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验证(二十八)- 水系统之臭氧与紫外照射
臭氧 臭氧是比氯更有效杀菌剂。它的杀灭作用更快速,并对较广泛的微生物更有效,包括病毒。其对大肠杆菌是氯迅速的3125倍。事实上,似乎没有微生物能对其杀菌效应免疫。此外,臭氧最显著优势就是在254nm紫外辐射下数秒就可以去除。与除去氯不同,消除臭氧不需要难以维护的碳床、化学注人,或长时间努力。在定量方面,要消除完全lppm的臭氧需要每秒90,000 rads/cm2的紫外光能量。在紫外光有充足的紫外辐射剂时可使水在循环流速40%下应用。例如,如果设置60gpm流量达到杀菌效果,那么应当使用24gPm -流量来实现臭氧破坏。甚至在更高的流量可以除去少于lppm的臭氧浓度。
用不同浓度的臭氧在不同的接触时间来消除病毒、孢子和细菌。维持0. 4m y L的残余臭氧水平(8~12)min对饮用水供水系统的初次消毒;当有孢子菌落时,维持(0.2 ~ 0.5) mg/L浓度lOmin以上的接触时间;用(0.01~1.0) mg/L臭氧5min以上来破坏(106 ~107 ) /m L的活微生物。
紫外线辐射 紫外线波长有杀菌作用。它们在有机物内与有机分子发生光化学反应。由此产生的分子改变抑制微生物生长,并在高剂量时将它们杀死。紫外线辐射杀菌效果取决于它的波长,并且不同微生物对紫外光谱的不同部分显示不同敏感性。
消毒作用不仅取决于紫外线发射光谱,而且取决于辐射的强度、微生物暴露的时间、所涉及的微生物敏感性,以及紫外线在含微生物媒介的传播。悬浮物将反射并阻止紫外线传播,但即使光学透明的溶液可能包含物质,如某些烃类、糖、有色物质,以及铁和锰盐,这些都可以吸附紫外线,因此,阻碍其达到悬浮的微生物。
此外,紫外灯并没有标准输出,随着时间而改变其辐射质量,并在其使用过程中受到污染的影响。由于这些原因,紫外线装置的性能不可能是恒定的,这些变量需要不断重新评估并注意变化。
因此,紫外线辐射并不是一种绝对杀死微生物的方法。特别是辐射暴露时间以水流速度和辐射腔是几何形状时。另外紫外光灯传递的能量的量决定了紫外线装置的有效性。紫外线到达微生物剂量是真正要考虑的。在验证中必须确保决定紫外线运行性能的几个因素受控。
用紫外光特别是在185nm波长通过羟自由基作用对总有机碳进行氧化。这些是紫外线辐射水分子的作用而产生的。这个作用由于有双氧水存在而变大,并与臭氧有协同效应(16)。氧化性改变总有机碳,正如先前所述,在第一阶段的氧化链反应中达到最佳效果并出现羧酸基团。这些用阴离子交换可选择性地除去。
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