紫外(UV)消毒技术在饮用水处理中的应用一方面经济飞速发展,人口密度的大幅增长,导致局部地区水源短缺;另一方面伴随着经济的迅猛增长,人们提高了的对生活品质的要求,这样一来,饮用水安全成了人们关注的重要问题之一。为了保障饮水的安全问题,满足人民不断提高的生活需要,2007年7月1日卫生部和国家标准化管理**会对原有的饮用水标准(《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85))进行了修订,联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》。新标准加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求。其中微生物学指标由两项增至6项,增加了对蓝氏贾第虫、隐孢子虫等易引起***等肠道疾病、一般消毒方法很难全部杀死的微生物的检测,特别对“两虫”有了明确的描述。可见消毒环节的重要性和确保饮水安全的重要性。早在1910年,法国巴黎就已开始使用紫外线消毒器对饮用水进行消毒了,50年代以后紫外线消毒技术得到了空前的发展。从70年代末期开始,紫外线消毒技术被***的应用于饮用水和市政污水的消毒工艺。常规的化学消毒剂会在消毒的同时在一定程度上产生有害的消毒副产物,而成熟的紫外线消毒技术的特点在于可以有效的灭活水中的有害微生物和***,并且不伴生消毒副产物。 四川光伏紫外线饮水消毒系统。甘肃家用紫外线饮水消毒系统生产厂家
紫外线杀菌器的安装注意事项:1、应采用水平安装2、里面的灯管和套管是易碎品,在安装过程中轻拿轻放,避免外力的撞击3、应安装在合适的地方,避免安装在潮湿,易出水的地方,以免影响设备的使用寿命。4、在安装时设备的两端需各留出一个设备的空间,为以后的更换灯管等零部件留出余地。5、无论选用一台或多台给饮用水消毒,紫外线都应该并联,均应安装旁通管路和截止阀,以便于维修。6、在安装时,根据紫外线杀菌器设备的标牌上的电压、功率选择电源插座、导线或接线板连接。 阿坝紫外线饮水消毒系统销售甘孜太阳能紫外线饮水消毒系统销售。
离网型太阳能发电系统利用太阳能电池板在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池充电;在阴天气或者无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给**逆变器供电,通过**逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。离网型太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成。光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给**逆变器供电,通过**逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。
紫外线杀菌效果受很多因素影响,对于紫外线灯本身有灯管的功率、性能、使用时间和照射方式等;对于处理水的物理化学性质有悬浮物、浊度、色度、水中微生物的类型和数量、其他杂质含量等;另外还包括系统设计的方式以及反应器的形态,水力条件等[7]。有数据表明,国产低压UV灯管的有效使用时间一般在(1-3)kh;进口低压UV灯管的有效使用时间可达(8-12kh)[8]。UV灯管的结垢也会影响紫外线的穿透力,降低消毒效果。灯管的表面温度与紫外线的有效辐射量也有一定的关系,当灯管表面温度为40℃时,紫外线的有效辐射量比较高,为**。水中的悬浮物可干扰、吸收紫外线,使其射线量减少,并通过遮蔽紫外线隐藏细菌,使之具有保护细菌的作用。一般建议进入紫外消毒系统的水的浊度应小于5NTU,色度小于15NTU[9]。 阿坝太阳能紫外线饮水消毒系统安装。
紫外线杀菌与化学消毒剂杀菌不同,属于一种物理反应,紫外光子辐射导致的光化学反应来完成消毒任务,而不向水体内投加任何的化学药剂。如果水体能不受到外来污染物影响,经中压紫外线技术消毒后的水体可以一直确保消毒效果,有效避免复活反应发生。但是无论是饮用水或是污水,在消毒之后的都会在不同程度上再次被污染,比如管线内壁的污染物或是管线可能存在的渗漏点。因此建议将紫外线消毒工艺与其他一种化学方法相结合(组合工艺),将紫外线消毒系统置于过滤池和清水池之间,保证组合消毒工艺更加合理的同时,确保化学消毒剂与水有充分的接触和反应时间。欧洲一些国家比如荷兰、德国、法国和北欧(芬兰、丹麦、瑞典和挪威)等国家采用紫外线单一消毒工艺,可以确保供水安全性。主要由于供水管网相对较短,水源水质比较好,并采用高压供水方式可以有效的避免管网的二次污染。而对于管网长,且相对老旧的供水管网,自来水厂则采用紫外线再加氯的组合消毒工艺,以保证自来水在市政管网内不受二次污染,例如美国、西班牙和意大利。为了有效避免光复活现象和确保有效的紫外线剂量。 西藏农村太阳能紫外线饮水消毒系统。三台光伏紫外线饮水消毒系统
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太阳能电池板倾斜角度计算:太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%。在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。在晴朗的夏天,太阳辐射能量大的时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西-些都有获得发电量大的时候。如果要将方位角调整到在***中负荷的峰值时刻与发电峰值时刻一致时,请参考下述的公式:方位角=(一整天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)x15+(经度-116)在不同的季节,各个方位的日射量峰值产生时刻是不一样的。甘肃家用紫外线饮水消毒系统生产厂家
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