Устройство для бактерицидной обработки помещений

Устройство относится к области медицинской и ветеринарной техники и может быть использовано для санитарно-гигиенической обработки воздуха и помещений, а также в технологических системах обеззараживания. Технический результат - упрощение и удешевление конструкции устройства при одновременном повышении его надежности, технологичности и безопасности. Устройство содержит трубчатую кольцеобразную светопроницаемую колбу, заполненную разрядным газом с парами ртути, надетый на колбу кольцеобразный магнитопровод с обмоткой, подключенной к источнику питания, генерирующему ток частотой 440 кГц. Кроме того, магнитопровод дополнен обмоткой, посредством которой достигается первоначальная, необходимая для запуска разряда, ионизация газа, пусковые электроды расположены вне пространства колбы, а сама колба выполнена из светопроницаемого материала, не пропускающего излучения с длиной волны в спектре 185 нм. 1 ил.

 

Изобретение относится к области медицинской и ветеринарной техники, а именно к газоразрядным кварцевым ультрафиолетовым лампам для санитарно-гигиенической обработки воздуха и помещений, а также в технологических системах обеззараживания.

Известно устройство для обеззараживания воздуха помещений (патент RU №2232604, A61L 9/20, A61L 9/0,15, опубл. 20.07.2004 г.), использующее совместно кварцевые озонообразующие и безозоновые лампы для бактерицидного обеззараживания воздуха помещений путем прокачки этого воздуха через замкнутый объем, с расположенными внутри упомянутыми лампами и раздельным управлением ими.

Указанное изобретение направлено на оптимальное согласование требований эффективности обработки воздуха и безопасности персонала.

Недостатками данного устройства являются его сложность и ограниченный срок службы кварцевых ламп.

Известна также лампа кварцевая безозоновая (патент RU №2176117, H01J 61/20, H01J 61/40, опубл. 20.11.2001 г.), электроды которой выполнены в виде сборок из неоднократно скрученной спирали, а на внешнюю поверхность колбы лампы нанесено селективно-пропускающее кремний-титановое покрытие.

Изобретение направлено на повышение мощности бактерицидного излучения и исключение образования озона в процессе работы лампы.

Недостатками данного устройства являются сложность его изготовления и присущий электродным лампам короткий срок работы.

Наиболее близким по технической сути к заявляемому устройству (прототипом) является безэлектродная разрядная лампа (патент RU №2156008, H01J 65/04, H01J 65/00, опубл. 10.09.2000 г.), которая может быть использована для бактерицидной обработки помещений. Известное изобретение включает колбу в форме кольца из кварцевой трубки круглого сечения, образующую кольцеобразную форму внутреннего пространства, заполненного разрядным газом, содержащим пары ртути. Виток кольца трубки проходит внутри кольца магнитопровода, на котором расположена обмотка. Указанная обмотка подключена к источнику переменного электрического тока.

Переменный электрический ток источника с частотой в пределах 10÷200 кГц посредством обмотки на кольцеобразном магнитопроводе индуцирует в витке разрядного газа в кварцевой трубке электрическое поле.

Включение лампы происходит с подачей напряжения на пусковые электроды во внутреннем пространстве колбы от дополнительного высоковольтного источника питания и на обмотку магнитопровода от основного источника питания. Образуется замкнутый плазменный шнур по всей длине внутреннего пространства кольцеобразной колбы.

Ионизация газа может также достигаться дополнением устройства еще одной внешней индукционной катушкой, магнитопроводом с обмоткой, подсоединенной к дополнительному источнику энергии.

Известное устройство обладает следующими основными недостатками.

1. Наличие внутри колбы дополнительных электродов для первоначальной ионизации газа, подключаемых к внешнему высоковольтному источнику, что уменьшает надежность устройства, а также наличие указанного высоковольтного источника питания.

В случае замены пусковых электродов внутри колбы на дополнительную внешнюю индукционную катушку, как это предлагается в прототипе, конструкция устройства усложняется, кроме того, происходит экранирование части светового потока телом магнитопровода указанной индукционной катушки, и также сохраняется дополнительный источник энергии, подключаемый к указанной катушке.

2. В известном изобретении частота, на которой происходит генерация плазмы, ограничена пределом в 200 кГц, что сопровождается сравнительно большими массо-габаритными показателями индукционной катушки и источника питания, а также требует сравнительно низкого рабочего давления разрядного газа в колбе лампы.

3. Также недостатком прототипа является озонообразование в случае использования его в качестве устройства для бактерицидной обработки.

Целью настоящего изобретения является устранение указанных недостатков и достижение следующего технического результата: упрощение и удешевление конструкции при одновременном повышении его надежности, технологичности и безопасности (экологичности).

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается следующей совокупностью существенных признаков.

Заявляемое устройство для бактерицидной обработки помещений содержит (трубчатую кольцеобразную светопроницаемую) колбу в форме трубчатого кольца с кольцеобразным внутренним пространством, заполненную разрядным газом, включающим пары ртути, пусковые электроды, кольцеобразный магнитопроводящий сердечник, надетый на названную колбу и содержащий индукционную обмотку, подключенную к источнику питания. Эти признаки заявляемого устройства совпадают с существенными признаками прототипа.

В заявляемом устройстве источник питания снабжает подключенную к нему индукционную обмотку переменным электрическим током частотой 440 кГц. Кроме того, кольцеобразный магнитопроводящий сердечник имеет дополнительную обмотку, посредством которой достигается первоначальная, необходимая для запуска разряда, ионизация газа. Пусковые электроды, подключенные к указанной дополнительной индукционной обмотке, расположены вне пространства, ограниченного колбой, а сама трубчатая кольцеобразная колба выполнена из светопроницаемого материала с покрытием, не пропускающим ионизирующее воздух излучение с длиной волны в спектре 185 нм.

Отличительными от прототипа признаками являются:

- выбор более высокой частоты генерации плазмы (440 кГц);

- наличие дополнительной обмотки на кольце магнитопровода индукционной катушки;

- размещение пусковых электродов вне внутреннего пространства колбы;

- изготовление кварцевой колбы газоразрядной лампы из светопроницаемого материала, задерживающего спектральную составляющую излучения паров ртути с длиной волны короче 235 нм, вызывающей озонообразование воздуха.

Суть изобретения поясняется чертежом, где представлена структурная схема заявляемого устройства.

Устройство состоит из колбы 1 в форме трубчатого кольца с кольцеобразным внутренним пространством, кольцеобразного магнитопроводящего сердечника 2, источника питания 3, основной индукционной обмотки 4, дополнительной обмотки 5, металлического основания 6, выполняющего функции первого пускового электрода, проволочного кольца 7, выполняющего функцию второго пускового электрода.

Кольцеобразный магнитопроводящий сердечник 2 надет на трубчатую кольцеобразную колбу 1, заполненную разрядным газом, включающим пары ртути; источник питания 3 подключен к основной индукционной обмотке 4, а пусковые электроды 6 и 7 подключены к дополнительной обмотке 5.

Работает устройство следующим образом. Источник питания 3 посредством основной индукционной обмотки 4 индукционной катушки возбуждает в кольцеобразном магнитопроводящем сердечнике 2 переменное магнитное поле с частотой 440 кГц. Под действием этого поля в дополнительной обмотке 5 наводится высокое напряжение, которое прикладывается к пусковым электродам 6 и 7. Напряженность переменного электрического поля между пусковыми электродами 6 и 7 ионизирует разрядный газ в колбе 1. Поскольку кольцеобразное внутреннее пространство колбы 1 охвачено колцеобразным магнитопроводящим сердечником, в котором сосредоточены силовые линии переменного магнитного поля, то переменное электрическое поле, направленное вдоль оси колбы 1, приводит к электрическому пробою начального ионизированного газа, и далее электрический разряд поддерживается под действием внешнего переменного магнитного поля в кольцеобразном магнитопроводящем сердечнике 2. Плазменный шнур по длине внутреннего пространства кольцеобразной колбы 1 является источником бактерицидного обеззараживающего излучения в области ультрафиолета.

Поскольку колба 1 выполнена из фильтрующего излучение материала, оно не содержит озонообразующую составляющую спектра излучения плазмы паров ртути.

Пример реализации

Кольцеобразная колба 1 может быть выполнена из кварцевой трубки диаметром 30 мм и толщиной стенок 1,5 мм (Ilmasil, PN-Doped Quartz, PN235). Внешний диаметр тороида 100 мм, длина средней линии 210 мм. Давление разрядного газа в рабочем состоянии от 2 до 5 Па.

Магнитопроводящий сердечник 2 может быть выполнен из феррита (Epcos) марки N87, R64×36×15.

Индукционная обмотка 4 содержит 5 витков, дополнительная обмотка 5 содержит 50 витков.

Мощность, потребляемая устройством, может быть выбрана равной 50 Вт.

Источник питания 3 может быть выполнен на полевых транзисторах IRF740 (International Rectifier) и содержать на выходе согласующее устройство, представляющее собой резонансный последовательный контур, составленный дросселем и конденсатором, параллельно которому подключена индукционная обмотка 4. В конкретном случае дроссель может быть выполнен на кольцевом сердечнике (Epcos) K1, R26/16 и содержать 40 витков обмотки, индуктивность 50 мкГн; конденсатор марки К78-2,1000 В, 1,2 нФ.

Пусковой электрод 6, служащий одновременно основанием устройства, подключен к дополнительной обмотке 5, второй конец которой соединен с пусковым электродом 7, представляющим собой проволочное кольцо и расположенным диаметрально противоположно на кольцеобразной колбе 1.

Устройство для бактерицидной обработки помещений, содержащее колбу в форме трубчатого кольца с кольцеобразным внутренним пространством, заполненную разрядным газом, включающим пары ртути, кольцеобразный магнитопроводящий сердечник, надетый на названную колбу и содержащий индукционную обмотку, подключенную к источнику питания, и пусковые электроды, отличающееся тем, что источник питания снабжает индукционную обмотку переменным электрическим током частотой 440 кГц, кольцеобразный магнитопроводящий сердечник содержит дополнительную обмотку с числом витков, превышающим число витков индукционной обмотки, и подключенную к пусковым электродам, размещенным диаметрально противоположно на кольцеобразной колбе, а сама колба выполнена из светопроницаемого материала, не пропускающего озонообразующую часть излучения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области светотехники. .

Изобретение относится к волноводной системе для безэлектродного осветительного устройства. .

Изобретение относится к источникам освещения и оптическим источникам, использующим микроволновый диапазон. .

Изобретение относится к области светотехники и техники СВЧ. .

Изобретение относится к области светотехники и техники сверхвысоких частот (СВЧ), в частности к безэлектродным СВЧ-газоразрядным лампам и оптическим излучателям на их основе, используемым для создания потоков оптического излучения в видимой или в ультрафиолетовой частях спектра.

Изобретение относится к области техники сверхвысоких частот (СВЧ) и светотехники. .

Изобретение относится к области электротехники, в частности к безэлектродной лампе, использующей в качестве главного компонента, заполняющего колбу SnI2. .

Изобретение относится к электротехнике, к комбинированному генератору магнитной энергии с внешней обмоткой и лампе, работающей на магнитной энергии, с таким генератором, которая используется в области освещения

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует безэлектродные высокочастотные лампы высокого давления

Изобретение относится к способу функционирования безэлектродной газоразрядной лампы при рабочей частоте

Изобретение относится к газоразрядной лампе с диэлектрическим барьером (DBD-), содержащей разрядный объем, который ограничен первой и второй стенками, причем к обеим стенкам прикладывают различные электрические потенциалы посредством источника электропитания для возбуждения газового разряда внутри разрядного объема и причем лампу снабжают устройством зажигания

Изобретение относится к области светотехники. Лампа (1) содержит генераторный и усилительный источник (2) микроволновой энергии. Источник пропускает микроволны через согласующую схему (3) к антенне (4), проходящей в возвратную часть (5) в прозрачном волноводе (6). Волновод выполнен из кварца и имеет центральную полость (7), в которой размещена колба (8). Колба является запаянной трубкой (9) из кварца и содержит наполнение из инертного газа и микроволнового возбуждаемого материала, который излучает свет, когда возбуждается микроволнами. Колба имеет ножку (10), которая входит в отверстие (11) ножки, проходящее от центральной полости. Волновод является прозрачным, при этом свет от колбы может излучаться в любом направлении, повергаясь воздействию любых отражающих поверхностей. Микроволны не могут излучаться волноводом, который ограничен по своим поверхностям клеткой Фарадея. Обычно волновод содержит покрытие (12) из оксида индия и олова на передней стороне волновода, светоотражающее покрытие (10), обычно из серебра со слоем покрытия (13) из монооксида кремния на задней стороне, и проволочную сетку (14), которая контактирует и с покрытием из оксида индия и олова, и со светоотражающим покрытием, и она заземлена, причем проволочная сетка проходит вокруг сторон волновода между передней и задней поверхностями. Свет может проходить через проволочную сетку в радиальном направлении для его сбора и использования. Технический результат - увеличение светового излучения. 15 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области источников света с лазерной накачкой. Технический результат - расширение функциональных возможностей источника света с лазерной накачкой за счет повышения его пространственной и энергетической стабильности, увеличения яркости, повышения надежности работы в долговременном режиме при обеспечении компактности устройства. Сфокусированный лазерный пучок (7) направлен в область излучающей плазмы (5) снизу вверх: от нижней стенки (10) камеры (1) к противоположной ей верхней стенке (11) камеры (1), и область излучающей плазмы (5) расположена вблизи верхней стенки (11) камеры (1). В вариантах изобретения сфокусированный лазерный луч направляют вдоль вертикальной оси (13) симметрии стенок (10, 11) камеры, область излучающей плазмы (5) создают на оптимально малом расстоянии от верхней стенки (11) камеры (1), не оказывающем негативного воздействия на ресурс устройства, охлаждают камеру (1) потоком (40) защитного газа, направленным на верхнюю стенку (11) камеры (1) и с помощью автоматизированной системы управления (46, 47, 49) обеспечивают поддержание заданной мощности излучения в запрограммированном режиме. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

Изобретение относится к области плазменной техники. Прозрачный плазменный тигель из кварца выполнен таких размеров, чтобы иметь свойства: режим (моду) низкого порядка поперечных электрических микроволн или режим (моду) низкого порядка поперечных магнитных микроволн, при этом диаметр (d) (см), длина (l) (см) и рабочая частота (f) (МГц) находятся в следующем соотношении: квадрат диаметра, деленного на длину (d/l)2, находится в пределах от 0 до 100 и квадрат диаметра, умноженного на частоту (d×f)2, находится в переделах от 0 до 2×109. Герметизированная плазменная полость расположена по центру на центральной оси, с проходом для антенны на одном крае, но смещена относительно центральной оси тигля и расположена близко к центральной полости. Технический результат - повышение напряженности электрического поля в тигле. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 табл., 5 ил.

Изобретение относится к области плазменной светотехники. Безэлектродная плазменная лампа содержит колбу, сконфигурированную для соединения с источником ВЧ мощности, заполнение, которое образует плазму, когда ВЧ мощность введена в заполнение. Электропроводящий выпуклый экран расположен поблизости от колбы, с выпуклой поверхностью экрана, наиболее удаленной от колбы. Резонансная конструкция, которая имеет четвертьволновый резонансный режим, содержит корпус лампы, содержащий диэлектрический материал, имеющий относительную диэлектрическую проницаемость больше 2, расположенный между внутренним проводником и внешним проводником. Источник ВЧ мощности сконфигурирован для подачи ВЧ мощности в корпус лампы, ориентировочно на резонансной частоте резонансной конструкции. Технический результат - снижение электромагнитных помех от лампы и повышение пропускания излучения в видимой области спектра. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 25 ил., 1 табл.

Группа изобретений относится к способу изготовления прозрачного плазменного тигля (92) для микроволнового источника света. Плазменный тигель (92) имеет сквозное отверстие (93) и две трубки (981, 982), герметизированные встык к торцевым поверхностям (901, 902) тигля. Одну (981) из трубок перед наполнением тигля закрывают. Трубку запаивают и обрабатывают на токарном станке по стеклу, формируя ее имеющей плоский конец (983). После вакуумирования, дозирования и заполнения газом, другую трубку (902) запаивают аналогичным образом. Технический результат - упрощение процесса герметизации наполненного плазменного тигля. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 10 ил.
Источник света запитан посредством магнетрона (1) и имеет кварцевый тигель (2), имеющий плазменную полость (8) с возбуждаемым наполнителем, из которого при использовании излучается свет. Два алюминиевых крепежных блока (3, 4) скреплены вместе, и блок (3) прикреплен к кожуху (5) магнетрона (1). Кварцевый тигель прикреплен к блоку (4) посредством клетки (6) Фарадея в форме перфорированной металлической оболочки, прикрепленной у его обода (7) к блоку (4). Выходное образование (11) магнетрона имеет проводящий медный колпачок (12), установленный с электрическим контактом с ним. Колпачок продлен медным стержнем (14). Стержень простирается через блоки (3, 4) в канале (15) в тигле (2) для связи микроволн от магнетрона с тиглем. Воздушное пространство (16) предоставляется вокруг колпачка (12) в блоке (3). От колпачка стержень простирается с незначительным воздушным зазором в трубке (17) из корундовой керамики через воздушное пространство и выступ (18) блока (4), расположенный в отверстии в концевой стенке блока 3. Технический результат - стабилизация входного импеданса волновода между запуском и установившимся режимом работы. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх