利
一般的に、紫外線消毒は、塩素や次亜塩素酸塩の供給が困難な地域や、水処理後の塩素の消毒副産物に厳しい制限がある地域で使用することができます。一般に、水温が低いとUV消毒がより経済的であると考えられています。
UV消毒の利点は次のとおりです。
水中に不純物は導入されず、水の物理的および化学的性質は基本的に変化しません。
水の化学組成(塩素含有量など)と温度変化は、一般的に消毒効果に影響を与えない。
水の臭いと味を高めないでください, そして、トリハロメタンなどの消毒副産物を生成しないでください;;
殺菌範囲は広く、急速であり、処理時間は短い。ある放射線強度の下では、一般的な病原性微生物はたった10秒で死滅する。塩素消毒法では不活化できない細菌を殺すことがあり、一部をある程度制御することもできる。藻類や血虫などの高等水生生物;
過剰な処理は、一般的に水質の問題を引き起こすものではありません。
統合された装置は構造で簡単で、取り付けが簡単で、コンパクトで軽く、頭の損失が少なく、土地の占有が少ない。
操作と管理が容易で、自動化を実現しやすく、適切に設計されたシステムの機器の運用とメンテナンス作業負荷は非常に小さいです。
操作と管理は比較的安全であり、他の化学物質の使用、輸送、保管によって引き起こされる可能性のある有毒、可燃性、爆発物、腐食性などの潜在的な安全上の危険は基本的にありません。
消毒システムは、実行中のポンプ以外のノイズ源を持っていません。
不利
胞子、嚢胞およびウイルスは自己栄養菌よりも寛容である。
紫外線はフェノール、芳香族化合物およびその他の有機物質、特定の生物、無機物質および濁度などの水の多くの物質によって吸収されるため、水は前処理されなければならない。
連続消毒能はなく、微生物の光の復活の問題がある可能性があります。処理水がすぐに使用できる機会に最適であり、パイプラインには二次汚染がなく、生水の生物学的安定性は良好です(一般的に、有機含有量は10μg/ L未満であることが必要です)。
照明付きの影の領域で、処理空間全体で均一な放射を達成することは容易ではありません。
検出が容易な残留特性はなく、治療効果を迅速に判断することは容易ではなく、治療強度を監視することは困難です。
短波長の紫外線(200nm未満)の照射は硝酸塩を亜硝酸塩に変換してもよい。この問題を回避するためには、上記範囲の波長を吸収するために特殊なランプ材料を使用する必要があります。







