EP1776318A1 - DISPOSITIF D ALIMENTATION DE LAMPES UV UTILISEES DANS LE CAD RE DU TRAITEMENT DE L’EAU - Google Patents

DISPOSITIF D ALIMENTATION DE LAMPES UV UTILISEES DANS LE CAD RE DU TRAITEMENT DE L’EAU

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Publication number
EP1776318A1
EP1776318A1 EP04805656A EP04805656A EP1776318A1 EP 1776318 A1 EP1776318 A1 EP 1776318A1 EP 04805656 A EP04805656 A EP 04805656A EP 04805656 A EP04805656 A EP 04805656A EP 1776318 A1 EP1776318 A1 EP 1776318A1
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EP
European Patent Office
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lamps
preheating
ballast
water
electrical components
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP04805656A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Jean-Marie Musslin
No¬L Risch
Pierre Girodet
Christian Vanpeene
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Veolia Water Solutions and Technologies Support SAS
Original Assignee
OTV SA
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Filing date
Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
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    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
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    • C02F1/325Irradiation devices or lamp constructions
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    • H05B41/2822Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters with semiconductor devices by means of a single-switch converter or a parallel push-pull converter in the final stage using specially adapted components in the load circuit, e.g. feed-back transformers, piezoelectric transformers; using specially adapted load circuit configurations
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    • C02F2201/32Details relating to UV-irradiation devices
    • C02F2201/322Lamp arrangement
    • C02F2201/3227Units with two or more lamps
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/32Details relating to UV-irradiation devices
    • C02F2201/326Lamp control systems

Definitions

  • the invention relates to the field of water treatment, both in the context of purification processes and in the context of drinking water processes. More specifically, the invention relates to the treatment of water by ultraviolet radiation by means of UN lamps.
  • UN lamps are commonly used in water treatment installations, whether these are dedicated to the purification of water or to its purification. Thus, such lamps are frequently used in water disinfection units integrated in water treatment plants. Indeed, microorganisms such as viruses and bacteria are inactivated or destroyed under the photochemical effect caused by ultraviolet radiation at certain wavelengths.
  • These UN lamps are also used in dechlorination units since the energy they dispense favors the appearance of chemical species capable of transforming the chlorinated species present in water.
  • Such UV lamps can be used in open channels or in closed reactors, generally made of stainless steel, in which the water to be treated circulates and in which the lamps are completely submerged.
  • One or more banks of lamps providing ultraviolet radiation with a wavelength between 200 nm and 300 nm, usually 254 nm, are generally provided in the channels.
  • These benches can be organized in modules that are frequently parallel to each other. Each module consists of one or more series of UN lamps protected by quartz sheaths.
  • ballasts Originally entirely passive, ballasts today consist of an electronic converter raising the low frequency of the power supply network to a frequency of 20 to 80 kHz. The electronic ballast presents, among other things, the possibility of adjusting the power delivered to the lamps. This ballast is installed at a distance from the lamps themselves and connected to them by electric cables.
  • the ballast of the lamps In the context of the use of such dispositisf for the treatment of water, the ballast of the lamps must be placed out of water, in a waterproof electrical cabinet or made waterproof, by means of resins for example.
  • Each cable connecting the lamps to the ballast thus has a significant length.
  • Each UV lamp is thus connected to the ballast by 4 electric wires, so as to be able to manage independently: - the lamp preheating phase; the operating phase in normal irradiation mode. During the preheating phase, the amount of current flowing through the electrodes does not cause the plasma it contains to be ionized.
  • This preheating phase is followed by the lighting of the lamps during which a voltage peak is sent to the lamps to ensure a first ionization thanks to a frequency variation of the ballast which makes it possible to go through a resonance peak.
  • the lamps then operate in normal UN irradiation mode according to which the four connections make it possible, depending on the frequency of the electric generator, to manage the amount of current which passes from one electrode to another in the plasma and causes the emission. of UV photons from the lamps.
  • some manufacturers have thought of supplying two UV lamps from a single ballast. For this application to be economically advantageous, the lamps must be mounted in series or partially in series.
  • the mounting of two lamps in parallel multiplies the number of electrical components and amounts practically to making two ballasts on the electronic card of a single ballast.
  • the series mounting of the two lamps without major modification of the electrical components included in the ballast used to supply a single UV lamp, to supply the two lamps connected in series by raising only the voltage applied to their terminal by a factor of two .
  • the savings are then commensurate with this simplification.
  • the supply systems of several UV lamps in series have retained four conductor wires per lamp. Indeed, even when the lamps are connected in series, the need to control the preheating current and the arc current so as to allow proper management of the different cycles requires wiring of 6 to 8 wires between the ballast and the two lamps in series.
  • a disadvantage of the technique of the prior art is the relatively high cost of using 6 to 8 conductive wires per ballast, and an associated shielding.
  • Another drawback of this technique of the prior art is that it requires a connection distance between the ballast and the lamps limited to a maximum of 15 m. In fact, when the connection distance between the ballast and the lamps increases, the impedance of the cables is no longer negligible compared to the impedance of the resonant circuit supplying the ballast, which prevents the lamps from functioning properly.
  • the parasitic capacities between the wires proportional to the length of the conducting wires then affect the proper functioning of the ballast and create asymmetries in the supply of the lamps.
  • Another object of the invention is to propose a device allowing easier "symmetrization" of the operation of the lamps, especially during the preheating of the latter.
  • Another objective of the invention is to provide a device which makes it possible to increase the length of the connection cables between the ballast and the UV lamps, without their functioning being impaired.
  • An objective of the invention is also to provide a device for the disinfection of water by ultraviolet radiation implementing the electrical supply of at least two UV lamps with a single ballast having a better overall electrical efficiency.
  • a device for disinfecting water by ultraviolet radiation comprising at least two discharge lamps connected by electric wires to supply means comprising : - means for preheating and lighting the lamps; and, - means ensuring their normal operation, characterized in that at least one of the electrical components of said preheating means is provided in the immediate vicinity of said lamps, the other components of said supply means being provided at a distance from them.
  • at least one of the electrical components participating in the preheating of said lamps is relocated near them.
  • the invention is based on a completely new and inventive approach consisting in relocating near the lamps a part of the components of the supply means participating in the preheating of these while providing the other components of remote supply means for these lamps.
  • these components are fully integrated in the ballast, away from the lamps.
  • Such a configuration makes it possible to reduce only the number of conductors between the ballast and the lamps up to 2 and thus reduce the impedance of the wiring to equivalent length while not involving the need to seal the ballast or the cabinet. that contains it. It thus also makes it possible to reduce the asymmetries of supply of the lamps due to the parasitic capacities. As a result, it is therefore possible to reach significantly longer cable lengths (up to 30 m) than those hitherto possible.
  • said means for preheating and lighting the lamps include electrical components allowing preheating of the lamps controlled by current.
  • said means for preheating and lighting the lamps include electrical components allowing preheating of the lamps controlled in voltage.
  • the mounting of the lamps can be done in particular in two modes: - a mode in which said at least two lamps of the device are connected in series; - A mode in which said at least two lamps are mounted in parallel.
  • Such configurations allow, in the case of a device comprising 2 lamps, the implementation of wiring respectively with 2 conductive wires (series mounting) and 3 conductive wires (parallel installation). It will be noted that in the case of a device comprising a number n of lamps mounted in parallel, the wiring comprises a number (n + 1) of conductive wires. On the other hand, in the case of a device comprising a series mounting of the lamps, this allows the implementation of wiring with only two conductive wires, regardless of the number of lamps.
  • one of the components located in the immediate vicinity of the lamps includes a capacitor or a transformer.
  • the components provided in the immediate vicinity of the lamps can be placed in a sealed housing. This very small box can possibly be placed in the base of the lamps or just behind it.
  • the lamps may be UV lamps, preferably with mercury vapor. Other types of UV lamps can of course be used. It will however be understood that the invention can be applied to any other type of discharge lamp requiring preheating.
  • the invention also covers any installation for disinfecting water by ultraviolet radiation comprising at least one device as described above.
  • FIG. 1 shows a block diagram of the device according to the present invention
  • FIG. 2 illustrates an operating mode with current-controlled preheating, in the case of a series connection of the lamps according to FIG. i
  • - Figure 3 illustrates an operating mode with preheating current controlled, in the case of parallel mounting of the lamps.
  • the device comprises a "ballast" 1, two UV lamps 2, 3 connected in series and a cable 5, up to 30 m in length connecting the ballast 1 to these UV lamps.
  • Each of the lamps 2,3 has four connectors.
  • the preheating means 4 of the lamps 2, 3 are provided in the immediate vicinity thereof.
  • the cable 5 consists only of two conductive wires 5a and 5b, more optionally a shield shown in dotted lines.
  • FIG. 2 represents the electric diagram corresponding to a device according to FIG. 1 according to which the components of the electric supply provided in the immediate vicinity of the lamps allow the preheating of these on a remote mode controlled in current.
  • the ballast 1 comprises an electronic converter supplying it with a square signal using two switches lb, the variable frequency controlled, a coil (also called self or inductance) ld allowing the regulation of the intensity and two capacitors lf, lg.
  • the components of the electrical supply provided in the immediate vicinity of the lamps constitute a module 6 and include at least one capacitor 4a and a transformer 4b.
  • the module 6 is connected to the ballast 1 by the two conducting wires 5a, 5b.
  • the number of conductive wires between the ballast and the lamps connected in series is thus reduced by a factor of three or four, which makes it possible to limit the parasitic capacitances the wiring inductances and their relative influence on correct operation of ballast and lamps. This configuration therefore makes it possible to reduce the energy and implementation costs of the device, while making it possible to reach significantly longer cable lengths.
  • the ballast 1 comprises an electric generator la, two switches lb, le, two coils ld, le and two capacitors lf, lg.
  • the components participating in the preheating provided in the immediate vicinity of the lamps are combined in a module 6 and include two capacitors 4c, 4d.
  • the number of son 5a, 5b, 5c conductors connecting the lamps to the ballast 1 is reduced to 3.
  • the module 6 is very small and can be placed in the base of the lamps or just behind.
  • the lamps can be preheated using electrical components allowing voltage controlled preheating.
  • the device could of course include more than two discharge lamps. These can be mounted in series, in parallel or in a mixed assembly in series and in parallel.

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Abstract

L'invention concerne un dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet comprenant au moins deux lampes à décharge (2,3) reliées par des fils électriques (5a,5b) à des moyens d'alimentation comprenant : - des moyens de préchauffage et d'allumage des lampes; et, - des moyens assurant le fonctionnement normal de celles-ci, caractérisé en ce qu'au moins un des composants électriques (4a,4b) desdits moyens de préchauffage est prévu à proximité immédiate desdites lampes, les autres composants desdits moyens d'alimentation étant prévus à distance de celles-ci.

Description

DISPOSITIF D'ALIMENTATION DE LAMPES UV UTILISEES DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE L'EAU. L'invention concerne le domaine du traitement des eaux, tant dans le cadre de procédés d'épuration que de dans le cadre de procédés de potabilisation. Plus précisément, l'invention concerne le traitement des eaux par rayonnement ultraviolet au moyen de lampes UN. Les lampes UN sont couramment employées dans les installations de traitement d'eau, que celles-ci soient dédiées à la potabilisation des eaux ou à leur épuration. Ainsi, de telles lampes sont fréquemment utilisées dans les unités de désinfection d'eau intégrées dans les usines de potabilisation d'eau. En effet, les microorganismes tels que les virus et les bactéries sont inactivés ou détruits sous l'effet photochimique provoqué par le rayonnement ultraviolet à certaines longueur d'ondes. Ces lampes UN sont aussi utilisées dans les unités de déchloration puisque l'énergie qu'elles dispensent favorise l'apparition d'espèces chimiques aptes à transformer les espèces chlorées présentes dans l'eau. De telles lampes UV peuvent être mises en œuvre dans des chenaux ouverts ou encore dans des réacteur fermés, généralement en inox, dans lesquels l'eau à traiter circule et dans lesquels les lampes sont complètement immergées. Un ou plusieurs bancs de lampes dispensant un rayonnement ultraviolet d'une longueur d'ondes comprise entre 200 nm et 300 nm, usuellement 254 nm, sont généralement prévus dans les chenaux. Ces bancs peuvent être organisés en modules fréquemment parallèles entre eux. Chaque module est constitué d'une ou plusieurs séries de lampes UN protégées par des gaines en quartz. Les lampes UN utilisés dans le cadre du traitement de l'eau sont reliées par des câbles électriques à des moyens d'alimentation comprenant : des moyens de préchauffage et d'allumage des lampes ; ainsi que, - des moyens assurant le fonctionnement normal d'irradiation UN de celles-ci. Ces moyens d'alimentation sont connus de l'homme de l'art sous le terme de « ballast ». A l'origine entièrement passif les ballasts consistent aujourd'hui en un convertisseur électronique élevant la basse fréquence du réseau d'alimentation à une fréquence de 20 à 80 kHz . Le ballast électronique présente entre autres la possibilité de régler la puissance délivrée aux lampes. Ce ballast est installé à distance des lampes elles-mêmes et relié à celles-ci par des câbles électriques. Dans le cadre de l'utilisation de tels dispositisf pour le traitement de l'eau, le ballast des lampes doit être placé hors d'eau, dans une armoire électrique étanche ou rendue étanche, au moyen de résines par exemple. Chaque câble reliant les lampes au ballast présentent ainsi une longueur importante. Chaque lampe UV est ainsi reliée au ballast par 4 fils électriques, de manière à pouvoir gérer de manière indépendante : - la phase de préchauffage des lampes ; la phase de fonctionnement en mode normal d'irradiation. Au cours de la phase de préchauffage, la quantité de courant qui traverse les électrodes ne provoque pas l'ionisation du plasma qu'elle contienne. Cette phase de préchauffage est suivie de l'allumage des lampes lors de laquelle un pic de tension est envoyé sur les lampes pour assurer une première ionisation grâce à une variation de fréquence du ballast qui permet de passer par un pic de résonance. Les lampes fonctionnent alors en mode normal d'irradiation UN selon lequel les quatre connexions permettent, en fonction de la fréquence du générateur électrique, de gérer la quantité de courant qui passe d'une électrode à une autre dans le plasma et provoque l'émission de photons UV par les lampes. Pour augmenter la compétitivité de leur produit, certains fabricants ont pensé à alimenter deux lampes UV à partir d'un seul ballast Pour que cette application soit économiquement intéressante, les lampes doivent être montées en série ou partiellement en série. Le montage de deux lampes en parallèle multiplie en effet le nombre de composants électriques et revient pratiquement à faire deux ballasts sur la carte électronique d'un seul ballast. Le montage en série des deux lampes permet en revanche, sans modification majeure des composants électriques que comprend le ballast utilisé pour l'alimentation d'une seule lampes UV, d'alimenter les deux lampes montées en série en élevant uniquement la tension appliquée à leur borne d'un facteur deux. Les économies sont alors à la mesure de cette simplification. Les systèmes d'alimentation de plusieurs lampes UV en série existants ont toutefois conservé quatre fils conducteurs par lampe. En effet, même lorsque les lampes sont branchées en série, la nécessité de contrôler le courant de préchauffage et le courant d'arc de manière à permettre une bonne gestion des différents cycles impose un câblage de 6 à 8 fils entre le ballast et les deux lampes en série. A ces fils conducteurs sont associés des moyens de blindage électromagnétique. Un inconvénient de la technique de l'art antérieur est le coût relativement élevé de la mise en œuvre de 6 à 8 fils conducteurs par ballast, et d'un blindage associé. Un autre inconvénient de cette technique de l'art antérieur est que celle-ci impose une distance de raccordement entre le ballast et les lampes limitée à 15 m au maximum. En effet, lorsque la distance de raccordement entre le ballast et les lampes augmente, l'impédance des câbles n'est plus négligeable devant l'impédance du circuit résonnant d'alimentation du ballast, ce qui empêche les lampes de fonctionner correctement. De plus, les capacités parasites entre les fils proportionnelles à la longueur des fils conducteurs, affectent alors le bon fonctionnement du ballast et créent des dissymétries d'alimentation des lampes. Encore un autre inconvénient de cette technique dans le cas de dispositifs mettant en œuvre des lampes UV pour le traitement de l'eau résulte de la nécessité de protéger le ballast de l'eau lorsque ce dernier est proche de celle-ci. La réduction de longueur de câblage des lampes oblige le rapprochement des ballasts près des lampes donc de l'eau ce qui implique la nécessite de rendre étanche soit les ballasts soit les armoires électriques ou coffrets qui les abritent. Il en résulte des difficultés de mise en oeuvre et des augmentations de coût. Un autre inconvénient de cette technique de l'art antérieur est la perte énergétique associée à l'utilisation de fils conducteurs présentant une longueur importante et qui est essentiellement due à leur impédance non négligeable. L'invention a notamment pour objectif de proposer un dispositif permettant de pallier ces inconvénients de l'art antérieur. Un objectif de l'invention est de proposer un dispositif simple et moins coûteux à mettre en œuvre. L'invention a encore pour objectif de proposer un dispositif permettant une « symétrisation » facilitée du fonctionnement des lampes, tout particulièrement au cours du préchauffage de celles-ci. Un autre objectif de l'invention est de fournir un dispositif qui permette d'augmenter la longueur des câbles de raccordement entre le ballast et les lampes UV, sans que leur fonctionnement en soit altéré. Un objectif de l'invention est aussi de fournir un dispositif pour la désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet mettant en œuvre l'alimentation électrique d'au moins deux lampes UV avec un ballast unique ayant un meilleur rendement électrique global. Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront par la suite sont atteints à l'aide d'un dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet comprenant au moins deux lampes à décharge reliées par des fils électriques à des moyens d'alimentation comprenant : - des moyens de préchauffage et d'allumage des lampes; et, - des moyens assurant le fonctionnement normal de celles-ci, caractérisé en ce qu'au moins un des composants électriques desdits moyens de préchauffage est prévu à proximité immédiate desdites lampes, les autres composants desdits moyens d'alimentation étant prévus à distance de celles-ci. Selon l'invention, au moins un des composants électriques participant au préchauffage desdites lampes est délocalisé à proximité de celles-ci. Ainsi, l'invention repose sur une approche tout à fait nouvelle et inventive consistant à délocaliser à proximité des lampes une partie des composants des moyens d'alimentation participant au préchauffage de celles-ci tout en prévoyant les autres composant des moyens d'alimentation à distance de ces lampes. Dans l'état de la technique, ces composants sont intégrés en totalité dans le ballast, à distance des lampes. Une telle configuration permet de réduire jusqu'à 2 seulement le nombre de conducteurs entre le ballast et les lampes et de diminuer ainsi l'impédance du câblage à longueur équivalente tout en n'impliquant pas la nécessité de rendre étanche le ballast ou l'armoire électrique qui le contient. Elle permet ainsi également de diminuer les dissymétries d'alimentation des lampes dues aux capacités parasites. En conséquence, il est donc possible d'atteindre des longueurs de câble nettement supérieures (jusqu'à 30 m) à celles envisageables jusqu'ici. Cette configuration permet ainsi la mise en œuvre du dispositif à un coût moindre et l'obtention d'un meilleur rendement électrique. On notera que dans le cadre de la présente invention, l'expression « à proximité immédiate» définit une distance inférieure à 0,5 m et l'expression « à distance » définit une distance supérieure à 2m. Selon une première variante de l'invention, lesdits moyens de préchauffage et d'allumage des lampes incluent des composants électriques permettant un préchauffage des lampes contrôlé en courant. Selon une seconde variante de l'invention, lesdits moyens de préchauffage et d'allumage des lampes incluent des composants électriques permettant un préchauffage des lampes contrôlé en tension. En référence aux première et seconde variantes, le montage des lampes peut se faire notamment selon deux modes : - un mode selon lequel lesdites au moins deux lampes du dispositif sont montées en série ; - un mode selon lequel lesdites au moins deux lampes sont montées en parallèle. De telles configurations permettent, dans le cas d'un dispositif comprenant 2 lampes, la mise en œuvre d'un câblage respectivement à 2 fils conducteurs (montage en série) et à 3 fils conducteurs (montage en parallèle). On remarquera que dans le cas d'un dispositif comprenant un nombre n de lampes montées en parallèles, le câblage comprend un nombre (n+1) de fils conducteurs. En revanche, dans le cas d'un dispositif comprenant un montage en série des lampes, celui-ci permet la mise en œuvre d'un câblage à deux fils conducteurs seulement, quel que soit le nombre de lampes. Une telle configuration pourra donc avantageusement être utilisée dans le cas d'un nombre important de lampes alimentées par un ballast unique. En référence à ces différentes variantes, un des composants situés à proximité immédiate des lampes inclut un condensateur ou un transformateur. Avantageusement, les composants prévus à proximité immédiate des lampes peuvent être placés dans un boîtier étanche. Ce boîtier de taille très réduite peut être éventuellement placé dans le culot des lampes ou juste derrière celui-ci. Selon ces différentes variantes, les lampes pourront être des lampes UV, préférentiellement à vapeur de mercure. D'autres types de lampes UV pourront bien sûr être utilisés. On comprendra toutefois que l'invention pourra être appliquée à toute autre type de lampe à décharge nécessitant un préchauffage. L'invention couvre également toute installation de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet comprenant au moins un dispositif tel que décrit ci- â dessus. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés, selon lesquels : - la figure 1 présente un synoptique du dispositif selon la présente invention ; la figure 2 illustre un mode de fonctionnement avec préchauffage contrôlé en courant, dans le cas d'un montage en série des lampes selon la figure i ; - la figure 3 illustre un mode de fonctionnement avec préchauffage contrôlé en courant, dans le cas d'un montage en parallèle des lampes. En référence à la figure 1, le dispositif comprend un « ballast » 1, deux lampes UV 2, 3 montées en série et un câble 5, pouvant atteindre 30 m de longueur reliant le ballast 1 à ces lampes UV. Chacune des lampes 2,3 présente quatre connecteurs. Conformément à la présente invention, les moyens de préchauffage 4 des lampes 2,3 sont prévus à proximité immédiate de celles-ci. Ainsi, le câble 5 n'est- il constitué que de deux fils conducteurs 5a et 5b, plus éventuellement un blindage représenté en ligne pointillé. La figure 2 représente le schéma électrique correspondant à un dispositif selon la figure 1 selon lequel les composants de l'alimentation électrique prévus à proximité immédiates des lampes permettent le préchauffage de celles-ci sur un mode déporté contrôlé en courant. Selon cette figure, le ballast 1 comprend un convertisseur électronique la fournissant un signal carré à l'aide de deux interrupteurs lb, le commandés à fréquence variable, une bobine (encore appelée self ou inductance) ld permettant la régulation de l'intensité et deux condensateurs lf, lg. Les composants de l'alimentation électrique prévus à proximité immédiate des lampes constituent un module 6 et comprennent au moins un condensateur 4a et un transformateur 4b. Le module 6 est relié au ballast 1 par les deux fils conducteurs 5a,5b. Par rapport à l'art antérieur, le nombre de fils conducteurs entre le ballast et les lampes montées en série est ainsi réduit d'un facteur trois ou quatre ce qui permet de limiter les capacités parasites les inductances de câblage et leur influence relative sur le bon fonctionnement du ballast et des lampes. Cette configuration permet en conséquence de réduire les coûts énergétiques et de mise en œuvre du dispositif, tout en permettant d'atteindre des longueurs de câble nettement supérieures. La figure 3 illustre, toujours selon un préchauffage contrôlé en courant, le schéma électrique d'un autre mode de réalisation d'un dispositif selon l'invention dans lequel les lampes 2,3 sont montées en parallèle. Selon ce mode de réalisation, le ballast 1 comprend un générateur électrique la, deux interrupteurs lb, le , deux bobines ld, le et deux condensateurs lf, lg. Les composants participant au préchauffage prévus à proximité immédiate des lampes sont réunis dans un module 6 et comprennent deux condensateurs 4c, 4d. Selon ce mode de réalisation, le nombre de fils 5a,5b,5c conducteurs reliant les lampes au ballast 1 est réduit à 3. Dans les deux modes de réalisation décrits ci-dessus, le module 6 est de taille très réduite et peut être placé dans le culot des lampes ou juste derrière. Selon l'invention, d'autres modes de réalisation pourront être envisagés. Notamment le préchauffage des lampes pourra être effectué grâce à des composants électriques permettant un préchauffage contrôlé en tension. Le dispositif pourra bien sûr inclure plus de deux lampes à décharge. Celles-ci pourront être monté en série, en parallèle ou selon un montage mixte en série et en parallèle.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet comprenant au moins deux lampes à décharge (2,3) reliées par des fils électriques (5a,5b) à des moyens d'alimentation comprenant : - des moyens de préchauffage et d'allumage des lampes; et, des moyens assurant le fonctionnement normal de celles-ci, caractérisé en ce qu'au moins un des composants électriques (4a,4b) desdits moyens de préchauffage est prévu à proximité immédiate desdites lampes, les autres composants desdits moyens d'alimentation étant prévus à distance de celles-ci.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de préchauffage et d'allumage des lampes incluent des composants électriques permettant un préchauffage des lampes contrôlé en courant.
3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de préchauffage et d'allumage des lampes incluent des composants électriques permettant un préchauffage des lampes contrôlé en tension.
4. Dispositif selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdites au moins deux lampes (2,3) sont montées en série.
5. Dispositif selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdites au moins deux lampes (2,3)sont montées en parallèle.
6. Dispositif selon les revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'au moins un desdits composants électriques prévus à proximité immédiate desdites lampes est un condensateur (4a) ou un transformateur.
7. Dispositif selon les revendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits composants électriques prévus à proximité immédiate desdites lampes sont réunis dans un module distinct (6).
8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit module (6) est prévu dans le culot des lampes ou juste derrière le culot des lampes
9. Dispositif selon les revendications 1 à 8, caractérisé en ce que lesdites lampes à décharge (2,3) sont des lampes UV.
10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdites lampes UV sont des lampes à vapeur de mercure.
11. Installation de désinfection d'eau par rayonnement ultraviolet caractérisée en ce qu'elle inclut au moins un dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 ou 10.
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