超聲波紫外線殺菌器是秦皇島世紀源水處理技術有限公司技術人員通過大量的研發試驗,在原紫外線殺菌器基礎上研究出來的新一代高效純物理的水處理殺菌裝置,它集超聲波聲學和紫外線的光學功能于一體,體現了力的、熱的、光的物理作用,因此他反應時間短,殺菌速度快,同時,頻率20KHZ以上的超聲波另一關鍵作用是能夠徹底干凈的清洗紫外線套管,永久保持套管的潔凈和良好的透光率,是一種高效、經濟、快速、環保、綠色的廣譜水處理殺菌裝置。
一、超聲波紫外線殺菌器工作原理:
被處理水經進水口進入紫外線殺菌器機體,經過20KHZ以上的超聲波空化、混合、裂解、氧化、殺菌滅藻、阻垢防垢、清洗等綜合處理,結合波長254nm的強紫外線C(UVC)照射水流,實現進一步廣譜殺菌,使被處理水在很短的時間內達到非常高的殺菌效果。
紫外線是一種肉眼無法看見的光線,根據波長的不同可細分UVA(315~400nm)UVB(280~315nm)UVC(200~280nm)。UVC最易被DNA(核糖核酸)吸收,紫外線消毒設備就是使用UVC。當水中的細菌、病毒、藻類生物等受到一定劑量的UVC(波長254nm)照射后,其細胞的DNA、RNA結構再生無法進行,細菌病毒喪失自我復制的能力,從而達到水的消毒和凈化的目的,因此已被廣泛應用于各類污水、給水、中水、地表水、純水、凈水、景觀水、泳池水及海水等各種水質的殺菌消毒,細菌殺滅率在99%以上。
但在實際應用過程中,由于水質差、硬度高、細菌含量大等因素,很容易在紫外線燈的石英管壁上吸附有機物、生物粘泥、細小顆粒等雜質,并且在有一定硬度的水質當中工作,很容易在石英管壁上結垢,導致紫外線輻射能量低,穿透力弱,大大降低殺菌效率,嚴重影響了殺菌效果。
超聲波和紫外線聯合使用,不但克服了以上缺點,同時還具有輔助殺菌作用。超聲波利用的主要是超聲空化,液體中的微小氣泡核在超聲波作用下產生振動,當聲壓達到一定值時,氣泡將繼續膨脹,然后突然閉合,在氣泡閉合時產生沖擊波,這種膨脹、閉合、振蕩等一系列動力學過程稱聲空化。這些小氣泡急速崩潰時在在氣泡內產生了高溫(5000C)、高壓(上千個大氣壓),并且由于氣泡周圍的液體高速沖入氣泡,而在氣泡附近的液體中產生了強烈的局部激波,也形成了局部的高溫高壓,從而產生了超聲的混合、清洗、粉碎、裂解、氧化、殺菌滅藻、阻垢防垢等一系列的作用,集高級氧化、焚燒、超臨界氧化等多種水處理技術的特點于一身,且操作簡單方便,無二次污染,可單獨或其它水處理技術聯合使用。
因此,超聲波技術在紫外線殺菌器上的成功應用,不但能永遠保持石英套管較高的透光率,而且超聲波通過超聲空化產生局部高溫高壓,實現超聲的清洗、殺菌、阻垢等一系列的作用;超聲波紫外線殺菌器不使用外加的化學添加劑,不產生二次污染。它是一種高效、環保、安全、清潔、費用低、占地少的新型水處理殺菌裝置。
二、 超聲波殺菌器主要技術特點:
1、超聲波紫外線殺菌器是利用聲學原理與光學原理方法相結合的一種物理的處理工藝。廣譜殺菌,幾乎對所有細菌、病毒微生物和藻類都起作用;它體現了力的、熱的、光的物理作用,因此他反應時間短,殺菌速度快,滅菌率高。
2、超聲波紫外線殺菌器不使用外加的化學添加劑,環保安全、無二次污染、純物理殺菌、不產生任何毒副作用。
3、超聲波紫外線殺菌器不受其有機污染物的性質限制,不受原水PH值及環境氣候等條件的影響,是一種適應性很強的水處理殺菌裝置。
4、超聲波紫外線殺菌器可連續大流量消毒、操作簡單方便、能耗低、運行維護費用低、結構緊湊、占地面積小、不需化學添加劑,自動化程度高,經濟方便。
5、超聲波紫外線殺菌器既可以單獨使用,也可以和其他水處理技術聯合使用。
紫外技術對常見細菌病毒的殺菌效率(紫外輻射強度30mW/cm2)
種類
|
名稱 |
100 %殺滅所需時間(秒) |
種類 |
名稱 |
100 %殺滅所需時間(秒) |
細菌類 |
炭疽桿菌 |
0.30 |
細菌類
|
結核(分支) 桿菌 |
0.41 |
白喉桿菌 |
0.25 |
霍亂弧菌 |
0.64 |
||
破傷風桿菌 |
0.33 |
假單胞桿菌屬 |
0.37 |
||
肉毒梭菌 |
0.80 |
沙門氏菌屬 |
0.51 |
||
痢疾桿菌 |
0.15 |
腸道發燒菌屬 |
0.41 |
||
大腸桿菌 |
0.36 |
鼠傷寒桿菌 |
0.53 |
||
病毒類
|
腺病毒 |
0.10 |
病毒類
|
流感病毒 |
0.23 |
噬菌胞病毒 |
0.20 |
脊髓灰質炎病毒 |
0.80 |
||
柯薩奇病毒 |
0.08 |
輪狀病毒 |
0.52 |
||
愛柯病毒 |
0.73 |
煙草花葉病毒 |
16 |
||
愛柯病毒I型 |
0.75 |
乙肝病毒 |
0.73 |
||
霉菌 孢子 |
黑曲霉 |
6.67 |
霉菌 孢子
|
軟孢子 |
0.33 |
曲霉屬 |
0.73-8.80 |
青霉菌屬 |
2.93-0.87 |
||
大糞真菌 |
8.0 |
產毒青霉 |
2.0-3.33 |
||
毛霉菌屬 |
0.23-4.67 |
青霉其它菌類 |
0.87 |
||
水藻類
|
藍綠藻 |
10-40 |
水藻類
|
草履蟲屬 |
7.30 |
小球藻屬 |
0.93 |
綠藻 |
1.22 |
||
線蟲卵 |
3.40 |
原生動物屬類 |
4-6.70 |
||
魚類病
|
Fung1 病 |
1.60 |
魚類病
|
感染性胰壞死病 |
4.0 |
白斑病 |
2.67 |
病毒性出血病 |
1.6 |
紫外C消毒技術與幾種傳統消毒技術的比較
消毒技術 主要指標 |
紫外-C |
氯氣 |
臭氧 |
膜過濾 |
殺菌方式 |
光線 |
化學 |
化學 |
過濾 |
殺菌效率 |
極高 |
高 |
高 |
中 |
殺菌應廣譜性 |
高 |
中 |
中 |
中 |
二次污染 |
無 |
有 |
有 |
無 |
消毒水量 |
極大 |
大 |
中 |
低 |
安全性 |
高 |
低 |
低 |
高 |
可靠性 |
高 |
中 |
中 |
中 |
毒性 |
無 |
有 |
有 |
無 |
工程投資 |
中 |
高 |
高 |
高 |
運行費用 |
低 |
中 |
高 |
高 |
維護費用 |
低 |
中 |
高 |
高 |
接觸時間 |
短 |
長 |
長 |
短 |
水質變化 |
無 |
有 |
有 |
無 |
水質影響 |
有 |
有 |
有 |
有 |
系統體積 |
小 |
大 |
大 |
中 |
噪音 |
小 |
小 |
大 |
小 |
應用領域 |
廣 |
中 |
中 |
小 |