出水与紫外线杀菌更有利,并且水中悬浮颗粒物平均尺寸应小于30nm。
曝光时间:曝光时间与流量有关。紫外线系统设计是一般按照直流量进行设计,流量越小,曝光时间越长,系统具备更大的有效剂量。
紫外线杀菌器主体内外均采用304L或316L不锈钢材质,主体内外部抛光处理以加强紫外线辐照度,确保被消毒物在消毒灭菌过程中不会有消毒灭菌不完全的情形出现。
使用特点及范围 紫外线杀菌器具有水流均匀、无死角、光射条件好、杀菌彻底、能耗低、安装灵活方便等特点,主体材质采用不锈钢,无金属离子侵染问题,产品结构为密闭容器石英套管式,内设电气控制装置。其中关键的紫外线灯管理论寿命长达10000小时,达到国际先进水平。产品外型美观大方、结构紧凑、操作维修方便,广泛适用于工矿企业、居民生活、饭店宾馆、机关学校;野战*、食品加工、医药行业、高纯水制备、公共场所或直接供饮用的休闲旅业及水中不允许留有余氯的饮料或其它行业。
应用领域
净水消毒,自来水,直饮水、纯净水、居民住户大楼、社区、办公大楼的二次供水系 、旅馆、餐馆用水等。
海水、淡水育苗、养殖(鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等)用水。
水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工消毒以及加工用水等。
食品加工工业水消毒,果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头、冷饮制品等用。
水消毒。
生物、化学制药、化妆品生产用纯净水。
电子工业用**纯水。
污水消毒,市政污水、中水回用、医院用水、油田回注水。
循环水消毒:游泳池水、景观水、工业循环冷却水。
农业灌溉用水消毒、大水量水体除藻。
军事基地、野外作业、飞机、舰船、潜艇用水消毒。
中央空调系统空气消毒、室内空气消毒等。
还需要大家提起注意的是,紫外线饮用水处理杀菌消毒器对细菌有强大的杀伤力,对人体同样有一定的伤害,人体较易受伤的部位是眼睛之眼角膜,因此在任何时候都不可用眼睛直视紫外 线消毒器点亮着的灯管,以免受伤,万一必须要看紫外线消毒器的光时,应用普通玻璃(戴眼镜)或透光塑胶片,作为防护面罩。千万勿错用石英玻璃,因为普通玻 璃对紫外线几乎完全无法透过的。一旦受伤,不必惊慌,面部灼伤,几天后表皮脱落,不治而愈。眼睛受伤会红肿、流泪、刺痛,约三、四天才能痊愈。不论如何, 一遇到紫外线的伤害,仍然建议立即至医生处求诊。
紫外线消毒工艺工艺在具有诸多优势的同时也有缺点,较主要的缺点是没有维持管网持续消毒的能力。目前欧洲和北美使用紫外线消毒技术存在一定的差别。在欧洲的荷兰、奥地利和德国等地的一些水厂,饮用水经紫外线消毒后直接进入供水管网,据统计,荷兰大部分水厂单独使用紫外线消毒,且管网末梢没有余氯。究其原因,欧洲的管网状况较好,管网系统相对较小,水中可生物同化**碳较低,为了避免余氯在管网中产生消毒副产物,常单独采用紫外线消毒。另外一个原因是这些欧洲国家通常在纬度较高地区,水温常年较低,管网中微生物再生长能力弱。而北美的饮用水相关法规规定在自来水中必须存在一定量的余氯,用来控制管网的二次污染问题。我国的情况与美国更相似。根据清华大学的研究成果,在生物可同化**碳(AOC)低于20μg/L时紫外线后可以不加氯,AOC在50μg/L以上时需维持余氯在0.3mg/L以上。国内采用地表水源的**供水系统由于水中**物含量比较高,因此紫外线需要与氯和氯胺组合使用以保证管网水质的微生物安全性。但采用地下水的村镇小规模供水系统则完全可能只采用紫外线消毒,特别是北方水温较低地区,前提是设计和设备一定要合格。
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主要经营水杀菌消毒设备,原水处理设备,污水处理设备等。
单位注册资金未知。
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