Обычный УФ-реактор облучает сплошной поток воды. В работе 2026 года исследователи сделали иначе: превратили воду в микрокапли и облучали их УФ.
В лабораторной системе 22 галогенированных побочных продукта дезинфекции разрушались за 30 минут в 1,5–6 раз эффективнее, чем при обычном УФ и сравнительном режиме УФ с ультразвуком.
Это интересный результат, но пока не готовая технология для промышленного расхода.
Почему маленькая капля ведёт себя иначе
У микрокапли очень большая площадь поверхности относительно объёма. На границе вода–воздух молекулы находятся в другом химическом окружении, чем в глубине жидкости.
Авторы обнаружили образование двух активных форм кислорода: гидроксильного радикала •OH и синглетного кислорода ¹O₂. Они участвовали в разрушении побочные продукты дезинфекции.
Какие результаты получили
В исследовании сообщается о 1,5–6-кратном усилении деградации 22 галогенированных побочные продукты дезинфекции за 30 минут. Для разных групп соединений степень дегалогенирования различалась.
Авторы также провели клеточный тест токсичности и увидели снижение цитотоксичности исследованной смеси после обработки. Это не означает автоматически подтверждённую безопасность любой реальной воды.
Почему из этого ещё нельзя сделать станцию на 100 м³/ч
В лаборатории обрабатывали небольшой объём. Для промышленного процесса придётся стабильно создавать капли нужного размера, равномерно облучать большой поток аэрозоля, собирать воду обратно, контролировать аэрозоли и решить проблему загрязнения форсунок.
Масштабирование здесь сложнее, чем просто увеличить лампу.
Что эта работа меняет уже сейчас
Она показывает, что эффективность фотохимии определяется не только длиной волны и ваттами. Граница фаз и геометрия контакта могут сильно менять скорость реакций.
Что это значит для отрасли
УФ-облучение микрокапель действительно показало заметное усиление разрушения ряда галогенированных побочных продуктов дезинфекции в исследовании 2026 года. Но это пока лабораторно-инженерная концепция, а не серийная замена углю, озону или промышленным процессам усиленного окисления.
Первоисточник: Wu Y. et al., Environmental Science: Water Research & Technology, 2026. DOI: 10.1039/D6EW00479B.
