Немного теории

Ус­та­нов­ки бак­те­ри­цид­ной об­ра­бот­ки во­ды ульт­ра­фио­ле­то­вым из­лу­че­ни­ем яв­ля­ют­ся обя­за­тель­ным фи­наль­ным ат­ри­бу­том лю­бой сис­те­мы во­до­под­го­тов­ки. Бла­го­да­ря про­сто­те в ис­поль­зо­ва­нии и эф­фек­тив­но­сти обез­за­ра­жи­ва­ния, они на­шли ши­ро­чай­шее при­ме­не­ние в бы­ту и про­из­вод­ст­ве – вез­де, где тре­бу­ет­ся чис­тая во­да.

Обез­за­ра­жи­ва­ние во­ды ульт­ра­фио­ле­то­вы­ми (УФ) лу­ча­ми от­но­сит­ся к чис­лу фи­зи­че­ских (без­реа­гент­ных) ме­то­дов де­зин­фек­ции во­ды. Глав­ное пре­иму­ще­ст­во этих ме­то­дов – от­сут­ст­вие из­ме­не­ний со­ста­ва и свойств об­ра­ба­ты­вае­мой во­ды. Обез­за­ра­жи­ваю­щий эф­фект УФ-излучения в пер­вую оче­редь обу­слов­лен про­ис­хо­дя­щи­ми под его воз­дей­ст­ви­ем фо­то­хи­ми­че­ски­ми ре­ак­ция­ми в струк­ту­ре мо­ле­кул ДНК и РНК, со­став­ляю­щи­ми уни­вер­саль­ную ин­фор­ма­ци­он­ную ос­но­ву ап­па­ра­та вос­про­из­во­ди­мо­сти жи­вых ор­га­низ­мов, в ча­ст­но­сти, бак­те­рий и ви­ру­сов. Ре­зуль­та­том этих фо­то­хи­ми­че­ских ре­ак­ций яв­ля­ют­ся не­об­ра­ти­мые по­вре­ж­де­ния ДНК и РНК, а так­же на­ру­ше­ния в струк­ту­ре мем­бран и кле­точ­ных сте­нок мик­ро­ор­га­низ­мов. Все это при­во­дит к их ги­бе­ли.

Как по­ло­жи­тель­ный фак­тор сле­ду­ет от­ме­тить, что при сте­ри­ли­за­ции во­ды не про­ис­хо­дит на­ко­п­ле­ния пе­рок­сид­ных со­еди­не­ний и под дей­ст­ви­ем УФ-­из­лу­че­ния инак­ти­ви­ру­ют­ся не­ко­то­рые пи­ро­ген­ные ве­ще­ст­ва, по­пав­шие в во­ду.

Мно­го­чис­лен­ны­ми ис­сле­до­ва­ния­ми ус­та­нов­ле­но, что бак­те­ри­цид­ное дей­ст­вие УФ-­об­лу­че­ния как на боль­шин­ст­во обыч­ных па­то­ген­ных ве­ге­та­тив­ных бак­те­рий, так и на спо­ро­вые, силь­нее, чем хло­ри­ро­ва­ние. Кро­ме то­го, УФ-­об­лу­че­ние ока­зы­ва­ет инак­ти­ви­рую­щее воздей­ст­вие на ви­ру­сы, вы­зы­вая их ги­бель при энер­гии ак­ти­ва­ции 16–40 мДж/см2 и по это­му по­ка­за­те­лю пре­вос­хо­дит ме­тод озо­ни­ро­ва­ния. Так, для дос­ти­же­ния вы­со­ко­го ви­ру­ли­цид­но­го эф­фек­та тре­бу­ет­ся до­за озо­на на уров­не 0,5–0,8 г/л и про­дол­жи­тель­ность кон­так­та до 12 мин, а при ис­поль­зо­ва­нии УФ-­об­лу­че­ния инак­ти­ва­ция ви­ру­сов про­ис­хо­дит за не­сколь­ко се­кунд.

Из­вест­но, что не­ко­то­рые ви­ды бак­те­рий спо­соб­ны об­ра­зо­вы­вать штам­мы, не­чув­ст­ви­тель­ные к дей­ст­вию хло­ра. Для инак­ти­ва­ции та­ких мик­ро­ор­га­низ­мов ме­то­ды УФ-­об­лу­че­ния не­за­ме­ни­мы: к их бак­те­ри­цид­но­му дей­ст­вию у бак­те­рий не раз­ви­ва­ет­ся «при­вы­ка­ния». Важ­но от­ме­тить, что для УФ-­об­лу­че­ния не су­ще­ст­ву­ет ог­ра­ни­че­ния верх­не­го по­ро­га до­зы, по­это­му уве­ли­че­ни­ем до­зы УФ-­из­лу­че­ния мож­но поч­ти все­гда до­бить­ся же­лае­мо­го уров­ня обез­за­ра­жи­ва­ния.

До­за из­лу­че­ния (мДж/см2), не­об­хо­ди­мая для инак­ти­ви­ро­ва­ния 99,9% ви­ру­сов и бак­те­рий

Вирусы Бактерии
Аденовирус типа III 4,5 Agrobacterium lumefaciens 8,5 Clostridium botulinum 11,2 Legionella dumoffill 5,5 Leptospira interrogans 6,0 Rhodospiril-lum rubrum 6,2 Serratia marcescens 6,2 Staphyloco-ccus albus 5,7 Пирогены стрептококка 4,2
Бактериофаг 6,6 Bacillus anthracis (сибирская язва) 8,7 Corynebac-terium diphtheriae 6,5 Легионелла пневмофила (болезнь легионера) 12,3 Mycobacterium tuberculosis 10,0 Pseudomonas fluorescens 6,6 Shigella dysenteriae - Дизентерия 4,2 Staphylococcus aureus 6,6 Streptococcus salivarius 4,2
Coxsackie 6,3 Bacillus megatherium Sp. (veg) 2,5 Дизентериальные бациллы 4,2 Leptospira canicola – Инфекционная желтуха 6,0 Neisseria catarrhalis 8,5 Salmonella typhi (тифозная лихорадка) 7,0 Shigella flexneri - Дизентерия 3,4 Staphylococcus epidermidis 5,8 Streptococcus viridans 3,8
Инфекционный гепатит 8,0 Bacillus megatherium Sp. (споры) 5,2 Eberthella typhosa 4,1 Legionella longbeachae 2,9 Phytomonas tumefaciens 8,5 Сальмонелла Виды 15,2 Shigella paradysenteriae 3,4 Streptococcus faecaila 10,0 Vibrio comma (Холера) 6,5
Грипп 6,6 Bacillus paratyphosus 6,1 Escherichia coli 6,6 Legionella gormanil 4,9 Proteus vulgaris 6,6 Salmonella enteritidis 7,6 Shigella sonnei 7,0 Streptococs hemolyticus 5,5 Vibrio cholerae 6,5
Ротавирус 24,0 Bacillus subtilis 11,0 Legionella bozemanii 3,5 Legionella micdadei 3,1 Pseudomonas aeruginosa 10,5 Сальмонелла 10,5 Spirillum rubrum 6,2 Streptococs lactis 8,8 Micrococcus candidus 12,3

Источники информации:

  • William V. Collentro, “Treatment of Water with Ultraviolet Light – Part I”, Ultrapure Water.

  • James E. Cruver, Ph.D., “Spotlight on Ultraviolet Disinfection”, Water Technology.

  • Dr. Robert W. Legan, “Alternative Disinfection Methods-A Comparison of UV and Ozone”.

  • Rudolph Nagy, Research Report BL-R-6-1059-3023-1, Westinghouse Electric Corporation.

  • Myron Lupal, “UV Offers Reliable Disinfection”, Water Conditioning & Purification.

  • John Treij, “Ultraviolet Technology”, Water Conditioning & Purification.

  • Bak Srikanth, “The Basic Benefits of Ultraviolet Technology”, Water Conditioning & Purification.

  • “The Use of Ultraviolet Light for Microbial Control”, Ultrapure Water.

Примечание: разные источники могут сообщать о различных (колеблющихся в небольших пределах) дозах инактивации.

  • Мы на­хо­дим­ся с ва­ми ря­дом и все­гда от­кры­ты для взаи­мо­дей­ст­вия и со­труд­ни­че­ст­ва.
  • Мы сконструируем и изготовим оборудование, снаб­дим смен­ны­ми эле­мен­та­ми, ак­сес­суа­ра­ми и лю­бы­ми де­та­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в его со­став, а так­же обеспечим техническое сопровождение проекта.
  • Мы всегда проконсультируем вас по вопросам работ­ы и обслуживания нашего оборудования.

Заказать звонок

0 / 300