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Impact du mode d'alimentation électronique d'une lampe UV-C sur le processus de désinfection des eaux

机译:UV-C灯的电子供电模式对水消毒过程的影响

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摘要

En vue d’améliorer le processus de désinfection des eaux (usées et potables) par irradiation UV-C, une lampe UV-C à vapeur de mercure à basse pression est mise en fonctionnement en utilisant deux types d’alimentation électronique : une alimentation électronique traditionnelle de 50 Hz, et une alimentation électronique modifiée à haute fréquence de 64 KHz. L’exploitation des résultats de la cinétique d’inactivation bactérienne par un modèle de simulation mathématique, le modèle de « Series-Events », a permis de mettre en relief l’amélioration du processus de traitement par irradiation UV, en utilisant une lampe UV à basse pression, alimentée à haute fréquence. Cette amélioration est traduite par l’augmentation de l’abattement bactérien avec une réduction notable du temps d’exposition UV par rapport à celui déterminé après une irradiation par une lampe UV-C classique. En plus, la détermination du coefficient de réactivation bactérienne (Cr), après la mise en repos des bactéries postirradiées en présence et ou en absence de la lumière visible, montre une inactivation irréversible des bactéries testées par les mécanismes de réactivation photodépendants et photoindépendants, dans le cas d’irradiation par une lampe UV-C alimentée à haute fréquence. L’augmentation de l’abattement irréversible des bactéries testées à un temps d’exposition réduit est en rapport direct avec l’augmentation du flux spectral UV monochromatique de la raie 253,7 nm fourni par la lampe UV à basse pression, alimentée à haute fréquence (64 KHz). Cette augmentation de flux UV de germicide permet de surmonter les inconvénients liés à l’utilisation d’une lampe UV conventionnelle, à savoir la détermination de la dose létale et le problème de réactivation bactérienne après traitement par la lumière ultraviolette.
机译:为了改善通过UV-C辐照对水(废物和饮用水)的消毒过程,低压UV-C汞蒸气灯使用两种类型的电子电源投入运行:电子电源传统的50 Hz,以及修改后的64 KHz高频电子电源。通过数学模拟模型“系列事件”模型对细菌灭活动力学结果的利用,可以强调使用紫外线灯通过紫外线照射改善处理过程的可能性。在低压下,以高频供电。与用常规UV-C灯照射后确定的细菌减少相比,细菌减少的增加反映了这种改善,其中紫外线暴露时间显着减少。另外,在存在和/或不存在可见光的情况下,其余的后辐照细菌后,细菌再活化系数(Cr)的测定表明,通过光依赖性和光依赖性再活化机制测试的细菌具有不可逆的失活。用高频供电的UV-C灯照射的情况。在减少的暴露时间下测试的细菌的不可逆减少的增加与低压紫外线灯提供的253.7 nm线的单色紫外线光谱通量的增加直接相关,而低压紫外线灯在高温下提供频率(64 KHz)。紫外线杀菌通量的增加克服了与传统紫外线灯的使用相关的缺点,即确定致死剂量和紫外线处理后细菌再活化的问题。

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