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中壓紫外線消毒器脫除水中余氯分解臭氧取代傳統活性炭法和亞硫酸氫鈉還原法-下篇

來源:   發布時間:2017-08-22

    為什么要除氯呢?氯元素是致癌物質。平時我們誤以為余氯多了的時候才對人體有害,其實不然,余氯過多或過少都是對人體有害的,自來水公司提供的水一般是合格的,可是水在經過管道的途中可能會遇到空氣、陽光、微生物,流經的距離等一系列因素,可能會影響余氯的含量,如果我們對此水不經任何加工和處理,長時間飲用,對人體是有害的。
    上篇文章我們提到余氯是消毒處理使用的氯氣在水里的殘留,對其他生物體細胞、人體細胞有嚴重影響,余氯不進行脫除對人體和后續的水處理工藝都會有比較大的影響,這主要是由于氯是一種氧化性的殺菌劑。
    沛德水處理可提供一種新的應用解決方案,不但可以消毒滅菌,還可用于脫除水中的余氧(取代傳統活性炭或加藥,延長反滲透膜使用壽命)、分解臭氧等。即中壓紫外線消毒器來脫除余氯,以高純度的水質確保用水健康,符合嚴格的技術要求。中壓紫外線技術代替國內礦泉水企業傳統臭氧消毒方式,這樣既解決了微生物的問題,也避免了臭氧消毒帶來的溴酸鹽致癌物問題,也解決了亞硝酸鹽超標問題。了解詳情介紹請點擊:沛德水處理生產的中壓紫外線消毒器解決天然礦泉水溴酸鹽濃度問題
    接下來,本篇文章主要介紹幾個飲用水案例和配套使用的中壓燈紫外線殺菌器相關配置使用情況,另外從紫外線特征、紫外線技術分類、不同紫外科技的光譜特征、紫外線處理關鍵工藝參數、紫外線消毒機理、純化水制備、儲存于分配系統安裝點進行圖文并茂的講解。

新型中壓紫外線消毒器圖片

中壓紫外線消毒器圖片

中壓紫外線消毒器圖片

什么是紫外線及其特征

什么是紫外線及其特征

什么是紫外線及其特征

紫外線技術分類

紫外線技術分類

不同紫外科技的光譜特征

不同紫外科技的光譜特征

紫外線處理關鍵工藝參數

紫外線處理關鍵工藝參數

紫外線脫除余氯原理

紫外線脫除余氯原理

余氯對紫外線的吸收光譜圖

自由氯在水中主要以HOCI或CIO-形式存在,HOCI或CIO-吸收紫外線,分解為O2和HCI。 

紫外線消毒機理

紫外線消毒機理

紫外線消毒機理

純化水制備、儲存于分配系統安裝點介紹

純化水制備、儲存于分配系統安裝點介紹

一代中壓紫外線消毒器現場案例一

紫外線殺菌器現場安裝照

 采購產品參數配置如下:

【客戶】宏全食品包裝(太原)有限公司

【功能】可樂、檸檬水、富氧水、蘇打水等飲料的用水消毒

【功率】1920W

【消毒水量】100T/H

【殺菌率】≥99.9%

一代中壓紫外線消毒器現場案例二

沛德牌中壓燈紫外線殺菌器在某礦泉水車間安裝現場 

【客戶】寧波某礦泉水有限公司
【應用】礦泉水生產系統
【安裝地】寧波
【合同編號】2027918A526
【注意事項】該設備必須緊挨著灌裝線裝,中壓紫外線消毒器開燈后十分鐘才能達到較好狀態,關燈后不能立即啟動,必須待燈冷卻后再啟動,不應該頻繁啟動。

    山東富田藥業、山東魯南制藥、南通聯亞制藥、常州華生制藥、福建南方制藥、賽諾菲杭州制藥、浙江普利制藥、浙江美克藥業、山東明仁福瑞達制藥、上海現代制藥等五十余家制藥公司都引進過沛德水處理生產的中壓紫外線脫氯及殺菌技術,用于替代亞硫酸氫鈉加藥裝置去除余氯,降低了RO進水的微生物負荷,取得了非常棒的效果。客戶反映,經過近一年的穩定運行,監測數據顯示:經中壓紫外線脫氯及殺菌系統處理后,余氯濃度均降至0.02 ppm以下,完全滿足RO及EDI對進水余氯濃度的要求;且RO進水的微生物負荷也得到大大降低,從而有效改善了RO進水的水質。中壓紫外線脫氯技術,用于工廠內純化水制備系統預處理部分余氯的脫除,效果立竿見影。綜合考慮投資成本及技術可行性,中壓紫外線技術是脫除余氯工藝較好的選擇,與傳統方法相比,具有以下優勢:
1、可監測紫外線強度和劑量,預測脫氯效果;
2、清潔、高效、工藝簡單、維護成本低且占地空間小;
3、無需添加任何化學品;
4、高效脫氯的同時徹底滅活水中微生物。

    而傳統方法都存在著明顯的缺點:活性炭吸附法易滋生微生物、水頭損失大、占地面積大且維護成本高、炭床穿透點不可預知、NaHSO3還原法需添加化學品、滋生硫酸鹽還原菌、硫酸鹽容易結垢。

    中壓多譜段紫外線(200 nm ~ 400 nm)相比于253.7 nm的低壓紫外線,與余氯的吸收光譜更為吻合,且輸出功率遠高于低壓燈管和汞齊燈管,表明中壓多譜段紫外線對余氯的分解效率遠優于低壓紫外線。工程實例表明: 相同水質條件下達到1 log的余氯去除率,中壓紫外線所需劑量約1000 mJ/cm2,僅為低壓紫外線的1/5不到,因此在工業應用中往往選擇中壓紫外線脫除水中余氯。中壓紫外線技術因其自身的獨特優勢,必將成為制藥用水系統的劃時代技術。 

紫外線脫除余氯法

紫外線脫除余氯法

亞硫酸氫鈉還原法

亞硫酸氫鈉還原法

活性炭法

活性炭法 

亞硫酸氫鈉還原法活性炭法中壓紫外線消毒器脫氯技術優缺點對比

項目

亞硫酸氫鈉還原法

活性炭法

中壓紫外線消毒器脫氯技術

投資成本

很高

較高

運行成本

風險

風險很大,
除余氯穩定性差,增加RO系統的硫酸鹽結垢風險;

風險較大,
炭床不可預知的余氯穿透點;

風險小,
允許在線的紫外線強度監測及劑量顯示,可準確預測脫氯效果;脫氧的過程可以監控,可以預測失效時間;

水耗

水耗小,
添加藥劑簡單,工作量小;

清洗水耗大,
更換濾料費時費力,工作量大,往往需要半天甚至更長時間;

無水耗,
更換燈管幾分鐘即可;

維護

簡單,
需定時加藥;

復雜,
需每天清洗,定期消毒;

簡單,
無需定期清洗消毒;

占地

風險較大

水頭損失

忽略不計

較大

忽略不計

對水系統的影響

需在生產工藝中添加新的化學品,增加RO系統的處理負荷;

在脫除氯的同時帶來微生物,微生物滋生的溫床,極易造成反滲透及后段微生物超標;

高效脫除余氯的同時徹底滅活源水微生物,避免純化水RO系統微生物污染;

       同時,中壓紫外線消毒器對余氯的分解效率遠遠優于低壓單色紫外線,采用中壓多譜段紫外線去除余氯可有效減少紫外燈的燈管數量,從而降低系統的初始投資成本及后續的維護成本。

低壓紫外線技術和中壓紫外線技術殺菌效果對比

項目

低壓UV

中壓UV

殺菌效果

較好

很好

投資成本

較低

維護

比較簡單

很簡單

占地

光譜范圍

200-300nm

200-400nm

微生物復活性

單波長紫外線,僅僅是破壞細菌的DNA結構,微生物很容易在可見光的照射下重新復活;

波長是多譜段,破壞細菌DNA結構的同時將微生物分解成小碎片,增加其復活難度,更加徹底;

適用范圍

比較廣泛,
用在礦泉水、山泉水消毒上效果不理想;

很廣泛,
在礦泉水、山泉水消毒上效果理想;

    中壓紫外線消毒器在整套水處理設備中起到了重要作用,進行消毒、去除余氯、去除臭氧和去除有機物。沛德水處理整個中壓和低壓紫外科技,可提供消毒、余氯脫除及臭氧分解紫外解決方案。

    此外,過氧化處理對原水和再生水越來越重要,水質量要求越來越高,水資源可利用量面臨越來越來大的挑戰。

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