UV-EL GmbH & Co. KG UV Applications & Electrodeless UV Lamps
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- Christel Böhmer
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1 UV-EL GmbH & Co. KG UV Applications & Electrodeless UV Lamps Moritzburger Weg Dresden - Germany info@uv-el.de +49 (351)
2 2 UV Desinfektion Merkmale Vor- & Nachteile Theorie Einordnung in das Elektromagnetisches Spektrum Absorptionsspektrum der DNA und Emissionsspektrum eines UV- Niederdruckstrahlers Vergleich von Desinfektionsverfahren Auslegung von UV-Anlagen Begriffsbestimmungen UV-Transmission / SAK
3 Elektromagnetisches Spektrum und UV-Desinfektion 3
4 UV - Desinfektion
5 UV Desinfektion - Wirkprinzip Quelle: UV-Desinfektion in der Wasserbehandlung figawa-arbeitskreis UV-Wasserbehandlung Die Firma UV-EL ist aktives Mitglied dieses Arbeitskreises.
6 6 UV-Desinfektion sekundenschnelles Abtöten niedrige Betriebskosten Wartungsarm einfache Bedienung UV-Desinfektion keine veränderte Wasserchemie höchste Betriebs sicherheit kein Einsatz von Chemikal.
7 7 Merkmale der UV Desinfektion sekundenschnelles Abtöten von Bakterien, Viren und Hefen keine Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigung des Wassers keine Bildung von gesundheitsgefährdenden Nebenprodukten (u. a. keine THM-Bildung) keine Zugabe von Chemikalien keine Umweltbelastung wartungsarmes Verfahren und einfache Handhabung niedrige Betriebskosten, höchste Betriebssicherheit
8 Vor- und Nachteile ausgewählter Desinfektionsverfahren Verfahren Vorteile Nachteile Chlorung Ozonung Ultrafiltration Chlordioxid kostengünstig Depotwirkung Verbesserung der biologischen Abbaubarkeit Optimal im Reinstwasserloop Kein Zusatz von Chemikalien echte Entkeimung, mechanisches zurückhalten der Mikroorganismen keine THM Bildung Depotwirkung THM Bildung Möglichkeit der Bromatbildung unter Umständen Bromatbildung keine Depotwirkung Umfangreiche technische Ausrüstung aufwändig bei großen Volumenströmen Gefahr des Verblockens, Regenierung des Filters erforderlich Keine Depotwirkung aufwändige Handhabung toxischer Chemialien Bildung von Chlorit und Chlorat AOX Bildung UV-Desinfektion kein Zusatz von Chemikalien nötig keine Depotwirkung V-UV-Desinfektion[1] Elektrochemie geringe/keine Kosten für Chemikalien langanhaltende UV-Desinfektion Langzeitdesinfektion Keine zusätzlichen Chemikalien Nitritbildung (bei vorhandenen organischen Verbindungen und Nitrat im Wasser) Notwendige Salzverbindungen im Wasser Chlorid, Bromid Korrosion durch Chlorverbindungen [1] Vakuum UV (VUV) - Strahlungsquellen erlauben zusätzlich die Nutzung einer Emission bei 185 nm. 8
9 Vor-und Nachteile der UV-Desinfektion bei Prozesswasser 9 Vorteile Nachteile
10 10 Photo- & Dunkelreaktivierung Während der Evolution Anpassung der Zellen an die UV-Strahlung durch Entwicklung von verschiedenen Reparaturmechanismen Deshalb keine dauerhafte Inaktivierung von Mikroorganismen. Man unterscheidet die: Photoreaktivierung Unter der Wirkung von langwelligem Licht (insbesondere nm) Dunkelreaktivierung ohne Lichteinwirkung Diese Effekte müssen unbedingt beachtet werden.
11 11 Photo- & Dunkelaktivierung Art Photoreaktivierung Dunkelreaktivierung Lichteinwirkung: Langwelliges Licht (insbesondere nm) Funktion: Absorption des Lichtes durch das Enzym Photolase. Nutzung der Energie zur Spaltung von Thymin Dimere in Monomere ohne Lichteinwirkung Excisionreparatur Enzyme schneiden defekte DNA-Strang-abschnitte heraus, und diese werden durch korrekte Neue ersetzt. Postreplikationsreparatur Die Reparatur von Stranglücken erfolgt nach der Replikation durch rekombinativen Strangaustausch oder durch SOS-Reparatursysteme. Auftreten: Sehr wahrscheinlich selten Zeit: wenige h 1) Beginn nach 1 2 Tagen 1) 1) Der Wirkungsgrad der einzelnen Reparaturmechanismen und die Zeit bis zur Reparatur sind für jede Bakterienart verschieden hoch.
12 12 Wirkmechanismen der Reaktivierung
13 Typische Anwendungsbereiche der UV-Desinfektion 13 Luftdesinfektion Wasserdesinfektion Oberflächendesinfektion Spezialanwendungen
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