RU2390498C2 - Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением - Google Patents

Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением Download PDF

Info

Publication number
RU2390498C2
RU2390498C2 RU2008129841/15A RU2008129841A RU2390498C2 RU 2390498 C2 RU2390498 C2 RU 2390498C2 RU 2008129841/15 A RU2008129841/15 A RU 2008129841/15A RU 2008129841 A RU2008129841 A RU 2008129841A RU 2390498 C2 RU2390498 C2 RU 2390498C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
lamp
quartz
ultraviolet radiation
gas
Prior art date
Application number
RU2008129841/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008129841A (ru
Inventor
Игорь Максимович Уланов (RU)
Игорь Максимович Уланов
Артем Юрьевич Литвинцев (RU)
Артем Юрьевич Литвинцев
Михаил Витальевич Исупов (RU)
Михаил Витальевич Исупов
Original Assignee
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской Академии наук
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 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской Академии наук filed Critical Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской Академии наук
Priority to RU2008129841/15A priority Critical patent/RU2390498C2/ru
Publication of RU2008129841A publication Critical patent/RU2008129841A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2390498C2 publication Critical patent/RU2390498C2/ru

Links

Landscapes

  • Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для дезинфекции бытовых, промышленных и сточных вод и может быть использовано в системах водоснабжения. Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением содержит внешний цилиндрический корпус из нержавеющей стали (1) с тангенциальным вводом и выводом воды и внутренний кварцевый цилиндрический кожух (2), внутри которого герметично размещена безэлектродная газоразрядная лампа низкого давления, имеющая кварцевую газоразрядную колбу (3), заполненную инертным газом и парами ртути. Кварцевая газоразрядная колба (3) выполнена в виде тора с одним или несколькими ферритовыми сердечниками (4) с первичной обмоткой, выполненной в виде одного или нескольких витков, подключенной к высокочастотному источнику питания. Установка также снабжена трубками (7) для промывки системы. Изобретение позволяет повысить безопасность и производительность установки при упрощении ее конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для обработки бытовых, промышленных и сточных вод с помощью ультрафиолетового излучения и может быть использовано в системах водоснабжения.
Известно устройство для очистки и обеззараживания водных сред [патент РФ №2031850, 1993 г., C02F 1/32], содержащее цилиндрический корпус, выполненный из материала, непрозрачного для ультрафиолетового излучения, снабженный входным и выходным патрубками для пропускания обрабатываемой жидкости, установленный продольно в корпусе источник ультрафиолетового излучения в виде трубки из прозрачного для ультрафиолетового излучения материала, заполненной инертным газом или воздухом, источник питания. Трубка служит источником ультрафиолетового излучения, представляя собой импульсную газоразрядную лампу. Концы трубки снабжены электродами, подключенными к блоку питания. Блок питания содержит высоковольтный импульсный генератор. Разряд осуществляется в атмосфере воздуха или инертном газе. Лампа имеет сплошной спектр излучения.
Главным недостатком аналога является то, что только малая часть энергии, излучаемой импульсной лампой, селективно поглощается органическими соединениями, тогда как большая часть энергии расходуется впустую. КПД данной установки при обеззараживании воды очень мал.
Известен способ обработки водных сред, содержащих органические примеси [патент РФ №2142915, 1999 г., C02F 1/32]. В патенте описан способ обеззараживания водных сред путем обработки ультрафиолетовым излучением, генерируемым ультрафиолетовой лампой. Установка для реализации предложенного способа содержит источник ультрафиолетового излучения, источник питания. Источник излучения представляет собой вакуумную ультрафиолетовую лампу на барьерном разряде, наполненную ксеноном, излучающую монохроматический пучок с длиной волны 172 нм, размещенную внутри реактора, содержащую внутренний и внешний электроды, соединенные с источником питания. В зазор между внутренней стенкой реактора и лампой помещают обрабатываемую водную среду, в которую подают воздух под давлением.
Описанный способ может быть применен для очистки воды от органических соединений.
В качестве недостатков такого способа применительно к задаче обеззараживания воды можно отметить следующее.
1. При использовании в установке для обеззараживания воды вакуумной ультрафиолетовой лампы на барьерном разряде, излучающей монохроматический пучок с длиной волны 172 нм, бактерицидный эффект очень мал, т.к. спектры действия летального эффекта имеют выраженный нуклеиновый максимум при длинах волн
260-265 нм.
2. Известно, что, как правило, кварцевое стекло хорошо пропускает излучение с длиной волны более 200 нм, но либо полностью, либо частично поглощает вакуумное ультрафиолетовое излучение. Таким образом, для изготовления вакуумных ультрафиолетовых ламп, описанных в патенте, необходимо использовать специальные сорта кварцевого стекла очень высокой чистоты, что существенно увеличивает стоимость лампы, в противном случае КПД лампы будет очень низким.
Выбранным в качестве прототипа является устройство «Безэлектродная газоразрядная система для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением» [патент US 6162406, 1999 г., A61L 2/10; C02F 1/32; B01J 019/08], содержащее безэлектродную газоразрядную лампу низкого давления, имеющую кварцевую газоразрядную колбу, заполненную инертным газом и парами ртути, канал для протекания обеззараживаемой воды вокруг лампы, высокочастотный источник питания. Полость, расположенная внутри газоразрядной колбы, содержит индуктор для создания переменного магнитного поля при подключении к источнику переменного тока таким образом, что разряд имеет тороидальную форму. Канал для протекания обеззараживаемой воды вокруг лампы представляет собой кварцевую трубку в виде одного или нескольких витков вокруг лампы или множество параллельных трубок для протекания воды через них.
Недостатками прототипа являются небольшая мощность безэлектродной газоразрядной лампы низкого давления (20 Вт), малый поток бактерицидного ультрафиолетового излучения и, соответственно, невысокая пропускная способность обеззараживающего модуля (менее 0,25 м3/ч). Описанный способ генерации безэлектродного газового разряда требует применения высокочастотных источников питания с частотой тока ~10 МГц и выше, что может привести к возникновению высокого уровня помех в радиочастотном диапазоне.
Задачей заявляемого изобретения является увеличение производительности установки, упрощение конструкции установки, повышение безопасности.
Поставленная задача решается тем, что в заявляемом устройстве, содержащем безэлектродную газоразрядную лампу низкого давления, имеющую кварцевую газоразрядную колбу, заполненную инертным газом и парами ртути, канал для протекания обеззараживаемой воды вокруг лампы, высокочастотный источник питания, согласно изобретению безэлектродная газоразрядная лампа низкого давления герметично размещена внутри кварцевого цилиндрического кожуха, предохраняющего лампу от попадания воды, который установлен внутри внешнего цилиндрического корпуса из нержавеющей стали с тангенциальным вводом и выводом воды и трубками для промывки системы с обеспечением протекания обеззараживаемой воды между внутренним кварцевым цилиндрическим кожухом и внешним цилиндрическим корпусом из нержавеющей стали, а кварцевая газоразрядная колба выполнена в виде тора с одним или несколькими ферритовыми сердечниками с первичной обмоткой, выполненной в виде одного или нескольких витков, подключенной к высокочастотному источнику питания, при этом ферритовые сердечники включены параллельно или последовательно.
Тороидальная форма кварцевой газоразрядной колбы позволяет получить разряд, используя высокочастотные источники питания, где частота тока не превышает 1 МГц. Таким образом обеспечивается безопасность работы установки.
Мощность ультрафиолетового излучения лампы варьируется (50-500 Вт) путем изменения объема кварцевой тороидальной газоразрядной колбы, количества ферритовых сердечников и мощности источника питания в широких пределах (от 10 Вт, верхнего предела нет).
Расположение и форма внутреннего кварцевого цилиндрического кожуха, предохраняющего лампу от попадания воды, упрощает конструкцию установки.
За счет высокой мощности источника излучения, а также расположения и формы внутреннего кварцевого цилиндрического кожуха, предохраняющего лампу от попадания воды, обеспечивается высокая производительность установки (от 10 м3/ч).
На чертеже представлен общий вид установки. Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением содержит внешний цилиндрический корпус из нержавеющей стали 1, внутренний кварцевый цилиндрический кожух 2, предохраняющий лампу от попадания воды, кварцевую тороидальную газоразрядную колбу 3, ферритовые сердечники 4, «окно» для контроля интенсивности ультрафиолетового излучения 5, трубку для подвода обеззараживаемой воды 6, трубки для промывки системы 7, трубку для вывода обеззараживаемой воды 8.
Устройство работает следующим образом.
Вода поступает в установку тангенциально через входную трубку 6 и проходит по зазору между внутренним кварцевым цилиндрическим кожухом (диаметр 250 мм) 2, предохраняющим лампу от попадания воды, и внешним цилиндрическим корпусом из нержавеющей стали (диаметр 285 мм) 1. При этом вода обрабатывается ультрафиолетовым излучением, создаваемым безэлектродной газоразрядной лампой низкого давления. Безэлектродная газоразрядная лампа низкого давления, основными элементами которой являются кварцевая тороидальная газоразрядная колба (диаметр 40 мм) 3 и ферритовые сердечники 4 с первичной обмоткой (не показано на чертеже), подключенной к высокочастотному источнику питания, излучает линию 253,7 нм. Ультрафиолетовое излучение проходит через внутренний кварцевый цилиндрический кожух 2 и проходит через воду. Обеззараженная вода выходит из установки через выходную трубку 8. В конструкции также предусмотрены дополнительные трубки 7, предназначенные для промывки системы. «Окно» из кварцевого стекла 5 используется для контроля плотности потока ультрафиолетового излучения.
Мощность ультрафиолетового излучения варьируется (50-500 Вт) путем изменения объема кварцевой тороидальной газоразрядной колбы, количества ферримагнитных сердечников и мощности источника питания в широких пределах (от 10 Вт, верхнего предела нет).
Тороидальная форма индукционной лампы позволяет получить разряд с применением высокочастотных источников питания с частотой тока не выше 1 МГц.
Как видно из описания установки, в сравнении с известными устройствами ее конструкция существенно проще, производительность больше, безопасность выше.

Claims (1)

  1. Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, содержащая безэлектродную газоразрядную лампу низкого давления, имеющую кварцевую газоразрядную колбу, заполненную инертным газом и парами ртути, канал для протекания обеззараживаемой воды вокруг лампы, высокочастотный источник питания, отличающаяся тем, что безэлектродная газоразрядная лампа низкого давления герметично размещена внутри кварцевого цилиндрического кожуха, предохраняющего лампу от попадания воды, который установлен внутри внешнего цилиндрического корпуса из нержавеющей стали с тангенциальным вводом и выводом воды и трубками для промывки системы с обеспечением протекания обеззараживаемой воды между внутренним кварцевым цилиндрическим кожухом и внешним цилиндрическим корпусом из нержавеющей стали, а кварцевая газоразрядная колба выполнена в виде тора с одним или несколькими ферритовыми сердечниками с первичной обмоткой, выполненной в виде одного или нескольких витков, подключенной к высокочастотному источнику питания, при этом ферритовые сердечники включены параллельно или последовательно.
RU2008129841/15A 2008-07-18 2008-07-18 Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением RU2390498C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008129841/15A RU2390498C2 (ru) 2008-07-18 2008-07-18 Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008129841/15A RU2390498C2 (ru) 2008-07-18 2008-07-18 Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008129841A RU2008129841A (ru) 2010-01-27
RU2390498C2 true RU2390498C2 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42121589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008129841/15A RU2390498C2 (ru) 2008-07-18 2008-07-18 Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2390498C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106745479A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 江苏理工学院 一种短波长无极紫外光净化废水/纯水装置和方法
RU188340U1 (ru) * 2018-11-02 2019-04-08 Общество с ограниченной ответственностью "АГРОНИС" Устройство для обеззараживания воды УФ-облучением

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106745479A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 江苏理工学院 一种短波长无极紫外光净化废水/纯水装置和方法
CN106745479B (zh) * 2016-11-21 2020-09-15 江苏理工学院 一种短波长无极紫外光净化废水/纯水装置和方法
RU188340U1 (ru) * 2018-11-02 2019-04-08 Общество с ограниченной ответственностью "АГРОНИС" Устройство для обеззараживания воды УФ-облучением

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008129841A (ru) 2010-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6633109B2 (en) Dielectric barrier discharge-driven (V)UV light source for fluid treatment
KR101949075B1 (ko) 사용 현장의 물 처리 시스템, 유체 처리 시스템, 및 램프 조립체를 작동시키는 방법
JP5486303B2 (ja) 放射線源及び冷却手段を含む流体処理システム
JP6564663B2 (ja) エキシマランプ装置
CN102631696A (zh) 无极紫外光源空气清洁灭菌方法与设备
CA2428332A1 (en) Method of inactivating microorganisms in a fluid using ultraviolet radiation
CN101857283B (zh) 微波无极准分子灯处理废水的装置与灯的配气系统
JP2009220042A (ja) 紫外線消毒装置
US6610258B1 (en) Device for purifying fluid with photonic pulses
RU2390498C2 (ru) Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением
JPS61208743A (ja) 紫外線処理装置
JPS6146290A (ja) 流体処理装置
JP4516251B2 (ja) 紫外線照射装置及びその運用方法
CN102496544A (zh) 无极准分子灯的配气系统和配气方法
KR100832398B1 (ko) 무전극 지르코늄 자외선램프와 이를 이용한 액상 살균장치
TW201422538A (zh) 使用無電極放電之紫外線照射裝置的液體處理裝置
JP3859091B2 (ja) 液体処理装置および水処理装置
JP6452244B2 (ja) マイクロ波励起無電極ランプ及びそれを用いた水溶液処理システム
JPH1021711A (ja) 照射装置および水処理装置
US9334177B1 (en) Coreless transformer UV light source system
JPH1012195A (ja) 無電極ランプ、無電極ランプ点灯装置及び紫外線照射装置
WO2013006085A1 (ru) Микроволновой газоразрядный источник уф излучения
JPH1021880A (ja) 放電ランプ、照射装置、殺菌装置および水処理装置
RU119736U1 (ru) Устройство для обеззараживания водных сред
RU63224U1 (ru) Устройство для обеззараживания воздуха и жидких сред

Legal Events

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

Effective date: 20170719