TrojanUVPhox
特洁安TrojanUVPhox™(紫外光分解和紫外线氧化)方案是一个前所未有的,是使用了特洁安低能高效的低压汞齐紫外灯的紫外灯反应器。
特洁安TrojanUVPhox™是将效率最大化的设计,比其它类似规模的紫外线反应器能节省50-90%的能量。通过广泛使用计算机流体力学模型和其它计算模拟技术,该类设备在光学、流体力学和反应动力学方面经过了优化从而成为非常经济有效的紫外线处理技术。独一无二的设计允许同时使用多个串联式的反应器。这能够极大的压缩特洁安TrojanUVPhox™的占地,更有效的利用水处理厂的空间。
该套系统还可由控制运算法则与双氧水加药系统集成的反应器来提供紫外线氧化处理,双氧水配加药系统是特洁安TrojanUVPhox™解决方案的一部分。
该套系统还可由控制运算法则与双氧水加药系统集成的反应器来提供紫外线氧化处理,双氧水配加药系统是特洁安TrojanUVPhox™解决方案的一部分。
模块化紧凑的反应器
反应器腔体模块化的设计可以使其垂直叠放,从而使系统在不增加占地的情况下扩展。反应器设计采用了计算机流体力学模拟和其它先进的计算机仿真工具保证最优的灯管排布、最佳的流体动力学和明显的效能优势。
高输出低压高强汞齐灯
特洁安的汞奇灯管能够在较大水温变化范围内输出均匀、稳定的紫外光。这种高能效的设计减少了电耗,降低了反应器占用空间,寿命超过12000小时。
精密控制
结合了过氧化氢加药系统的紫外线控制系统,能保证在最小的人工介入情况下平稳运行。易于使用的数字化界面以菜单方式呈现,简化了操作;控制界面可以很容易地与水厂SCADA通讯。
操作友好型系统配置可选的套管清选系统
可选的套管清洗系统能保证灯管的最大紫外能量输出来对污染物进行消毒和氧化,系统运行时套管清洗可同时进行,不需要关闭系统或旁通反应器。
反应器腔体模块化的设计可以使其垂直叠放,从而使系统在不增加占地的情况下扩展。反应器设计采用了计算机流体力学模拟和其它先进的计算机仿真工具保证最优的灯管排布、最佳的流体动力学和明显的效能优势。
高输出低压高强汞齐灯
特洁安的汞奇灯管能够在较大水温变化范围内输出均匀、稳定的紫外光。这种高能效的设计减少了电耗,降低了反应器占用空间,寿命超过12000小时。
精密控制
结合了过氧化氢加药系统的紫外线控制系统,能保证在最小的人工介入情况下平稳运行。易于使用的数字化界面以菜单方式呈现,简化了操作;控制界面可以很容易地与水厂SCADA通讯。
操作友好型系统配置可选的套管清选系统
可选的套管清洗系统能保证灯管的最大紫外能量输出来对污染物进行消毒和氧化,系统运行时套管清洗可同时进行,不需要关闭系统或旁通反应器。
系统特征
典型应用
典型应用
- 环境污染物处理
- 无
- 自动清洗系统
什么是紫外光分解反应?
紫外光分解是指通过紫外光的特殊能量打破污染物的化学结构。当光作用于一个物体时,光子能被反射,发射或被吸收。当紫外光光子进入介质如水,被介质和介质的组成成分(包括有机和无机的分解物)发射和吸收,被吸收的光子能引起光分解反应。
什么是紫外氧化?
紫外氧化是通过紫外光加如双氧水的氧化剂通过氧化过程破坏水中有机物的成分的一种光化学过程。当紫外光光子被溶解在水中的双氧水吸收后,形成氢氧自由基,氢氧自由基是一种高度活性的化学物质,能结合污染物分子,破坏其分子结构。仅次于氟(有毒,腐蚀性和恶臭气体),氢氧自由基是目前已知的最具活性的化学物之一,比臭氧的活性还强。紫外光光分解和紫外光氧化是同时进行的吗?
是的。紫外光分解和紫外氧化是同时发生的。大部分的污染物都是通过这两个过程被消除的。一些化合物,如二恶烷,仅仅是通过紫外氧化来分解的,而紫外光光分解对它的消除作用就不是很大。其他的化合物,如亚硝基二甲胺,基本上都是通过紫外光光分解来进行消除的。双氧水安全吗?
是的。双氧水是很多有机体的自然代谢物。能分解成水和氧气。通过太阳光在水中的作用就能形成双氧水,为我们环境提供一种天然的净化系统。双氧水不会释放气体或如其他化学氧化物那样产生残余化学物质 。为什么双氧水氧化比臭氧好?
大部分水体水都有能与臭氧发生反应形成溴酸盐的自然产生的溴化物存在。臭氧对亚硝基二甲胺的处理不起作用,而由于需要大剂量或长时间接触尤其对冷水,臭氧对贾第虫和隐胞子虫的灭活性也不如紫外线有效,而且投资成本也会比较高。此外由于臭氧是一种危险性气体,对操作人员存在一定的危险性。为什么紫外氧化比活性碳更好?
处理引起嗅味的MIB和土臭素的化学物需要大量的碳,因为这些物质是低亲碳性的。这个过程仅仅将污染物转变为固态,并没有破坏它。经过污染的碳还需要处理,运输和再生。这明显增加了整个处理的成本。此外,碳对处理亚硝基二苯胺,二恶烷,许多的杀虫剂,氯乙烯和一些其他低亲碳性的污染物的处理效果不明显。为什么紫外氧化比膜处理要好(例如:反渗透)?
膜处理过程是将水流中的污染物通过过滤保留在一侧(滞留物或卤水)进行分离,当水量供不应求时滞留物的量会明显增加。例如:反渗透能把超过20%的进水水流抛弃。这些滞留物需要进一步处理。通过比较,紫外线技术是一个直接对污染物进行化学处理将其变为无害的物质,不需要对滞留物处理。而膜处理对亚硝基二甲胺和二恶烷也是无效的。
高级氧化-间接饮用的回用水
用于增加饮用水供应的污水回用,即被称为间接饮用回用水的过程,作为一种可实现持续供水和防止干旱的手段,很快被人们所认可。
高级氧化-污染物处理
污染物正在污染着水源,地下水和地表水。由于人口压力,气候变化和水的过度使用,使得所有的水源都变得很重要。越来越多的供水企业开始采用先进的处理技术来修复受到污染的水源。高级氧化-地下水修复
在许多地区,工业化学品,农药,石化添加剂等释放出的物质,如甲基特丁基醚,燃油成分如苯和胼,都严重损害了地下水的水质。这些看似普通的地下水污染物在很多方面影响着公共供水的品质,阻碍了有潜在价值的地区的经济复苏。
产品展台
易于维护的设计 所有内部的元器件都可以从反应器的一端进行维护。不需要减压或排空反应器就可以很容易更换灯管。同时作为一个安全特征,在服务端帽打开时,反应器能自动关闭,从而保护操作人员的安全。这套1971立方米/小时的系统起到控制二甲基亚硝胺,药物及内分泌干扰素化合物的作用。
模块化反应器设计 这套处理量为2,287立方米/小时的系统由模块式反应器垂直组成,将占地降到最小。
世界上最大的间接饮用回用水现场 设计流量为15,772立方米/小时,这套间接饮用回用水装置被用于去除药物,亚硝基二甲胺(NDMA),内分泌干扰素和二恶烷等。
消毒和化学污染物去除同时进行 紫外线氧化过程不仅仅是去除化学污染物,同时还进行消毒。这套设备的处理量是473立方米/小时。
