朱 俊 彥
(華藍設(shè)計(集團)有限公司,廣西 南寧 530000)
隨著我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)城市化進程的加快,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口不斷集中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)迅速發(fā)展,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水排放量不斷增加,污水性質(zhì)也在多變復(fù)雜化,對環(huán)境不利影響也越來越嚴(yán)重。污水經(jīng)過一級預(yù)處理、二級生物處理后,水質(zhì)得到了一定的改善,但水中仍存在大量的細菌、病毒等病原體,若不經(jīng)有效消毒直接排入自然水體,將會對環(huán)境及人類健康產(chǎn)生不利影響。因此采用高效的水處理技術(shù),特別是殺滅水中的病原微生物,對環(huán)境和人類健康具有重要的意義。
紫外線可以有效地滅活水中的各種微生物,并已經(jīng)廣泛地用于污水消毒中[1,2]。與傳統(tǒng)的化學(xué)消毒如氯消毒、臭氧消毒相比,紫外線消毒具有無需添加化學(xué)藥劑、不會形成有毒的消毒副產(chǎn)物、消毒耗時短和設(shè)備占地小等優(yōu)點,因此受到大力推廣使用[3]。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)外已有超過7 000家污水處理廠采用紫外線消毒工藝,其中大部分都采用模塊化的明渠式系統(tǒng),選用低壓或中壓汞燈作為紫外光源[4]。但是采用汞燈作為紫外光光源也具有一定的缺點,汞燈一旦破碎,將會持續(xù)向外界環(huán)境釋放汞,污染環(huán)境。另外,汞燈易碎易老化,壽命較短,且需要消耗大量的電能來運行[5]。故開發(fā)其他類型的紫外燈管來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的汞燈是近年來的重點研究方向。
以往大量文獻介紹了紫外線消毒應(yīng)用于污水處理的實例[6-10],但缺乏對其機理、應(yīng)用及未來研究方向進行歸納總結(jié)。本研究通過對紫外線消毒技術(shù)在污水處理中的作用機理和應(yīng)用情況的綜述,展望了紫外線消毒技術(shù)在污水處理領(lǐng)域的發(fā)展趨勢,為紫外線消毒在污水處理領(lǐng)域的發(fā)展提供重要的理論依據(jù)。
紫外線(UV)是一種波長在10 nm~400 nm之間的肉眼不可見光線,大致按照波長可分為UV-A(315 nm~400 nm)、UV-B(280 nm~315 nm)、UV-C(200 nm~280 nm)和真空紫外(100 nm~200 nm)等。污水處理大多數(shù)是用UV-C(200 nm~280 nm)波長范圍進行消毒[11]。一般來說,芳香族化合物比較容易吸收紫外光,特別是DNA中的胞嘧啶和胸腺嘧啶,RNA中的胞嘧啶和尿嘧啶[12]。DNA或RNA是生物體發(fā)育和正常運作必不可少的生物大分子,當(dāng)微生物的DNA或RNA分子吸收紫外線時,會導(dǎo)致生物體的死亡[13],該過程為光化學(xué)反應(yīng)過程。許多科學(xué)家對紫外線引起的DNA損傷進行了研究,根據(jù)微生物學(xué)實驗,紫外線照射引起的誘變DNA損傷產(chǎn)物主要有環(huán)丁烷嘧啶二聚體(CPDs)和6—4光產(chǎn)物,在誘變DNA損傷產(chǎn)物的檢測中,CPDs約占DNA損傷產(chǎn)物的75%,該反應(yīng)為主要誘導(dǎo)損傷反應(yīng)[14],生物體產(chǎn)生CPDs時,DNA雙鏈結(jié)構(gòu)被破壞,RNA的復(fù)制和轉(zhuǎn)錄就無法進行,微生物生存和繁殖所需的蛋白質(zhì)也無法被合成,最終導(dǎo)致微生物體死亡。
研究表明,DNA的最大紫外吸收波長約為253.7 nm,然而在大多數(shù)情況下,不同生物體的吸收波長的能力有所差異,微生物的紫外光敏感性并不一定完全與DNA吸收波長吻合[15]。生物學(xué)上常用失活速率常數(shù)k來表示微生物對紫外光的敏感度,k值越大,微生物對紫外光的敏感度越強,越容易被殺滅。如表1所示,在254 nm波長的紫外光下,大腸埃希氏菌的失活速率常數(shù)遠高于其他微生物,說明比其他微生物更容易吸收UV-C的輻射[12]。另外,微生物的生命活動除了DNA和RNA外,其他成分,如蛋白質(zhì)和細胞膜,對生物體的生命活動也具有重要的意義,紫外光也有可能通過破壞這部分物質(zhì)的性質(zhì)進而影響生物體的生命活動。例如,φX174噬菌體在255 nm的紫外光波長照射下,比在254 nm波長紫外光中更敏感,這說明紫外光在影響生物體遺傳物質(zhì)的同時,還影響了生物體生命活動的其他必要成分[12,16,17]。因此,我們應(yīng)該對不同的生物分析其在不同紫外光波長下的失活速率常數(shù)k,以確定其最佳紫外吸收波長,達到最佳消毒效果。
表1 水中不同微生物對紫外光的敏感度
紫外線消毒屬于瞬間消毒技術(shù),無持續(xù)殺菌能力,水體通過紫外線反應(yīng)器一段時間后,會出現(xiàn)水中微生物含量回升的現(xiàn)象[21],這也是紫外線消毒技術(shù)的缺點之一。據(jù)文獻報道,微生物DNA修復(fù)是導(dǎo)致其復(fù)活的重要因素,而大多數(shù)的DNA修復(fù),包括光修復(fù)和暗修復(fù)[22]。許多生物已經(jīng)進化出光修復(fù)機制,例如大腸桿菌[23]。光修復(fù)即是在310 nm~480 nm波長光(UV-A或部分可見光)的作用下,光修復(fù)酶能將CPDs解聚為單體,使微生物生命活動恢復(fù)正常。暗修復(fù)不需要光,是用未受損的DNA取代受損的DNA核苷酸,從而進行修復(fù)[24]。有研究表明,白色廣口瓶水樣中糞大腸桿菌復(fù)活率遠高于棕色廣口瓶的復(fù)活率[25],說明光修復(fù)是DNA修復(fù)的主要反應(yīng)過程。無論是光修復(fù)還是暗修復(fù),均是由于消毒過程中紫外光劑量過低引起的,當(dāng)紫外線劑量大于100 mJ/cm2時,光修復(fù)作用不會發(fā)生,而且經(jīng)紫外線照射2 h后,部分微生物將完全喪失光修復(fù)能力[7]。故紫外線劑量的大小是發(fā)生光修復(fù)與否的關(guān)鍵。
紫外線消毒系統(tǒng)從結(jié)構(gòu)上可分為明渠式和封閉管道式,目前超過90%以上的污水廠采用明渠式紫外線消毒系統(tǒng)[8,26]。一般的市政污水紫外線消毒系統(tǒng),除混凝土渠道外,一般包括以下組成部分:紫外線消毒模塊組、配電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、紫外光強探頭、低水位探頭、水位控制裝置、清洗裝置等[8,27]。
紫外線消毒模塊組是紫外線消毒系統(tǒng)的主要部分之一,它包括了紫外線模塊和模塊支架;紫外線模塊又包括了紫外燈、燈管套管、遮光板和鎮(zhèn)流器,還有一臺微型起吊設(shè)備,用于安裝、清洗、更換紫外線模塊。配電系統(tǒng)負(fù)責(zé)整個紫外線消毒系統(tǒng)的供配電。控制系統(tǒng)用于控制紫外線消毒系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置和運行,可以將紫外線消毒系統(tǒng)的運行參數(shù)傳輸?shù)綇S區(qū)的總體控制中心,也可以根據(jù)總體控制中心傳輸?shù)闹噶?,調(diào)整系統(tǒng)的運行狀態(tài)。紫外光強探頭用于監(jiān)測消毒模塊的紫外光劑量,以此來判斷消毒效果是否達標(biāo)。低水位探頭和水位控制裝置用于保護紫外燈管,防止水位過低,燈管暴露在空氣中干燒損壞,也可以使系統(tǒng)水位維持在一個相對恒定的位置。清洗可分為人工清洗和機械清洗。人工清洗即人為將燈管拆出,對燈管進行擦洗。機械清洗即在燈管上安裝清洗環(huán),自動擦洗燈管表面結(jié)垢。
污水處理中紫外線消毒燈常用的是汞蒸氣燈。其工作原理是汞蒸氣和電子的碰撞導(dǎo)致汞的激發(fā),當(dāng)汞原子返回基態(tài)時,將發(fā)射出紫外光,少量的汞通常被加入含氬氣載氣的燈中,燈中的電極產(chǎn)生等離子體,并由該等離子體提供電子[28]。由于紫外線無法透過普通玻璃,因此常使用石英套管來作為紫外燈。目前污水紫外線消毒系統(tǒng)中常用的紫外燈管有:低壓燈(LP)、低壓高強燈(LPHO)和中壓燈(MP)。中壓型系統(tǒng)單根輸出功率高,約420 W~25 000 W,紫外光的分散度大,光譜范圍廣,輸出波長為230 nm~300 nm,但光電轉(zhuǎn)換率僅為15%,電耗較高;燈管使用壽命約5 000 h,更換周期較短。低壓型系統(tǒng)光電轉(zhuǎn)化率約30%~40%,燈管使用壽命約8 000 h~12 000 h,燈管利用率高,輸出波長單一為253.7 nm;單根輸出功率低,低壓燈約 30 W~60 W,低壓高輸出燈約90 W~100 W;所需燈管數(shù)量多,更換成本高。在相同有效劑量的條件下,三種類型紫外燈的消毒效果是相同的。但低壓低強紫外燈的光強相對較弱,穿透力不高,適用于低濁度污水;中壓紫外燈的光強較強,穿透力較高,比較適合稍高濁度污水的處理[29]。
由于汞蒸氣燈存在著汞泄露的風(fēng)險,科學(xué)家們一直在研究尋找更安全的紫外燈來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的汞蒸氣燈。隨著半導(dǎo)體工業(yè)的快速發(fā)展和進步,紫外發(fā)光二極管(UV-LEDs)作為一種新的紫外光源被開發(fā)出來。其工作原理是利用半導(dǎo)體材料,通過電子和空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光,發(fā)出光的波長取決于半導(dǎo)體材料的類型。不同波長的紫外光可以用不同的半導(dǎo)體材料制造獲得,最常用的材料是Ⅲ-氮化物[30]。
UV-LEDs系統(tǒng)具有幾個獨特的優(yōu)勢,例如,波長范圍廣,可滿足多種消毒需求;對環(huán)境友好,不存在汞泄露風(fēng)險;裝置緊湊,比傳統(tǒng)紫外線消毒系統(tǒng)占地更少;啟動時間快,無需預(yù)熱,可以高頻率開關(guān);使用壽命更長,可達100 000 h[31]。傳統(tǒng)的中壓汞燈雖然也可以選擇使用不同波長的紫外光,但其每次發(fā)出的紫外光光譜是固定的,無法進行調(diào)節(jié)變化,而UV-LEDs可以靈活的調(diào)整不同紫外光波長的搭配和通量,使得殺菌效果達到最佳狀態(tài)[31]。
盡管UV-LEDs系統(tǒng)相比傳統(tǒng)紫外線系統(tǒng)具有許多優(yōu)點,但該技術(shù)尚處于研究開發(fā)階段。若要系統(tǒng)化、規(guī)范化地應(yīng)用到污水處理中,還需要大量的探索、研究、實驗來解決一系列的問題,例如,不同波長紫外光的組合對殺滅污水微生物的效果有何影響,UV-LEDs應(yīng)用于污水處理中應(yīng)該通過什么樣的裝置來實現(xiàn),應(yīng)該通過什么標(biāo)準(zhǔn)來判斷UV-LEDs的消毒效果等等。這將是未來紫外線消毒技術(shù)的重點研究方向。
城市污水中含有細菌、病毒等其他對環(huán)境、人類健康有不利影響的病原體。紫外線消毒憑借其高效滅菌效果、消毒耗時短、操作安全、無消毒副產(chǎn)物污染等優(yōu)勢,在經(jīng)濟性及對環(huán)境友好方面具有明顯的優(yōu)勢。紫外線消毒機理是通過破壞微生物的DNA和RNA結(jié)構(gòu),使微生物無法合成生命活動所需的物質(zhì)進而死亡來達到消毒的效果。但若紫外線劑量不足,或者消毒時間過短,微生物殺滅不完全,則有可能會產(chǎn)生微生物復(fù)活現(xiàn)象。
目前,搭配汞燈的紫外線消毒系統(tǒng)已在污水處理領(lǐng)域內(nèi)廣泛應(yīng)用,但仍存在著許多問題需要解決:紫外線汞燈易碎,存在著汞泄露風(fēng)險;使用壽命短,需常更換燈管等等。UV-LEDs的出現(xiàn)便很好地解決了這些問題,還可以通過搭配不同的紫外光波長,提高消毒效果。但該技術(shù)尚處于研發(fā)階段,形成全面、規(guī)范化的UV-LEDs消毒機制迫在眉睫。