
У процесі очищення води продуктивність та ефективність залежать від швидкості дезінфекції. Якщо підвищити швидкість потоку води, традиційні методи не зможуть досягти необхідного рівня зниження кількості мікроорганізмів, оскільки це призведе до збільшення енергоспоживання. На промисловому рівні УФ-випромінювання є єдиним практичним способом досягнення цієї мети.
Що насправді має значення з технічної точки зору
Наші лампи на основі ртуті та галію будуються з урахуванням контролю спектру та інтенсивності випромінювання. Ртутний пар створює хвилю довжиною 254 нм – саме там поглинається ДНК та РНК мікроорганізмів, що призводить до руйнування їхніх структур. Варіанти ламп на основі галію зміщують спектр випромінювання у діапазон 260–280 нм, що дозволяє отримати кращу ефективність перетворення фотона в енергію для знищення мікроорганізмів.
Ці джерела випромінювання поєднуються з високовідбивними дихроїчними відбивачами та кварцовими оболонками, які забезпечують високу пропускну здатність УФ-випромінювання. Це дозволяє зберігати стабільну інтенсивність випромінювання у воді. Максимальна інтенсивність випромінювання на поверхні оболонки перевищує 120 мВт/см², а доза випромінювання залишається стабільною протягом усього часу роботи системи.
Чому цей метод є ефективним на практиці
У каналах з потоком води час контакту з випромінюванням вимірюється у секундах. Висока інтенсивність випромінювання від ламп дозволяє досягти дози понад 40 мДж/см² протягом кількох секунд, що дозволяє миттєво знищити бактерії та простіші організми без використання хімікатів. Стабільність випромінювання зберігається протягом 8 000–10 000 годин, тож відхилення дози є мінімальним.
Систему можна масштабувати від пілотних моделей до повнометражних установок без необхідності зміни геометрії камери. Висока щільність потужності дозволяє зменшити розміри установки.
На що потрібно звертати увагу
Інтенсивність УФ-випромінювання знижується через накопичення бруду. Щоб уникнути цього, необхідно контролювати струм у лампах та перевіряти рівень дози випромінювання. Температура навколишнього середовища та турбулентність потоку також впливають на однорідність дози випромінювання, тож гідравлічна конструкція має відповідати розташуванню ламп.
Ми рекомендуємо періодично проводити радіометричний контроль та автоматично коригувати потужність ламп, щоб доза випромінювання залишалась в заданих межах.