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另外網站環境清潔消毒與採檢- 確認潔淨,阻斷傳播也說明:殺菌效果,一般紫外線燈波長254 nm,照射距離約8 英呎30 分鐘達消. 毒效果;影響紫外線燈消毒效果的. 因素:微生物種類與數量、懸浮的型.

弘光科技大學 環境工程研究所 蘇弘毅所指導 宋玟儀的 以高級氧化程序去除水中磺胺二甲基嘧啶之研究 (2020),提出雙氧水 UV 燈關鍵因素是什麼,來自於磺胺二甲基嘧啶抑制效應、紫外光/過硫酸鈉、高級氧化程序、抑制效應、降解、礦化。

而第二篇論文中原大學 化學工程研究所 胡哲嘉所指導 黃品瑄的 鐵基金屬有機骨架於光觸媒薄膜反應器中移除有機廢水之應用 (2019),提出因為有 光觸媒、金屬有機骨架材料、薄膜過濾的重點而找出了 雙氧水 UV 燈的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了雙氧水 UV 燈,大家也想知道這些:

以高級氧化程序去除水中磺胺二甲基嘧啶之研究

為了解決雙氧水 UV 燈的問題,作者宋玟儀 這樣論述:

磺胺類藥物是種常見的抗菌活性人工合成藥物,有十幾種常見的 磺胺類藥物,廣泛用於畜牧業、水產養殖的飼料添加劑以及預防和治 療細菌感染性疾病,因此常於環境水體中被檢測出來。其污染不僅會 對環境造成破壞,更會對人體造成不可逆的健康性危害,因此本研究 選用抗生素中之磺胺二甲基嘧啶(Sulfamethazine, SMT)為目標污染物。本研究將用 UV/Na2S2O8 光催化反應進行 SMT 之降解,實驗 流程為配製 10 mg/L SMT 以去離子水定量至 2 L 置於 2 L 燒杯,以 磁石攪拌均勻,加入氧化劑,打開紫外光燈並開始迴流形成硫酸根自 由基反應,在 0、1、3、5、10、20、30 與

60 分鐘定時取樣,同時 記錄該時間點之 pH 值及 ORP 值,之後以 HPLC、TOC 儀器分析。 實驗操作條件如氧化劑加藥劑量、初始 SMT 溶液酸鹼值、初始 SMT 濃度、UV 光能量與不同水源等。此外添加陰離子、自由基捕捉劑等 以探討抑制其作用在 AOPs 程序中之效應。結果顯示,SMT 雖然容易光解,但搭配過硫酸鈉能縮短降解時間,且氧化劑劑量從 0.036 mM 增加到 3.569 mM 時,SMT 的去除率明顯提升,從 60 分鐘後去除 100 %,提前至 10 分鐘即完全去除。在不同的初始 pH 值條件下對 SMT 去除率影響不大,在 30 分鐘內皆完成去除,本研究顯示 SM

T 並不會受酸鹼環境影響其去除效果。不同初始濃度條件下,SMT 5 mg/L 去除速度比 SMT 15 mg/L 快,提前至 10 分鐘完成去除。UV 光能量實驗中,0、80、160 與 240 W 在 10 分 鐘時,去除率分別為 11%、55%、83%與 90%,提高能量可以增加 去除之效率。反應動力學顯示,本程序接近一階反應動力,進一步探 討 UV 光能量之影響,發現 UV 光能量越高反應越快,反應速率常數 (k)越大。陰離子抑制實驗中無明顯效果,但從礦化及 ORP 值來探 討,數據明顯不同,推測碳酸鈉本身即具碳原子,且測定總有機碳時 會釋出二氧化碳干擾礦化測定,加上碳酸根會消耗硫酸根自

由基造成 ORP 值明顯下降,因此礦化結果顯示有明顯抑制。自由捕捉劑實驗 中,推測乙醇為全方位自由捕捉劑,而第三丁醇只捕捉硫酸根自由基, 因此添加乙醇的影響比第三丁醇大。在不同水源條件下對於降解 SMT 反應並無產生任何影響。本研究證實 UV/Na2S2O8 光催化反應降解 SMT 之可行性。但 硫酸根自由基反應時 SMT 所產生有機中間物如果存在實際水環境中 時,而污水處理流程無法完全移除新興污染物與轉換產物,使其隨放 流水進入自然水體,尚有其它未知來源,值得進一步探究。

鐵基金屬有機骨架於光觸媒薄膜反應器中移除有機廢水之應用

為了解決雙氧水 UV 燈的問題,作者黃品瑄 這樣論述:

  近年因工業蓬勃發展,用水需求日漸上升,水資源又十分有限,因此廢水處理技術成為備受重視的議題;本研究將針對薄膜過濾程序及光觸媒氧化法進行探討,因其分別具有容易形成薄膜結垢及不易回收等缺點,故於實驗中將光觸媒材料固定於基材上,形成光觸媒薄膜反應器(Photocatalytic-membrane reactor, PMR),提高觸媒回收率、降低膜汙染並提升系統穩定性,以實現連續處理程序。  本實驗利用溶熱法合成鐵基金屬有機骨架材料,MIL-53(Fe),此材料具有良好光催化活性,為可見光觸媒材料(band gap=2.6 eV),故可於照光180分鐘後達到約95%以上的苯酚移除率,但粉體觸媒回

收率差,因此將MIL-53(Fe)塗佈不同次數於氧化鋁基材上,將其命名為xMIL@ (x為塗佈次數),並在相同條件下光降解苯酚水溶液,其中以塗佈一次之效果最佳,可於照光180分鐘後達到98%以上的苯酚移除率,且具有良好的回收效率,在經過五次反應後,亦可以維持苯酚移除率約95%的穩定度。  接著,利用氧化鋁中空纖維膜(hollow fiber membrane reactor, HMR)過濾苯酚水溶液,僅達到約20%的移除率,且滲透通量穩定程度差,因此利用xMIL@與氧化鋁中空纖維膜以串聯的方式結合。並用金屬鹵素燈照射,形成光觸媒中空纖維膜反應器(Photocatalytic hollow fi

ber membrane reactor, PHMR),可以發現相較於HMR系統,通量穩定度明顯上升,且再經過3次反應後依舊可達90%的苯酚移除效率且通量穩定,為4250±100 L/m2hbar,因此可以說明將光觸媒與薄膜結合具有實驗連續式廢水移除程序之可能性。  最後,利用xMIL@作為平板膜於金屬鹵素燈照射下,形成光觸媒平板膜反應器(Photocatalytic flat sheet membrane reactor, PFMR),並在不同操作條件下進行掃流過濾程序,可以發現與單純氧化鋁平板膜之苯酚過濾程序相比,其苯酚移除率提升了2.6倍,在經過光源照射後,可以移除約73%的苯酚,且滲透

通量亦更加穩定,反之,若xMIL@於PFMR中未經光源照射,則無法有效移除苯酚且滲透通量之穩定程度下降,故可以證明光催化反應的發生,有助於提升薄膜自潔效率。  因此,本研究成功將光觸媒與薄膜過濾系統相結合,所形成之光觸媒薄膜過濾反應器,可有效降低薄膜結垢且提升觸媒回收效率,並實現連續過程。