Распространенные виды ультрафиолетовой дезинфекции (УФ-лампы) для химической дезинфекции воды

Twitter
LinkedIn
Эл. адрес
Facebook
УФ-лампы

Типы ультрафиолетовых дезинфекционных (УФ) ламп для химической очистки воды и сточных вод

Когда речь идет о системах очистки воды и сточных вод, эксплуатационные и эксплуатационные характеристики будут зависеть от разных компонентов. Эта разница может быть обусловлена ​​различиями в используемых процессах обработки, независимо от того, используются ли химические вещества или сколько энергии требуется для процессов обработки. При многих системах лечения большое внимание уделяется конкретному центральному компоненту, родственному сердцу и душе системы лечения. В случае УФ-системаУльтрафиолетовые (УФ) лампы являются этим компонентом.

Система ламп - это то, что генерирует соответствующие уровни ультрафиолетового света для уничтожения патогенного содержимого воды, подлежащей обработке. В общем, ультрафиолетовые (УФ) лампы состоят из какого-либо типа металлической нити, которая создает электрическую дугу, которая возбуждает пары ртути. Возбуждение пара приведет к его нагреву, увеличению давления внутри трубки и испусканию ультрафиолетового излучения. Для дезинфекции желателен подтип UVC, но на этой короткой длине волны свет не может проходить через обычное стекло, поэтому основную часть лампы составляет втулка из кварца.

Быстрые определения:

Вывод: относится к интенсивности УФ-излучения, испускаемого УФ-лампой. Мощность зависит от давления в лампе, которое создается при повышении температуры.

Высокая: Более высокая выходная мощность излучения оказывает большее влияние на бактерицидную эффективность при более высокой мощности.

Низкий: меньший выход излучения более энергоэффективен, но менее эффективен при инактивации патогенов.

Давление: относится к внутреннему давлению газа лампы. Уровень давления газа определяет излучение, которое он испустит. В ртутных лампах только низкое или среднее давление будет излучать ультрафиолетовый свет. Более высокое давление также произведет свет в видимом спектре.

Низкий: при этом давлении длина волны излучения создается в особой полосе при 254 нм. Было установлено, что это самая бактерицидная длина волны. При низком давлении выход этой длины волны более интенсивный.

среда: при этом давлении создается широкая полоса длин волн выше и ниже 254 нм. Интенсивность длины волны 254 нм не такая интенсивная, но более высокое давление обеспечивает покрытие других длин волн, чтобы охватить все, что не зависит от длины волны 254 нм.

Две распространенные УФ-лампы

В большинстве промышленных, коммерческих и муниципальных систем очистки воды сооружения имеют тенденцию использовать два конкретных типа ламп для регулирования расхода воды, подлежащей обработке.

Лампы низкого давления / высокой мощности

Эти лампы обладают как хорошей бактерицидной, так и электрической эффективностью. Низкое давление гарантирует более низкое энергопотребление, в то время как высокая производительность гарантирует повышенную бактерицидную эффективность. Эти лампы хороши для относительно высоких потоков в учреждениях, которые хотят использовать меньше энергии, а также имеют немного больше места.

  • Монохроматический спектр

  • Средний диапазон входной мощности

  • Достойная энергоэффективность

  • Средняя рабочая температура

  • Хорошая жизнь лампы

  • Средняя площадь (по количеству ламп)

Лампы среднего давления / высокой мощности

Их проще называть лампами среднего давления (MP), поскольку они не могут работать при низкой выходной интенсивности. Это самые мощные ультрафиолетовые лампы, которые наиболее эффективны при более высоких скоростях потока в помещениях с небольшими требованиями к пространству и могут обеспечить более высокое энергопотребление.

  • Полихроматический спектр

  • Диапазон входного питания

  • Более низкая энергоэффективность

  • Высокий диапазон рабочей температуры

  • Бедная лампа жизни

  • Небольшая площадь (для количества ламп)

Дополнительно

Лампы низкого давления / низкой мощности

Системы дезинфекции LPLO используются не так часто, потому что они не так эффективны, как системы LPHO или MP, при больших расходах и требуют значительно большего количества УФ-ламп. Тем не менее, они являются наиболее энергоэффективными из трех систем и будут экономически эффективными для гораздо меньших приложений.

  • Монохроматический спектр

  • Низкочастотная входная мощность

  • Достойная энергоэффективность

  • Низкая рабочая температура

  • Хорошая жизнь лампы

  • Большая площадь (для количества ламп)

Использование любой конкретной лампы в дезинфекционной системе может быть более или менее выгодным в зависимости от применения. Как правило, безопаснее было бы пойти с LPHO, в котором есть лучшее из обоих миров с большей энергоэффективностью и сроком службы лампы, чем у MP, и более эффективным для уничтожения патогенов с меньшим количеством ламп, чем LPLO.

Кроме того, ультрафиолетовые лампы, в которых используются светодиодные технологии, будут рассмотрены в ближайшем будущем, поскольку будут опубликованы данные о его бактерицидной эффективности из-за низкой стоимости эксплуатационной мощности.

Однако разработчик системы сможет проанализировать любые входные и выходные требования, чтобы выбрать наиболее эффективное и действенное решение для проекта клиента.

У вас есть какие-либо вопросы о ультрафиолетовых лампах, которые не были рассмотрены здесь в этой статье? Свяжитесь со специалистами по очистке воды в Genesis Water Technologies, Inc. по телефону 1-877-267-3699 или свяжитесь с нами по электронной почте по адресу: customersupport@genesiswatertech.com для получения дополнительной информации о вашем конкретном применении дезинфекции.