RU2395461C2 - Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации - Google Patents
Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2395461C2 RU2395461C2 RU2008138357/15A RU2008138357A RU2395461C2 RU 2395461 C2 RU2395461 C2 RU 2395461C2 RU 2008138357/15 A RU2008138357/15 A RU 2008138357/15A RU 2008138357 A RU2008138357 A RU 2008138357A RU 2395461 C2 RU2395461 C2 RU 2395461C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- water
- waveguide
- conduit
- led
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title description 4
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 title 1
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 title 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 73
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 41
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims abstract description 13
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 claims description 13
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 5
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 3
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 abstract description 15
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract 3
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 9
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 230000002779 inactivation Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000006552 photochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- 238000009281 ultraviolet germicidal irradiation Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Led Device Packages (AREA)
- Physical Water Treatments (AREA)
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для дезинфекции воды и может быть использовано в системах водоснабжения. Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением заключается в облучении обеззараживаемого объема воды излучением светоизлучающих полупроводниковых диодов ультрафиолетового диапазона, причем излучение вводят в обеззараживаемый объем через оптическое окно водовода или ряд оптических окон, прозрачных для ультрафиолетового излучения светоизлучающих полупроводниковых диодов. На внутреннюю поверхность водовода наносят покрытие с коэффициентом отражения 0,6-0,7, а излучение светоизлучающих полупроводниковых диодов вводят в водовод под углом относительно его оси с обеспечением многократного отражения излучения от внутренних стенок водовода. Устройство для осуществления способа включает участок водовода, имеющий оптическое окно или ряд оптических окон, прозрачных для ультрафиолетового излучения, по крайней мере один светоизлучающий полупроводниковый диод ультрафиолетового диапазона и источник питания, причем светоизлучающий диод расположен под углом относительно оси водовода. Изобретение позволяет снизить требуемую потребляемую мощность УФ-источников излучения при сохранении требуемой дозы облучения. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Область техники, к которой относятся изобретения
Настоящее изобретение относится к способам бактерицидного ультрафиолетового (УФ) облучения для обеззараживания воды или иной жидкости, инфицированных патогенной микробной флорой, в заданном объеме (расходе) и соответствующему устройству для реализации заявляемого способа.
Уровень техники
Обеззараживание воды УФ-излучением относится к безреагентным способам обеззараживания и предусматривает использование источников УФ-излучения, преимущественно ртутных газоразрядных ламп низкого или высокого давления, питаемых от электрической сети через соответствующие пускорегулирующие аппараты, или на базе безэлектродных СВЧ-газоразрядных ламп, питаемых непосредственно СВЧ-энергией.
Известно применение в качестве источников УФ-излучения светоизлучающих полупроводниковых диодов УФ-диапазона спектра (УФСИД).
Обеззараживаемое действие УФ-излучения основано на необратимых повреждениях молекул ДНК и РНК микроорганизмов, вызванных разрывами или изменениями химических связей органических молекул, которые, в свою очередь, обусловлены фотохимическими реакциями, стимулированными поглощенной лучистой энергией.
Степень инактивации микроорганизмов пропорциональна интенсивности и длительности УФ-облучения или дозе облучения.
Известно, что с экономической точки зрения оптимальным является применение УФ-обработки жидких сред, имеющих более высокий коэффициент пропускания и стабильные показатели качества, поэтому для наиболее полного и успешного обеззараживания жидких сред важно обеспечить равномерное распределение необходимой дозы облучения по всему объему обеззараживаемой среды.
Известен способ, где в зависимости от необходимой бактерицидной мощности определяют количество источников УФ-излучения и размещают их равномерно в пространстве или объеме обеззараживаемой среды, при этом энергию подают к источнику УФ-излучения от внешнего источника электрической энергии, а размещают источники УФ-излучения таким образом, чтобы изолировать их от контакта с обрабатываемой средой, например в контактной камере (ист. «Водоснабжение Санкт-Петербурга», под. Ред. Ф.В.Кармазинова, СПб.: «Новый журнал», 2003 г.).
Значительное поглощение водой УФ-излучения приводит к неоднородной освещенности при внешнем облучении УФ-источниками и, как следствие, разной локальной эффективности обеззараживания в объеме воды. Поэтому известный способ эффективен только в тонком водном слое. Это требует специальной организации формы водного потока или применения источников УФ-излучения с избыточной потребляемой мощностью. Указанные факторы ведут к усложнению, удорожанию и снижению эффективности обеззараживающего воздействия УФ-излучения, что приводит к повышению требуемой бактерицидной мощности и, как следствие, увеличению источников УФ-излучения, а следовательно, общей потребляемой мощности.
Указанный способ реализуется в большинстве установок с погружными и непогружными источниками излучения, а также в комбинированных установках.
Наиболее простые и маломощные установки напорного (с погружными источниками УФ-излучения) типа состоят из корпуса, в котором размещены УФ-лампы, заключенные в защитный кварцевый чехол. Установки с погружными источниками УФ-излучения обеспечивают более высокую эффективность использования бактерицидного излучения, однако конструктивно более сложны, к тому же при их эксплуатации нельзя допускать загрязнения защитного кварцевого чехла.
Установки лоткового типа (с не погружными источниками УФ-излучения) более просты по конструкции и в эксплуатации, но имеют более низкую эффективность использования бактерицидной мощности, а их глубина ограничивается толщиной слоя воды, прозрачного для УФ-излучения. Комбинированные установки сочетают достоинства установок с погружными и непогружными источниками излучения.
В качестве источников УФ-излучения в описанных устройствах используются лампы низкого давления, имеющие потребляемую мощность 2-200 Вт и рабочую температуру 40-150°С, а лампы высокого давления - мощность в пределах 50-10000 Вт при рабочей температуре 600-800°С. Бактерицидная мощность ламп низкого давления не превышает 30%, а ламп высокого давления - 10% потребляемой мощности. К концу срока службы ламп (обычно 5-15 тыс. ч) их бактерицидная мощность уменьшается.
Известно устройство, реализующее указанный выше способ УФ-облучения, из патента США №5451791 от 19.09.1995 г., где предложена установка для дезинфицирования воды. Установка снабжена камерой, в которой размещен источник УФ-излучения - традиционная трубчатая ртутная УФ-лампа, питаемая через ПРА от сети переменного тока. В той же камере под ртутной лампой расположены УФ-прозрачные трубы, по которым протекает подлежащая обеззараживанию вода.
Недостатками являются сложность конструкции, потери на рассеивание и поглощение УФ-излучения в трубках, необходимость проведения профилактических работ по промывке трубок от загрязнений, поглощающих УФ-излучение.
Известны запатентованные устройства для ультрафиолетового обеззараживания воды, в которых применяются УФСИД, например патент США 6,579,495 от 17 июня 2003 г. Устройство представляет собой ручное, переносное устройство для обеззараживания воды с УФСИД, которые питаются от подзаряжаемой аккумуляторной батареи, встроенной в устройство.
В этом устройстве для обеззараживания воды, налитой в сосуд, следует перемещать устройство вручную, перемешивая воду, для обеспечения доступа УФ-излучения ко всему объему воды.
В патенте США 7,270,748 от 18 сентября 2007 г. описано интегрированное в сантехнический смеситель устройство для УФ-обеззараживания проточной воды. Изобретение представляет собой встроенное в излив сантехнического кухонного или ванного смесителя устройство для обеззараживания воды с УФСИД. УФСИД залиты в компаунд и изолированы от потока воды с помощью прозрачного канала.
В этом устройстве вода самотеком проходит внутри пространства, окруженного большим количеством УФСИД, что должно обеспечивать доступ УФ-излучения ко всему объему протекающей воды.
Однако описанный выше способ и устройства для его реализации обладают общими недостатками:
- источники УФ-излучения находятся в непосредственной близости от обеззараживаемой среды или даже в контакте с ней. Для их изоляции от обрабатываемого объема среды необходимо наличие защитной, прозрачной для УФ-излучения перегородки или стенки;
- проводники для электропитания источников УФ-излучения также нуждаются в хорошей изоляции, т.к. среда, например вода, сама может является хорошим проводником электрического тока. В случае ее проникновения к неизолированным частям электрических цепей возможно нарушение работы источников, короткое замыкание источника питания;
- каждое из описанных устройств не может быть использовано одновременно для обеззараживания неподвижного и подвижного объемов среды;
- для увеличения рабочего объема, подвергаемого обеззараживанию, требуется увеличивать количество источников УФ-излучения, что ведет к усложнению и удорожанию устройств на их основе;
- по мере удаления от источника УФ-излучения интенсивность излучения и эффективность обеззараживания падают. Поэтому для получения минимально необходимой интенсивности в любой точке обрабатываемого объема необходимо, чтобы вблизи источника УФ-излучения она была избыточной.
Таким образом, описанный способ и устройства не обеспечивают равномерное поле излучения в обеззараживаемом пространстве, требуют избыточных энергоресурсов, тщательной изоляции от среды, сложны конструктивно, неудобны в эксплуатации.
Сущность изобретений
Для обеззараживания больших объемов среды существенным фактором является снижение расхода энергоресурсов (потребляемой мощности). Одной из мер является снижение потерь на рассевание мощностей УФ-излучения, а также использование источников УФ-излучения с более высокой производительностью.
В некоторых случаях имеется потребность гарантировать электробезопасность, например в бытовых УФ-обеззараживателях питьевой воды, или провести обеззараживание труднодоступных объемов среды.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности обеззараживания путем снижения бактерицидной мощности, подаваемой в обеззараживаемую среду, при сохранении требуемой дозы облучения, расширение возможностей применения метода обеззараживания УФ-излучением, а также создание устройства, реализующего заявляемый способ.
Техническим результатом является снижение требуемой потребляемой мощности УФ-источников излучения, расширение возможностей обеззараживания УФ-излучением.
Для решения этой задачи и получения указанного технического результата в первом объекте настоящего изобретения предложен способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, заключающийся в облучении неподвижного или движущегося обеззараживаемого объема воды излучением светоизлучающих полупроводниковых диодов ультрафиолетового диапазона, которое вводят в обеззараживаемый объем через оптическое окно водовода или ряд оптических окон, прозрачных для ультрафиолетового излучения светоизлучающих полупроводниковых диодов, причем излучение светоизлучающих полупроводниковых диодов вводят в водовод под углом относительно его оси, таким образом, чтобы обеспечить многократное отражение излучения от внутренних стенок водовода.
Для улучшения отражения излучения от внутренних стенок и снижения потерь излучения предварительно на внутреннюю поверхность водовода наносят покрытие с коэффициентом отражения 0,6-0,7.
Как пример, в качестве покрытия используют хром и алюминий.
Для реализации способа предложено устройство, включающее участок водовода, имеющий оптическое окно или ряд оптических окон, прозрачных для ультрафиолетового излучения светоизлучающих полупроводниковых диодов, по крайней мере один светоизлучающий полупроводниковый диод ультрафиолетового диапазона и источник питания. При этом светоизлучающий полупроводниковый диод расположен под углом относительно оси водовода таким образом, чтобы обеспечить многократное отражение излучения от внутренних стенок водовода. При этом на внутреннюю поверхность участка водовода нанесено покрытие с коэффициентом отражения 0,6-0,7.
Вариантом является то, что в качестве покрытия используют алюминий или хром.
Краткое описание чертежа
Нижеследующее подробное описание поясняется чертежом, где показан вариант устройства для реализации способа обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, где:
1. Водовод с отражающим покрытием
2. Оптические окна
3. Светоизлучающие диоды УФ-диапазона
4. Блок питания светоизлучающих диодов
Реализация изобретений
На чертеже представлено устройство для реализации способа обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. Такие устройства эффективны для обеззараживания потока маломутных вод в трубах малого диаметра.
Устройство работает следующим образом: для обеззараживания потока воды в водовод 1, представляющий собой трубу, внутренняя стенка которой имеет отражающее покрытие для УФ-излучения, поступает поток воды, который подвергают через оптические окна 2 облучению УФ-излучением от светоизлучающих диодов 3 УФ-диапазона, расположенных под углом относительно оси водовода, равным, например, половине угла индикатрисы излучения. Для обеспечения функционирования диодов имеется блок питания 4.
УФ-излучение от источника - светоизлучающих диодов, прошедшее через толщу воды, многократно отражается от стенок трубы, тем самым формируя поле УФ-излучения.
Технический результат - снижение требуемой потребляемой мощности, а следовательно, и расширение возможностей обеззараживания УФ-излучением достигается равномерным распределением УФ-излучения по объему обеззараживаемой среды за счет многократного отражения излучения от внутренних стенок участка водовода, а также отсутствием, при использовании светодиода и волновода, как в заявляемом устройстве, расходования излучения на внешнюю среду на пути от источника излучения к обеззараживаемому объему воды.
Предлагаемый способ может быть применен в промышленных установках по обеззараживанию воды. Количество УФ-источников, расстояние между источниками определяют опытным путем в зависимости от интенсивности потока и мутности среды.
Производительность установки увеличивают простым увеличением количества водоводов - трубок, которые могут располагаться в блоках по несколько штук, каждый блок может иметь свой источник питания.
Claims (3)
1. Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, заключающийся в облучении неподвижного или движущегося обеззараживаемого объема воды излучением светоизлучающих полупроводниковых диодов ультрафиолетового диапазона, отличающийся тем, что излучение вводят в обеззараживаемый объем через оптическое окно водовода или ряд оптических окон, прозрачных для ультрафиолетового излучения светоизлучающих полупроводниковых диодов, причем на внутреннюю поверхность водовода наносят покрытие с коэффициентом отражения 0,6-0,7, а излучение светоизлучающих полупроводниковых диодов вводят в водовод под углом относительно его оси с обеспечением многократного отражения излучения от внутренних стенок водовода.
2. Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением по п.1, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют хром и алюминий.
3. Устройство для осуществления способа по п.1, включающее участок водовода, имеющий оптическое окно или ряд оптических окон, прозрачных для ультрафиолетового излучения светоизлучающих полупроводниковых диодов, по крайней мере один светоизлучающий полупроводниковый диод ультрафиолетового диапазона и источник питания, причем светоизлучающий диод расположен под углом относительно оси водовода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008138357/15A RU2395461C2 (ru) | 2008-09-22 | 2008-09-22 | Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008138357/15A RU2395461C2 (ru) | 2008-09-22 | 2008-09-22 | Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008138357A RU2008138357A (ru) | 2010-03-27 |
RU2395461C2 true RU2395461C2 (ru) | 2010-07-27 |
Family
ID=42138157
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008138357/15A RU2395461C2 (ru) | 2008-09-22 | 2008-09-22 | Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2395461C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018041417A1 (en) | 2016-08-31 | 2018-03-08 | Mikromasch Eesti OÜ | Method for sterilizing gas dispersed liquids |
RU2680073C1 (ru) * | 2018-04-13 | 2019-02-14 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) | Способ обеззараживания жидких сред |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2450978C2 (ru) * | 2010-08-02 | 2012-05-20 | Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Устройство для обработки жидкостей уф-излучением |
CN104016443B (zh) * | 2014-06-18 | 2015-08-05 | 青岛杰生电气有限公司 | 动态直饮水深紫外led杀菌器 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2216520C2 (ru) * | 2001-12-27 | 2003-11-20 | Новиков Николай Николаевич | Устройство для обеззараживания жидкостей |
RU2233249C1 (ru) * | 2003-04-16 | 2004-07-27 | Вологодский государственный технический университет | Устройство для обеззараживания проточной воды |
RU2294315C2 (ru) * | 2004-12-15 | 2007-02-27 | Николай Иванович Рукобратский | Установка для обеззараживания воды |
US7270748B1 (en) * | 2004-09-21 | 2007-09-18 | Next Energy Wave, Inc. | Sterilizing water faucet |
-
2008
- 2008-09-22 RU RU2008138357/15A patent/RU2395461C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2216520C2 (ru) * | 2001-12-27 | 2003-11-20 | Новиков Николай Николаевич | Устройство для обеззараживания жидкостей |
RU2233249C1 (ru) * | 2003-04-16 | 2004-07-27 | Вологодский государственный технический университет | Устройство для обеззараживания проточной воды |
US7270748B1 (en) * | 2004-09-21 | 2007-09-18 | Next Energy Wave, Inc. | Sterilizing water faucet |
RU2294315C2 (ru) * | 2004-12-15 | 2007-02-27 | Николай Иванович Рукобратский | Установка для обеззараживания воды |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018041417A1 (en) | 2016-08-31 | 2018-03-08 | Mikromasch Eesti OÜ | Method for sterilizing gas dispersed liquids |
RU2680073C1 (ru) * | 2018-04-13 | 2019-02-14 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) | Способ обеззараживания жидких сред |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008138357A (ru) | 2010-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11000616B2 (en) | Disinfection apparatus having submersible UV light devices | |
CA2668593C (en) | Water disinfection apparatus | |
US9381458B2 (en) | Device for disinfecting gases and/or liquids | |
EP1365814A2 (en) | Ultraviolet wastewater disinfection system and method | |
WO2002009774A1 (en) | Ultraviolet fluid disinfection system and method | |
US9168321B2 (en) | Toroidal-shaped treatment device for disinfecting a fluid such as air or water | |
JP2016507367A (ja) | 液体浄化装置及び方法 | |
CN202175579U (zh) | 一种led紫外流体消毒装置 | |
RU2395461C2 (ru) | Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации | |
JP2011522697A (ja) | 光化学反応装置、及び光化学プロセスシステム | |
CN101486500A (zh) | 一种紫外线消毒装置 | |
JP2012223736A (ja) | 液体清浄化処理装置 | |
EP3676459B1 (en) | Drain valve, a method and use thereof | |
US20090289015A1 (en) | Back-surface mirrors for ultraviolet liquid disinfection systems | |
CN108147595A (zh) | 一种杀菌除臭装置及机床切削液处理装置 | |
US20180334400A1 (en) | Uv apparatus | |
RU2397146C2 (ru) | Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации | |
RU2395460C2 (ru) | Способ обеззараживания жидкости ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации | |
RU2091319C1 (ru) | Устройство для обеззараживания воды | |
NL1044429B1 (en) | Method and device for the purification of water using UV irradiation | |
RU204740U1 (ru) | Устройство для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением | |
RU2708585C1 (ru) | Устройство для обеззараживания питьевой воды УФ излучением | |
JP7146205B2 (ja) | 液体浄化装置 | |
CN107445245B (zh) | 一种用于污水处理的中压紫外线处理系统 | |
WO2018223543A1 (zh) | 杀菌器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120923 |