生活饮用水紫外线消毒器
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14881-2013对紫外线消毒的要求
根据国家标准GB 14881-2013《生活饮用水卫生标准》中关于
紫外线消毒的要求如下:
1. 设备要求:
- 紫外线照射器应采用无障碍的设计,确保紫外线能均匀照
射到被处理水体。
- 设备应具备自动保护装置,能够监测紫外线灯的工作状态,并在紫外线灯故障时自动断电。
2. 紫外线剂量要求:
- 设备需提供足够的紫外线剂量,确保杀灭水中的细菌、病
毒和其他微生物。
- 紫外线剂量应根据所处理水体的水质特性进行调节,以达
到杀灭目标微生物的要求。
3. 保养和维护:
- 紫外线灯的使用寿命有限,需按照生产厂家的要求进行定
期更换。
- 设备和管道系统应定期维护,以保持其良好工作状态,并
保证紫外线消毒效果。
4. 控制和监测:
- 处理水体的水质应定期监测,确保紫外线消毒系统的正常
运行和消毒效果。
- 应配备适当的监控装置,用于记录紫外线消毒设备的运行
时间和紫外线剂量的测量结果。
矿泉水中压紫外线消毒器安全操作及保养规程引言
矿泉水是我们日常生活中不可或缺的一部分,而消毒涉及到我们身体健康和生命安全。
为了保证矿泉水的质量和安全,在水处理系统中加入了压紫外线消毒器,这项技术通过高能量的紫外线来杀死病菌和微生物,从而确保水的安全。
然而,矿泉水中压紫外线消毒器的操作和保养也同样重要。
本文将介绍如何在矿泉水中正确安装、操作和保养压紫外线消毒器,以确保饮用水的质量和安全。
安装
环境
在安装压紫外线消毒器前,要考虑周围环境的条件,如室温、潮湿程度等。
室温应在0℃~40℃之间,相对湿度低于85%。
因为紫外线消毒器的性能可能会影响温度和湿度,同时紫外线灯管也会因环境温度变化而受影响。
安装位置
压紫外线消毒器应安装在水处理系统的末端,以确保所有的杀菌、消毒等工作已经完成。
此外,压紫外线消毒器也应该放置在相对干燥的地方,且不要放在阳光下暴晒的地方。
生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范(2019年版)目录1 范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 定义 (2)4 卫生要求 (2)4.1 消毒效果要求 (2)4.2 卫生安全要求 (2)4.3 总体性能要求 (3)5 其他 (3)5.1 生活饮用水消毒剂稳定性要求 (3)5.2 生活饮用水消毒设备性能要求 (3)5.3 生活饮用水消毒设备与水接触材料卫生要求 (3)6 检验方法 (3)A.1 样品的采集 (10)A.2 样品的前处理 (10)A.2.1 试剂空白和实验用水 (10)A.2.2 样品的配制方法 (10)A.2.2.3 硫酸、盐酸等 (10)A.2.2.4 液氯、二氧化氯、过氧化氢 (10)A.3 计算 (10)1 范围本标准规定了生活饮用水消毒剂和消毒设备的定义、卫生要求和检验方法。
本标准适用于生活饮用水消毒剂和消毒设备的卫生安全评价。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 5749 生活饮用水卫生标准GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法GB/T 19837 城市给排水紫外线消毒设备GB 28232 臭氧发生器安全与卫生标准GB 28233 次氯酸钠发生器安全与卫生标准GB 28931 二氧化氯消毒剂发生器安全与卫生标准CJ/T 204 生活饮用水紫外线消毒器HJ/T 257-2006 电解法二氧化氯协同消毒剂发生器消毒技术规范(2002)卫生部消毒产品标签说明书管理规范卫生部涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范卫生部生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范卫生部生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范卫生部3 定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1生活饮用水消毒剂 disinfectants for drinking water用于杀灭生活饮用水中微生物,使其达到消毒要求的化学处理剂。
概述紫外线杀菌器技术要求及工作压力
紫外线杀菌中的紫外线杀菌灯管属于物理消毒法,WATERTECH紫外线杀菌器能够对水质有一个彻底消毒的目的。
随着工业不断发展,水体污染也是扩展的越来越快,由于人们逐渐开始高品质生活,所以对于饮用水的安全也是十分重视,现在已经成为一个热门话题,其中处理水质的紫外线杀菌技术对于水处理已经成为很重要的安全保障。
一、紫外线消毒器的技术要求
1、紫外线杀菌灯管最好选用低压电器,这样才能符合相应产品要求。
2、消毒器在进行设计时一定要按照图纸和技术要求。
紫外线灯管
3、承压筒体的工作压力一定要大于零点六兆帕。
4、灯管的布置最好保持均匀状态。
5、消毒器应设有灯管点燃指示,以此可以观察紫外线辐照强度。
6、uv紫外线杀菌灯管一定要与其它配件隔离开,紫外线的透过率应大于百分之八十五以上。
二、紫外线杀菌灯管消毒的工作效率
紫外线杀菌技术必须要在足够强度的辐照下才可以进行,而且还能使杀菌效率达到百分之九十九以上,并且杀菌不需要太长的时间,几秒之内就可以,但是如果使用传统的工艺会消耗太长的时间。
随着经济的发展,紫外线杀菌灯管占据重要地位。
uv紫外线杀菌技术能达到一定的灭活性,最大优势在于不会产生二次污染,所以在目前被广泛应用。
生活饮用水常用消毒的方法生活饮用水消毒是为了净化水质,保障人们的健康。
水质受到污染后,细菌、病毒和寄生虫等微生物会大量繁殖,如果直接饮用会对人体造成危害。
因此,对于生活饮用水的消毒工作至关重要。
常用的消毒方法包括煮沸消毒、化学消毒和紫外线消毒等。
1.煮沸消毒煮沸消毒是一种简单易行的消毒方法。
将自来水或井水放入炉灶或电热水壶中加热至100摄氏度,持续煮沸5分钟以上,就能起到良好的消毒效果。
通过高温杀灭水中的微生物,保证饮用水的安全性。
这种方法适用范围广,且不需要额外的消毒剂,非常适合户外活动或者水质不良的地区。
2.化学消毒化学消毒是使用化学药剂对水质进行消毒的方法。
常用的消毒剂包括漂白粉、过氧化氢、臭氧、氯等。
漂白粉是一种常见的消毒剂,其有效成分为氯。
将少量漂白粉溶解于饮用水中,搅拌均匀后静置30分钟以上,即可达到消毒目的。
过氧化氢和臭氧都是一种强氧化剂,可以氧化水中的有机物和微生物,起到消毒杀菌的效果。
氯是一种广泛应用于自来水消毒的化学剂,能有效杀死水中的细菌和病毒。
但化学消毒方法使用时需要严格掌握剂量和浓度,否则会对人体造成伤害。
3.紫外线消毒紫外线消毒是利用紫外线的杀菌作用来消除水中的细菌、病毒和寄生虫等微生物的方法。
将自来水或井水通过紫外线消毒器辐射一定时间,即可达到消毒的效果。
紫外线对微生物的杀灭作用是通过破坏其DNA结构,阻止其繁殖来实现的。
相比于煮沸和化学消毒,紫外线消毒不需要加入额外的化学药剂,不会改变水的味道和气味,对水质没有任何影响。
除了以上的消毒方法外,还有一些新型消毒技术值得关注。
比如臭氧消毒、超滤膜消毒等。
臭氧消毒是通过臭氧的强氧化作用,迅速氧化水中的微生物和有机物,达到杀灭微生物的目的。
超滤膜消毒则是利用微孔膜对水中的微生物和有机物进行过滤和截留,从而达到消毒的效果。
在实际应用中,我们不能只选择一种消毒方法,而是根据具体情况综合考虑。
例如,在户外野营活动中,煮沸是一种非常有效的消毒方法。
紫外线消毒器有什么作用呢紫外线消毒器是一种利用紫外线(UV—C)进行消毒的设备,具有以下紧要作用:1、高效杀菌:紫外线消毒器能够在短时间内杀菌率高,特别是对于细菌和病毒。
2、广谱杀菌:紫外线杀菌的广谱性好,能够有效杀灭将近全部类型的细菌和病毒。
3、无二次污染:由于不添加任何化学药剂,紫外线消毒不会产生化学残留物或其他有害物质,对水和四周环境无害,也不变化水质。
4、操作安全:紫外线消毒器在工作时通常需要在密封的环境中,而且配备有安全传感器,能在设备被意外打开时自动关闭,以降低风险。
5、快速消毒:紫外线消毒器能够在较短的时间内完成消毒过程,适合于医疗设备、试验室仪器、水处理和食品生产等多种场合。
6、适用于多种环境:紫外线消毒器可以应用于医疗机构、试验室、餐饮业、公共交通工具、水处理厂和家庭等多种场合,无论是在空气净化、水处理还是在物体表面消毒方面都有良好的应用。
7、可连续性和耐用性:紫外线灯管的寿命通常较长,不需要频繁更换,这有助于降低维护本钱和废弃物的产生,符合可连续发展的理念。
8、不影响物品质量:紫外线消毒不会对物品的质地或结构产生损害,因此特别适用于对物品质量要求较高的应用场景。
9、可靠性高:紫外线消毒器的工作原理相对简单,无机械部件,故障率较低,可靠性较高。
综上所述,紫外线消毒器作为一种物理消毒方法,以其高效、广谱、安全和经济的优点,在现代环保和卫生防疫中发挥侧紧要作用。
紫外线消毒器是指以紫外汞灯为光源利用灯管内汞蒸气放电时辐射的253.7nm紫外线为紧要光谱线,对生活饮用水进行消毒的设备(简称消毒器)。
紫外线杀菌器具有光射条件好、能耗低、设备安装拆卸快捷方便,无二次污染等特点,紫外线杀菌器相对氯气杀菌,他具有不需要添加化学药剂,无二次污染,无混合设备,大大减少设备运行本钱,假如是饮用水,紫外线杀菌器安全,不会由于药剂的过量而对人体产生不利的影响。
紫外线杀菌器相对臭氧杀菌器,他具有能量消耗小,无大的混合器,无鱼腥味等优点,不但感观好,而且减小运行本钱。
过滤水的生活小妙招1. 引言在我们日常生活中,水是必不可少的资源。
然而,有时候自来水或井水中可能含有杂质、细菌和化学物质,这些对我们的健康产生威胁。
因此,过滤水成为了一种重要的生活小妙招。
本文将介绍一些简单易行且有效的过滤水方法,以确保我们饮用的水质量安全可靠。
2. 过滤器材选择2.1 活性炭过滤器活性炭过滤器是最常见、最容易获取的一种过滤器材。
它能够有效去除污染物、异味和余氯等。
使用活性炭过滤器时,应注意定期更换活性炭以保持其良好的过滤效果。
2.2 纳米孔径滤芯纳米孔径滤芯采用纳米级孔径结构,能够有效拦截微小颗粒和细菌等微生物。
这种滤芯适用于需要高度净化的环境,如在乡村地区或旅行时使用。
2.3 紫外线消毒器紫外线消毒器通过紫外线照射水中的微生物,破坏其DNA结构,从而杀灭细菌和病毒。
这是一种非常有效的杀菌方法,但并不能去除水中的化学物质。
3. 过滤方法3.1 简易过滤法简易过滤法适用于家庭生活中的日常使用。
你只需要准备一个干净的容器、纱布和活性炭。
首先,将纱布固定在容器口上,然后将活性炭倒入容器中。
将自来水或井水缓慢地倒入容器中,让水通过纱布和活性炭进行过滤。
这种方法可以去除较大颗粒、污染物和异味。
3.2 煮沸消毒法煮沸消毒法是一种简单且易行的过滤方法。
将自来水或井水倒入锅中,加热至沸腾后继续煮沸5-10分钟。
这样可以杀死大部分细菌和病毒,并去除部分化学物质。
但需要注意的是,此方法无法去除溶解在水中的固体颗粒。
3.3 过滤器材法使用过滤器材进行水的过滤是一种常见且有效的方法。
根据个人需求和预算,可以选择适合自己的过滤器材。
使用过滤器材时,应按照说明书进行正确安装和更换。
3.4 紫外线消毒法紫外线消毒法需要使用紫外线消毒器。
将自来水或井水流经紫外线消毒器,根据说明书设置合适的时间,让紫外线充分照射水中的微生物。
这样可以有效地杀灭细菌和病毒。
4. 注意事项4.1 定期更换过滤器无论使用何种过滤方法,都需要定期检查和更换过滤器。
净水器浸泡式紫外线消毒灯原理解释说明以及概述1. 引言1.1 概述本文旨在解释和探讨净水器浸泡式紫外线消毒灯的原理。
在如今越来越重视健康和生活质量的背景下,水源的安全问题变得尤为重要。
净水器作为一种有效去除水中有害物质的设备,已经被广泛应用于家庭和工业场所。
而浸泡式紫外线消毒灯作为净水器中的关键部件之一,起着消灭细菌、病毒及其他微生物的重要作用。
因此,深入了解净水器浸泡式紫外线消毒灯的原理对于保证饮用水安全具有重要意义。
1.2 文章结构本文主要分为引言、净水器浸泡式紫外线消毒灯原理、解释说明以及概述和结论等部分。
首先,在引言部分将介绍文章的概述,即本文要讲述的内容以及其重要性;其次是文章结构,简单描述各个章节的内容;最后是本节目标,明确说明本节的目的。
1.3 目的本节主要目标是概括性地介绍本文所涉及内容的重要性。
通过阐述净水器浸泡式紫外线消毒灯的原理、应用范围和工作原理,读者将能够建立起对该设备功能和价值的深入理解。
此外,本节还旨在引导读者对接下来文章内容的预期,使他们能够更好地理解后续章节的主题与内容。
以上是“1. 引言”部分的详细清晰撰写。
2. 净水器浸泡式紫外线消毒灯原理2.1 定义和背景净水器浸泡式紫外线消毒灯是一种利用紫外线杀灭细菌和病毒的设备,主要应用于净水领域。
在饮用水处理过程中,微生物的存在是一个常见的问题,因此需要采取有效的消毒措施。
为了解决这个问题,净水器浸泡式紫外线消毒灯应运而生。
2.2 紫外线消毒原理紫外线是指波长在100到400纳米之间的电磁辐射。
在这个波长范围内,有一种特定波长的紫外线被称为“UVC”,它具有强大的杀菌能力。
UVC紫外线通过直接破坏微生物DNA和RNA的结构来杀死细菌和病毒,从而实现消毒效果。
2.3 净水器浸泡式紫外线消毒灯的工作原理净水器浸泡式紫外线消毒灯通常由UVC光源、反应室以及管路系统组成。
首先,在净水器中加入待处理的水,并将水流经管路系统进入反应室。
紫外线消毒器卫生要求1 范围本标准规定了紫外线消毒器的原材料要求、技术要求、应用范围、使用方法、检验方法、标志与包装、运输与贮存、铭牌和使用说明书及注意事项。
本标准适用于以C波段紫外线(波长范围为200 nm~280 nm)为杀菌因子的紫外线消毒器。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志GB 5749 生活饮用水卫生标准GB/T 10682 双端荧光灯性能要求GB/T 14294-2008 组合式空调机组GB/T 15144 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求GB 15982 医院消毒卫生标准GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17262 单端荧光灯性能要求GB/T 17263 普通照明用自镇流荧光灯性能要求GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法GB/T 18202-2000 室内空气中臭氧卫生标准GB/T 18204.9 游泳池水微生物检验方法细菌总数测定GB 18466 医疗机构水污染物排放标准GB/T 19258 紫外线杀菌灯GB 19510.1 灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求GB/T 19837-2005 城市给排水紫外线消毒设备GBZ/T 189.8 工作场所物理因素测量第8部分:噪声GB ××××消毒产品标签说明书通用要求HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1紫外线杀菌灯ultraviolet germicidal lamp直接利用紫外线达到消毒目的的特种电光源。
3.2紫外线消毒ultraviolet disinfection利用病原微生物吸收波长在200 nm~280 nm间的紫外线能量后,其遗传物质发生突变导致细胞不再分裂繁殖,达到灭活病原微生物的目的的消毒方式。
CJ/T204-2000生活饮用水紫外线消毒器建设部于2000年12月7日批准发布了《生活饮用水紫外线消毒器》(CJ/T204-2000)规范,并要求2001年6月1日起实施。
为便于规范实施,现将主要技术内容介绍如下:1.使用环境条件:消毒器应能在下述条件下正常工作1.1进水的水质:a)浑浊度≤5度;b)总含铁量≤0.3mg/L;c)色度≤15度;d)水温≥5℃;e)总大肠菌群≤1000个/L;f)细菌总数≤2000个/mL;1.2空气环境:a)环境温度≥5℃;b)空气中最大相对湿度≤90%(相当于空气20℃±5℃)。
1.3电源:a)电源频率50Hz±2.5Hz; 。
b)电源电压220V±22。
 。
2基本技术要求2.1消毒器的设计应符合GB8988要求。
2.2消毒器应按技术经管规定程序批准的图纸及技术文件制造。
2.3同一型号消毒器的零部件应保证其互换性。
2.4消毒器受紫外线照射面应做抛光处理。
2.5承压筒体的工作压力不应小于0.60 MPa,实验压力不应小于0.90 MPa。
2.6筒体或箱体内与宜设置导流板。
2.7直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T 0160。
灯管主要尺寸、外形光电参数见图1、表1、表2。
图1表1表22.8在对环境有较高要求时,宜优先选用低臭氧型灯管,以减少臭氧对环境的污染。
2.9灯管的布置应受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。
2.10 消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示。
2.11灯管应用石英玻璃套管与水隔开,石英套管257.7mm紫外线的透过率应大于85%。
2.12器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求。
2.13消毒器上应设有进出水管、泻水管、取样管。
在消毒器不便安放泻水管时,也可以在与消毒器等同处的连接管上安装。
2.14消毒器的规格及进、出水管管径宜按表3选用。
CJ/T204-2000生活饮用水紫外线消毒器建设部于2000年12月7日批准发布了《生活饮用水紫外线消毒器》(CJ/T204-2000)标准,并要求2001年6月1日起实施。
为便于标准实施,现将主要技术内容介绍如下:1.使用环境条件:消毒器应能在下述条件下正常工作1.1进水的水质:a)浑浊度≤5度;b)总含铁量≤0.3mg/L;c)色度≤15度;d)水温≥5℃;e)总大肠菌群≤1000个/L;f)细菌总数≤2000个/mL;1.2空气环境:a)环境温度≥5℃;b)空气中最大相对湿度≤90%(相当于空气20℃±5℃)。
1.3电源:a)电源频率50Hz±2.5Hz; b)电源电压220V±22。
2基本技术要求2.1消毒器的设计应符合GB8988要求。
2.2消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造。
2.3同一型号消毒器的零部件应保证其互换性。
2.4消毒器受紫外线照射面应做抛光处理。
2.5承压筒体的工作压力不应小于0.60 MPa,试验压力不应小于0.90 MPa。
2.6筒体或箱体内与宜设置导流板。
2.7直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T 0160。
灯管主要尺寸、外形光电参数见图1、表1、表2。
图1表1表22.8在对环境有较高要求时,宜优先选用低臭氧型灯管,以减少臭氧对环境的污染。
2.9灯管的布置应受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。
2.10 消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示。
2.11灯管应用石英玻璃套管与水隔开,石英套管257.7mm紫外线的透过率应大于85%。
2.12器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求。
2.13消毒器上应设有进出水管、泻水管、取样管。
在消毒器不便安放泻水管时,也可以在与消毒器等同处的连接管上安装。
2.14消毒器的规格及进、出水管管径宜按表3选用。
紫外线UV杀菌器介绍【工作原理】紫外线能使某些有机化合物的化学健断开,生化性能发生根本变化,从而达到消毒效果.最常用的紫外线是由低压水银蒸气灯产生的,其波长为253.7nm。
消毒的程度直接取决于接触时间与紫外线强度乘积,有效的紫外线剂量与有机物含量有关。
典型的紫外线消毒系统能输送的剂量大于30000μW·S/cm2。
紫外线消毒的优点是没有化学药品加入水中,所以广泛用于各个领域。
特别是电子工业中,缺点是水中没有残余的消毒剂量。
水在管线上可能被微生物二次污染。
【紫外线的优点】1.能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物;2.通过光解作用,能有效降解水中的氯化物;3.操作简单,维护方便;4.占地面积小,处理水量大;5.无污染,环保性强,不会产生毒副作用;6.投资成本低,运行费用低,设备安装方便;7.利用光学原理设计独特的内壁处理工艺,使腔体内得以最大限度地利用紫外线,使杀菌效果成倍提高。
臭氧发生器介绍【工作原理】原理:臭氧(O3)的同素异形体.它的化学性质很活泼,具有强烈的氧化性。
它溶于水时可以杀死水中的微生物,其杀菌能力比氯强。
且速度快。
用途:在饮用水、游泳池水的净化消毒、工业、医院、生活给水等方面有着广泛的应用。
臭氧消毒原理可以认为是一种氧化反应。
(1)臭氧对细菌灭活的机理:臭氧对细菌的灭活反应总是进行的很迅速。
与其它杀菌剂不同的是:臭氧能与细菌细胞壁脂类双键反应, 穿入菌体内部,作用于蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,从而导致细菌死亡。
臭氧还作用于细胞内的核物质,如核酸中的嘌呤和嘧啶破坏DNA.(2)臭氧对病毒的灭活机理:臭氧对病毒的作用首先是病毒的衣体壳蛋白的四条多肽链,并使RNA受到损伤,特别是形成它的蛋白质。
噬菌体被臭氧氧化后,电镜观察可见其表皮被破碎成许多碎片,从中释放出许多核糖核酸,干扰其吸附到寄存体上。
臭氧杀菌的彻底性是不容怀疑的.臭氧知识臭氧(化学分子式为O)又名活氧、三子氧、超氧,广泛存在于地球表面20公里以外的臭氧3层,因其能吸收太阳辐射中的绝大部分紫外线,保护地球生物免受伤害,而广为世人关注。
饮用水紫外线消毒器标准要求饮用水紫外线消毒器标准要求一、引言饮用水安全一直备受人们关注。
随着科技的发展,饮用水处理设备也越来越普及,其中紫外线消毒器作为一种高效而环保的理化水处理方法,备受关注。
但在使用紫外线消毒器时,人们往往会忽视其标准要求,这将直接影响水质安全。
我们有必要确立饮用水紫外线消毒器的标准要求,以保障饮用水的安全性。
二、饮用水紫外线消毒器的作用及原理1. 紫外线消毒器的作用紫外线消毒器是一种高效的杀菌设备,能够在短时间内将饮用水中的细菌、病毒等微生物完全灭活,从而实现饮用水的净化和消毒。
2. 紫外线消毒器的原理紫外线消毒器利用紫外线在特定波长下对微生物DNA的破坏作用,使其失去繁殖能力并逝去。
这是一种无化学物质添加、无二次污染且高效的消毒方法。
三、饮用水紫外线消毒器的标准要求1. 紫外线剂量要求紫外线消毒的效果与紫外线辐射剂量有关,因此对于饮用水紫外线消毒器来说,其紫外线辐射剂量必须符合国家卫生部门的标准要求。
通常情况下,消毒器的紫外线辐射剂量需达到一定的值,才能确保对微生物的有效杀灭作用。
2. 设备清洁与维护要求饮用水紫外线消毒器在使用过程中,设备的清洁和维护非常重要。
其表面的污垢会影响紫外线的透射率,从而影响消毒效果。
设备的清洁与维护需要符合相关规定,保证紫外线的通透率和消毒效果。
3. 安全性要求在使用饮用水紫外线消毒器时,其安全性必须得到保障。
设备的外壳、辐射源等部分需符合国家安全标准,避免对使用者造成伤害或辐射污染。
四、对饮用水紫外线消毒器标准要求的个人观点及理解饮用水紫外线消毒器标准要求的制定和执行对于饮用水安全至关重要。
在我的个人观点中,我认为标准要求的设定应当更加严格和细致,以确保饮用水的消毒效果和安全性。
对于设备的维护和清洁要求也应得到充分重视,避免因设备使用不当而导致的水质污染和消毒效果下降。
我认为饮用水紫外线消毒器标准要求应当更加全面,以保障饮用水的安全和健康。
饮用水的紫外线消毒1.饮用水紫外线消毒的原理水的紫外线消毒,是通过紫外线对水的照射进行的。
紫外线是指电磁波波长处于200-380nm的光波,一般分为三个区,即UVA(312-380)、UVB(280-315)、UVC(200-280)。
低于200nm的远紫外区域称为真空紫外线,极易被水吸收,因此不能用于消毒。
用于消毒的紫外线是UVC区,即波长为200-280nm 的区域,特别是254nm附近。
紫外线消毒机制与氧化剂不同,它是利用波长254nm及其附近波长区域可透入微生物体内作用于核酸、原浆蛋白与酶,使DNA上相邻的胸腺嘧啶键合成双体,致DNA失去转录能力,阻止蛋白质产生副产物。
以此达到消毒效果。
通常,通常,水消毒用的紫外线灯的中心辐射波长是253.7nm。
显然,紫外线的杀菌效果取决于紫外线的辐射强度和照射时间的乘积,即辐照剂量。
表1列出了微生物不同杀灭率需要的紫外线辐照剂量值,试验水样染菌1×105cfj/L,水深2cm。
2.饮用水紫外线消毒的方法用紫外线消毒饮用水时,一般采用紫外线饮用水消毒装置进行。
消毒装置是管状,使水由一侧进入,另一侧流出,管道中用紫外线灯照射。
目前紫外线灯为高压石英水银灯。
用于饮水消毒的设备有两种:套管进水式(浸入式)和反射罩式(水面式)。
套管进水式是灯管外有石英套管,水从灯管旁流过而消毒;反射罩式是利用表面抛光的铝制反射罩将紫外线辐射到水中,所处理的水为无压流。
灯管分低压灯管和高压灯管,高压灯管单位时间内消毒的水量较低压灯管为多。
利用紫外线消毒时,水的色度和浊度要低,水深最好不超过2cm,关照接触时间10-100秒。
3.生活饮用水的紫外线消毒设备。
参考《生活饮用水紫外线消毒器》CJ/T 204-2000。
以紫外汞灯为光源利用灯管内汞蒸气放电时辐射的253.7mm紫外线为主要光谱线,对生活饮用水进行消毒的设备(简称消毒器)。
消毒器按水流状态分为:敞开重力式、封闭压力式。
城市给排水紫外线消毒设备1范围本标准规定了城市给排水紫外线消毒设备的分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于生活饮用水、饮用净水、城镇污水处理厂出水、城市污水再生利用水、医院废水、工业废水处理站出水的紫外线消毒设备。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
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GB/T191包装储运图示标志GB4208外壳防护等级(IP代码)GB5749生活饮用水卫生标准GB/T9969工业产品使用说明书总则GB/T13384机电产品包装通用技术条件GB18918城镇污水处理厂污染物排放标准GB/T18920城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T50335污水再生利用工程设计规范GB/T18466医疗机构水污染物排放标准GB/T32091紫外线水消毒设备紫外线剂量测量方法GB/T32092紫外线消毒技术术语3术语和定义GBZT32092-2015界定的术语和定义适用于本文件。
4设备分类紫外线消毒设备根据紫外灯类型分为如下几类。
4. 1低压灯系统单根紫外灯的紫外能输出为30W〜40W,紫外灯运行温度在40°C左右。
低压灯系统适用于低流量水处理系统的应用。
5. 2低压高强灯系统单根紫外灯的紫外能输出为IOOW左右,紫外灯运行温度在100℃左右。
低压高强灯系统的紫外能输出可根据水流和水质的变化进行调节,从而优化电耗和XX紫外灯寿命,低压高强灯系统适用于各种规模的污水处理厂的应用。
6. 3中压灯系统单根紫外灯的紫外能输出在420W以上,紫外灯运行温度在700。
C左右。
中压灯系统的紫外能输出是所有紫外灯中最强的,对水体的穿透力强,消毒能力高。
中压灯系统适用于自来水厂,泳池系统,和含有高悬浮物、藻类等紫外线穿透率(Uvn低的水处理系统。
饮⽤⽔的紫外线消毒饮⽤⽔的紫外线消毒徐志通王颖提要介绍了饮⽤⽔的紫外线消毒原理、消毒器的基本构成、技术特点与维护管理。
关键词饮⽤⽔紫外线消毒紫外线⽤于饮⽤⽔消毒,具有消毒快捷,不污染⽔质等优点。
近年来在防⽌⾼位⽔箱⼆次污染中应⽤的较多,本⽂就其相关问题做⼀探讨。
1紫外线消毒原理⽔的紫外线消毒,是通过紫外线对⽔的照射进⾏的。
紫外线按波长范围分为A、B、C 三个波段和真空紫外线,A波段320nm ~400nm,B波段275nm~320nm,C波段200nm~275nm,真空紫外线100nm~200nm。
⽔消毒⽤的是C波段紫外线。
光量⼦理论认为,光是物质运⾏的⼀种特殊形式。
是⼀粒粒不连接的粒⼦流。
每⼀粒波长253.7nm的紫外线光⼦具有4.9eV的能量。
当紫外线照射到微⽣物时,便发⽣能量的传递和积累,积累结果造成微⽣物的灭活,从⽽达到消毒的⽬的。
⽣命科学揭⽰了核酸是⼀切⽣命体的基本物质和⽣命基础。
微⽣物体受到紫外线照射,吸取了紫外线的能量,实质是核酸对紫外线能量的吸收。
核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两⼤类,其共同点是由磷酸⼆脂键按嘌呤与嘧啶碱基配对的原则⽽连接起来的多核苷酸链。
图1是DNA和RNA的紫外线吸收光谱图,吸收光谱的范围在240nm~280nm,对波长260nm 的紫外线有最⼤吸收。
紫外线⼀⽅⾯可使核酸突变、阻碍其复制、转录封锁及蛋⽩质的合成;另⼀⽅⾯,产⽣⾃由基可引起光电离,从⽽导致细胞的死亡。
图2是国产30W低臭氧低压汞灯的光谱分析图。
通常,⽔消毒⽤的紫外线灯的中⼼辐射波长是253.7nm。
显然,紫外线的杀菌效果取决于紫外线的辐射强度和照射时间的乘积,即辐照剂量。
表1列出了微⽣物不同杀灭率需要的紫外线辐照剂量值,试验⽔样染菌1×105cfj/L,⽔深2cm。
表1微⽣物不同杀灭率需要的253.7nm紫外线副照剂量/µW/cm2在饮⽤⽔紫外线消毒的实际应⽤中,考虑到消毒器的构造结构、⽔流分布、灯管使⽤过程中辐射强度的变化、进⽔⽔质、电源特性、环境条件,以及必要的安全系数,消毒器内最初的紫外线辐射强度和所能提供的辐射剂量应留有余量。
CJ/T204-2000
生活饮用水紫外线消毒器
建设部于2000年12月7日批准发布了《生活饮用水紫外线消毒器》(CJ/T204-2000)标准,并要求2001年6月1日起实施。
为便于标准实施,现将主要技术内容介绍如下: ﻭ1.使用环境条件:消毒器应能在下述条件下正常工作
1.1进水的水质:
a)浑浊度≤5度;
b)总含铁量≤0.3mg/L;
c)色度≤15度;ﻭd)水温≥5℃;
e)总大肠菌群≤1000个/L; ﻭf)细菌总数≤2000个/mL;ﻭ1.2空气环境:
a)环境温度≥5℃;
1.3电源: b)空气中最大相对湿度≤90%(相当于空气20℃±5℃)。
ﻭ
a)电源频率50Hz±2.5Hz; ﻭb)电源电压220V±22。
 ﻭ2基本技术要求
2.1消毒器的设计应符合GB8988要求。
2.2消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造。
2.3同一型号消毒器的零部件应保证其互换性。
2.4消毒器受紫外线照射面应做抛光处理。
2.5承压筒体的工作压力不应小于0.60 MPa,试验压力不应小于0.90 MPa。
2.6筒体或箱体内与宜设置导流板。
2.7直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T0
160。
灯管主要尺寸、外形光电参数见图1、表1、表2。
ﻭ图 1 ﻭ表1ﻭ
表
2ﻭ。