Kiemdodende UV-waterdesinfectie van watervoorraden voor huishoudelijk gebruik
Wat is Ultraviolet Light Disinfection?
Ultraviolette desinfectie is een middel om onschadelijke micro-organismen in een specifieke omgeving te doden of te vervormen. Deze micro-organismen kunnen variëren van bacteriën en virussen tot algen en protozoa. UV-desinfectie wordt gebruikt voor lucht- en waterzuivering, afvalwaterbehandeling van voedsel en dranken, en vele andere desinfectie- en sterilisatietoepassingen. Een groot voordeel van UV-behandeling is dat het in staat is water sneller te desinfecteren dan chloor zonder omslachtige retentietanks en schadelijke chemicaliën. UV-behandelingssystemen zijn ook zeer kostenbesparend!
Ultraviolette desinfectiesystemen zijn voor veel mensen mysterieus - hoe kan het "licht" bacteriën doden? Maar de waarheid is dat het kan. De ultraviolette (UV) technologie bestaat al 50 jaar en de effectiviteit ervan is zowel wetenschappelijk als commercieel goed gedocumenteerd. Het is de eigen desinfectie-/zuiveringsmethode van de natuur. Nu consumenten zich steeds meer zorgen maken over chloor en andere chemische verontreiniging van drinkwater, schrijven steeds meer dealers de ultraviolette oplossing voor die geschikt is voor zowel kleine stroom woontoepassingen als grote stroom commerciële projecten.
Wat zijn de voordelen van UV-desinfectie?
Milieuvriendelijk, geen gevaarlijke chemicaliën om te hanteren of op te slaan, geen problemen met overdosering.
Universeel geaccepteerd desinfectiesysteem voor drinkwatersystemen en niet-drinkbare watersystemen.
Lage initiële kapitaalkosten en lagere bedrijfskosten in vergelijking met vergelijkbare technologieën zoals ozon, chloor, enz.
Onmiddellijk behandelingsproces, geen noodzaak om tanks vast te houden, lange retentietijden, enz.
Extreem economisch gezien kunnen honderden gallons voor elke cent bedrijfskosten worden behandeld.
Laag energieverbruik.
Geen chemicaliën toegevoegd aan de watervoorziening - geen bijproducten (bijv. Chloor + organische stoffen = trihalomethanen).
Veilig in gebruik.
Geen verwijdering van nuttige mineralen.
Geen verandering in smaak, geur, pH of geleidbaarheid, noch de algemene chemie van het water.
Automatische werking zonder speciale aandacht of meting, gebruiksvriendelijk voor de machinist.
Eenvoud en onderhoudsgemak, TWT Deposit Control System voorkomt kalkvorming van kwartsmouw, jaarlijkse vervanging van de lamp, geen slijtage van bewegende delen.
Geen behandeling van giftige chemicaliën, geen behoefte aan gespecialiseerde opslagvereisten, geen OHSA-vereisten.
Eenvoudige installatie, slechts twee wateraansluitingen en een voedingsaansluiting.
Effectiever tegen virussen dan chloor.
Compatibel met alle andere waterprocessen (bijv. RO, filtratie, ionenuitwisseling, enz. ).
Hoe werkt UV-desinfectie?
Ultraviolet is één energiegebied van het elektromagnetische spectrum, dat zich tussen het röntgengebied en het zichtbare gebied bevindt. UV zelf ligt in het bereik van 200 nanometer (nm) tot 390 nanometer (nm). Optimale werking van de UV-kiemdodende werking treedt op bij 260 nm.
Omdat natuurlijke kiemdodende UV van de zon wordt afgeschermd door de atmosfeer van de aarde, moeten we naar alternatieve manieren kijken om UV-licht te produceren. Dit wordt bereikt door de omzetting van elektrische energie in een lagedruk kwikdamp 'hard glas' kwartslamp. Elektronen stromen door de geïoniseerde kwikdamp tussen de elektroden van de lamp, die vervolgens UV-licht creëert.
Terwijl UV-licht door de celwand en het cytoplasmische membraan dringt, veroorzaakt het een moleculaire herschikking van het DNA van het micro-organisme, waardoor het zich niet kan reproduceren. Als de cel zich niet kan reproduceren, wordt deze als dood beschouwd.
Welke verontreinigingen verwijderen UV-sterilisatoren?
Er zijn geen micro-organismen waarvan bekend is dat ze resistent zijn tegen UV, in tegenstelling tot chlorering. UV is bekend dat het zeer effectief is tegen bacteriën, virussen, algen, schimmels en gisten, en tegen ziekten die oocysten zoals cryptosporidium en giardia veroorzaken. In de praktijk zijn bacteriën en virussen de oorzaak van de meeste belangrijke pathogene ziekten die via water worden overgedragen. Van deze enterale virussen is aangetoond dat het hepatitisvirus en Legionella pneumohila gedurende aanzienlijke perioden in aanwezigheid van chloor overleven, maar gemakkelijk worden geëlimineerd door UV-behandeling. Voor de meeste micro-organismen is de efficiëntie van UV-straling voor microbiologische verontreinigingen zoals bacteriën en virussen over het algemeen hoger dan 99.99%.
|
CONVENTIONELE METHODEN VOOR WATERBEHANDELING
|
|
|
CHLOOR
|
OZON
|
ULTRAVIOLET
|
|
Kapitaalkosten
|
Laagste
|
Hoog
|
Laag
|
|
Eenvoudige Installatie
|
Goed
|
Slecht
|
Uitstekend
|
|
Onderhoudsgemak
|
Goed
|
Slecht
|
Uitstekend
|
|
Onderhoudskosten
|
Gemiddeld
|
Hoog
|
Laagste
|
|
Bedrijfskosten
|
Laag
|
Hoog
|
Laag
|
|
Onderhoudsfrequentie
|
Frequent
|
Continu
|
V. Niet vaak
|
|
Regelsysteem
|
Slecht
|
Goed
|
Uitstekend
|
|
Virucidal Effect
|
Goed
|
Slecht
|
Goed
|
|
Giftige Chemische stof
|
Ja
|
Ja
|
Nee
|
|
Residueel Effect Probleem Met
|
Ja
|
Ja
|
Nee
|
|
Gevaren
|
Hoog
|
Ja
|
Laag Tot Geen
|
|
Contacttijd
|
30 - 60 Minuten
|
Hoog
|
1 - 5 seconden
|
|
Desinfectieprestaties
|
Laat Wat Ziekteverwekkers achter
|
Doodt Alle Microben
|
Doodt Alle Microben
|
|
Effect Op Water
|
Organische chloorverbindingen , Smaak - en PH -veranderingen
|
Onbekend
|
Geen
|
|
De Ultraviolette Dosis Die Nodig is voor Vernietiging Is Ongeveer Hetzelfde Voor Elk Virus, Terwijl Een hogere Dosis Chloor En Ozon Nodig is.
|
Technische parameters:
model
|
capaciteit
|
Vermogen
|
inlaat-uitlaat
|
reactor
|
paneel
|
Anker
|
G Gewicht
|
|
m³/uur
|
watt
|
mm
|
L×B×H
|
cm
|
schroef
|
Kg
|
YLCn-005
|
0.3
|
16
|
1/2″
|
30 × 6 × 11
|
zonder
|
zonder
|
5
|
YLCn-008
|
1
|
25
|
1/2″
|
47 × 6.3 × 11
|
zonder
|
zonder
|
10
|
YLCn-050
|
2
|
40
|
1″
|
100 × 9 × 20
|
Φ8.9×25
(D×L)
|
69×4×Φ1
|
25
|
YLCn-150
|
6
|
80
|
1+1/4″
|
100 × 11 × 23
|
|
69×4×Φ1
|
30
|
YLCn-200
|
8
|
120
|
1+1/2″
|
100 × 15.9 × 30
|
Φ8.9×45
(D×L)
|
69×7×Φ1
|
35
|
YLCn-300
|
12
|
160
|
2″
|
100 × 15.9 × 32
|
|
69×7×Φ1
|
40
|
YLC-050
|
2
|
40
|
DN25/1″
|
100 × 8.9 × 30
|
25 × 30 × 12
(B×H×D)
|
60×4×Φ1
|
45
|
YLC-150
|
6
|
80
|
DN32/11/4″
|
100 × 10.8 × 30
|
|
60×4×Φ1
|
50
|
YLC-200
|
8
|
120
|
DN40/11/2″
|
100 × 15.9 × 40
|
|
60×7×Φ1
|
60
|
YLC-300
|
12
|
160
|
DN50/2″
|
100 × 15.9 × 40
|
|
60×7×Φ1
|
70
|
YLC-360
|
15
|
200
|
DN65/21/2″
|
100 × 15.9 × 40
|
|
60×7×Φ1
|
120
|
YLC-500
|
20
|
240
|
DN65/21/2″
|
100 × 21.9 × 50
|
|
60×11×Φ1.2
|
130
|
YLC-600
|
25
|
280
|
DN80/3″
|
100 × 21.9 × 50
|
|
60×11×Φ1.2
|
140
|
YLC-700
|
30
|
320
|
DN100/4″
|
100 × 21.9 × 50
|
|
60×11×Φ1.2
|
150
|
YLC-1000
|
40
|
360
|
DN100/4″
|
100 × 21.9 × 50
|
|
60×11×Φ1.2
|
160
|
YLC-1200
|
50
|
400
|
DN125/5″
|
100 × 21.9 × 50
|
|
60×11×Φ1.2
|
180
|
YLC-1500
|
60
|
420
|
DN150/6″
|
170 × 27.3 × 57
|
|
120×16×Φ1.4
|
210
|
YLC-2000
|
80
|
560
|
DN150/6″
|
170 × 27.3 × 57
|
|
120×16×Φ1.4
|
220
|
YLC-2500
|
100
|
700
|
DN150/6″
|
170 × 27.3 × 57
|
60 × 128 × 30
(B×H×D)
|
120×16×Φ1.4
|
275
|
YLC-3000
|
125
|
840
|
DN150/6″
|
170 × 27.3 × 57
|
|
120×16×Φ1.4
|
300
|
YLC-4000
|
150
|
1120
|
DN200/8″
|
173 × 32.5 × 65
|
|
120×20×Φ1.6
|
325
|
YLC-5000
|
200
|
1400
|
DN200/8″
|
173 × 37.7 × 72
|
|
120×22×Φ1.6
|
350
|
YLC-7000
|
300
|
2100
|
DN250/10″
|
175 × 42.6 × 80
|
|
120×24×Φ2.0
|
400
|
YLC-10K
|
400
|
2520
|
DN250/10″
|
176 × 52.9 × 95
|
60 × 150 × 40
(B×H×D)
|
120×22×Φ2.2
|
475
|
YLC-15K
|
600
|
3080
|
DN300/12″
|
176 × 78 × 110
|
|
120×32×Φ2.4
|
600
|
YLC-20K
|
800
|
3920
|
DN350/14″
|
Aangewezen
|
Aangewezen
|
Aangewezen
|
Aangewezen
|
YLC-25K
|
1000
|
4760
|
DN350/14″
|
Aangewezen
|
Aangewezen
|
Aangewezen
|
Aangewezen
|
PRODUCTENSTROOMBEREIK: 100 LPH TOT 5, 00, 000 LPH-TOEPASSINGEN: -
Drinkwaterbehandeling
RO-installaties
Minerale waterplanten
Rioolwater recyclen
Recycling van afvalwater
Gemeentelijke watervoorziening
Systemen voor het afvoeren van vloeistoffen zonder vloeistoffen
Veelgestelde vragen over UV-zuivering
Wat is UV?
Ultraviolet (UV) licht bevindt zich aan het onzichtbare, violette uiteinde van het lichtspectrum. Alhoewel
We kunnen geen UV-licht zien, we worden blootgesteld aan UV-stralen van alle lichtbronnen, inclusief de zon.
Hoe zuigt ultraviolet licht water?
UV-C-stralen dringen door in de cellen van schadelijke bacteriën en virussen in ons drinkwater,
hun vermogen om zich te reproduceren wordt vernietigd. Zonder dit vermogen sterven deze organismen en nee
langer een bedreiging voor de gezondheid vormen. Het is een eenvoudig maar zeer effectief proces, met het systeem
99.99% van de schadelijke micro-organismen te vernietigen.
Waarom zou u geen chloor gebruiken?
Chloor verandert de smaak en geur van water. Chloreren veroorzaakt ook schadelijke bijproducten
Producten die Trihalomethanen (THM's) worden genoemd en die verband houden met de incidentie van kanker.
Gebruikt een UV-systeem veel energie?
Nee, de UV-eenheid verbruikt ongeveer dezelfde hoeveelheid energie als een gloeilamp van 60 watt. Het is een
kosteneffectieve, natuurlijke manier om de waterkwaliteit te verhogen.
Waarom hebben UV-zuiveraars voorfiltratie van sediment nodig?
UV-systemen vereisen pre-filtratie om de effectiviteit als sediment en te handhaven overig
verontreinigingen in het water kunnen een "schaduw" creëren die voorkomt De UV-stralen van het bereiken
en het desinfecteren van de schadelijke micro-organismen.
Hoe vaak moet de UV-lamp (lamp) worden vervangen?
Het is van essentieel belang dat u uw UV-lamp jaarlijks vervangt. Het vermogen van de lamp om UV uit te stralen
licht neemt af over een jaar. Vergeet niet dat UV-licht onzichtbaar is! Alhoewel
De lamp brandt nog steeds na een jaar, mogelijk is er niet genoeg UV-licht op uw
water effectief te zijn.
Hoe vaak moet u de huls vervangen?
De huls hoeft niet te worden vervangen tenzij hij gebroken is, maar moet wel worden gereinigd
meerdere keren per jaar om de lamp effectief te houden in het leveren van een hoge waterkwaliteit.