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游泳池水处理中,中压紫外线消毒杀菌系统的特点体现在:多波长紫外线;有效控制水中的微生物;有效降解游泳池水中的化合氯(氯胺)和三卤甲烷等其他消毒剂的消毒副产物;有效提高游泳池水质。另外,紫外线消毒杀菌设备具备低能耗、低成本、无二次污染、对环境无害、操作简便等优点,游泳池行业中zui为理想的消毒工艺。
2.紫外线消毒杀菌在游泳池水处理中的应用:
中压紫外线技术是根据灯管内部所充惰性气体的压强来决定的,是一种有别于传统紫外线技术的人为定义。中压紫外线消毒杀菌的特殊优势体现在:
1)中压紫外线灯波长范围宽广,对所有已知细菌都表现了有效的杀灭作用,对于游泳池这种低负荷的轻微污染水体,中压紫外线*杀菌效果。确保水质安全,同时保障游泳者的安全;
2)中压高强紫外灯管输出波长的范围较宽,在230nm至370nm之间,含有降低氯胺所需要的245nm、297nm及340nm的波长。对氯胺的有效控制可以更好的保护游泳者和工作人员的安全,避免由于室内泳池氯胺浓度超标可能造成的钢结构应力腐蚀。
能通过光—氧化作用能有效促进氯胺和其他有机物的分解。中压紫外线有效分解氯胺可达到74% (mg/L级)1。
3)有效改善泳池水质的紫外线穿透率。穿透率是评估水质的标准之一,当紫外线穿过水层,由于水中的物质(有机或者无机物质)会吸收紫外线光强,从而降低紫外线的强度。而穿透率与浊度、色度不*相同,因为浊度仅是对水中悬浮物的表征,而不代表水中的溶解物质。紫外线可以氧化水中的有机物,还可以破坏部分能导致水中混浊物质的结构,从而与过滤工艺相结合可以不断的提高水质的穿透率。根据相关报道,中压紫外线可以将水质的穿透率从75%提高到至少97%以上。
4)温度对杀菌效果的影响。一般游泳池的水温是26~28℃或更高,高于一般消毒剂和消毒方式的作用评估温度(一般自来水和污水都比此温度低)。中压紫外线的发生量和发生效率基本不受温度影响,可在水温从0~60摄氏度的条件下正常工作,并且确保杀菌和去除氯胺的效果。
被广泛的应用于饮用水和市政污水的消毒工艺。常规的化学消毒剂会在消毒的同时在一定程度上产生有害的消毒副产物,而成熟的紫外线消毒技术的特点在于可以有效的灭活水中的有害微生物和病毒,并且不伴生消毒副产物,紫外线消毒产品在不断进步的同时也逐渐得到国内设计师和终端用户的青睐。
中压紫外消毒系统的优势
中压紫外消毒系统能保证杀菌效果和出水水质,是一种持久的,有效的杀菌技术,没有复活反应,没有菌群反弹现象,确保*的消毒效果和水质的安全。我公司一直*致力此项技术的研究,并且能及时为客户提供的的技术革新。
中压紫外线设备的特点:
紫外线强度监测器:紫外线强度监测器仅对有灭菌效果的特定紫外线波长有响应。它可以与电脑和PLC相连,为系统的运行节约了电耗。
石英套管:为了更好的保护紫外线灯管,每一根紫外线灯管外面都会有一支石英套管。因此石英套管的品质在很大程度上决定了紫外线的杀菌效果,高品质的石英套管可以确保紫外线的穿透率达到90%以上。
日常清洗:由于水质和紫外线光的照射,使用一段时间以后石英套管表面会结晶,结晶的厚度达到一定程度就会影响紫外线的穿透比例,因此石英套管需要定时清洗。可根据紫外线强度检测器的读数,对石英套管定时进行自动清洗。清洗过程中系统正常运行,无需停水,也无需人工参与,大大降低了现场人员的工作负荷。
紫外线灯管:由于采用的中压紫外线技术,从根本上杀灭细菌的同时,降低了紫外线灯管的数量,每1~1.5年(根据控制柜上LCD提示)更换一支紫外线灯管即可,这样大大节约了日常的运行费用。紫外灯管更换只需5min。
传统消毒工艺
首先,在供水系统中,需要严格控制一些参数指标,特别是针对微生物,那些细菌是必须要加以重视的,以确保供水安全。2007年7月1日卫生部和*对原有的饮用水标准(《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85))进行了修订,联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》。新标准加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求。其中微生物学指标由2项增至6项,增加了对蓝氏贾第虫、隐孢子虫等易引起腹痛等肠道疾病、一般消毒方法很难全部杀死的微生物的检测,特别对“两虫”有了明确的描述。可见消毒环节的重要性和确保饮水安全的重要性。另外,《生活饮用水卫生标准》中明确规定饮用水中不能检出的微生物指标有总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。菌群总数需严格控制在100个/ml,而对于隐孢子虫和贾第鞭毛虫(“两虫”)需要严格控制在每10L水小于1个。
绝大多数企业、写字楼、酒店、宾馆采用市政供水做为建筑供水原水,而目前为止我国绝大多数自来水厂均采用单一的氯法消毒。氯法消毒具有一定的局限性和不稳定性,如很难对所有微生物进行控制,特别是在杀灭“两虫”方面,没有明显的去除作用;自来水厂需要确保出厂水中含有≥0.3mg/L余氯,管网末端保证≥0.05mg/L,以确保持续的杀菌效果和供水不受到管网或系统部件的二次污染,但调查表明二次供水综合合格率不足85%,余氯合格率不足82%(其中一些系统末端甚至无法检出余氯含量),这些二次供水系统经过储存和再输送,会受到进一步的污染,使水质进一步恶化(余氯的余量不足和挥发,又为微生物的生长和二次污染创造了条件);由于二次供水的设计和余氯的下降,消毒效果难以保障;二次供水的管理不完善,有70%的二次供水系统设施没有能做到定期清洗和消毒。