짧은 대답:
자외선 소독이 최종 미생물 장벽 역할을 하는 대부분의 음용수 시스템의 경우 저장 탱크 및 최종 입자 제거 단계 이후에 주 UV 반응기를 설치합니다.{1}}가능한 한 분배 지점에 가깝게 설치합니다.

일반적으로 저장 탱크 이후에 UV가 더 좋은 이유
UV에는 잔류 보호 기능이 없습니다.
화학적 소독제는 적절한 잔류량이 유지되면 초기 처리 후에도 계속해서 미생물을 억제할 수 있습니다. UV는 그런 식으로 작동하지 않습니다. 미국 환경 보호국에서는 UV가 잔류물을 남기지 않으며 전달되는 UV 선량은 UV 강도, 유속 및 자외선 투과율(UVT)에 따라 결정된다고 명시합니다.[1]영국 식수 조사관(UK Drinking Water Inspectorate)은 잔류 효과가 없다는 점을 UV의 주요 제한 사항으로 유사하게 파악하고 있으며, 보관 및 유통 시 세심한 위생이 필요합니다.
UV가 대기 저장 탱크 앞에만 설치된 경우 처리 순서는 다음과 같습니다.
UV처리 → 저장탱크 → 펌프 및 분배 → 사용처
탱크나 하류 배관에서 발생하는 모든 오염이나 재성장은 UV 장벽을 우회합니다. 최종 UV 단계를 하류로 이동하면 시퀀스가 다음과 같이 변경됩니다.
저장탱크 → 펌프 → 최종여과 → UV 처리 → 사용처
두 번째 방식은 물이 물 수명을 증가시킬 가능성이 가장 높은 구성 요소를 통과한 후, 침전물을 수집하고, 공기를 교환하고, 물이 입구와 젖은 표면에 접근하도록 노출시킨 후 물을 소독합니다.

그림 1. 사전-탱크-UV만 최종 처리 장벽 외부에 하류 저장 이벤트를 남깁니다.
보관하면 미생물학적 수질이 바뀔 수 있습니다.
보관은 미생물학적으로 중립적이지 않습니다. 결과는 온도, 체류 시간, 이용 가능한 영양분, 침전물, 탱크 회전율, 표면 상태 및 위생의 영향을 받습니다.
암만(Amman), 요르단(Jordan)의 가정용 저장 탱크에 대한 동료 검토 연구에서{0}}Evison 및 Sunna는 종속영양세균 수가 약1.7 로그 CFU/mL에게4일 후 5.2 log CFU/mL그리고7일 후 5.7 log CFU/mL저장의.[3]대략적인 수치로 표현하면 약 50 CFU/mL에서 약 160,000 CFU/mL, 그 다음에는 500,000 CFU/mL로 증가합니다. 이 연구에서는 온도가 재성장에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 확인되었습니다.

그림 2. 동료-가 검토한 데이터는 저장 중 상당한 종속 영양 박테리아 재성장을 보여줍니다.
출처: Evison & Sunna(2001). 종속영양체 수는 직접적인 병원체-위험 척도가 아닙니다.
이러한 종속 영양 수치는 검출된 모든 유기체가 병원체라는 의미는 아니며 질병 위험을 직접적으로 계산하여 처리해서는 안 됩니다. 그러나 그들은 생물학적 활성 물이 저장 중에 실질적으로 변할 수 있음을 보여줍니다. 상류에만 설치된 UV 장치는 이후에 발생하는 성장을 제어할 수 없습니다.
에콰도르의 통제된 현장 연구는 관련된 결론에 도달했습니다. 연구자들은 수원에서 가정용 저장고까지 물을 따라가며 이를 통제된 조건에서 보관되는 일치하는 용기와 비교했습니다. 오염이 증가하는 것이 관찰되었습니다.장구균용 용기 46.4%그리고대장균의 경우 32.8%. 재오염을 경험한 가구의 평균 증가율은 다음과 같습니다.장구균에 대한 0.5–1.3 로그그리고대장균의 경우 0.6–1.2 로그.
증거가-증명하는 것과 증명하지 않는 것-
위의 연구는 모든 탱크가 미생물 성장을 유발한다는 것을 증명하지 않습니다. 탱크 설계, 회전율, 온도, 청소, 잔류 소독제 및 수원-수질은 매우 다양합니다. 자주 교체되는 밀봉되고 위생적으로 설계된 탱크는 우수한 수질을 유지할 수 있습니다.
대신에 증거는 위험-통제 원칙을 뒷받침합니다.
UV가 유일한 최종 소독제인 경우, 보관 후 이를 배치하면 처리 과정에서 통제되지 않은 주요 부분이 제거됩니다.
포스트-탱크 UV는 탱크 위생을 선택 사항으로 만들지 않습니다. 심하게 오염된 탱크는 전처리에 과부하가 걸리고, 필터가 오염되고, 맛과 냄새 문제가 발생하고, 생물막 조각이 방출되고, 지속적으로 UV 시스템에 문제를 일으킬 수 있습니다. 탱크에는 여전히 위생적인 설계, 안전한 통풍구 및 해치, 계획된 회전율, 검사, 청소 및 적절한 미생물학적 검증이 필요합니다.
탱크 전, 탱크 후, 아니면 둘 다?

그림 3. 저장 탱크 주위에 권장되는 기본 및 다중{1}}장벽 UV 레이아웃.
옵션 1: 탱크 앞 UV만
이러한 배열은 저장소에 들어가는 생존 가능한 유기체의 수를 줄일 수 있습니다. 유입되는 미생물 부하로부터 탱크를 보호해야 하거나 후속 화학 소독제가 검증된 잔류물을 유지할 때 유용할 수 있습니다.
그러나 사전 탱크 UV만으로는 다음을 보호할 수 없습니다.-
- 탱크 통풍구, 해치 또는 오버플로를 통한 오염;
- 탱크에 이미 존재하는 생물막 또는 침전물;
- 오랜 체류 시간 동안 미생물 재성장;
- 배출 펌프 또는 하류 배관으로 인한 오염;
- 유지보수 후 미생물학적 품질이 저하됩니다.
하류 잔류 소독제가 없는 음용 시스템의 경우 이는 일반적으로 유일한 UV 차단벽을 위한 가장 강력한 위치는 아닙니다.
옵션 2: 탱크 후 UV
대부분의 소형 음용수,{0}}빗물, 우물-수 및 처리수-용수 시스템의 경우 포스트-탱크 UV가 선호되는 기본값입니다. 물은 저장고에서 펌핑되어 UV 반응기의 수질-요구 사항을 충족하도록 조절되고 소독된 후 사용자에게 전달됩니다.
일반적인 순서는 다음과 같습니다.
저장 탱크 → 부스터 또는 압력 펌프 → 침전물 여과 → 기타 필수 처리 → UV 반응기 → 짧은 위생 분배 라인
University of Arizona Cooperative Extension에서는 입자 여과, 활성탄 및 UV 소독으로 구성된 빗물 처리 장치를 압력 탱크 또는 주문형 펌프 뒤에 배치할 것을 권장합니다.-
UV 반응기는 다음 크기에 맞게 크기를 조정해야 합니다.최대 순간 출구 유량, 일일 평균 수요나 탱크가 채워지는 속도가 아닙니다. 부스터 펌프가 시작되면 UV 반응기는 일일 평균보다 훨씬 더 높은 단기 유량을 경험할 수 있습니다.- UV 선량은 부분적으로 체류 시간에 따라 달라지므로 검증된 최대 유량을 초과하면 선량이 줄어들 수 있습니다.
옵션 3: 탱크 전후 모두 UV
이중-단계 UV는 다음과 같은 경우에 정당화될 수 있습니다.
- 탱크는 RO 투과수 또는 고순도 공정수를 저장합니다.-
- 미생물학적 사양은 엄격합니다.
- 탱크의 체류 시간이 길거나 온도가 높습니다.
- 들어오는 물은 높은 생물학적 부하를 생성합니다.
- 식품, 음료, 제약 또는 실험실 공정에는 추가 장벽이 필요합니다.
- 지속적인 운영과 중복성은 최소 자본 비용보다 더 중요합니다.
첫 번째 UV 단계는 저장소에 들어가는 실행 가능한 부하를 줄입니다. 두 번째 단계에서는 탱크에서 나오는 물을 처리합니다. 재순환 UV 루프는 저장된 물의 미생물 상태를 제어하는 데 도움이 될 수도 있지만 그 효과는 검증된 순환, 탱크 혼합, 회전율 및 위생 설계에 따라 달라집니다. 재순환 루프는 혼합이 불량한 탱크의 모든 부분을 동일하게 노출시키는 것으로 가정해서는 안 됩니다.
최종 권고사항
대부분의 음용수 시스템의 경우 저장 탱크와 마지막 여과 단계 후에 최종 UV 정수기를 설치하는 것이 가장 좋습니다. 이는 미생물 장벽을 사용 지점에 더 가깝게 배치하고 시스템이 보관 중에 발생할 수 있는 오염이나 재성장을 처리할 수 있게 해줍니다.
사전{0}}탱크 UV는 추가 제어 수단으로 여전히 유용한 반면, 이중-단계 UV는 고순도 또는 미생물학적으로 민감한 응용 분야에 적합할 수 있습니다.- 그러나 설치 위치만으로는 효과적인 소독이 보장되지 않습니다. 시스템 설계 중에는 최고 유량, UVT, 탁도, 목표 UV 선량, 탱크 위생 및 하류 배관 조건도 고려해야 합니다.
실제 규칙은 간단합니다. 물이 UV 반응기를 통과한 후 미생물학적 변화를 겪을 수 있는 경우 최종 검증된 소독 장벽을 사용 지점에 더 가깝게 설치하십시오.





