SDI و کاربرد های آن
آلاینده های آب و روشهای حذف آنها
در دسترس بودن آب آشامیدنی در حال حاضر یکی از بزرگترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان است .امروزه حدود 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا به آب سالم قابل آشامیدن دسترسی ندارند. حدود 5 میلیون مرگ در سال به دلیل مصرف آب آلوده در جهان اتفاق می افتد.
بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی ، دسترسی به آب سالم می تواند از 1,4 میلیون مرگ کودکان در هر سال جلوگیری کند.
در کشور های در حال توسعه 90% فاضلاب ها بدون هیچگونه تصفیه وارد رودخانه ها و آبهای سطحی می گردد و منابع آبی پیوسته آلوده تر می گردند.
دستگاه هاي مولد ازن ژنراتور
موارد استفاده از اكسيژن فعال
ازن ضد عفوني كننده اي محبوب تر و ايمن تر از كلر بخصوص در اروپا و آمريكا( کشورهاي پيشرفته صنعتي)
جهت گندزدايي آب مي باشد
استفاده از ازن قبل از سيستمهاي RO باعث افزايش راندمان و طول عمر فيلترهاي کربن اکتيو شده و از تجمع
ميكروارگانيسم ها بر روي ممبران ها جلوگيري مي نمايد
ازن بسيار سريعتر از کلر عمل مي کند و در ضدعفوني فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد
بوزدائي، ضدعفوني باکتريها ، هاگ ها و قارچها در هواي سالن هاي توليد، مرغداري ها و ساير محيط هاي بسته
پالايش آب استخرها با گاز ازن مطمئن ترين و موثرترين سيستم ضد عفوني کننده شناخته شده درجهان است.
کمبود آب و تصفیه غیر کافی فاضلاب

یکی از معضلات زیست محیطی اساسی که در اکثر کشورها بالاخص ایران مطرح است کمبود آب و آلودگی آن است. بهعنوان مثال در شهری چون تهران با بیش از ۲ میلیون توالت سیفوندار که در هر فلاشتانک آن مقداری معادل ۱۹ـ۱۵ لیتر آب شیرین را هدر داده شده و روزانه هر توالت با این سیستم حداقل ۷۵ لیتر آب آلوده به بار سیستم فاضلاب میافزایند. از جهتی دیگر فاضلاب ناکافی در شهر تهران باعث آلودگی آبهای زیرزمینی و آب چاهها میگردد.
لازم بهذکر است که در کشورهای توسعهیافته سعی وافری در کاهش آلودگی آب، ناشی از عدم تصفیه کامل فاضلاب بهعمل میآید و اکنون به این نتیجه رسیدهاند که زدودن مواد دفعی انسان یک راهحل اساسی و بهداشتی محسوب میگردد.
راهنمای کنترل آزمایشگاهی و چرخه اطلاعات در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب شهری
کنترل آزمایشگاهی نقش عمده ای در بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ایفا می کند به ویژه در شرایط نامتعارف که فرایندهای تصفیه فاضلاب بازده واقعی خود را ندارند به حل مشکلات و بهبود عملکرد تصفیه خانه کمک می کنند . همچنین ثبت , بایگانی و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات به مدیریت و راهبری تصفیه خانه کمک می کند .
دستورالعمل حاضر حاوی راهنمایی های ضروری در راستای نمونه برداری ، آزمایشات و تجزیه و تحلیل آن ها و همچنین تکمیل فرم های استاندارد ویژه کنترل آزمایشگاهی است .
دفع پسماند از طريق گاز پلاسما
توليد گاز پلاسما روشي فني است براي دفع پسماند با محاسن زياد به دلائل متعدد که تعدادي از آن ها در زير آمده است:
1- گاز پلاسما مي تواند در مورد پسماندهاي خطرناک و غير خطرناک عمل نمايد. طرح گاز پلاسما مي تواند پسماندهاي شهري، سمي و بيمارستاني يا مخلوطي از اين سه را با اثرات يکسان دفع نمايد.
2- گاز پلاسما يک فن ضايعات سوز نيست و معايب ضايعات سوزها را ندارد.
3- گاز پلاسما خاکستر ويا محصولات فرعي ديگر مانند بيومس تجزيه شده که هنوز هم نياز به دفع در لندفيل (بعد از تصفيه اوليه) دارد توليد نمي کند بنابراين در اين روش هزينه دفع محصول فرعي نياز نمي باشد.
4- بازيافت مواد در اين روش بيشتر ازهر تکنيک گرمائي ديگر است در ضايعات سوز مواد خام نيز مصرف مي شود در صورتي که در گاز پلاسما بعضي از مواد خام توليد مي شوند.
5- دراين روش بازيافت انرژي با نصب تجهيزات اصولي بيشتر از روش هاي ديگر پسماند است. بنابراين درآمد حاصل از فروش برق در اين روش بيشتر است.
مقايسه بين ClO2 و روش UV/H2O2 و براي ضدعفوني آب آشاميدني
در تصفيه خانه آب آشاميدني سيني ( sinni) واقع در جنوب ايتاليا كه وابسته به شركت آب و فاضلاب EAAP ميباشد، بمدت يكسال يك پروژه تحقيقاتي براي ضدعفوني 140 مترمكعب در ساعت آب تصفيه نشده با استفاده از پرتو فرابنفش و پراكسيد هيدروژن بمنظور جايگزيني دي اكسيد كلر بعمل آمده است. اين دو روش در شرايط عادي، يعني آب پاك و تقريبا عاري از آلودگي و همچنين در شرايط حاد رودخانه گل آلود و كدر و بسيار آلوده مقايسه گرديده اند. اين آزمايشات ثابت نمودند كه تركيب پرتو فرابنفش و پراكسيد هيدروژن در كليه شرايط يك روش ضدعفوني كاملاّ رضايت بخش با قابليت جلوگيري از تشكيل تركيبات جانبي و رشد مجدد باكتري ها ميباشد. معرفي پروژه استفاده از كلر و مشتقات آن ( Cl2, HOCl, ClO2) مدتهاست كه به عنوان روش موثر بهداشتي و فني براي ضدعفوني آب آشاميدني شناخته شده ميباشد و انتظار ميرود كه بكارگيري آنها براي كاهش بيماريهاي ناشي آب آلوده مانند اسهال، وبا، حصبه و بيماريهاي انگلي كه هنوز سالانه نزديك به يك ميليارد انسان را مبتلا مي نمايند و باعث مرگ حدود 10 ميليون نفر آنها– اكثرا در ممالك در حال توسعه ميگردند، در سالهاي آينده نيز افزايش يابد [1]. با اين وجود، پس از كشف اين موضوع كه مواد آلي موجود در آبهاي سطحي ميتوانند با كلر و مشتقات آن ايجاد تري هالومتانها (THM) ، كلرات و ساير تركيبات جانبي مضر و سمي (DBP)[1] را بنمايند [2] ، موجب ايجاد نگراني در سطح جهان شد و متعاقبا تلاش در جهت حذف و يا جلوگيري از ايجاد DBP بوسيله روش هاي جايگزين كلر مانند ازن، پرتو فرابنفش، پراكسيد هيدروژن و يا تركيبي از اين روش ها آغاز گرديد. در اين مقوله، در دو دهه گذشته كتب و مقالات فراواني منتشر گرديده است كه همگي حاكي از آنندكه براي رسيدن به راه حل پايدار براي جايگزيني كلر، تحقيقات و كسب تجربيات عملي بيشتري مورد نياز ميباشد و اينكه هيچ يك از روش هاي جديد ضدعفوني قادر به جلوگيري كامل از ايجاد DBP نبوده و نتايج مطلوب حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي مختلف بعلت اينكه اكثرا بصورت آزمايشگاهي و در شرايط خاص صورت گرفته اند، بدليل گستردگي طيف كيفيتي آب و مشخصات تصفيه خانه ها معتبر نبوده و قابل تعميم نمي باشد
دستگاه هاي UV
1. ضد عفوني آب هاي آشاميدني
2. ضد عفوني پساب هاي سيستم هاي تصفيه
3. اکسيداسيون پيشرفته پسابهاي صنعتي