Секция для установки ультрафиолетовых ламп в зоне облучения

 

Использование: в дезинфекции и стерилизации воды с помощью ультрафиолетового излучения. Предложенная секция представляет собой раму, в которой установлен ряд ультрафиолетовых ламп, заключенных в защитные трубы из пропускающего УФ-излучения материала и расположенных с расстоянием D между их стенками, которое выбирают из условия 2 < D < 5 см. 1 ил.

Изобретение относится к дезинфекции и стерилизации жидкостей, в том числе воды, и может быть использовано для формирования зоны облучения в установках стерилизации жидкостей открытого и закрытого типа с погружными источниками излучения как отдельная секция, так и в виде сборочной конструкции из нескольких секций.

Известна секция для установки ультрафиолетовых (УФ) ламп, из которых сформирована зона облучения установки для стерилизации воды. Отдельная секция представляет собой раму с установленным в ней рядом параллельных друг другу ламп, имеющих электрические контакты. Каждая лампа заключена в защитную кварцевую трубу, снабженную уплотнением для предотвращения попадания воды на контакты лампы. Лампы в ряду установлены с шагом L между их продольными осями.

Подобная секция позволяет производить стерилизацию достаточно больших потоков воды, однако расстановка ламп с произвольным шагом L не обеспечивает оптимального поглощения потоком УФ энергии, что отрицательно сказывается на эффективности стерилизации. Для поддержания параметров стерилизации на требуемом уровне при использовании описанной секции требуется значительно увеличить затраты энергии для обеспечения получения микроорганизмами летальной дозы.

Сущность изобретения заключается в том, что в секции, содержащей раму с установленным в ней с шагом L между их продольными осями рядом УФ ламп с электрическими контактами, заключенными в защитные трубы, выполненные из материала, пропускающего УФ излучение, и снабженные уплотнением для предотвращения попадания воды на контакты ламп, в отличие от известного устройства задают также расстояние D между защитными трубами, которые выбирают из условия 2 <D< 2 cм.

Технический результат, достигаемый за счет указанного отличительного признака, заключается в снижении энергозатрат на получение микроорганизмами летальной дозы облучения при том же количестве источников УФ излучения и электрической энергии.

Выбор интервала значений расстояния D обусловлен следующими причинами.

При расстоянии между защитными трубами менее 2 см значительно падает скорость проходящего через секцию потока, что ведет к понижению производительности установки.

При расстоянии более 5 см проходящий поток из-за особенностей УФ облучения не получает достаточной для уничтожения микроорганизмов дозы излучения, и число выживших бактерий возрастает.

Причинно-следственная связь признака, касающегося установки ламп с определенным расстоянием между трубами, заключается в том, что подобная расстановка ламп в секции позволяет осуществлять эффективную стерилизацию воды с меньшими затратами энергии на облучение.

Изобретение поясняется чертежом, на котором показана рама 1 с установленными в ней УФ лампами 2 с электрическими контактами 3, причем каждая лампа заключена в прозрачную для УФ излучения защитную трубу 4, снабженную уплотнением 5 для предотвращения попадания воды 6 на контакты. На чертеже также обозначены шаг установки L между продольными осями ламп и расстояние D между защитными трубами.

П р и м е р. Секция представляет собой раму из нержавеющей стали, в которой установлен ряд из 8 УФ-ламп. В качестве источника УФ излучения используют ртутные лампы низкого или среднего давления с длиной волны излучения 254 нм и мощностью 5-100 Вт, имеющие электрические контакты для подключения пуско-регулировочной аппаратуры и к электрической сети обычным для данных ламп образом.

Каждая из ламп заключена в кварцевую цилиндрическую трубу, снабженную уплотнениями для предотвращения попадания воды на электрические контакты ламп. Лампы установлены с шагом L=7 см и D=3 см.

Содержание Е-coli во входящем потоке до десятков миллионов шт/л. После стерилизации количество Е-coli в выходящем потоке составляет 100-1000 шт/л. Энергозатраты на достижение указанного уровня стерилизации при использовании предложенной секции составляют 70 Вт ч/м3, а при использовании секции-прототипа 85 Вт ч/м3.

В установках стерилизации воды зона облучения может создаваться как единичной секцией, так и блоком, собранным из нескольких секций.

Формула изобретения

СЕКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛАМП В ЗОНЕ ОБЛУЧЕНИЯ, содержащая раму с установленным в ней рядом ламп, расположенных с шагом L между их продольными осями, причем каждая лампа имеет электрические контакты и заключена в защитную трубу, выполненную из пропускающего ультрафиолетовое излучение материала и снабженную средством для предотвращения попадания жидкости на контакты лампы, отличающаяся тем, что защитные трубы установлены с расстоянием D между ними, величину которого выбирают из условия 2 < D < 5 см.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 07.04.2004

Извещение опубликовано: 20.12.2004        БИ: 35/2004

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 07.04.2006

Извещение опубликовано: 20.09.2007        БИ: 26/2007

PD4A - Изменение наименования обладателя патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

(73) Новое наименование патентообладателя:Закрытое акционерное общество «Лаборатория импульсной техники» (RU)

Адрес для переписки:107076, Москва, ул. Краснобогатырская, 44, стр. 1, ЗАО «ЛИТ»

Извещение опубликовано: 20.05.2009        БИ: 14/2009



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке сточных вод от микроорганизмов и может быть использовано для обработки питьевой, промышленной и оборотной технической воды

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты, химической флотацией и может найти применение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также на других предприятиях, где возможно попадание нефтепродуктов в сточные воды

Изобретение относится к комплексной подготовке промышленных оборотных (или сточных) вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты, и может найти применение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также на других предприятиях, где возможно попадание нефтепроудктов в оборотную (или сточную) воду

Изобретение относится к оборудованию подготовки жидкости и кормов для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного, бытового и технического потребления, в частности к устройствам для обработки ультрафиолетовым (УФ) излучением и озоном, и может быть использовано в быту и индивидуальными потребителями, на предприятиях фармакологии, медицины, сельского хозяйства, ветеринарии, микроэлектроники, на транспортных средствах и др

Изобретение относится к оборудованию подготовки жидкости и кормов для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного, бытового и технического потребления, в частности к устройствам для обработки ультрафиолетовым (УФ) излучением и озоном, и может быть использовано в быту и индивидуальными потребителями, на предприятиях фармакологии, медицины, сельского хозяйства, ветеринарии, микроэлектроники, на транспортных средствах и др

Изобретение относится к способу получения нерастворимого гидролизующегося таннина, который может адсорбировать следы тяжелых металлов, включая актиниды, такие как уран, торий, трансурановые элементы, и т.п

Изобретение относится к различным отраслям промышленности и сельского хозяйства, в частности к производствам, сточные воды которых содержат в больших количествах примеси органического, животного и другого происхождения, подверженные химическому и биологическому окислению

Изобретение относится к различным отраслям промышленности и сельского хозяйства, в частности к производствам, сточные воды которых содержат в больших количествах примеси органического, животного и другого происхождения, подверженные химическому и биологическому окислению
Изобретение относится к очистке бытовых и промышленных сточных вод, содержащих фенол и формальдегид, и может быть использовано в лакокрасочной, деревообрабатывающей, металлургической, нефтехимической и других отраслях промышленности

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