RU2294034C1 - Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения - Google Patents

Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2294034C1
RU2294034C1 RU2005132937/09A RU2005132937A RU2294034C1 RU 2294034 C1 RU2294034 C1 RU 2294034C1 RU 2005132937/09 A RU2005132937/09 A RU 2005132937/09A RU 2005132937 A RU2005132937 A RU 2005132937A RU 2294034 C1 RU2294034 C1 RU 2294034C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quartz tube
gas
antenna
wall
discharge
Prior art date
Application number
RU2005132937/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Антонович Коссый (RU)
Игорь Антонович КОССЫЙ
Эдуард Михайлович Бархударов (RU)
Эдуард Михайлович Бархударов
н Мамикон Арамович Мисак (RU)
Мамикон Арамович Мисакян
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр "СОЛИТОН-НТТ" (ЗАО НПЦ "СОЛИТОН-НТТ")
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр "СОЛИТОН-НТТ" (ЗАО НПЦ "СОЛИТОН-НТТ") filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр "СОЛИТОН-НТТ" (ЗАО НПЦ "СОЛИТОН-НТТ")
Priority to RU2005132937/09A priority Critical patent/RU2294034C1/ru
Priority to PCT/EA2006/000007 priority patent/WO2007048417A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294034C1 publication Critical patent/RU2294034C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/08Radiation
    • A61L2/10Ultraviolet radiation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L3/00Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs
    • A23L3/26Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by irradiation without heating
    • A23L3/28Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs by irradiation without heating with ultraviolet light
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/0005Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor for pharmaceuticals, biologicals or living parts
    • A61L2/0011Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor for pharmaceuticals, biologicals or living parts using physical methods
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J65/00Lamps without any electrode inside the vessel; Lamps with at least one main electrode outside the vessel
    • H01J65/04Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels
    • H01J65/042Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels by an external electromagnetic field
    • H01J65/044Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels by an external electromagnetic field the field being produced by a separate microwave unit

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения. Техническим результатом является повышение надежности. Устройство, состоящее из СВЧ-генератора, связанного волноводом с разрядной емкостью, выполненной из диэлектрика, а также емкости для обрабатываемой среды (ЕОС), имеющей форму круговой цилиндрической камеры, снабжено кварцевой трубкой, установленной внутри ЕОС коаксиально без зазора между ними, и антенной, расположенной по центральной оси устройства. В качестве разрядной емкости используется, по крайней мере, одна безэлектродная ультрафиолетовая лампа (БЭУФЛ), размещенная в пространстве между антенной и внутренней стенкой кварцевой трубки. При использовании одной БЭУФЛ она имеет форму тороида, расположенного внутри кварцевой трубки соосно с ней, при использовании двух и более безэлектродных ультрафиолетовых ламп, их размещают симметрично в пространстве между антенной и внутренней стенкой кварцевой трубки. Между внутренней стенкой кварцевой трубки и ультрафиолетовой лампой может быть размещена экранирующая металлическая сетка. Для регулирования температуры стенок может быть использован вентилятор, включаемый на всасывание. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области приборостроения, точнее к газоразрядным приборам для очистки и стерилизации материалов и оборудования ультрафиолетовым излучением газового разряда. Оно предназначено для использования в медицине, биотехнологии, пищевой и фармацевтической промышленности, а также может применяться для очистки питьевой или сточных вод, для стерилизации производственных и иных помещений и расположенного в них оборудования в промышленности или в бытовых условиях.
Предшествующий уровень техники.
Известны расходные электродуговые генераторы плазмы постоянного тока, содержащие средства возбуждения газового разряда в виде электродов, источника электропитания и системы подачи газа в межэлектродное пространство (SU 667032, кл. Н 05 Н 1/06, 1977). Такие устройства позволяют генерировать плазменную струю, которую используют, в частности, в качестве источника ультрафиолетового излучения, способного очищать и стерилизовать жидкости. Недостатки подобных устройств состоят в сложности и дороговизне вакуумной техники, необходимой для обеспечения пониженного давления, при котором возможно получение необходимой интенсивности ультрафиолетовой составляющей излучения плазмы, в высоком уровне загрязнений плазмы продуктами эрозии электродов, в малом ресурсе дуговых плазмотронов (до нескольких десятков часов).
Существенное снижение стоимости оборудования и повышение его ресурса обеспечивают источники ультрафиолетового излучения (Рохлин Г.Н. "Разрядные источники света", М.: Энергоатомиздат, 1991, с.327-328), содержащие наполненную газом при пониженном давлении отпаянную диэлектрическую колбу со средствами возбуждения в ее полости тлеющего разряда. Указанные средства возбуждения газового разряда представляют собой холодные электроды, подключенные к источнику электропитания, и имеют либо отдельный тракт жидкостного охлаждения, либо погружены непосредственно в жидкость.
Подобные приборы не требуют применения громоздкой и дорогостоящей вакуумной техники и обеспечивают технический ресурс до величин порядка тысячи часов. Однако их эффективность в очистке жидкости невысока в силу относительно низкой интенсивности ультрафиолетовой компоненты испускаемого излучения.
Указанный недостаток ликвидируют газоразрядные источники ультрафиолетового излучения, содержащие наполненную инертным газом высокого давления и ртутью (в виде капли в исходном состоянии) диэлектрическую колбу, обычно выполняемую из кварца, со средствами возбуждения в ее полости газового разряда повышенного давления и трактом жидкостного охлаждения, причем указанные средства представляют собой введенные в полость колбы тугоплавкие электроды (Рохлин Г.Н. "Разрядные источники света", М.: Энергоатомиздат, 1991, с.487-489).
Технический ресурс указанных источников достигает 1000-2700 ч для ламп разных марок. Однако интенсивность излучения этих источников непрерывно убывает в процессе их эксплуатации в связи с непрерывным разрушением (эрозией) их электродов в процессе горения разряда и из-за поглощения света в пленке материала электродов, осаждающейся на внутренней поверхности стенки колбы в процессе эрозии электродов.
Наиболее эффективными из электродных систем являются ртутные лампы (аргон+пары ртути) низкого давления, генерирующие УФ-излучение в основном на длине волны λ=254 нм (например, лампы Philips TUV с мощностью УФ-излучения до 100 Вт). Однако соответствующие установки, созданные на их основе мощностью энергопотребления N=1 кВт, слишком громоздки.
Известен газоразрядный источник ультрафиолетового излучения, состоящий из СВЧ-генератора, соединенного с газонаполненной разрядной емкостью линией передачи СВЧ, содержащей подсоединенный к СВЧ-генератору волновод, емкости для обрабатываемой среды, смежной с газоразрядной емкостью, причем общие стенки этих емкостей выполнены из диэлектрика, прозрачного для УФ-излучения (Bergmann Н, et al. "New UV irradion and direct electrolysis-promising methods for water disinfection", Chem. Eng. J., 2002, v.85, pp.111-117). Однако это устройство недостаточно эффективно, т.к. более половины энергии УФ-излучения уходит в окружающее пространство, а некоторая часть энергии СВЧ расходуется на прямой нагрев обрабатываемой жидкостной среды.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является разработанный ранее авторами газоразрядный источник УФ-излучения (RU 2236060, 2002, Кл. Н 01 J 61/02), состоящий из СВЧ-генератора, волновода, газоразрядной емкости (ГЕ) и емкости для обрабатываемой среды (ЕОС), снабженной патрубками для ввода и дренажа обрабатываемой среды (воды, соков и т.п.). Внешний коаксиальный электрод волновода СВЧ-генератора соединен со стенкой ГЕ, а центральный электрод волновода введен в специальную полость, выполненную по оси ГЕ. ГЕ находится внутри ЕОС, причем ГЕ и ЕОС выполнены соосными и имеют форму круговых цилиндров.
Недостатками устройства являются невозможность регулирования температуры стенок ГЕ, что не позволяет осуществлять работу лампы в оптимальном температурном режиме (при 40°С), когда достигается пик интенсивности потока излучения при длине волны 254 нм, обеспечивая максимальное бактерицидное воздействие. Кроме того, в ходе эксплуатации необходимо периодически очищать стенки ГЕ от образующегося осадка, а также существует опасность выхода из строя СВЧ-генератора за счет отраженного излучения.
Технической задачей, решаемой в ходе создания данного изобретения, было создание источника достаточно простого и надежного в эксплуатации, в котором обеспечивалась бы оптимальная температура стенок ГЕ, отпала бы необходимость периодической очистки поверхности ламп и была бы обеспечена защита магнетрона от отраженного излучения.
Технический результат достигался путем включения в состав газоразрядного источника ультрафиолетового излучения (ИУИ), состоящего из СВЧ-генератора, связанного с разрядной емкостью, выполненного из диэлектрика волноводом, а также емкости для обрабатываемой среды (ЕОС), имеющей форму круговой цилиндрической камеры, причем ИУИ
- дополнительно содержит кварцевую трубку, установленную внутри ЕОС коаксиально без зазора между ними;
- содержит антенну, расположенную по центральной оси устройства,
- в качестве разрядной емкости содержит по крайней мере одну безэлектродную ультрафиолетовую лампу (БЭУФЛ), размещенную в пространстве между антенной и внутренней стенкой кварцевой трубки.
Для уменьшения воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду и лучшей транспортировки излучения в объеме, занимаемом УФ-лампами, между внутренней стенкой кварцевой трубки и ультрафиолетовой лампой может быть размещена экранирующая металлическая сетка, которая прозрачна для УФ-излучения и практически не прозрачна для СВЧ-излучения.
При использовании одной БЭУФЛ она, как правило, имеет форму тороида, расположенного внутри кварцевой трубки соосно с ней, при использовании двух и более безэлектродных ультрафиолетовых ламп их размещают симметрично в пространстве между антенной и внутренней стенкой кварцевой трубки.
Для лучшего регулирования температуры стенок внутреннее пространство емкости для обрабатываемой среды может быть связано с вентилятором, включаемым, как правило, на всасывание.
Для защиты магнетрона от излучения он может быть размещен сбоку от центральной оси источника, при этом его связь с волноводом осуществляется через отрезок прямоугольного волновода.
Краткое описание чертежей.
ЕОС либо выполняется хотя бы частично (например, внутренняя стенка) из прозрачного для УФ-излучения материала и может располагаться с зазором в отношении кварцевой трубки, либо выполняться, например, из нержавеющей стали, в виде камеры, надеваемой на кварцевую трубку без зазора (в этом случае вода подается в пространство камеры, ограниченное наружной поверхностью кварцевой трубки).
На фиг.1 показано предлагаемое устройство с несколькими (четырьмя) БЭУФЛ (вид сверху и вид сбоку); на фиг.2 - это же устройство с одной центральной БЭУФЛ. Устройство на фиг.1 дополнительно снабжено вентилятором.
На чертежах приняты следующие обозначения: 1 - антенна, 2 - СВЧ-генератор (магнетрон), 3 - емкость для обрабатываемой среды (ЕОС), 4 - кварцевая трубка, 5 - безэлектродная УФ-лампа (БЭУФЛ), 6 - экранирующая металлическая сетка, 7 - фланец, 8 - патрубок для подачи (дренажа) обрабатываемой среды, 9 - вентилятор, 10 - отрезок прямоугольного волновода.
Лучший вариант осуществления изобретения.
Представленный на чертеже 1 газоразрядный источник ультрафиолетового излучения содержит магнетрон 2, который связан с БЭУФЛ 5 через антенну 1 и отрезок прямоугольного волновода 10, являющийся линией передачи СВЧ. Отрезок прямоугольного волновода 10 защищает магнетрон от отраженного СВЧ-излучения.
Емкость для обрабатываемой среды 3 выполнена в виде цилиндра и снабжена патрубками 8 для ввода и дренажа обрабатываемой среды, преимущественно жидкости, например питьевой или иной воды, соков и пр. В полости ЕОС 3 по центральной оси расположена антенна 1, вокруг которой размещены соосно экранирующая сетка 6 и кварцевая трубка 4. В зоне между антенной 1 и сеткой 6 размещены симметрично БЭУФЛ 5 (в данном случае 4 лампы). Над верхним концом лампы установлен вентилятор 9.
Работает заявленное устройство следующим образом. Заполняют ЕОС 3 жидкостью и запускают генератор 2 подачей на него напряжения электропитания. После включения генератора включают прокачивание охлаждающей (обрабатываемой) жидкости через ЕОС.
Напряжение передается через антенну 1 на БЭУФЛ 5, в которых возбуждается СВЧ-разряд и начинается генерация УФ-излучения, которое после прохождения через стенки лампы 5 сетку 6 и кварцевую трубку 4 воздействует на прокачиваемую через ЕОС 3 жидкость, обеспечивая ее стерилизацию. В ходе работы ламп температура стенок лампы 5, трубки 4 и емкости 3 при необходимости регулируется с помощью вентилятора 9 таким образом, чтобы она была в диапазоне 40°С, обеспечивая тем самым максимум излучения при длине волны 254 нм, характеризующейся максимальным бактерицидным воздействием на микроорганизмы.
Заявленное устройство было изготовлено и испытано в Институте общей физики РАН. В качестве генератора СВЧ-колебаний был применен магнетрон бытовых микроволновых печей типа Samsung JV75P(31), работающий на частоте 2,45 ГГц при средней мощности ~1 кВт. В качестве БЭУФЛ использовали 5 ламп, изготовленных в мастерских института.
ЕОС 3 была выполнена из стали. Расход обрабатываемой жидкости достигал 3 л/мин. В качестве таковой использовались водопроводная вода и различные физиологические растворы (солей, бактерий и пр.). В результате проведенных испытаний была определена мощность ультрафиолетового излучения, поступающего в воду: N=80 Вт. Обработка физиологического раствора, зараженного бактериями Е.coli на уровне 106-107 клеток/см3, привела к полной их гибели. В итоге производительность процесса стерилизации оказалась равной 30 м3/ч.
Промышленная применимость
В качестве базового объекта для сравнения технико-экономической эффективности изобретения был выбран прототип изобретения. Заявленное техническое решение позволило повысить КПД источника с 6 до 10-15% за счет оптимизации спектра УФ-излучения. Одинаковые результаты по обеззараживанию воды удается получить при снижения времени нахождения жидкости в зоне облучения на 40-50%. Предлагаемое устройство более безопасно и просто в эксплуатации по сравнению с прототипом, позволяет легко заменять детали, вышедшие из строя в ходе его эксплуатации.
Назначение данного изобретения - производство оборудования, необходимого для улучшения экологической обстановки как в бытовых условиях, так и в промышленности и торговле. Основанное на использовании преимущественно недорогих бытовых комплектующих изделий, оно позволит эффективно решать проблемы экологии и жизнеобеспечения человека.

Claims (5)

1. Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения, состоящий из СВЧ-генератора, связанного волноводом с разрядной емкостью, выполненной из диэлектрика, емкости для обрабатываемой среды, имеющей форму кругового цилиндра, причем стенки этих емкостей выполнены из прозрачного для ультрафиолетового излучения материала, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кварцевую трубку, установленную внутри емкости для обрабатываемой среды коаксиально, с антенной, расположенной по центральной оси устройства, а в качестве излучателя содержит по крайней мере одну безэлектродную ультрафиолетовую лампу, размещенную в пространстве между антенной и внутренней стенкой кварцевой трубки.
2. Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения по п.1, отличающийся тем, что между внутренней стенкой кварцевой трубки и ультрафиолетовой лампой размещена экранирующая металлическая сетка.
3. Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения по п.1, отличающийся тем, что безэлектродная ультрафиолетовая лампа имеет форму тороида, расположенного внутри кварцевой трубки соосно с ней.
4. Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения по п.1, отличающийся тем, что он содержит не менее двух безэлектродных ультрафиолетовых ламп, расположенных симметрично в пространстве между антенной и внутренней стенкой кварцевой трубки.
5. Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения по п.1, отличающийся тем, что внутреннее пространство емкости для обрабатываемой среды связано с вентилятором.
RU2005132937/09A 2005-10-26 2005-10-26 Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения RU2294034C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005132937/09A RU2294034C1 (ru) 2005-10-26 2005-10-26 Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения
PCT/EA2006/000007 WO2007048417A1 (fr) 2005-10-26 2006-05-26 Source de rayonnement ultraviolet a decharges gazeuses

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005132937/09A RU2294034C1 (ru) 2005-10-26 2005-10-26 Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2294034C1 true RU2294034C1 (ru) 2007-02-20

Family

ID=37863542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005132937/09A RU2294034C1 (ru) 2005-10-26 2005-10-26 Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2294034C1 (ru)
WO (1) WO2007048417A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010098733A1 (ru) * 2009-02-26 2010-09-02 Kriuk Vitalii Grigorovich Генератор избыточной электромагнитной энергии
RU2709099C2 (ru) * 2015-09-01 2019-12-16 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Осветительное устройство с антенной беспроводной связи
RU202287U1 (ru) * 2020-07-07 2021-02-10 Акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Эксиплексный рециркулятор антивирусный

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2451873B (en) 2007-08-15 2009-08-12 Jenact Ltd UV irradiator
ITRM20130161A1 (it) 2013-03-15 2014-09-15 Consiglio Nazionale Ricerche Reinforced microwave powered lamp
ITRM20130158A1 (it) 2013-03-15 2014-09-16 Consiglio Nazionale Ricerche Microwave powered lamp
ITRM20130160A1 (it) * 2013-03-15 2014-09-15 Consiglio Nazionale Ricerche Packed microwave powered lamp
US20160176727A1 (en) * 2013-08-05 2016-06-23 The Regents Of The University Of California Apparatus for uv disinfection of a liquid

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX9307782A (es) * 1992-12-09 1994-06-30 Farvell M Mark Aparato para desinfeccion de agua.
RU2161841C1 (ru) * 1999-07-06 2001-01-10 Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина" Коаксиальный свч-адаптер печного магнетрона
RU2211051C2 (ru) * 2001-07-02 2003-08-27 Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина" Устройство для комбинированной бактерицидной обработки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010098733A1 (ru) * 2009-02-26 2010-09-02 Kriuk Vitalii Grigorovich Генератор избыточной электромагнитной энергии
RU2709099C2 (ru) * 2015-09-01 2019-12-16 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Осветительное устройство с антенной беспроводной связи
RU202287U1 (ru) * 2020-07-07 2021-02-10 Акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Эксиплексный рециркулятор антивирусный

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007048417A1 (fr) 2007-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2294034C1 (ru) Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения
US8834789B2 (en) Fluid treatment system comprising radiation source module and cooling means
US9011697B2 (en) Fluid treatment using plasma technology
US7794673B2 (en) Sterilizer
WO2007126864A1 (en) Systems and processes for disinfecting liquids
WO2006087675A2 (en) Lamp holder for a dielectric barrier discharge lamp
RU2592538C2 (ru) Эксимерный источник света
RU2236060C1 (ru) Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения
GB2399216A (en) A radio frequency ultraviolet light source
JPS61208743A (ja) 紫外線処理装置
JP2003159314A (ja) 紫外線殺菌処理装置
KR100524407B1 (ko) 무전극식 자외선 발생장치
JP2009536091A (ja) 無電極ガス放電ランプを有する流体処理、特に水殺菌のための装置
US9718705B2 (en) UV light source having combined ionization and formation of excimers
RU2211051C2 (ru) Устройство для комбинированной бактерицидной обработки
KR100832398B1 (ko) 무전극 지르코늄 자외선램프와 이를 이용한 액상 살균장치
RU31297U1 (ru) Газоразрядный сверхвысокочастотный источник ультрафиолетового излучения
RU2280617C1 (ru) Устройство для комбинированной бактерицидной обработки (варианты)
RU113873U1 (ru) Микроволновой газоразрядный источник уф излучения
WO2013006085A1 (ru) Микроволновой газоразрядный источник уф излучения
RU2390498C2 (ru) Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением
WO2004088706A2 (en) Ultraviolet lamp
JP2004146077A (ja) 紫外線照射装置
RU2031850C1 (ru) Устройство для очистки и обеззараживания водных сред
US9334177B1 (en) Coreless transformer UV light source system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091027