Камера стерилизации

 

Используется для дезинфекции и стерилизации воды при помощи УФ-излучения. Сущность изобретения: в камере стерилизации, состоящей из корпуса со входным и выходным отверстиями и группы УФ-ламп в защитных трубах, установленных с равным расстоянием L между стенками труб, величину определяющего ширину потока зазора между стенкой корпуса и стенкой защитной трубы ближайшей лампы выбирают из условия D 0,95L/2. 3 ил.

Изобретение относится к дезинфекции и стерилизации природных и сточных вод при помощи ультрафиолетового (УФ) излучения и может быть использовано как в погружных, так и в непогружных системах, предназначенных для указанных целей.

Известна камера дезинфекции, в которой имеет корпус со входным и выходным отверстиями для воды и установленной в нем группой из четырех УФ-ламп, каждая из которых помещена в защитную кварцевую трубу. Лампы размещены параллельными рядами по две в ряду, причем расстояния между стенками защитных труб и между рядами равны между собой. Величина зазора для прохождения потока между стенкой защитной трубы крайней в ряду лампы и стенкой корпуса камеры в два раза меньше расстояния между стенками труб в ряду. Указанная конструкция камеры позволяет более эффективно использовать УФ-энергию, однако при таком расположении крайних ламп относительно стенок корпуса камеры не создается оптимальной организации потока, обеспечивающей получение летальной дозы УФ-излучения наибольшим количеством содержащихся в потоке микроорганизмов.

Целью является повышение эффективности стерилизации без увеличения энергозатрат на облучение потока УФ-излучением.

Это достигается тем, что в камере стерилизации, включающей корпус с входным и выходным отверстиями и установленную в нем группу УФ-ламп, помещенных в защитные прозрачные для УФ-излучения трубы, размещенные на равном расстоянии между их стенками относительно друг друга и с заданной величиной зазора между стенками ближайших к стенке корпуса труб и корпусом, величина указанного зазора составляет не более 0,95 половины расстояния между стенками защитных труб.

Причинно-следственная связь отличительного признака с указанным техническим результатом состоит в том, что выбор ширины зазора для прохождения потока из указанного условия позволяет организовать поток таким образом, что за счет более равномерной освещенности потока и оптимальной скорости прохождения им зоны стерилизации значительно повышается эффективность стерилизации при неизменных затратах на облучение потока по сравнению с прототипом.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг.1 изображена камера стерилизации с цилиндрическим корпусом и ее поперечное сечение; на фиг.2 вид камеры стерилизации с прямоугольным корпусом спереди; на фиг.3 вид этой же камеры сбоку.

В корпусе 1 камеры выполнены соответственно входное и выходное отверстия 2 и 3 и установлена группа УФ-ламп 4, каждая из которых заключена в защитную кварцевую трубу 5 и снабжена электрическими контактами 6. Направление потока 7 указано стрелками, а расстояние между стенками защитных труб и величина зазора обозначены соответственно L и D.

П р и м е р 1. Камера, изображенная на фиг.2 и 3, предназначена для стерилизации воды в открытых системах. В этом случае стенками корпуса камеры могут являться бетонные стенки канала или специальные металлические конструкции. В стенках корпуса 1 прямоугольной камеры, изготовленной из алюминия, стали или специальной пластмассы, выполнены входное 2 и выходное 3 отверстия для пропускания потока 7 воды. Стерилизация в камере осуществляется с помощью УФ-излучения бактерицидного диапазона, в качестве источников которого используют четыре ртутные лампы 4 высокого или низкого давления. Каждая лампа 4 имеет электрические контакты 6 для подключения к пускорегулирующей аппаратуре. Лампы 4 заключены в кварцевые трубы 5, которые имеют приспособления для защиты контактов ламп от попадания на них влаги (например, уплотнения). Трубы 5 закреплены в стенке корпуса 1 и размещены двумя параллельными рядами на расстоянии L=7 см между их стенками. Зазор между стенкой крайней в ряду защитной трубы с заключенной в ней лампой и стенкой камеры составляет D=3,1 см и задает ширину потока вдоль нее. В открытых каналах ширина зазора может определяться как расстояние между стенкой ближайшей к поверхности жидкости защитной трубы и этой поверхностью. Расход воды камеры составляет 15 м3/ч, а потребляемая на стерилизацию энергия 300 Вт. Во входном потоке содержание Е. coli 1200 шт/л, а на выходе из камеры 3 шт/. Для камеры-прототипа водной параметр воды составляет Е.coli1000 шт/л. Таким образом, предложенная камера позволяет повысить эффективность стерилизации воды на 20% при одинаковых по сравнению с прототипом энергозатратах на облучение потока.

П р и м е р 2. Цилиндрическая закрытая с торцов крышками камера стерилизации (фиг.1) имеет корпус 1 со входным 2 и выходным 3 отверстиями, выполненными в его стенках. В крышке камеры установлены семь ртутных ламп 4 низкого или среднего давления, излучающих УФ бактерицидного диапазона. Лампы 4 заключены в защитные кварцевые трубы 5 и имеют электрические контакты 6, которые защищены от попадания на них влаги посредством уплотнения труб. Одну из ламп устанавливают в центре крышки камеры, а 6 остальных ламп располагают вокруг нее на равном расстоянии L=8 см между стенками защитных труб соседних ламп и от стенки защитной трубы центральной лампы. Величина зазора для прохождения потока между стенкой камеры и стенкой трубы ближайшей к стенке камеры лампы составляет D=3,5 см. Расход воды в камере 25 м3/л. Данные по входным и выходным параметрам воды и эффективности стерилизации аналогичны примеру 1.

Следовательно, выбор ширины зазора между стенками камеры стерилизации и стенкой защитной трубы ближайшей к стенке камеры лампы из предложенного интервала позволяет повысить эффективность очистки за счет оптимальной организации потока в зоне облучения без увеличения энергозатрат.

Формула изобретения

КАМЕРА СТЕРИЛИЗАЦИИ, включающая корпус с входным и выходным отверстиями и группу ультрафиолетовых ламп, помещенных в прозрачные для ультрафиолетового излучения защитные трубы, размещенные на заданном расстоянии L между стенками соседних труб, причем ближайшие в стенке корпуса защитные трубы установлены с предназначенным для прохождения потока зазором D между их стенками и стенкой корпуса, отличающаяся тем, что величина указанного зазора составляет D 0,95 (L / 2).

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

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: 25.05.2004

Извещение опубликовано: 20.02.2005        БИ: 05/2005

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 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

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 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