CN213294766U - 一种222nm准分子灭菌灯 - Google Patents
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Abstract
一种222nm准分子灭菌灯,其特征在于,石英玻璃套管外侧设置有真空容器外壁管,真空容器外壁管的外侧铜丝,真空容器外壁管左侧设有铜片,铜片与铜丝通过焊锡进行固定连接,焊锡上端设置有负极电缆;石英玻璃套管内侧设置有电极,电极上端设置有正极电缆,石英玻璃套管的内部与电极采用间隙配合;真空容器外壁管与石英玻璃套管之间形成KrCl容器,KrCl容器里面填充有KrCl,真空容器外壁管上侧设置抽起嘴,所述抽起嘴外侧设置有石英堵;准分子光通过真空容器外壁管照射空气和水,对其进行消毒灭菌;产品结构简单,操作方便,可以替换传统灭菌方式和紫外线杀菌灯,可用于光氧化含氯乙烯以及一些饱和氯代烃类,在水处理和空气净化灯方面有很好的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及灭菌消毒领域,尤其是涉及一种222nm准分子灭菌灯。
背景技术
水和空气都是人类重要的资源,随着工业的发展,水污染和空气污染越来越严重。然而人们生活水平的不断提高,对生活环境的要求越来越高,消毒杀菌是一个重要方面。紫外线杀菌灯是一种应用广泛消毒杀菌器具,其属于低压汞灯,它利用较低汞蒸汽压(<10-2Pa)被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一是253.7nm波长;另一条是185nm波长,肉眼看不见这两条紫外线,它不需要转化为可见光,253.7nm的波长能起到良好的杀菌效果,这是因为细胞对光波的吸收谱线有一个规律,对250~270nm的紫外线有最大的吸收率。医学证明被吸收的紫外线实际上作用于细胞遗传物质即DNA,它起到一种光化作用,紫外光子的能量被DNA中的碱基对吸收,引起遗传物质发生变异,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,而达到杀菌的目的。
传统的紫外线杀菌灯发射的谱线或谱带有限,无法满足光化学、光生物领域的多种需求,而准分子可以提供20种以上的谱线,是传统紫外线杀菌灯的有效补充。如低压汞灯253.7nm辐射对去除氯酯化合物完全无效,只能使用准分子222nm窄带辐射,222nm准分子可用于光氧化含氯乙烯以及一些饱和氯代烃类,在水处理和空气净化灯方面有很好的效果。
实用新型内容
为解决上述存在的问题,本实用新型提供一种222nm准分子灭菌灯。
一种222nm准分子灭菌灯,包括石英玻璃套管(1)、真空容器外壁管(2)、铜丝(3)、KrCl容器(4)、电极(5)、陶瓷支架(6)、正极电缆(7)、负极电缆(8)、抽起嘴(9)、石英堵(10)、焊锡(11)、铜片(12)、凹槽(13)和KrCl组成;
所述石英玻璃套管(1)外侧设置有真空容器外壁管(2),所述真空容器外壁管(2)的外侧铜丝(3),所述真空容器外壁管(2)左侧设有铜片(12),所述铜片(12)与铜丝(3)通过焊锡(11)进行固定连接,所述焊锡(11)上端设置有负极电缆(8);
所述石英玻璃套管(1)内侧设置有电极(5),所述电极(5)上端设置有正极电缆(7),所述石英玻璃套管(1)的内部与电极(5)采用间隙配合;
所述真空容器外壁管(2)与石英玻璃套管(1)之间形成KrCl容器(4),所述KrCl容器(4)里面填充有KrCl,真空容器外壁管(2)上侧设置抽起嘴(9),所述抽起嘴(9)外侧设置有石英堵(10);
所述石英玻璃套管(1)两端设有陶瓷支架(6)。
所述铜丝(3)均匀的缠绕在石英玻璃套管(1)的外侧,铜丝(3)缠绕的距离在2mm至5mm之间,所述铜片(12)包裹着真空容器外壁管(2),铜片(12)面积在真空容器外壁管(2)面积的1/4至1/2之间。
所述石英玻璃套管(1)、真空容器外壁管(2)和石英堵(10)的材质都为石英。
所述222nm准分子灭菌灯在制作过程中,先通过抽起嘴(9)将KrCl容器(4)中的气体排出,让其形成真空状态,随后再充满KrCl,然后使用石英堵(10)将抽起嘴(9)进行密封。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:结构简单,操作方便,可以替换传统灭菌方式和紫外线杀菌灯,可用于光氧化含氯乙烯以及一些饱和氯代烃类,在水处理和空气净化灯方面有很好的效果。不释放有害物质,耗电量小,节能环保。产品可以连续工作,能量分布均匀,稳定性好,适应不用的环境和温度。
附图说明
图1是本实用新型一种222nm准分子灭菌灯主视图的剖视图。
图2是本实用新型一种222nm准分子灭菌灯的左视图。
图3是本实用新型一种222nm准分子灭菌灯陶瓷支架的剖视图。
图中:1、石英玻璃套管;2、真空容器外壁管;3、铜丝;4、KrCl容器;5、电极;6、陶瓷支架;7、正极电缆;8、负极电缆;9、抽起嘴;10、石英堵;11、焊锡;12、铜片;13、凹槽。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例只用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
一种222nm准分子灭菌灯,包括石英玻璃套管(1)、真空容器外壁管(2)、铜丝(3)、KrCl容器(4)、电极(5)、陶瓷支架(6)、正极电缆(7)、负极电缆(8)、抽起嘴(9)、石英堵(10)、焊锡(11)、铜片(12)、凹槽(13)和KrCl组成;
所述石英玻璃套管(1)外侧设置有真空容器外壁管(2),所述真空容器外壁管(2)的外侧铜丝(3),所述真空容器外壁管(2)左侧设有铜片(12),所述铜片(12)与铜丝(3)通过焊锡(11)进行固定连接,所述焊锡(11)上端设置有负极电缆(8);
所述石英玻璃套管(1)内侧设置有电极(5),所述电极(5)上端设置有正极电缆(7),所述石英玻璃套管(1)的内部与电极(5)采用间隙配合;
所述真空容器外壁管(2)与石英玻璃套管(1)之间形成KrCl容器(4),所述KrCl容器(4)里面填充有KrCl,真空容器外壁管(2)上侧设置抽起嘴(9),所述抽起嘴(9)外侧设置有石英堵(10);
所述石英玻璃套管(1)两端设有陶瓷支架(6)。
所述铜丝(3)均匀的缠绕在石英玻璃套管(1)的外侧,铜丝(3)缠绕的距离在2mm至5mm之间,所述铜片(12)包裹着真空容器外壁管(2),铜片(12)面积在真空容器外壁管(2)面积的1/4至1/2之间。
所述石英玻璃套管(1)、真空容器外壁管(2)和石英堵(10)的材质都为石英。
所述石英玻璃套管(1)的长度大于真空容器外壁管(2)。
所述222nm准分子灭菌灯在制作过程中,先通过抽起嘴(9)将KrCl容器(4)中的气体排出,让其形成真空状态,随后再充满KrCl,然后使用石英堵(10)将抽起嘴(9)进行密封。
一种222nm准分子灭菌灯,在使用过程中将正极电缆和负极电缆插入电源中,这时222nm准分子灭菌灯的KrCl容器内将会形成高频电场,高频电场使KrCl成为激发态的分子,Kr分子和Cl分子瞬间分解,然后又瞬间结合,在瞬间分解的过程中处于一个不稳定结合的状态,形成222nm准分子光,由于真空容器外壁管对于光的穿透性很好,准分子光通过真空容器外壁管照射空气和水,对其进行消毒灭菌。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:结构简单,操作方便,可以替换传统灭菌方式和紫外线杀菌灯,可用于光氧化含氯乙烯以及一些饱和氯代烃类,在水处理和空气净化灯方面有很好的效果。不释放有害物质,耗电量小,节能环保。产品可以连续工作,能量分布均匀,稳定性好,适应不用的环境和温度。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (3)
1.一种222nm准分子灭菌灯,其特征在于,包括石英玻璃套管(1)、真空容器外壁管(2)、铜丝(3)、KrCl容器(4)、电极(5)、陶瓷支架(6)、正极电缆(7)、负极电缆(8)、抽起嘴(9)、石英堵(10)、焊锡(11)、铜片(12)、凹槽(13)和KrCl组成;
所述石英玻璃套管(1)外侧设置有真空容器外壁管(2),所述真空容器外壁管(2)的外侧铜丝(3),所述真空容器外壁管(2)左侧设有铜片(12),所述铜片(12)与铜丝(3)通过焊锡(11)进行固定连接,所述焊锡(11)上端设置有负极电缆(8);
所述石英玻璃套管(1)内侧设置有电极(5),所述电极(5)上端设置有正极电缆(7),所述石英玻璃套管(1)的内部与电极(5)采用间隙配合;
所述真空容器外壁管(2)与石英玻璃套管(1)之间形成KrCl容器(4),所述KrCl容器(4)里面填充有KrCl,真空容器外壁管(2)上侧设置抽起嘴(9),所述抽起嘴(9)外侧设置有石英堵(10);
所述石英玻璃套管(1)两端设有陶瓷支架(6)。
2.根据权利要求1所述的一种222nm准分子灭菌灯,其特征在于,所述铜丝(3)均匀的缠绕在石英玻璃套管(1)的外侧,铜丝(3)缠绕的距离在2mm至5mm之间,所述铜片(12)包裹着真空容器外壁管(2),铜片(12)面积在真空容器外壁管(2)面积的1/4至1/2之间。
3.根据权利要求1所述的一种222nm准分子灭菌灯,其特征在于,所述石英玻璃套管(1)、真空容器外壁管(2)和石英堵(10)的材质都为石英。
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