缺点
孢子、孢囊和病毒比自养型耐受性高;
水必须进行前处理,因为紫外线会被水中的许多物质吸收,如酚类、芳香化合物等**物、某些生物、无机物和浊度;
没有持续消毒能力,并且可能存在微生物的光复活问题,好用在处理水能立即使用的场合、管路没有二次污染和原水生物稳定性较好的情况(一般要求**物含量低于10μg/L);
不易做到在整个处理空间内辐射均匀,有照射的阴影区;
没有*检测的残余性质,处理效果不易*确定,难以监测处理强度;
较短波长的紫外线(低于200nm)照射可能会使硝酸盐转变成亚硝酸盐,为了避免该问题应采用的灯管材料吸收上述范围的波长。 [3]
大多数紫外线装置利用传统的低压紫外灯技术,也有一些大型水厂采用低压高强度紫外灯系统和中压高强度紫外灯系统,由于产生高强度的紫外线可能使灯管数量减少90%以上,从而缩小了占地面积,节约了安装和维修费用,并且使紫外线消毒法对水质较差的出水也适用。
紫外线杀菌设备杀菌原理是利用紫外线灯管辐照强度,即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度,与被照消毒物的距离成反比。当辐照强度一定时,被照消毒物停留时间愈久,离杀菌灯管愈近,其杀菌效果愈好,反之愈差。
这些费用的估计中没有包括采用非紫外线消毒工艺时可能附加的去除消毒副产物和隐孢子虫孢囊的费用。另外还有分析数据显示紫外线消毒的投资和运行成本均低于氯消毒,消毒成本约为氯的一半,但其差别随着水处理规模的扩大而缩小。
在法国和前苏联,紫外线消毒局限于小型设备,所建立的大型设备是将紫外线灯串联安装在滤后水的总管内。在美国紫外线消毒也限于小设备和泳池,并常与其他消毒剂联用。但在实际应用中报道采用紫外线消毒的饮用水厂的规模已有**过150万吨/日。
目前我国的紫外线消毒一般用于少量水处理,在纯水制备系统应用较多
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