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极水 紫外线消毒器JSUV-LB40 紫外线消毒器**生产厂家

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极水 紫外线消毒器JSUV-LB40 紫外线消毒器**生产厂家
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企业信息
重庆极水环保设备有限公司
企业认证
成立年份:
2015年
经营模式:
制造商,服务商
企业类型:
企业单位
主营产品:
紫外线消毒器|紫外线杀菌器|水箱自洁消毒器|臭氧发生器|软水器|紫外线灯管|电子镇流器|污水消毒模块
公司地址:
重庆市两江新区汽博大厦1201
联系方式
电话:
15310352520
传真:
023-81368876
手机:
15310352520
QQ:
93441589
邮箱:
93441589@qq.com
地址:
重庆市两江新区汽博大厦1201
产品介绍
加工定制
型号
JSUV-LB40
品牌
其他
设备名称
紫外线消毒器
规格
950*133mm
杀菌率
99
灭藻率
99
电压
220
制水量
10-15T/H
工作压力
0.6-1.6
水温
0-60
功率
200
品牌
极水
有效期至
长期有效
最后更新
2020-03-25 11:33
浏览次数
777


极水紫外线杀菌器 - 紫外线消毒的原理 
  紫外线是介于可视光线和X射线之间的电磁波频谱。200nm至400nm的紫外光谱有很强的杀菌效力, 其峰值在265nm。 在这个波长范围内的紫外线主要是通过刺穿细胞膜,破坏细胞内脱氧核糖核酸和破坏细胞内的其它分子,使微生物不能再复制和繁殖,而最终达到消毒作用。 紫外线杀菌器实物拍摄 
       依照波长范围,可将紫外线分为4个波段: ‍ 
  真空紫外线:40 – 200nm 紫外线c: 200- 280nm 紫外线b: 280- 315nm 紫外线a: 315- 400nm
极水紫外线杀菌器 - 紫外灯技术的分类 
  典型的嵌入式(Berson \'\'in-pipe\'\') 紫外线消毒系统内有一个紫外线灯管和一个石英套管。这个紫外线灯管被固定在石英套管里,然后整个套管将被固定到一个柱状不锈钢反应室内。这样的设计是为了让待处理水在从一端进入反应器的同时开始被处理,而整个消毒过程将伴随水流流至反应器的另一端。 

  根据压强的高低,紫外线灯管可以被分为两大类:低压紫外线灯管和中压紫外线灯管。低压紫外线灯管输出单一的紫外线(被局限于254nm单波长),而中压紫外线灯管能输出多色紫外线(波长在185至400nm之间)。
极水紫外线杀菌器 - 紫外线对微生物的作用 
  紫外线消毒作用是通过微生物体内的脱氧核糖核酸吸收紫外光线来完成。**吸收值分别是在波长200nm和265nm,而不是人们通常认为的来自低压灯的254nm。波长为200nm的紫外光,主要是被中枢脱氧核糖核酸的核糖和磷酸盐所吸收。而波长为265nm的紫外线主要被核酸中的腺嘌呤,鸟嘌呤,胞核嘧啶和胸腺嘧啶(核糖核酸中的尿嘧啶)所吸收。在吸收紫外线辐射以后,胸腺嘧啶二聚物是最为常见的产物。这种产物是由两个相邻的胸腺嘧啶分子结合而形成的。紫外线杀菌的原理就是在于,这些二聚物和另外一些光化产品可以阻止脱氧核糖核酸的复制和再繁殖,从而达到杀死细胞的目的。 
极水紫外线杀菌器 - 紫外线消毒的工作参数 
  1 - 紫外线剂量 
    正如紫外线对微生物体内不同组成部分有不同的作用一样,紫外线也对不同种类的微生物有着不同的效力。这是由于,不同种类的微生物对紫外线有着不同的敏感度。比如,一个细菌就要比一个霉菌或海藻对紫外线敏感度高。这个敏感度通常被称为D10值,它表示的是微生物量被降低到90%时所需要的紫外线剂量。 
     紫外线剂量是由紫外线灯的能量和在反应器内的停留时间所决定的。其中,灯的能量被定义为紫外线强度(mW/cm),这个紫外线强度的高低是根据紫外线灯的原始紫外线强度和当灯被置于一定距离外的紫外线强度大小而计算的。在实际应用中,水中能够吸收紫外线的物质的多少会对紫外线强度产生很大的影响。另外,待处理水水量的大小和流速同时决定着它将在反应器中的停留时间的长短。对于一般反应器而言,紫外线剂量即为紫外线总强度与停留时间的乘积。 
     2 - 紫外线穿透率
      穿透率(T10)是待处理水对紫外线吸收程度的一个指示参数,它是待处理水中所有吸收紫外线的物质的总量,例如悬浮有机物和矿物质(铁和镁,分别于溶解和非溶解状态)。当待处理水的穿透率和反应器内的紫外线强度均为已知时,反应器的体积就可以被计算出来。再根据反应器的体积,来计算紫外线剂量。 
      3 - 待处理水的质量 
        待处理水的水量决定着反应器的体积。而反应器体积的设计又被水头损失,管道 

  紫外线杀菌器实物拍摄 

  的尺寸以及紫外线剂量所限制。  

  4 - 紫外线照射后的复活机制 

  由于所有的微生物长期暴露在自然的紫外线下,所以微生物在受到紫外线照 

  射后的修复和再活化是极为必要的,通常这个机制被称为复活机制。此复活过程可以在有光的条件下完成,甚至在黑暗的条件完成。它们分别被称为光复活和黑暗修复。对于由紫外线辐射而造成的不同程度的损伤,不同的微生物有着不一样的复活能力。微生物的复活机制并不是统一的,目前还没有一个清楚的标准可以用来判定哪个种类可以自我复活而那些种类不具备这种机制。 

  通常大肠杆菌携带20个左右的光解霉,每个光解霉每分钟可以修复5个胸腺嘧啶二聚物,如果依照此方法计算,在一个细胞内每一分钟有100个二聚物被修复。1 mJ/cm紫外线辐射能产生3000至4000个二聚物(Oguma, 2002)所以理论上而言,1 mJ/cm 的紫外线辐射对细胞产生的损伤,会在30分钟内被修复。 

  对比在受到低压灯照射后和在受到中压灯照射后的复活机制 

  介绍 

  紫外线消毒是一道使大量水生病原体灭活的有效屏障。在多屏障消毒工艺中,紫外线消毒可作为杀灭特殊病原体(如隐孢子虫和贾第鞭毛虫)的有效屏障,并有助于尽量降低消毒副产物。本指南应用于饮用水水源的消毒,包括过滤后的地表水、未经过滤的地表水和地下水。对于过滤后的地表水,紫外线消毒的前处理工艺包括颗粒或合成介质过滤、膜过滤(微滤、超滤、纳滤和反渗透)、硅藻土过滤或慢砂滤。 

  饮用水紫外线消毒指南的组成 

  饮用水紫外线消毒指南由以下部分组成: 

  (1)介绍; 

  (2)紫外线剂量; 

  (3)反应器设计; 

  (4)可靠性设计; 

  (5)监测和报警设计; 

  (6)现场试运行测试; 

  (7)性能检测; 

  (8)工程报告。  

  1.1 紫外线剂量 

  从实用角度,紫外线剂量是紫外线强度,以毫瓦每平方厘米(mW/cm2)为单位,和要处理的流体或粒子在紫外线中的曝光时间,以秒(S)为单位的乘积。紫外线剂量的单位为毫焦耳每平方厘米(mJ/cm2),相当于毫瓦•秒每平方厘米(mW•S/cm2)。当前,只有在使用平行光束仪时,由于能够准确测定照射强度和照射时间,因此能够准确测量紫外线计量。连续流反应器中的非理想的水流分布和不均匀的光强分布导致剂量分布不均匀。 

  对于连续流反应器,此处和以后提到的有效剂量、设计剂量和运行剂量定义如下。 

  有效剂量 验证设备的有效剂量是基于该设备的验证测定结果。它是等同于平行光束仪对目标微生物达到相同灭活率而需要的剂量。 

  设计剂量 设计剂量是为达到目标微生物的特定灭活率所需的有效剂量。设计剂量用于设计消毒系统的大小。
 
    运行剂量 建立在设备的验证测定结果的基础上,紫外线运行剂量作为反应器的一个很有用的指标,可用于在维持设计剂量的情况下发挥消毒设备的**效率(包括减少能耗、减少运行的反应器的个数)。 

  紫外线设计剂量由目标微生物和紫外线消毒前的进水水源水质决定。目标微生物和所需灭活率必须由法规部门确定。供水水源,如1.1节提到的,包括过滤后的地表水、未过滤的地表水和地下水。不同的原水水质对紫外线消毒设备验证要求如下。 

  为统一标准,紫外线有效剂量应定义为,在一个连续进水的反应器中达到与一个采用低压、无臭氧产生的汞灯进行平行光验证的相同的MS-2噬菌体灭活率时平行光束仪的紫外线剂量(详见紫外线消毒验证协议)。 

  1.1.3 设计条件 

  紫外线在峰值流量和最小紫外线穿透率条件下,用于饮用水的紫外线消毒系统的设计剂量基于下列条件设计。 

  (1)紫外线灯管(在运行一段合适时间后)输出为新灯管的50%,除非制造商根据工程报告中的灯管更换时间建立灯管老化因子。灯管老化因子根据紫外线消毒验证协议来验证。 

  (2)不考虑石英套管本身的穿透性能,对于人工清洗系统,80%的光可以穿透石英套管。 

  (3)不考虑石英套管本身对穿透率的影响,对于自动机械或化学清洗系统,80%的光可以穿透石英套管,除非根据紫外线消毒验证协议的协议确定更高的系数。清洗频率参考生产商的建议。 

  (4)用于紫外线消毒系统设计的**紫外线穿透率为基于至少12个月的实验数据的5%分布下限点(在运行期间相同间隔时间内取样,在取样天至少取3个样)。如果不能提供12个月的试验数据,则可以采用**紫外线穿透率为80%。紫外线穿透率在波长为254nm下测量。 

  (5)灯管的保存期是指用于更换的灯管的储存时间,此储存时间应根据制造商的建议来定。 

  1.2 反应器设计 紫外线杀菌器实物拍摄 

  由于可以提供多种系统构造(如明娶式、闭渠式和不同灯管安装方向等),因此紫外线设备可以具有不同的规模、布局和备用要求。本节常用词汇如下: 

  模块 紫外线消毒系统的基本单元,由单个或多个紫外线灯管及配套其他电气设备组成。 

  模块组 由单个或多个模块组成,某一给定的反应器的所有水流必须通过该模块组。 

  反应器 由单个或多个模块组组成的独立的体系,同时包括共同的故障模式(例如电源、冷却系统和清洗系统等)。 

  多级反应器 多个反应器串联组成,包括进口、出口和水位控制装置(可选)。 

  紫外线消毒系统 由多级反应器加上辅助控制设备组成。 
 
多级反应器设计要考虑到渠道和进出口条件,以便促进受紫外线辐射区域内产生活塞流(最少的纵向混合、有效的横向混合)。多级反应器系统中应该有可靠的流量分布,分布要与反应器过滤能力成比例。进水渠道应该足够长以使水流至**个反应器之前形成稳定流,除非按紫外线消毒验证协议替换流速区域可以进行测量和能够提供满意的运行;出水渠道应该确保****反应器的水力学特性不受到任何出水水位控制装置的反作用影响。不管个装置的使用情况如何,1.3节中描述的备用设备和安全设施都必须整合在消毒设备的设计中。 

  1.2.1 水力限制 

  多级反应器的进出口设计由紫外线设备生产商负责,且用速率图表示。速度分布的水力学测试必须包括在紫外线消毒系统性能验证协议内。在验证后的紫外线设备的实际安装中必须维持进出口流速分布。如果进出口状况与验证后的系统相同,便不再需要速率图。在任何情况下,多级反应器都必须在与设备严整的相同速度范围内运行。 

  在饮用水中应用的紫外线消毒系统,不允许把小规模设备放大来用。只能使用根据紫外线消毒验证协议的实际反应器。验证后反应器模块排列能在实际应用中使用。 

  在紫外线消毒系统的布置中,必须考虑下列水力学因素(基于设备的性能验证结果): 

  (1)**个反应器前所需渠道长度和状况; 

  (2)在水位控制设备或其他管路设施(如阀门和弯头)和****反应器之间的出流长度; 

  (3)多级紫外线反应器的间距:除了满足水力条件外,还必须留出维修通道; 

  (4)可以使用任何反应器原附部件来实现或提高设备的流体速率均一性; (5)需有清洗设备/机制的存在和运行。 

  1.2.2 多级反应器布局的限制 

  紫外线消毒系统的多级反映器的数目必须考虑水力条件限制和系统的老化率。多级反应器需要满足从较低流量到峰值流量的条件范围。多级反应器的尺寸和布置要确保其流速在设备验证的流速范围内。关键的设计参数包括: 

  反应器壁要与制造商的建议一致; 

  每个反应器可单独进行维护; 

  紫外线反应器中所有与水接触部分的构件和涂层都必须符合NSF(国家卫生基金会)61国际标准中关于饮用水系统部件的规定,主要是关于对人体健康的影响部分和其他相关条款,所有处于照射范围内的材料都必须防紫外线辐射; 

  用于套管清洗的化学物品都必须符合NSF60国际标准中关于饮用水处理用化合物的规定,主要是对人体健康影响; 

  反应器的进出口部分和反应器之间的连接部分必须隔绝水和光(如加盖),防止紫外线外泄和其他物质进入反应器。 
       
      1.2.3 清洗系统限制 

  作为紫外线消毒系统的一部分,清洗系统必须有效处理对现场水质产生影响的物质(如铁、钙、铝、锰等离子和其他无机物、有机物造成沉淀和污垢)。当铁、钙、铝、锰和镁等离子有相对于饱和值的较高浓度时,建议进行现场验证。所有的清洗装置验证都应在能包括商业清洗装置的最小模块内进行。 

  基本原理 

  紫外线消毒系统性能部分取决于清洗系统的性能。已发现铁、钙、铝、锰和镁等离子对清洗的效果和频率有影响。当发现这些离子的浓度可能使石英套管结垢时,建议进行现场验证。 

  1.3 可靠性设计 

  对消毒饮用水的紫外线设备的可靠性需要引起特别关注,具体包括:备用设备,水质可靠性,运行好维护,电力供应的可靠性,电气安全及振动负荷设计。 

  1.3.1 备用设备 

  紫外线消毒系统设计应保证即使在最不利工况下(如流量较大、水质很差)运行,也能传递满足设计要求的紫外线剂量,以杀灭通过反应器的病菌。由于系统是连续进水处理,因此至少需要提供一个备用的多级反应器。如果紫外线消毒系统能脱离生产线,则可以使用一个多级反应器。备用的紫外线消毒设备要确保对每个多级反应器都提供一个完全备用的多级反应器或一个额外的反应器。备用的紫外线消毒设备应至少等于所需消毒峰值的紫外线消毒设备的20%。另外,所提供的备用设备结构和标准应与上游过程的结构和余量一致。 

  在故障或反应器有问题时,紫外线消毒系统应能提供所需的设计剂量。故障可能由于许多原因造成,如电力供应、清洗机械、电气元件的冷却系统等造成的故障,但是也不仅**于这些情况。这部分除了描述备用设备的**要求外,还要提供对整个紫外线系统故障的应急方案。备用设备的准备和结构,以及在整个系统故障时的应急方案,都需要在工程报告中叙述。 
  基本原理 

  在任何处理过程中都会有系统元件故障。紫外线消毒设备必须在任何元件发生故障时都能保障消毒出水的质量。因为是连续进水处理,在维护、维修或一个在线反应器发生故障时,至少需要一个备用的多级反应器来隔离此故障反应器组。 

  1.3.2 进水水质可靠性 
 
当水质变化或上游处理工艺出水不满足紫外线消毒进水要求时(如浊度过高,穿透率过低等),应执行工程报告中的应急方案。 

  基本原理 

  进水水质太差会导致出水不能符合消毒要求。 

  1.3.3 操作和维护 

  紫外线消毒系统的操作和维护程序应包含在工程报告中。操作人员应该接受有关紫外线消毒系统操作方面的特别培训。 

  使用汞蒸气灯管的紫外线消毒系统涉及灯管的破碎和由此引起的汞进入 

  水体等问题。在维护和维修时,多级反应器必须与水分离。应急方案应作为 

  工程报告的一部分,来处理灯管破裂问题,并且在灯管破裂时执行。 

  基本原理 

  可靠的运行需要对人员进行适当的培训,定期对设备进行维护、更换和校 

  准系统元件。特别要考虑到灯管里的汞会对公共健康和水生物产生危害。 

  1.3.4 电力供应的可靠性 

  为确保连续的电力供应,紫外线消毒系统必须提供一个备用电源和一个环 

  形的配电系统(如果电力供应线中的一个有故障)。紫外线消毒系统相同类型的组件(如反应器)必须分开使用两个或多个电力分布面板或开关面板,以防止公用模板故障。 

  紫外线消毒系统设计必须说明采用的技术,特别需要考虑以下因素。 

  (1)短时电力中断 如果紫外线消毒系统在短时电力中断时不能迅速重 

  启,则设计时要考虑增加一个不问断电力供应系统(UPS)。如果不能提供 

  UPS设备,则要提供一个应急方案。 

  (2)环境温度 设备设计必须考虑镇流器冷却和其他电气元件造成的环境 

  温度的影响。 

  (3)系统和声设备必须指明紫外线电力供应和其他电气系统产生的电气 

  和声的影响。 

  基本原理 

  因为紫外线消毒系统在没有电力供应时不能运行,可靠的电力供应和后备 

  电力是连续消毒的基本保障(除非污水处理厂有其他可靠的消毒方法可供选 

  择)。使用多个面板或开关可以使部分系统一直处于工作状态,即使其中一个电力分布面板或开关出现故障时也如此。 

  1.3.5 电气安全设计 

  所有紫外线消毒系统都应提供接地故障中断线路(GFI)。 

  基本原理 

  GFI线路能够在灯管破裂或者其他导致水流带电的事故发生时降低对操作人员的危害。 

  1.3.6 抗震设计 

  紫外线消毒设施(如建筑物、构筑物和管道等)应根据设备使用地区的抗震要求来进行设计。用来更换的储存设备也应采用同样的抗震设计标准。 

  基本原理 

  对于紫外线消毒系统来说,抗震设计相当重要,因为系统中使用了很多易碎组件(特别是灯管和石英套管)。紫外线消毒系统的抗震安全设计至少应与消毒前的其他水处理设备的设计要求相同。这个规定将确保任何时候处理厂都能生产水,紫外线消毒系统任何时候都能提供充分的消毒。 

  1.4 监测和报警设计 

  对运行参数的连续监测是非常重要的,它可确保紫外线消毒系统能提供充分的消毒。连续的监测来调整紫外线运行剂量,紫外线消毒系统的元件的连续监测,以及对在线监测设备进行适当的校准都是保持消毒系统效果的关键。 

  1.4.1 连续监测 

  下列参数必须连续监测: 

  (1)流量; 

  (2)紫外线强度; 

  (3)紫外线穿透率; 

  (4)浊度; 

  (5)紫外线运行剂量。 

  1.4.2 紫外线消毒系统 

  应对下列紫外线消毒系统元件进行监测: 

  (1)每个紫外线反应器的状态,开/关; 
 
(2)每根紫外线灯管的状态,开/关; 

  (3)至少每个反应器要有一个紫外线强度探头,且至少每5kW功率有一个,不超过两根灯管共用一个探头; 

  (4)灯管的寿命(以小时表示); 

  (5)反应器开关的累积数目; 

  (6)紫外线消毒系统累积功率消耗; 

  (7)反应器的电压设置(具有可变输出的系统); 

  (8)多级反应器的液位控制(对所有具有自由液面的消毒系统和暴露在空气中的系统装置而言); 

  (9)接地故障中断线路(GFI)。 

  1.4.3 监测设备的验证和校准 

  紫外线强度探头应该参照第3章所规定的协议进行验证,至少每个月进行一次(必要时需进行校准)。在线紫外线强度探头和校准参照的探头必须安装在反应器的同一位置,以用于探头的性能验证。根据生产商的建议来进行浊度和紫外线穿透率监测设备的校准。另外,应每周对在实验室取样的紫外线穿透率进行验证以保证在线紫外线穿透率的控制设备的准确性。 
   为了保护公众的健康,紫外线消毒系统应该包括高优先度和低优先度报警装置。如果不注意这些,高优先度警报可能会危及消毒系统的运行。虽然低优先度警报不会危及系统的运行,但是在高优先度报警事件发生前必须通过低优先度报警采取正确的处理措施。报警设置值随着不同的功能而不同。设置报警值时应该基于报警后续措施和后果的严重性而设置相应的响应时间。警报的设置应该在工程报告中特别提出。至少以下高优先度和低优先度报警是必要的。 

  1.4.4.1 高优先级报警 

  (1)相邻灯管故障——两个或两个以上灯管出现故障时; 

  (2)多个灯管故障——一个反应器中5%以上的灯管发生故障时; 

  (3)紫外线强度过低——紫外线强度探头反映的读数低至预先设定值时; 

  (4)紫外线穿透率过低——紫外线强度低至预先设定值; 

  (5)紫外线运行剂量过低——紫外线运行剂量低至设定值时; 

  (6)浊度过高——进水浊度超过了预先设定值时; 

  (7)高水位——紫外线多级反应器的水位超过预先设定值(对于明渠式的紫外线消毒系统); 

  (8)低水位——当反应器或多级反应器的水位低于预先设定值; 

  (9)接地故障中断线路(GFI)。 

  基本原理 

  紫外线运行剂量过低、紫外线强度过低、浊度过高将激活预先设置的意外事件报警。不考虑引起事故的原因,对于其他的高优先度警报,运行剂量的提高可通过激活备用反应器或反应器组等操作来进行(例如消毒系统受到危害时)。 

  1.4.4.2低优先级报警 

  (1)单个灯管故障(如果一个单独的灯管低于一个反应器中总灯管数的5%)——该灯管位置用反应器和灯管次序来表示; 

  (2)低紫外线强度——当紫外线强度探头读数低于预先设定值时; 

  (3)低紫外线运行剂量——当紫外线运行剂量低于预先设定值时; 

  (4)低紫外线穿透率——当进水紫外线穿透率低于预先设定值时; 

  (5)高浊度——当进水浊度超过预先设定值时。 

  基本原理 

  对于低紫外线运行剂量和低紫外线强度报警,通过自动减少流量,增加灯管输出或激活反应器或多级反应器来增加紫外线剂量。操作人员需要调查和记录报警发生的原因。其他低优先级报警,需要操作人员去调查原因。在调查或维修时,操作人员可适当激活备用反应器或多级反应器。 应自动记录所有的高优先级和低优先级报警。 

  1.4.5 报警记录 

  应自动记录所有的高优先级和低优先级报警。 

  1.5 现场试运行测试 

  进行消毒之前应该进行下列各项条款的检测: 

  (1)电气元件; 

  (2)水位; 

  (3)反应器组之间的水流分配; 

  (4)控制和报警装置; 

  (5)设备的校准。 

  应该提供现场试运行测试的报告文件和测试结果的细节,以便用户和专家查看。 

  基本原理 

  现场试运行测试对于确保消毒系统的符合设计要求和正常运行非常关键。 

  1.6 性能监测 

  紫外线消毒系统的性能监测包括微生物取样和1.4节描述的连续在线监测。 

  1.6.1微生物取样 

  微生物类型和取样频率应根据法规部门的要求来执行。 

  基本原理 

  用于性能验证的微生物取样程序应该和法规部门规定的要求一致。 
 
1.6.2 紫外线运行剂量监测 

  1.7 工程报告 

  对于没有提交工程报告的水处理设备,应该由注册工程师提供一份完整的工程报告,并在紫外线消毒系统使用前交给相应的法规部门。 

  对于提供给权威机构技术报告并被采纳的以及利用紫外线消毒的现存水处理设备,需要提供下列报告。 

  (1)如果自上次提交工程报告后,在水处理过程中水质发生改变(如原水或处理后水的水质发生变化,处理工艺改变,水厂监测、运行或维护程序发生改变),那么必须提供一份完整而及时的工程报告。在仅需提供消毒系统简化报告的地方是否还需提交完整及时的报告由相关的管理机构确定。 

  (2)如果修改只涉及消毒部分(如更换或增强已经存在的消毒设备),那么一份只包括消毒系统和相关处理以及可靠性的简化的工程报告是可以接受的;但是,工程报告还应该包括消毒系统与处理流程整合程度的评估。 

  1.7.1 工程报告的组成 

  工程报告中的条款应包括但是并不限于以下内容。 

  (1)承包商 确定负责饮用水生产的公共或私人实体。当一个以上的实体涉及饮用水生产时,每个实体的责任必须描述清楚。 

  (2)原水 描述水源和影响紫外线消毒系统性能的水质参数范围(如可变穿透率)。 

  (3)处理工艺 提供完整的水处理设施的图纸(包括监测位置)。指出所需紫外线消毒的水的水质参数范围。 

  1.7.1.1 紫外线消毒系统设计基础 

  提供图纸和对紫外线消毒系统的详细描述。提供充分资料以清楚显示验证协议和实际设计及运行要求的一致性。为此,需要提供下列资料: 

  (1)反应器和多级反应器的排列和尺寸,进出口结构,多级反应器流速范围,在管道或渠道内用于加强流量的任何设施; 

  (2)紫外线反应器的描述,紫外线灯管的数量,制造商和类型(包括弧长),镇流器,模块,模块组和电气设备; 

  (3)套管结构和说明(如套管材料、套管直径、套管厚度和体积); 

  (4)监测和控制,包括监测设备的数量,位置和功能; 

  (5)与紫外线灯管和水位控制设备相关的水位; 

  (6)在低流量和峰值流量情况下预期的运行反应器数量及相应的进出口流速范围; 

  (7)用于推导紫外线运行剂量的程序和生物验证有效剂量检测验证的详述; 

  (8)有关地震设计规定。 

  设备验证报告应附加一份详细报告,描述用于紫外线消毒系统布局和设计 

  的验证报告是如何得到的。生产商应该提供灯管体积、石英套管特性和镇流器 

  等的性能测试证书。 

  1.7.1.2 监测 

  工程报告必须描述监测程序。连续分析和记录设备使用的位置,校准的方法和频率均须指明。监测部分包括以下项目: 

  (1)用来测定和记录紫外线运行剂量的监测系统,包括监测和记录流量、紫外线强度、紫外线穿透率的设备和程序; 

  (2)监测开放式渠道系统水位的方法; 

  (3)监测灯管输出的方法; 

  (4)收集生物样品的采样位置和频率。 

  1.7.1.3 可靠性 

  紫外线消毒系统的可靠性特点必须详细描述。当显示系统的警报功能失灵时,报告中必须明确显示警报地点、位置和记录人。工程报告还必须指出工厂的运行时间。 

  1.7.1.4 应急方案 

  工程报告必须包括发生下列情况时的应急方案: 

  (1)灯管破裂(汞泄漏); 

  (2)紫外线运行剂量极低,紫外线强度极低,或浊度极高报警; 

  (3)上游水处理设备或紫外线消毒系统故障; 

  (4)电力供应中断; 

  (5)备用装置的启动(包括系统和灯管的突然启动)。 

  执行应急方案的人员必须明确通知他人员的方法。 





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我们提供优质的物流解决方案

备货周期- 2天

所有产品上架型号均是长期生产型号,现货产品一般1-2个工作日内发出,订做产品一般7-15个工作日内完工发出,买家在购买前请先和我们销售经理联系,确认是否有现货,由于各地办事处同时销售,库存量变化比较大,为了防止可能缺货给您带来的困扰,具体出货时间请咨询销售经理。

物流运输 - 迅速直达

1.设备均实用所料薄膜包装,防止刮伤油漆或雨天进水

2. 暂支持物流快递发货。根据情况选择送货上门或买家自提,由于各地物流运费计算方式不同,运费并不能以本店标注的运费为准,具体请咨询销售经理。

3. 运输时间:物流运输一般3-7天,由于物流公司不在我们控制范围内,外加上天气、交通路况等特殊原因,可能会有发货、到货延时,请多包涵、谅解。

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重庆极水环保设备有限公司坚持以客户为中心,
为贵公司提供完善的安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。

1.售前服务
签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供相应的技术咨询、样品试样,设备选型等服务。
2.安装调试
我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的国内安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试备件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户试用,并保证安装调试现场环境整齐、干净、有序。
3.售后培训
公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止,主要的培训内容如下:
  • 1.常用绘图软件的使用培训

  • 2.开关机器操作规程培训

  • 3.面板及软件控制参数的意义,参数选择范围的培训

  • 4.机器的基本清洁处理和保养

  • 5.常见硬件故障处理

  • 6.操作中应注意的问题

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企业营业执照
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企业ISO认证证书
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重庆金子山风力发电场
金子山风力发电场位于涪陵武陵山乡金子山村境内,是重庆**风力发电项目。金子山风力发电厂过滤设备及生活用水消毒净化设备由重庆极水环保设备有限公司提供。
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德阳许河镇污水厂紫外线
德阳市许河污水处理厂隶属于德阳市建设投资发展集团有限公司,承担着德阳中心城区生活污水处理任务,按政府购买污水处理服务方式运营。该项目采用极水环保模块紫外线杀菌器,杀菌效果良好。
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成都统一
成都统一是统一企业在祖国大西部的区域总部,有5条方便面生产线,2条PET饮料生产线,一条制瓶生产线,以及一个肉品生产厂,该厂食品饮料及软水全部采用我司消毒器进行杀菌消毒。
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重庆希尔顿大酒店
重庆希尔顿酒店位于长江和嘉陵江环抱之处,紧临中央商务区和城市中心,是您商务居停和旅游休闲的理想下榻之地。重庆极水环保设备有限公司为该酒店生活饮用及泳池等提供消毒及过滤等设备。

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重庆极水环保设备有限公司

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重庆极水环保设备有限公司始建于2015年,公司座落在重庆市两江新区,主厂区占地2000多平方米,建筑面积1000多平方米,职工50人,是一家专门致力于环保消毒净化设备的研发、生产销售、服务于一体的企业。公司不断引进国内外先进技术,同时与多所重点院校、科研单位探讨合作,以产品的不断更新和品质的不断提高来保证不同用户的要求;在实践中已形成了一套较为完整的生产、管理和经营制度,已通过ISO9001/2008国际质量体系认证;并获得重庆市高新技术企业称号,多项产品获得实用新型专利。公司内拥有一批素质较高的工程技术专业人员和一支具有丰富实践经验的加工制造队伍。在先进的管理体系控制下,产品的设计、加工质量日臻完善。产品在安装、调试,使用中广泛受到用户好评。
      
产品包括紫外线杀菌设备、紫外线杀菌灯管、臭氧发生器、全自动软水器、全程综合水处理器、水箱自洁消毒器、家用净水器、电子水处理仪、过滤器,反渗透纯水设备和水处理耗材等。产品广泛应用于冶炼、钢铁、石油、化工、电力、造纸、化纤、医药、农饮水、市政给水、食品加工等领域。

  我们本着“以质量求生存”的方针,秉持“开拓创新,科技环保”的宗旨,坚持“专业技术,品质至上,精益求精,持续发展”的理念,依靠科技,以人为本,努力为您提供优质的产品,优惠的价格和优良的服务。
       极水(FIVERUV)紫外线消毒器行业**品牌,专注紫外线消毒产品10年。

免责声明:当前页为 极水 紫外线消毒器JSUV-LB40 紫外线消毒器**生产厂家产品信息展示页,该页所展示的 极水 紫外线消毒器JSUV-LB40 紫外线消毒器**生产厂家产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 极水 紫外线消毒器JSUV-LB40 紫外线消毒器**生产厂家产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

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工商信息*以下内容来自第三方启信宝提供
法定代表人
张经友
经营状态
存续
注册资本
500 万人民币
实缴资本
100 万人民币
统一社会信用代码
91500000331645022E
组织机构代码
331645022
企业注册号
500905007918174
企业类型
有限责任公司
登记机关
重庆两江新区市场监督管理局
成立日期
2015年04月09日
营业期限
2015年04月09日---
核准日期
2017年06月01日
注册地址
重庆市北部新区云竹路17号2幢11-2
经营范围
水处理设备及材料、空气净化设备及材料的设计、制作、安装、销售;电子产品(不含电子出版物)、家用净水器及耗材、环保节能产品、机电设备销售及售后服务。(以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)**