Les avantages de l'utilisation de la lumière UV pour tuer les bactéries infectieuses aquatiques dans les projets de traitement des eaux usées ont été largement reconnus. La stérilisation est la principale utilisation de la technologie UV dans le domaine de l'eau et des eaux usées. Cette compétence est également utilisée de nombreuses autres manières, notamment l'élimination de l'ozone, la réduction du carbone organique total (COT), la désinfection du sucre liquide, la dégradation du chlore, la surface et l'air, et la désinfection des tours de refroidissement. Alors, quel est le rôle des rayons ultraviolets dans le traitement des eaux usées ?

1.Stérilisation
Stérilisation ultravioletteutilise principalement la lumière ultraviolette avec une longueur d'onde de 254 nanomètres. La lumière ultraviolette de cette longueur d'onde, même sous une petite quantité de dose de projection ultraviolette, peut endommager le centre de vie d'une cellule - l'ADN, empêchant ainsi la régénération cellulaire, et la perte de capacité de régénération rend les bactéries inoffensives, obtenant ainsi l'effet de stérilisation. Comme toutes les autres applications UV, la taille de ce système dépend de l'intensité de la lumière UV (l'intensité et la puissance de l'irradiateur) et du temps de contact (la durée pendant laquelle l'eau, le liquide ou l'air est exposé à la lumière UV).
2. Sucre liquide pour la désinfection
Le sucre liquide est utilisé en grande quantité par la plupart des fabricants d'aliments et de boissons. Parce que le sucre est un aliment facilement utilisé par les bactéries, il est facile pour les bactéries de prospérer. De plus, le sucre liquide est opaque, donc une stérilisation complète est difficile. La lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nanomètres peut être utilisée pour stériliser les produits sucrés liquides. Pour compenser la perte d'énergie due à la viscosité et à la formation de couleur du liquide, de nombreux émetteurs UV doivent être étroitement emballés dans des réacteurs dits "à couche mince". Cette combinaison étroite d'émetteurs délivre les doses très élevées de rayonnement UV nécessaires pour stériliser efficacement le sucre liquide. La production d'énergie de sa lumière UV est environ 7 à 10 fois supérieure à celle des systèmes de désinfection conventionnels.
3. Éliminer l'ozone
Dans la production industrielle de l'ingénierie de traitement des eaux usées, l'ozone est souvent utilisé pour désinfecter et purifier les plans d'eau. Cependant, comme l'ozone a une très forte capacité d'oxydation, l'ozone restant dans l'eau peut avoir un impact sur le processus suivant s'il n'est pas éliminé. Par conséquent, généralement, l'eau traitée à l'ozone doit être laissée dans l'eau avant d'entrer dans le flux de traitement principal. La lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nanomètres est très efficace pour détruire l'ozone restant, qui peut le scinder en oxygène. Bien que différents systèmes nécessitent différentes échelles, en général, un système typique d'élimination de l'ozone nécessite environ trois fois la quantité de rayonnement UV qu'un système de stérilisation traditionnel nécessite.
4. Diminution du carbone organique total
Dans de nombreux équipements de haute technologie et de laboratoire, la matière organique peut entraver la production d'eau de haute pureté. Il existe de nombreuses façons d'éliminer la matière organique de l'eau, les méthodes les plus courantes incluent l'utilisation de charbon actif et l'osmose inverse. Les UV de longueur d'onde plus courte (185 nm) sont également efficaces pour réduire le carbone organique total (il convient de mentionner que ces émetteurs émettent également des UV de 254 nm, ils peuvent donc être stérilisés ensemble). Les rayons ultraviolets avec des longueurs d'onde plus courtes ont plus d'énergie et sont donc capables de décomposer la matière organique. Bien que le processus de réaction d'oxydation ultraviolette de la matière organique soit très compliqué, son principe principal est d'oxyder la matière organique en eau et en dioxyde de carbone en générant de l'hydrogène et de l'oxygène libres avec une forte capacité d'oxydation. Comme les systèmes de piégeage de l'ozone, ce dégradeur de carbone organiqueSystème UVproduit trois à quatre fois plus de rayonnement UV que les systèmes de désinfection conventionnels.
5.Dégradation du chlore résiduel
Dans les systèmes municipaux de traitement et d'approvisionnement en eau, la chloration est nécessaire. Cependant, dans le processus de production industrielle des projets de traitement des eaux usées, afin d'éviter des effets néfastes sur les produits, l'élimination du chlore résiduel dans l'eau est souvent un prétraitement nécessaire. La méthode fondamentale pour éliminer le chlore résiduel est le lit de charbon actif et le traitement chimique. L'inconvénient du traitement au charbon actif est qu'il nécessite une régénération constante et rencontre souvent des problèmes de croissance bactérienne. Il a été démontré que les longueurs d'onde de 185 nm et 254 nm de la lumière UV endommagent efficacement les liaisons chimiques du chlore résiduel et de la chloramine. Bien qu'elle nécessite une énorme quantité d'énergie UV pour être efficace, elle présente l'avantage que cette méthode ne nécessite pas l'ajout de médicaments à l'eau, ne nécessite pas de produits chimiques de stockage, est simple à réparer et a également pour effet de stériliser. et éliminer les matières organiques.






