संक्षिप्त उत्तर:
अधिकांश पीने योग्य पानी प्रणालियों के लिए जिसमें पराबैंगनी कीटाणुशोधन अंतिम माइक्रोबियल बाधा के रूप में कार्य करता है, भंडारण टैंक और अंतिम कण हटाने के चरण के बाद मुख्य यूवी रिएक्टर को व्यावहारिक रूप से वितरण बिंदु के करीब स्थापित करें।

स्टोरेज टैंक के बाद यूवी आमतौर पर बेहतर क्यों होता है?
यूवी में कोई अवशिष्ट सुरक्षा नहीं है
यदि पर्याप्त अवशेष बनाए रखा जाए तो रासायनिक कीटाणुनाशक प्रारंभिक उपचार के बाद भी सूक्ष्मजीवों को दबाना जारी रख सकते हैं। यूवी उस तरह से काम नहीं करता. अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का कहना है कि यूवी कोई अवशेष नहीं छोड़ता है और वितरित यूवी खुराक यूवी तीव्रता, प्रवाह दर और पराबैंगनी संप्रेषण (यूवीटी) पर निर्भर करती है।[1]यूके पेयजल निरीक्षणालय इसी तरह यूवी की प्रमुख सीमा के रूप में अवशिष्ट प्रभाव की अनुपस्थिति की पहचान करता है, जिसके लिए भंडारण और वितरण में सावधानीपूर्वक स्वच्छता की आवश्यकता होती है।
यदि यूवी को केवल वायुमंडलीय भंडारण टैंक से पहले स्थापित किया गया है, तो उपचार क्रम है:
यूवी उपचार → भंडारण टैंक → पंप और वितरण → उपयोग का बिंदु
टैंक या डाउनस्ट्रीम प्लंबिंग में होने वाला कोई भी संदूषण या पुनर्विकास यूवी अवरोध को बायपास कर देता है। अंतिम यूवी चरण को नीचे की ओर ले जाने से अनुक्रम बदल जाता है:
भंडारण टैंक → पंप → अंतिम निस्पंदन → यूवी उपचार → उपयोग का बिंदु
The second arrangement disinfects water after it has passed through the component most likely to increase water age, collect sediment, exchange air, and expose the water to access openings and wetted surfaces.

चित्र 1. पूर्व {{1}टैंक{{2}केवल यूवी डाउनस्ट्रीम भंडारण घटनाओं को अंतिम उपचार बाधा से बाहर छोड़ देता है।
भंडारण से सूक्ष्मजीवविज्ञानी जल की गुणवत्ता बदल सकती है
भंडारण सूक्ष्मजीवविज्ञानी रूप से तटस्थ नहीं है। परिणाम तापमान, निवास समय, उपलब्ध पोषक तत्व, तलछट, टैंक टर्नओवर, सतह की स्थिति और स्वच्छता से प्रभावित होता है।
अम्मान, जॉर्डन, एविसन और सुन्ना में घरेलू भंडारण टैंकों के एक सहकर्मी-समीक्षित अध्ययन में बताया गया कि हेटरोट्रॉफ़िक बैक्टीरिया की संख्या लगभग बढ़ गई है1.7 लॉग सीएफयू/एमएलको5.2 चार दिनों के बाद सीएफयू/एमएल लॉग करेंऔर5.7 सात दिनों के बाद सीएफयू/एमएल लॉग करेंभंडारण का.[3]अनुमानित गणना के रूप में व्यक्त, यह लगभग 50 सीएफयू/एमएल से लगभग 160,000 सीएफयू/एमएल और फिर 500,000 सीएफयू/एमएल तक की वृद्धि है। अध्ययन ने तापमान को पुनर्विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कारक के रूप में पहचाना।

चित्र 2. समीक्षित डेटा से पता चलता है कि भंडारण के दौरान पर्याप्त विषमपोषी जीवाणु पुनर्विकास होता है।
स्रोत: एविसन और सुन्ना (2001)। हेटरोट्रॉफ़िक गणना प्रत्यक्ष रोगज़नक़ जोखिम माप नहीं है।
इन हेटरोट्रॉफ़िक गणनाओं का मतलब यह नहीं है कि पाया गया प्रत्येक जीव एक रोगज़नक़ था, और उन्हें रोग जोखिम की प्रत्यक्ष गणना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हालाँकि, वे दिखाते हैं कि भंडारण के दौरान जैविक रूप से सक्रिय पानी काफी हद तक बदल सकता है। केवल अपस्ट्रीम में स्थापित एक यूवी इकाई बाद में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकती है।
इक्वाडोर में एक नियंत्रित क्षेत्र अध्ययन संबंधित निष्कर्ष पर पहुंचा। शोधकर्ताओं ने घरेलू भंडारण में इसके स्रोत से पानी का अनुसरण किया और इसकी तुलना नियंत्रित परिस्थितियों में रखे गए कंटेनरों से की। में प्रदूषण बढ़ता हुआ देखा गयाएंटरोकॉसी के लिए 46.4% कंटेनरऔरई. कोलाई के लिए 32.8%. जिन घरों में पुनर्संदूषण का अनुभव हुआ, उनमें औसत वृद्धि हुईएंटरोकॉसी के लिए 0.5-1.3 लॉगऔरई. कोलाई के लिए 0.6-1.2 लॉग.
साक्ष्य क्या साबित करता है {{0}और क्या नहीं{{1}करता है
उपरोक्त अध्ययन यह साबित नहीं करते कि प्रत्येक टैंक में सूक्ष्मजीवी वृद्धि होती है। टैंक का डिज़ाइन, टर्नओवर, तापमान, सफाई, अवशिष्ट कीटाणुनाशक और स्रोत {{1}पानी की गुणवत्ता व्यापक रूप से भिन्न होती है। लगातार टर्नओवर वाला एक सीलबंद, स्वच्छतापूर्वक डिज़ाइन किया गया टैंक उत्कृष्ट पानी की गुणवत्ता बनाए रख सकता है।
इसके बजाय, साक्ष्य जोखिम नियंत्रण सिद्धांत का समर्थन करता है:
जब यूवी ही एकमात्र अंतिम कीटाणुनाशक है, तो इसे भंडारण के बाद रखने से उपचार श्रृंखला से एक बड़ा अनियंत्रित भाग हट जाता है।
पोस्ट -टैंक यूवी टैंक स्वच्छता को वैकल्पिक नहीं बनाता है। एक भारी दूषित टैंक प्रीट्रीटमेंट को ओवरलोड कर सकता है, फिल्टर खराब कर सकता है, स्वाद और गंध की समस्याएं पैदा कर सकता है, बायोफिल्म के टुकड़े छोड़ सकता है और यूवी सिस्टम को लगातार चुनौती दे सकता है। टैंक को अभी भी सैनिटरी डिज़ाइन, सुरक्षित वेंट और हैच, नियोजित टर्नओवर, निरीक्षण, सफाई और उचित सूक्ष्मजीवविज्ञानी सत्यापन की आवश्यकता है।
टैंक से पहले, टैंक के बाद, या दोनों?

चित्र 3. भंडारण टैंक के चारों ओर अनुशंसित डिफ़ॉल्ट और बहु-बैरियर यूवी लेआउट।
विकल्प 1: यूवी केवल टैंक से पहले
यह व्यवस्था भंडारण में प्रवेश करने वाले व्यवहार्य जीवों की संख्या को कम कर सकती है। यह तब उपयोगी हो सकता है जब टैंक को आने वाले माइक्रोबियल लोड से संरक्षित किया जाना चाहिए या जब एक डाउनस्ट्रीम रासायनिक कीटाणुनाशक एक सत्यापित अवशेष बनाए रखता है।
हालाँकि, प्री-टैंक यूवी अकेले इनसे सुरक्षा नहीं करता है:
- टैंक वेंट, हैच या ओवरफ्लो के माध्यम से संदूषण;
- टैंक में पहले से मौजूद बायोफिल्म या तलछट;
- लंबे निवास समय के दौरान माइक्रोबियल पुनर्विकास;
- आउटलेट पंप या डाउनस्ट्रीम पाइपिंग द्वारा प्रवर्तित संदूषण;
- रखरखाव के बाद सूक्ष्मजीवविज्ञानी गुणवत्ता का नुकसान।
बिना डाउनस्ट्रीम अवशिष्ट कीटाणुनाशक वाली पीने योग्य प्रणाली के लिए, यह आम तौर पर एकमात्र यूवी अवरोध के लिए सबसे मजबूत स्थान नहीं है।
विकल्प 2: टैंक के बाद यूवी
अधिकांश छोटे पीने योग्य पानी, वर्षा जल, कुएँ {{1} पानी और प्रक्रिया {2} जल प्रणालियों के लिए, पोस्ट {{3} टैंक यूवी पसंदीदा डिफ़ॉल्ट है। पानी को भंडारण से पंप किया जाता है, यूवी रिएक्टर की पानी की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वातानुकूलित किया जाता है, कीटाणुरहित किया जाता है और फिर उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है।
एक विशिष्ट अनुक्रम है:
भंडारण टैंक → बूस्टर या दबाव पंप → तलछट निस्पंदन → अन्य आवश्यक उपचार → यूवी रिएक्टर → लघु स्वच्छ वितरण लाइन
यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एक वर्षा जल उपचार ट्रेन की सिफारिश करता है जिसमें कण निस्पंदन, सक्रिय कार्बन और यूवी कीटाणुशोधन को दबाव टैंक या ऑन-डिमांड पंप के बाद रखा जाता है।
यूवी रिएक्टर का आकार इसके लिए होना चाहिएअधिकतम तात्कालिक आउटलेट प्रवाह, न कि औसत दैनिक मांग या वह दर जिस पर टैंक भरता है। जब बूस्टर पंप शुरू होता है, तो यूवी रिएक्टर को दैनिक औसत की तुलना में बहुत अधिक अल्पकालिक प्रवाह का अनुभव हो सकता है। क्योंकि यूवी खुराक आंशिक रूप से निवास समय पर निर्भर करती है, मान्य अधिकतम प्रवाह से अधिक होने पर खुराक कम हो सकती है।
विकल्प 3: टैंक से पहले और बाद में दोनों यूवी
दोहरे -स्टेज यूवी को उचित ठहराया जा सकता है जहां:
- टैंक आरओ पर्मिट या उच्च शुद्धता प्रक्रिया वाले पानी को संग्रहित करता है;
- सूक्ष्मजीवविज्ञानी विशिष्टताएँ कड़ी हैं;
- टैंक में लंबे समय तक रहने का समय या ऊंचा तापमान है;
- आने वाला पानी एक उच्च जैविक भार पैदा करता है;
- भोजन, पेय पदार्थ, फार्मास्युटिकल या प्रयोगशाला प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त अवरोध की आवश्यकता होती है
- न्यूनतम पूंजी लागत की तुलना में निरंतर संचालन और अतिरेक अधिक महत्वपूर्ण हैं।
पहला यूवी चरण भंडारण में प्रवेश करने वाले व्यवहार्य भार को कम कर देता है। दूसरे चरण में टैंक से निकलने वाले पानी का उपचार किया जाता है। एक रीसर्क्युलेशन यूवी लूप संग्रहित पानी की माइक्रोबियल स्थिति को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सत्यापित परिसंचरण, टैंक मिश्रण, टर्नओवर और सैनिटरी डिजाइन पर निर्भर करती है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि पुनरावर्तन लूप खराब मिश्रित टैंक के हर हिस्से को समान रूप से उजागर करता है।
अंतिम सिफ़ारिश
अधिकांश पीने योग्य जल प्रणालियों के लिए, पसंदीदा व्यवस्था भंडारण टैंक और अंतिम निस्पंदन चरण दोनों के बाद अंतिम यूवी वॉटर स्टरलाइज़र स्थापित करना है। यह माइक्रोबियल अवरोध को उपयोग के बिंदु के करीब रखता है और सिस्टम को भंडारण के दौरान होने वाले संदूषण या पुनर्विकास का इलाज करने की अनुमति देता है।
प्री-{0}टैंक यूवी एक अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में उपयोगी रहता है, जबकि दोहरी-चरणीय यूवी उच्च-शुद्धता या सूक्ष्मजीवविज्ञानी रूप से संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालाँकि, केवल स्थापना स्थिति प्रभावी कीटाणुशोधन की गारंटी नहीं देती है। सिस्टम डिजाइन के दौरान पीक फ्लो, यूवीटी, टर्बिडिटी, लक्ष्य यूवी खुराक, टैंक स्वच्छता और डाउनस्ट्रीम पाइपिंग स्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
व्यावहारिक नियम सरल है: यदि पानी यूवी रिएक्टर से गुजरने के बाद सूक्ष्मजीवविज्ञानी परिवर्तन से गुजर सकता है, तो उपयोग के बिंदु के करीब एक अंतिम मान्य कीटाणुशोधन बाधा स्थापित करें।





