Устройство для бактерицидной обработки жидкости

 

Использование: для обеззараживания жидкости, в частности для бактерицидной обработки жидкости. Сущность: лампы в модуле устройства расположены равномерно вокруг общей оси, служащей в то же время осью лампового модуля, на одинаковом удалении от нее и снабжены общим кварцевым чехлом в виде цилиндра, ось которого одновременно является осью лампового модуля. Протяженный отражатель излучения (цельный либо сборный) выполнен оребренным и в поперечном сечении имеет либо форму конечных лучей, исходящих из общей точки и образующих при этом равные друг другу углы =360/n, либо форму кривых, вписанных в эти углы. Ребра отражателя ориентированы так, что делят пространство вокруг оси лампового модуля на n одинаковых углов указанной величины, а ось каждой из ламп ориентирована параллельно общей оси модуля и лежит в плоскости, проходящей через биссектрису соответствующего угла. Направляющий жидкость элемент выполнен заодно с корпусом в виде направляющих лопастей или винтообразного углублений на его внутренней поверхности либо в виде винтообразного элемента, установленного в пространстве между корпусом и чехлом лампового модуля. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для обеззараживания жидкости источниками бактерицидных лучей.

Известно устройство, включающее блок питания, ламповый модуль, размещенный в корпусе и состоящий из n цилиндрических удлиненных бактерицидных ламп, установленных параллельно друг другу и оси коpпуса, заключенных каждая в свой кварцевый чехол и объединенных в вертикальные сборники с помощью гнездовых опорных элементов, обеспечивающих подводку питания к каждой лампе, при этом ламповый модуль снабжен установленной над ним протяженной отражающей пластиной, вынесенной за пределы зоны погружения ламп в жидкость и параллельной им, а корпус выполнен с поперечным сечением, близким к прямоугольному.

Однако ламповый модуль из n ламп громоздок, он удовлетворительно функционирует лишь при протекании струй жидкости параллельно лампам модуля и стенкам корпуса, канализирующего жидкость, что при обеспечении необходимой экспозиции жидкости в лучах УФ вынуждает использовать удлиненные цилиндрические лампы. При параллельном протекании струй имеет место неравномерное воздействие на жидкость бактерицидного излучения из-за разницы в величинах скоростей протекания жидкости в центре канала, вдоль оси и на периферийных участках. Использование удлиненных ламп ведет не только к увеличению длины, но и повышению рабочих напряжений на них, что увеличивает энергозатраты, повышает требования к мерам безопасности. Конструктивное выполнение и размещение протяженного отражателя над сборкой ламп в модуле лишь частично способствует более полному использованию энергии бактерицидного излучения.

Целью изобретения является снижение энергозатрат при одновременном повышении компактности путем повышения эффективности использования энергии бактерицидного излучения.

Для этого лампы модуля расположены равномерно вокруг общей оси на одинаковом расстоянии от нее и снабжены общим кварцевым чехлом в виде цилиндра, отражатель излучения (цельный или сборный) установлен соосно корпусу и выполнен оребренным, имеющим поперечное сечение в форме конечных лучей, исходящих из общей точки и образующих равные углы = , где n - число ламп, либо в форме кривых, вписанных в эти углы, при этом ребра отражателя ориентированы так, что делят пространство вокруг оси лампового модуля на n равных углов указанной величины, а ось каждой из ламп ориентирована параллельно общей оси модуля и лежит в плоскости, проходящей через биссектрису соответствующего угла, входной и выходной патрубки установлены тангенциально, а торцовые крышки выполнены с отверстиями для размещения гнезд ламп, каждая из них снабжена защитным кожухом с отверстиями для вывода электрических проводов, связывающих лампы, параллельно соединенные с блоком питания, установленным на внешней поверхности корпуса.

Кроме того, направляющий жидкость элемент выполнен заодно с корпусом в виде направляющих лопастей или винтообразных углублений на его внутренней поверхности, имеющей отражающее покрытие.

Направляющий элемент может быть выполнен в виде винтообразного элемента, установленного в пространстве между корпусом и чехлом лампового модуля.

На фиг. 1 представлен поперечный разрез предложенного устройства; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - отражатель излучения в форме кривых.

Устройство для бактерицидной обработки жидкости включает корпус 1 с направляющим жидкость элементом 2 в виде винтообразных лопастей на его внутренней поверхности, торцовые крышки 3, защитные кожухи 4, входной патрубок 5, выходной патрубок 6, ламповый модуль 7, лампу 8 УФ-излучения, гнезда 9 для установки ламп 8, кварцевый чехол 10, блок питания 11, электрические провода 12 и 13, отражатель 14 излучения.

Устройство работает следующим образом.

По входному патрубку 5, установленному тангенциально, поток жидкости поступает под напором во внутреннюю полость устройства. Наличие винтообразных лопастей на внутренней поверхности корпуса 1 обеспечивает спиралеобразное перемещение потока вокруг лампового модуля 7 по всей длине последнего. Возможно исполнение винтообразного направляющего элемента 2 в виде отдельного элемента, установленного в промежутке между ламповым модулем и внутренней поверхностью цилиндрического корпуса 1 (внутренняя поверхность корпуса 1 в этом случае выполняется гладкой цилиндрической). В обоих случаях обеспечивается спиралевидное протекание жидкости вдоль лампового модуля 7. Излучение трех идентичных ламп 8, снабженных общим кварцевым чехлом 10 модуля 7, обеспечивает бактерицидное воздействие на поток протекающей жидкости.

Наличие ребристого отражателя 14, расположенного и ориентированного так, как это следует из фиг. 2, способствует более полному использованию энергии излучения каждого из n источников (в данном случае n = 3), возвращая определенную часть излучения от ламп к наиболее близким по расположению к ним потокам жидкости. Прошедшая обработку жидкость тангенциально выходит из устройства через выходной патрубок 6. Устройство питается от сети 220 В и 50 Гц. Блок питания 11 обеспечивает функционирование ламп УФ-излучения (три лампы низкого давления по 40 Вт). Блок питания 11 установлен на боковой стенке корпуса 1 устройства и связан с электрическими проводами 12 и 13, подводящими рабочее напряжение к гнездам 9 ламп 8, включенных параллельно. Гнезда 9 с помощью уплотнительных элементов установлены на торцовых крышках 3, которые выполняют также роль боковых опорных элементов, удерживающих лампы 8 в модуле. Кожухи 4, закрывающие внешние стороны торцовых крышек 3, имеют отверстия для вывода электрических проводов 12 и 13, связывающих гнезда 9 с блоком питания 11.

Формула изобретения

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ, включающее блок питания, корпус с входным и выходным патрубками и торцевыми крышками и размещенные в корпусе направляющий жидкость элемент, отражатель излучения, установленный вдоль его оси, и ламповый модуль, включающий n идентичных цилиндрических ламп бактерицидного излучения, каждая из которых заключена в кварцевый чехол, отличающееся тем, что лампы модуля расположены равномерно вокруг общей оси на одинаковом расстоянии от нее и снабжены общим кварцевым чехлом в виде цилиндра, отражатель излучения, цельный или сборный, установлен соосно с корпусом и выполнен оребренным, имеющим поперечное сечение в форме конечных лучей, исходящих из общей точки и образующих равные углы = 360/n где n - число ламп, либо в форме кривых, вписанных в эти углы, при этом ребра отражателя ориентированы так, что делят пространство вокруг оси лампового модуля на n равных углов упомянутой величины, а ось каждой из ламп ориентирована параллельно общей оси модуля и лежит в плоскости, проходящей через биссектрису соответствующего угла, входной и выходной патрубки установлены тангенциально, а торцевые крышки выполнены с отверстиями для размещения гнезд ламп и каждая из них снабжена защитным кожухом с отверстиями для вывода электрических проводов, связывающих лампы, параллельно соединенные с блоком питания, установленным на внешней поверхности корпуса.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющий жидкость элемент выполнен за одно с корпусом в виде направляющих лопастей или винтообразных углублений на его внутренней поверхности, имеющей отражающее покрытие.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что направляющий элемент выполнен в виде винтообразного элемента, установленного в пространстве между корпусом и чехлом лампового модуля.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и устройствам (фильтрам) для очистки воды от примесей органической природы, тяжелых металлов и микроорганизмов и может быть использовано в быту для очистки водопроводной воды

Изобретение относится к способам и устройствам (фильтрам) для очистки воды от примесей органической природы, тяжелых металлов и микроорганизмов и может быть использовано в быту для очистки водопроводной воды

Изобретение относится к устройствам для очистки питьевой воды и может применяться для подключения к квартирным водоразборным кранам

Изобретение относится к способу получения не подвергавшихся сдвиговой деформации высокомолекулярных высокоразветв- ленных водорастворимых полимеров, используемых в качестве флокулянтов
Изобретение относится к магнитодинамической обработке природной воды и ее растворов и может быть использовано в промышленности, например, для предотвращения образования накипи в котлах, в сельском хозяйстве для стимулирования продуктивности растений и животных, в медицине и ветеринарии, в быту и пр

Изобретение относится к сорбентам для очистки различных жидких сред от тяжелых металлов и радиоактивных изотопов

Изобретение относится к сорбентам для очистки различных жидких сред от тяжелых металлов и радиоактивных изотопов

Изобретение относится к способу обработки нефтезаводского осадка сточной воды для снижения содержания воды и, в особенности, нефти

Изобретение относится к устройствам для насыщения жидкостей кислородом, используемым в различных биотехнологических процессах при выращивании микроорганизмов, рыб и других организмов, а также в процессах очистки сточных вод

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх