国际紫外线协会(IUVA)联合清华大学召开首届“国际紫外线协会亚洲研讨会”

   日期:2021-02-22     来源:中国水网     浏览:2697     评论:0    
核心提示:  2021年2月18-19日,由国际紫外线协会(IUVA)和清华大学联合主办的“首届国际紫外线协会亚洲研讨会”通过线上会议的形式隆重召开。在开幕式上,IUVA主席RonHofmann,IUVA亚太...

  2021年2月18-19日,由国际紫外线协会(IUVA)和清华大学联合主办的“首届国际紫外线协会亚洲研讨会”通过线上会议的形式隆重召开。

在开幕式上,IUVA主席Ron Hofmann, IUVA亚太区副主席Kumiko Oguma, 本届大会主席孙文俊分别致辞,欢迎来自五大洲、38个国家和地区、近500名代表报名参会。这是紫外界近年来少有的高水平的盛会,来自学术界和工业界的代表和专家在线上共同探讨紫外线技术的原理、创新和发展。

  18日上午的特邀报告,行业大咖云集,激扬文字指点国际紫外江山。

  《紫外线波段在水处理中新兴重要作用》

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国际紫外线消毒研究领域著名专家、美国科罗拉多大学教授Karl Linden

  国际紫外线消毒研究领域著名专家、美国科罗拉多大学的Karl Linden教授介绍了随着新问题的出现,紫外不同波段在水处理中应用的不同作用。Karl Linden教授从传统的紫外消毒设备低压、中压汞灯入手,通过性能、杀菌原理等角度分析了两类灯的巨大的差异和优劣;从紫外灯的发光特性出发介绍了紫外灯的杀菌机理,以及紫外对包括新型冠状病毒在内各的类病原菌高效灭活效率。

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  针对传统的发光材料——汞对环境有着巨大污染,Karl Linden教授指出紫外发光二极管(UV-LED)和紫外激发器等新兴的紫外设备代表了未来行业的方向,必将引领消毒设备的新时代。

  《C波段紫外线用于SARS-CoV-2的控制》

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普渡大学教授 Ernest R. Blatchley Ⅲ

  普渡大学 Ernest R. Blatchley Ⅲ 教授介绍了C波段的紫外线用于SARS-CoV-2的控制。Blactchley教授从人类冠状病毒类型、特性及传播机制出发阐述了冠状病毒的危害性。从灭活机理、灭活动力学等角度出发,探究了紫外C波段对各类细菌和病毒性噬菌体很好的灭活效果。为减少实验研究的风险,Blactchley教授从结构相似、易于培养等角度选择了没有致病性的噬菌体作为SARS-CoV-2冠状病毒的替代指标用于实验研究,并得出了SARS-CoV-2对紫外C波段非常敏感,容易被灭活的结论。最后Blactchley教授对未来的研究进行展望,希望与各位同仁共同建立一套能够应对未来可能出现的致病菌的研究体系。

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  《紫外技术为保证公众健康安全的促进作用》

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多伦多大学教授 Ron Hofmann

  多伦多大学的 Ron Hofmann 教授从国际紫外线协会(IUVA)的角度出发,探讨了紫外技术为保证公众健康安全的发展促进作用。自20世纪末隐孢子虫病爆发后,国际紫外线协会就关注于饮用水的安全问题。Hofmann 教授以一个1万人城市供水案例出发介绍了紫外设备在城镇供水的应用,其价格低廉,灭活特性显著,但是在实际运行过程中,在系统中会存在低剂量区域,往往存在风险,需要关注。此外Hofmann 教授介绍了紫外高级氧化技术在再生水回用中的发展和紫外线用于空气及表面消毒的室内SARS-CoV-2灭活技术的发展。最后Hofmann 教授呼吁大家关注紫外系统运行中低剂量区域的解决以及需要发展全面的紫外检测体系。

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  《影响用于空气和表面消毒的紫外设备的因素》

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新罕布什尔大学的教授Jim Malley

  新罕布什尔大学的Jim Malley 教授介绍了用于空气和表面消毒的紫外设备。紫外已经成为保障公众安全的多重屏障技术中的重要一员,但目前尚缺乏对用于空气和表面消毒的紫外设备的检验和认证,尤其在消费市场,严重限制了紫外技术的推广。Malley 教授从紫外灯发光特性,紫外系统光学器件以及微生物灭活机理等不同维度,提出紫外设备系统的设计理念,并以室内紫外消毒设备及可移动紫外设备举例说明紫外对空气和物体表面优良的灭菌性能,同时,也提出了维修和检测对保证其效果至关重要的作用。

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  《紫外技术研究和应用的发展》

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 清华大学副研究员孙文俊_ueditor_page_break_tag_

  清华大学的孙文俊老师介绍了进入21世纪以来,紫外技术研究和应用的发展。2003年SARS病毒爆发使我国的污水处理行业加强了消毒,清华大学环境学院率先开展了紫外线技术的相关研究,牵头制定了一系列紫外线国家标准,并依托清华苏州环境创新研究院建立了全国第一个第三方验证中心,这些工作全面支撑了紫外线行业在国内的快速发展。目前市政污水紫外线消毒应用规模超过8000万吨/天,市政给水应用规模超过600万吨/天。有力保障了饮用水和水环境安全。紫外联合氯消毒、新的紫外高级氧化技术、紫外联合陶瓷以及紫外联合MOF材料等新兴的紫外联合工艺也为解决国际上耐氯菌,抗生素等新兴水质问题提供了新的解决思路。而紫外技术的进步需要环境工程、材料科学、生物科学以及信息学等多学科发展与交融。

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