CN207596464U - 紫外式臭氧发生器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开提供了一种紫外式臭氧发生器,包含加热块和臭氧发生腔体;所述加热块用导热胶粘在灯座上,所述灯座内设置安装有温度传感器和低压汞灯;所述臭氧发生腔体设置在灯座的一侧;所述臭氧发生腔体上装有圆形滤光片;所述低压汞灯作为光源,发射出一定波长范围的紫外光,紫外光照射到臭氧发生腔体上的滤光片上,经过滤光片后只保留185纳米波长的紫外光进入到臭氧发生腔体中;所述臭氧发生腔体上设置有进气阀和出气阀;空气由所述进气阀进入到臭氧发生腔体内,空气中的氧气分子在185纳米波长的紫外光的照射下生成臭氧气体;通过PID算法调节紫外灯电流大小从而实现臭氧浓度值的控制;本实用新型所述紫外式臭氧发生器的结构简单,便于调节和拆装,控制直观。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种结构简单,便于调节和拆装,控制直观的紫外式臭氧发生器。
背景技术
臭氧广泛的应用于水处理,便携式流速仪、气味控制和食品生产等领域。在这些领域都要应用到大量的臭氧气体在线检测仪,因此对这些现场在线监测仪传感器的标定显得尤为重要。
臭氧是空气中污染物化学毒害演变的主要参加者和催动力,是预测空气中污染物危害的主要监测对象。由于臭氧本身的物理和化学性质,使得臭氧标准气体的制备不能采用传统气体标准物质的制备方法进行制备、储存、运输。制备臭氧标准气体必须采用“即配即用”的方法,这就增加了臭氧标准气体配制和存储的难度。臭氧本身具有强氧化性和化学活性,既是强氧化剂又是强催化剂。在工业老化测试、污水处理和医药卫生消毒等领域有着广泛的应用。同时地表附近的臭氧是一种重要的污染气体,近几年的研究发现,人类活动造成的大气污染,不仅使城市地区地表附近臭氧浓度大幅度增加,而且地表臭氧浓度有普遍增加的趋势,地表臭氧浓度增加是非常有害的。所有的这些需求都需要使用臭氧分析仪进行测量量化,由于臭氧分析仪检定的臭氧标准气体必须“即配即用”,因此臭氧标准发生装置的需求日益增长。
为此,我们研发了一种结构简单,便于调节和拆装,控制直观的紫外式臭氧发生器。
实用新型内容
本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种结构简单,便于调节和拆装,控制直观的紫外式臭氧发生器。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:提供一种紫外式臭氧发生器,包含加热块和臭氧发生腔体;所述加热块用导热胶粘在灯座上,所述灯座内设置安装有温度传感器和低压汞灯;所述臭氧发生腔体设置在灯座的一侧;所述臭氧发生腔体上装有圆形滤光片;所述低压汞灯作为光源,发射出一定波长范围的紫外光,紫外光照射到臭氧发生腔体上的滤光片上,经过滤光片后只保留185纳米波长的紫外光进入到臭氧发生腔体中;所述臭氧发生腔体上设置有进气阀和出气阀;空气由所述进气阀进入到臭氧发生腔体内,空气中的氧气分子在185纳米波长的紫外光的照射下生成臭氧气体;通过PID算法调节紫外灯电流大小从而实现臭氧浓度值的控制。
优选的,所述出气阀是一个三通阀,生成的臭氧气体通过三通阀的A口进入臭氧分析仪内进行臭氧气体浓度分析、反馈;通过三通阀的B口送出用于其它仪器校准。
优选的,所述臭氧发生腔体、进气阀、出气阀均采用聚四氟乙烯材料制成。
优选的,所述滤光片周围装有密封圈,所述密封圈可以防止臭氧发生腔体内生成的臭氧气体从腔体内泄露出来,导致生成的臭氧浓度不准确,另外,生成的臭氧气体如果扩散到仪器内,还会腐蚀仪器内的其它元器件。
由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:
本实用新型所述紫外式臭氧发生器的结构简单,便于调节和拆装,控制直观;同时臭氧发生腔体、进气阀、出气阀均采用聚四氟乙烯材料设计,可以防止臭氧气体的腐蚀作用。
附图说明
下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:
附图1为本实用新型所述的紫外式臭氧发生器的工作原理图;
其中:1、加热块;2、灯座;3、滤光片;4、进气阀;5、臭氧发生腔体;6、出气阀;7、温度传感器;8、低压汞灯。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
附图1为本实用新型所述的紫外式臭氧发生器,包含加热块1和臭氧发生腔体5;所述加热块1用导热胶粘在灯座2上,所述灯座2内设置安装有温度传感器7和低压汞灯8;所述臭氧发生腔体5设置在灯座2的一侧;所述臭氧发生腔体5上装有圆形滤光片3,所述滤光片3周围装有密封圈(未示出),所述密封圈可以防止臭氧发生腔体5内生成的臭氧气体从腔体内泄露出来,导致生成的臭氧浓度不准确,另外,生成的臭氧气体如果扩散到仪器内,还会腐蚀仪器内的其它元器件;所述低压汞灯8作为光源,发射出一定波长范围的紫外光,紫外光照射到臭氧发生腔体5上的滤光片3上,经过滤光片3后只保留185纳米波长的紫外光进入到臭氧发生腔体5中;所述臭氧发生腔体5上设置有进气阀4和出气阀6;空气由所述进气阀4进入到臭氧发生腔体5内,空气中的氧气分子在185纳米波长的紫外光的照射下生成臭氧气体;通过PID算法调节紫外灯电流大小从而实现臭氧浓度值的控制;所述出气阀6是一个三通阀,生成的臭氧气体通过三通阀6的A口进入臭氧分析仪内进行臭氧气体浓度分析、反馈;通过三通阀6的B口送出用于其它仪器校准。
所述臭氧发生腔体5、进气阀4、出气阀6均采用聚四氟乙烯材料制成。
由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:
本实用新型所述紫外式臭氧发生器的结构简单,便于调节和拆装,控制直观;同时臭氧发生腔体、进气阀、出气阀均采用聚四氟乙烯材料设计,可以防止臭氧气体的腐蚀作用。
以上仅是本实用新型的具体应用范例,对本实用新型的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案,均落在本实用新型权利保护范围之内。
Claims (4)
1.紫外式臭氧发生器,包含加热块和臭氧发生腔体;其特征在于:所述加热块用导热胶粘在灯座上,所述灯座内设置安装有温度传感器和低压汞灯;所述臭氧发生腔体设置在灯座的一侧;所述臭氧发生腔体上装有圆形滤光片;所述低压汞灯作为光源,发射出一定波长范围的紫外光,紫外光照射到臭氧发生腔体上的滤光片上,经过滤光片后只保留185纳米波长的紫外光进入到臭氧发生腔体中;所述臭氧发生腔体上设置有进气阀和出气阀;空气由所述进气阀进入到臭氧发生腔体内,空气中的氧气分子在185纳米波长的紫外光的照射下生成臭氧气体;通过PID算法调节紫外灯电流大小从而实现臭氧浓度值的控制。
2.根据权利要求1所述的紫外式臭氧发生器,其特征在于:所述出气阀是一个三通阀,生成的臭氧气体通过三通阀的A口进入臭氧分析仪内进行臭氧气体浓度分析、反馈;通过三通阀的B口送出用于其它仪器校准。
3.根据权利要求1所述的紫外式臭氧发生器,其特征在于:所述臭氧发生腔体、进气阀、出气阀均采用聚四氟乙烯材料制成。
4.根据权利要求1所述的紫外式臭氧发生器,其特征在于:所述滤光片周围装有密封圈,所述密封圈可以防止臭氧发生腔体内生成的臭氧气体从腔体内泄露出来,导致生成的臭氧浓度不准确,另外,生成的臭氧气体如果扩散到仪器内,还会腐蚀仪器内的其它元器件。
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---|---|---|---|
CN201721669152.6U CN207596464U (zh) | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 紫外式臭氧发生器 |
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Publications (1)
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CN207596464U true CN207596464U (zh) | 2018-07-10 |
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Family Applications (1)
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CN (1) | CN207596464U (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109839963A (zh) * | 2019-01-23 | 2019-06-04 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 一种紫外照射式臭氧发生器浓度控制方法 |
CN112225181A (zh) * | 2020-12-04 | 2021-01-15 | 陕西省石油化工研究设计院 | 一种紫外激光光纤臭氧发生器 |
CN113242968A (zh) * | 2018-12-21 | 2021-08-10 | 希奥检测有限公司 | 可操作以测量臭氧浓度的传感器和使用传感器的方法 |
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2017
- 2017-12-05 CN CN201721669152.6U patent/CN207596464U/zh active Active
Cited By (3)
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---|---|---|---|---|
CN113242968A (zh) * | 2018-12-21 | 2021-08-10 | 希奥检测有限公司 | 可操作以测量臭氧浓度的传感器和使用传感器的方法 |
CN109839963A (zh) * | 2019-01-23 | 2019-06-04 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 一种紫外照射式臭氧发生器浓度控制方法 |
CN112225181A (zh) * | 2020-12-04 | 2021-01-15 | 陕西省石油化工研究设计院 | 一种紫外激光光纤臭氧发生器 |
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