냉각탑에 Legionella의 위협에 대한 이해

냉각탑은 산업 공정, 상업 HVAC 시스템 및 발전에 중요한 요소입니다. 그들은 증발을 통해 열을 거부하여 미생물 성장을 위해 이상적 인 따뜻한 동기 환경을 조성합니다. 냉각탑 시스템을 식민지화 할 수있는 가장 위험한 미생물 중 하나는 [FLT : 0]]Legionella pneumophila[[FLT :1]], Legionnaires의 질병에 대한 박테리아가 책임있는 박테리아 - 심혈관의 심각한 형태가 있습니다. 다리의 질병에 대한 흡혈구, 직접적 인 손상을 일으키는 원인이되었습니다.

레지온 ella 박테리아는 20°C와 50°C (77°F – 122°F) 사이 온도에, 특히 침식과 같은 양분을 가진 stagnant 물에서, 가늠자, 또는 생물필림. 냉각탑은 온난한, aerated 물의 지속적인 공급을, 그(것)들을 이상적인 번식 지상에게 만들기 위하여 생성합니다. 전통적인 물 처리는 화학 biocides에 의존합니다, 그러나 이 제한이 있습니다: 그들은 처리하는 위험한, 잃는 것은 물 소독에 있는, 잃는 화학 물질적 분해성, (UV)를 일으키는 원인이 되는 물 처리의 결과로, 매우 감소시킵니다.

Legionella에 대하여 UV 소독 일하는 방법

자외선 소독은 germicidal 파장 (일반적으로 254 nm)에서 UV-C 빛을 사용합니다. 이 방사선은 미생물의 세포를 관통하고 DNA에 있는 갑상선을 형성하기 위하여 핵산을 손상시킵니다. 이 변조는 복제를 방지하고 효과적으로 생물을 활성화합니다. 화학 처리와 달리 UV는 물에 어떤 물질을 추가하지 않고 노출에 거의 즉시 멸균을 죽이지 않습니다.

Legionella는 특히 bacterium이 UV 저항을 제공하는 상대적으로 작고 부족 안료이기 때문에 UV-C에 감염성입니다. 실제로 연구에는 UV 노출이 30-40 mJ/cm2 의 복용량에 UV 노출이 물에 Legionella의 >99.99% 감소를 달성할 수 있다는 것을 보여주었습니다. 냉각탑 신청을 위해, UV 체계는 측류 또는 가득 차있 교류 윤곽에서, 물 순환을 통해서 물 대우하기 위하여 급수합니다.

Full-Flow vs. 사이드 스트림 UV 시스템

UV 반응기를 통해서 가득 차있는 교류 임명에서는, 전체 회람 물 통행. 이 접근은 완전한 처리를 지키고 그러나 더 큰, 더 비싼 단위 및 흐름율 및 수질의 주의깊은 관리를 요구합니다. 대조에서는, 옆 급류 체계는 물의 더 작은, 일정한 교류를, 반복적으로 시간 이상 반복적으로 치료합니다. 옆 교류 UV는 큰 냉각탑을 위해 비용 효과적이고 적당한 정비 및 화학 처리와 결합될 때 아직도 실질적 Legionella 감소를 달성할 수 있습니다.

왜 냉각탑은 Legionella를 위한 높 토크 환경입니다

냉각탑의 특정 위험 요인을 이해하는 것은 UV 소독이 너무 중요합니다. Legionella는 생물필름을 형성합니다. - 파이프, sumps, 필 매체 및 무질서 제거제 내에서 표면에 부착 된 박테리아의 슬림 한 층. Biofilms는 생체합성 및 물리적 인 내뿜기에서 Legionella를 보호합니다. 고온, 공기가 있는 먼지 및 뇌졸중의 영양소는 더 많은 성장이 격려합니다.

방사성은 감염의 1 차적인 노선입니다. 냉각탑은 주위 공기로 Legionella 박테리아를 나르는 좋은 물 방울 (drift)를 생성합니다. 이 방사성은 Legionnaires의 질병을 계약할 수 있습니다 흡입하는 사람들. 잘 유지한 탑은 잔류물 또는 위험한 화학물질을 활성화하지 않는 경우에 Legionella를 항구할 수 있습니다. UV 처리는 에어로졸 또는 위험한 화학물질을 창조하지 않으며, 노동자와 이웃 둘 다를 위한 상사적으로 안전한 기술이라고 만듭니다.

냉각탑을 위한 UV 소독의 이점

  • 화학 처리 없음: 염소, 브로민, 오존과 같은 위험성 바이오클라이드 저장, 혼합 및 투약에 필요한 제거를 제거.
  • 환경 지속가능성: UV는 유독한 부산물, 배출, 또는 폐수로 잔여 화학물질을 생산합니다.
  • Immediate Inactivation: 박테리아는 UV 약실을 통해서 단 하나 통행 도중, 화학 반응을 위한 대기 시간 없이 살해집니다.
  • Low Energy consumption: 현대 저압, 고출력 UV 램프는 효율적이고 긴 램프 수명이 있습니다 (최대 9,000~12,000 시간).
  • 분자 유지 보수: 라틴 램프와 슬리브 청소는 기본 작업입니다; UV 반응기에 이동 부품이 없습니다.
  • 다른 치료와 호환: UV Works synergistically biocides — 그것은 화학적 부하를 감소, 운영 비용과 부식 잠재력을 낮추는.
  • Breakpoint No Disinfection Byproducts:] chlorine과는 달리 UV trihalomethanes (THMs) 또는 다른 발암성 화합물을 형성하지 않습니다.

최대 Efficacy에 대한 구현 고려

UV 소독은 매우 효과적이며 적절한 엔지니어링 및 운영 관행은 최적의 성능을 보장하기 위해 필수적입니다. 다음과 같은 요인은 설계 및 유지 보수 중에 고려되어야합니다.

물 질 및 Prefiltration

UV 빛은 미생물에 도달하기 위하여 물을 관통해야 합니다. 높은 turbidity (suspended 고체) 또는 색깔은 UV 광선에서 박테리아를 보호할 수 있습니다. 냉각탑에서, 물은 수시로 파편, 가늠자 입자, 또는 철을 나릅니다. UV 체계의 옆 교류 여과기 또는 가득 차있는 교류 스트림을 격리하는 것은 ] 5 NTU에 turbidity를 감소시키기 위하여 추천됩니다. UV 물은 UV 물에, 물에 궤란하는 UV 물이 막을 수 있는 UV 물에 막을 것입니다.

UV 약실 디자인과 흐름율

물에 전달된 UV 복용량은 램프 강렬과 노출 시간에 달려 있습니다. 물이 너무 급속하게 흐를 경우, 복용량은 흡입 문턱의 밑에 떨어질지도 모릅니다. 엔지니어는 최대 디자인 흐름율 일치하기 위하여 UV 체계를 치수를 재십시오. 가변 가동을 가진 냉각탑을 위해, 평행한에 있는 다수 UV 단위 또는 통제되는 우회는 적당한 복용량을 유지할 수 있습니다. 체계는 UV 강렬 감지기 및 경보 [FLT:]를 산출 하락이 있는 경우에 통신수를 통지하기 위하여 포함해야 합니다.

램프 및 소매 유지 보수

UV 램프는 시간 이상에 degrade; 산출은 생활의 끝에 의해 본래 강렬의 70~80%에 감소할 수 있습니다. 석영 소매는 생물필림, 가늠자, 또는 앙금으로 더럽힙니다. 기능은 램프 보충을 매 12 달 (또는 제조자 권고 당) 계획하고 온화한 산을 가진 소매를 닦거나 분무 검사 도중 전문화한 세탁기술자를 닦아야 합니다. 자동적인 와이퍼 기계장치로 갖춰진 UV 체계는 노동을 감소시키고 일관된 복용량을 유지합니다.

모니터링 및 검증

Legionella 감소가 달성되기 위해, 냉각탑 물은 정기적으로 시험되어야 합니다. 문화 근거한 테스트는 기준입니다, 그러나 10-14 일이 걸립니다. PCR (polymerase 사슬 반응) 방법은 빠른 결과를 제안합니다. 몇몇 기능은 온라인 UV 투과율 감시자를 설치하고 조건을 확인하기 위하여 교류 미터는 디자인 범위 안에 있습니다. UV 자료를 건축 관리 체계 (BMS)로 통합하는 것은 유동성 정비를 가능하게 합니다.

규제 운전자 및 사례 연구

Legionella 제어는 공공 보건 당국에 의해 점점 증가됩니다. 미국, 난방, 냉장 및 공기-Conditioning 엔지니어 (ASHRAE) 표준 188은 냉각 타워에 물 관리 프로그램에 대한 지침을 제공합니다. 질병 통제 및 예방 센터 (CDC)는 냉각 타워와 건물이 소독 조치를 포함한다는 것을 권장합니다. 유럽에서는 영국 보건 및 안전 집행 ACoP L8과 같은 국가 규정은 위험 평가 및 측정을 요구합니다.

주목할만한 케이스 연구: Midwest USA의 큰 병원 단지는 그것의 냉각탑 및 국내 급수 체계 둘 다에 있는 Legionella 오염을 경험했습니다. 측류 UV 소독을 설치한 후에 냉각탑에 설치하고 매달 염소 승압 처리로 통합해서, Legionella 수준은 6 주 안에 >10,000 CFU/mL에서 <1 CFU/mL에 떨어졌습니다. 병원은 중요한 발발을 피하고 40%에 의하여 화학비를 감소시켰습니다.

아시아에서 산업 석유 화학 공장에서 또 다른 예: 냉각 타워 시스템은 높은 비용에서 비 산화 바이오 산 염 물 대우. 풀 흐름 UV 시스템은 기본 소독제로 설치 되었다, UV 투과율 아래 떨어질 때 사용 되는 연 ammonium 화합물의 자동화된 투약과 함께. 연간 절감은 화학 사용에서 $50,000를 초과, Legionella 조사는 비 탐지를 유지.

Complementary 전략: 물 관리 계획에서 UV

UV 소독은 종합적인 접근의 일부가 될 때 가장 효과적입니다. 중요한 보완 조치는 다음과 같습니다.

  • 온도 관리: 60°C(140°F)이하의 펌프 물을 유지하지만, 가능한 20°C 이상; 성장을 촉진하는 따뜻한 반점을 피하십시오.
  • Biofilm Control: UV가 침투하지 않을 수 있는 바이오필름 대형을 방지하기 위해 분산제 또는 강화 청소 프로그램을 사용합니다.
  • 재수술 및 청소: 슬러지, 침술 및 스케일 제거, 기세 및 필 미디어.
  • Biocide 보충교재:] 고생물에서, 염소 또는 브로민과 같은 저수준 산화제는 생물필림과 잔여 오염 내리스트류를 취급하기 위하여 UV와 함께 사용될 수 있습니다.
  • Corrosion and Scale Inhibitors: 손상과 fouling에서 UV 슬리브와 배관을 보호한다.
  • Drift Reduction: 멸균기 제거제는 에어로졸 방출을 최소화하기 위해 좋은 조건에서 유지된다.

결론: 타워 안전 냉각에 Smarter 접근

자외선 소독은 냉각탑에 있는 Legionella 통제를 위한 입증되고, 지속가능하고, 비용 효과적인 방법을 제안합니다. 그것의 화학 자유로운 가동은 환경 충격, 더 낮은 안전 위험을 감소시키고, 점점 엄격한 규칙을 따릅니다. 적당한 디자인, 일상적인 정비와 결합될 때, 포괄적인 물 관리 계획은, UV 기술 실제로 냉각 장치에서 Legionnaires의 질병의 위험을 삭제할 수 있습니다.

감염병 감시는 안전 증가를 위한 공공 수요를 개량하고, 시설 매니저는 UV 소독을 선택적 여분이라고 고려하기 위하여 잘 할 것입니다, 그러나 책임있는 냉각탑 가동의 핵심 성분. UV에서 투자는 오늘 사람들, 자산 및 명성을 위한 수년간 옵니다.