RU2075794C1 - Ультрафиолетовая озонирующая лампа - Google Patents

Ультрафиолетовая озонирующая лампа Download PDF

Info

Publication number
RU2075794C1
RU2075794C1 RU93046704A RU93046704A RU2075794C1 RU 2075794 C1 RU2075794 C1 RU 2075794C1 RU 93046704 A RU93046704 A RU 93046704A RU 93046704 A RU93046704 A RU 93046704A RU 2075794 C1 RU2075794 C1 RU 2075794C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mercury
lamp
radiation
pressure
fillers
Prior art date
Application number
RU93046704A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93046704A (ru
Inventor
Михаил Сергеевич Александров
Алексей Михайлович Воронов
Валерий Сергеевич Иванов
Александр Борисович Чистяков
Original Assignee
Михаил Сергеевич Александров
Алексей Михайлович Воронов
Валерий Сергеевич Иванов
Александр Борисович Чистяков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Сергеевич Александров, Алексей Михайлович Воронов, Валерий Сергеевич Иванов, Александр Борисович Чистяков filed Critical Михаил Сергеевич Александров
Priority to RU93046704A priority Critical patent/RU2075794C1/ru
Publication of RU93046704A publication Critical patent/RU93046704A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2075794C1 publication Critical patent/RU2075794C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)

Abstract

Использование: в газоразрядных источниках излучения, а именно в газоразрядных ртутных лампах, предназначенных для генерации озона. Сущность изобретения: ртутная лампа состоит по крайней мере из кварцевой оболочки с наполнителями, эффективно пропускающей излучение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. При возбуждении генерируется излучение ртути с длиной волны 185 и 254 нм. Состав и давление наполнителей, а также давление ртути выбраны на основании критерия максимальной концентрации озона, генерируемого лампой, с учетом конструктивных параметров и параметров возбуждения разряда. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области газоразрядных источников излучения, в частности к источникам излучения, предназначенным для генерации озона в кислородосодержащей среде.
Газоразрядная лампа низкого давления, заполненная парами ртути и инертного газа, эффективно преобразует подводимую электрическую энергию в световую энергию ультрафиолетового диапазона. До 90% энергии излучения ртутной лампы низкого давления содержится в резонансных линиях ртути с длиной волны 185 и 254 нм, причем интенсивность линии 254 нм, как правило, в несколько раз выше.
Интенсивность резонансного излучения лампы зависит от ряда параметров лампы, которые могут быть разделены на три группы: 1) конструктивные параметры (геометрические размеры лампы, материал стенок); 2) параметры возбуждения разряда (способ возбуждения электродный или безэлектродный, временная зависимость тока через лампу); 3) наполнение (давление паров ртути, давление и состав наполнителей).
Как правило, создание ультрафиолетовых источников излучения имеет целью увеличение мощности излучения в дальнем ультрафиолетовом диапазоне.
Известны изобретения, где цель изобретения увеличение интенсивности в дальнем ультрафиолетовом диапазоне достигается за счет конструктивных изменений источника излучения [1]
Известно также изобретение [2] в котором предлагается безэлектродная лампа в виде колбы для получения относительно высокой выходной мощности в дальнем ультрафиолетовом диапазоне, состоящая из кварцевой оболочки, заполненной ртутью в количестве от 0,5 до 0,9 мкл на 1 мм3.
В вышеназванных примерах ультрафиолетовая ртутная лампа использовалась как источник света и поэтому оптимизация ее параметров проводилась с целью увеличения светового потока. Резонансное излучение ртути 185 нм способно диссоциировать молекулярный кислород, что позволяет использовать ртутную лампу в качестве основного элемента фотохимического генератора озона, в котором излучение лампы инициирует цепочку реакций в кислородсодержащей среде, приводящую к образованию озона. Озонирующая способность ртутной лампы позволяет сформулировать другой критерий к выбору параметров лампы - максимальную концентрацию генерируемого в ходе фотохимических реакций озона.
Задачей настоящего изобретения является создание лампы, обеспечивающей максимальную озонирующую способность при ее использовании в генераторах озона.
В настоящем изобретении предлагается ультрафиолетовая озонирующая лампа, состоящая по крайней мере из кварцевой оболочки, эффективно пропускающей излучение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне с наполнителями, при возбуждении генерирующая излучение ртути с длиной волны 185 и 254 нм.
В соответствии с изобретением состав и давление наполнителей, а также давление ртути выбраны в области максимума функции
Figure 00000002

где W полная мощность излучения лампы (W W1 + W2),
W1 мощность излучения резонансной линии ртути 185 нм;
W2 мощность излучения резонансной линии ртути 254 нм.
На фиг. 1 показана зависимость мощности излучения резонансных линий ртути 185 нм (W1) и 254 нм (W2) от давления инертного газа аргона.
На фиг. 2 зависимость отношения мощности излучения резонансной линии ртути 185 нм к мощности излучения резонансной линии ртути 254 нм (Δ = w1/w2) от давления инертного газа аргона.
На фиг. 3 зависимость W1 и W2 от температуры стенок лампы, определяющей давление паров ртути.
На фиг. 4 зависимость Δ от давления паров ртути.
На фиг. 5 зависимость полной мощности резонансного излучения (W W1 + W2) и оптимизируемой функции
Figure 00000003
от давления аргона.
На фиг. 6 зависимость W и F от давления паров ртути.
При облучении газа, состоящего из смеси кислорода и азота, излучением резонансных линий ртути 185 и 254 нм инициируются следующие фотохимические реакции:
Figure 00000004

При давлении, близком к атмосферному в стационарных условиях, решение системы кинетических уравнений, написанных на основании приведенной схемы реакций, показывает, что концентрация генерируемого озона не зависит от мощности резонансного излучения линий 185 и 254 нм, а определяется лишь отношением мощности излучения этих линий.
Figure 00000005

где Δ отношение мощности излучения линии 185 нм к мощности излучения линии 254 нм,
A функция, зависящая от констант скоростей реакций (1) (16), сечений поглощения кислородом и озоном резонансного излучения ртути 185 и 254 нм и концентраций кислорода и азота.
Анализ системы кинетических уравнений в нестационарном случае показывает, что время перехода облучаемой системы в стационарное состояние (τ) обратно пропорционально полной мощности излучения.
В фотохимическом реакторе, изготавливаемом, как правило, по проточной схеме, образующийся озон выводится из облучаемой зоны реакции, при этом устанавливается некая стационарная для данного потока газа концентрация озона. Количество образующегося озона растет с увеличением скорости потока газа, поэтому, как правило, для образования большого количества озона реакторы работают при больших скоростях потока газа, при которых установившаяся концентрация пропорциональна стационарной концентрации в отсутствие потока и обратно пропорциональна времени установления стационарной концентрации в отсутствие потока. С учетом приведенных выше рассуждений для концентрации озона в проточном реакторе получается
Figure 00000006

При фиксированных конструктивных параметрах лампы и параметрах возбуждения разряда спектр излучения ртутной лампы определяется лишь параметрами наполнения, а именно давлением паров ртути и составом и давлением прочих наполнителей. Для создания максимальной концентрации озона в проточном реакторе необходима ртутная лампа с параметрами наполнения, обеспечивающими максимум функции F, определяемой как произведение
Figure 00000007
на W.
По фиг. 1 6 можно проследить определение параметров наполнения при использовании в качестве наполнителей ртути и аргона.
Изображенная на фиг. 2 и 4 зависимость D от параметров наполнения является монотонно убывающей. Функция W, изображенная на фиг. 3 и 5, имеет максимум при некоторых значениях параметров наполнения. Умножение функции W на монотонно убывающую
Figure 00000008
приведет к сдвигу максимума в сторону меньших значений параметров наполнения. Следовательно, критерий максимальной озонирующей способности и максимальной мощности резонансного излучения ртутной лампы не эквивалентны. Наилучшая озонирующая лампа должна наполняться до меньших давлений инертного газа и паров ртути, чем лампа с максимальной энергией резонансного излучения.
В результате приведенных выше рассуждений предлагается способ наполнения наилучшей озонирующей лампы, основанный лишь на измерении мощности излучения резонансных линий 185 нм (W1) и 254 нм (W2), который состоит в следующем:
определении зависимостей W1 и W2 от параметров наполнения;
расчете функции параметров наполнения D и W;
определении максимума функции
Figure 00000009
;
выборе параметров наполнения, соответствующих максимуму функции F.

Claims (1)

  1. Ультрафиолетовая озонирующая лампа, состоящая по крайней мере из кварцевой оболочки, эффективно пропускающей излучение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне с наполнителями, при возбуждении генерирующая излучение ртути с длиной волны 185 и 254 нм, отличающаяся тем, что состав и давление наполнителей, а также давление ртути выбраны в области максимума функции
    Figure 00000010

    где W полная мощность излучения лампы (W W1 + W2);
    W1 мощность излучения резонансной линии ртути 185 нм;
    W2 мощность излучения резонансной линии ртути 254 нм.
RU93046704A 1993-10-06 1993-10-06 Ультрафиолетовая озонирующая лампа RU2075794C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93046704A RU2075794C1 (ru) 1993-10-06 1993-10-06 Ультрафиолетовая озонирующая лампа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93046704A RU2075794C1 (ru) 1993-10-06 1993-10-06 Ультрафиолетовая озонирующая лампа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93046704A RU93046704A (ru) 1996-02-27
RU2075794C1 true RU2075794C1 (ru) 1997-03-20

Family

ID=20147955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93046704A RU2075794C1 (ru) 1993-10-06 1993-10-06 Ультрафиолетовая озонирующая лампа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2075794C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728711C1 (ru) * 2019-09-03 2020-07-30 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Комбинированный рециркулятор для очистки воздуха от вредоносных микроорганизмов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент ФРГ N 3336421, кл. H 01 J 61/30, 1988. Патент ФРГ N 3336473, кл. H 01 J 65/04, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728711C1 (ru) * 2019-09-03 2020-07-30 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Комбинированный рециркулятор для очистки воздуха от вредоносных микроорганизмов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Eliasson et al. Ozone generation with narrow–band UV radiation
US5404076A (en) Lamp including sulfur
EP1483777B1 (en) Device for generating uv radiation
Falkenstein et al. The development of a silent discharge-driven excimer UV light source
CN213071066U (zh) 一种同轴结构微波放电无极紫外灯
US4199419A (en) Photochemical method for generating superoxide radicals (O2-) in aqueous solutions
EP0724768B1 (en) Tellurium lamp
RU2074454C1 (ru) Способ получения оптического излучения и разрядная лампа для его осуществления
RU2075794C1 (ru) Ультрафиолетовая озонирующая лампа
JPH031436A (ja) 高効率エキシマ放電ランプ
JP2005216647A (ja) 高放射輝度閃光放電ランプ
JPH06310106A (ja) 誘電体バリヤ放電ランプ
JP2623497B2 (ja) オゾン水活性化装置
JP2003144912A (ja) 紫外線照射装置及びその運用方法
US7733027B2 (en) High-pressure mercury vapor lamp incorporating a predetermined germanium to oxygen molar ratio within its discharge fill
JP3170932B2 (ja) 誘電体バリヤ放電ランプ
JPH09293482A (ja) 金属蒸気放電ランプ
JPH06231732A (ja) 誘電体バリヤ放電ランプ
RU2154323C2 (ru) Рабочая среда лампы высокочастотного емкостного разряда
JP3116634B2 (ja) 誘電体バリヤ放電ランプ
RU2071619C1 (ru) Способ получения оптического излучения и разрядная лампа для его осуществления
SU1099334A1 (ru) Монохроматический излучатель
SU972249A1 (ru) Лампа дл облучени в вакуумной ультрафиолетовой области спектра
RU42694U1 (ru) Источник спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения
Black et al. Observations of long-lived S2 (B→ X) emission in the 193 nm photodissociation of dimethyl disulfide