UA7835U - A mechanism for decontaminating liquid - Google Patents

A mechanism for decontaminating liquid Download PDF

Info

Publication number
UA7835U
UA7835U UA20041109664U UA20041109664U UA7835U UA 7835 U UA7835 U UA 7835U UA 20041109664 U UA20041109664 U UA 20041109664U UA 20041109664 U UA20041109664 U UA 20041109664U UA 7835 U UA7835 U UA 7835U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
liquid
chamber
ultraviolet radiation
cylindrical
cylindrical chamber
Prior art date
Application number
UA20041109664U
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Priority to UA20041109664U priority Critical patent/UA7835U/uk
Publication of UA7835U publication Critical patent/UA7835U/uk

Links

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

Опис винаходу
Корисна модель відноситься до галузі медицини і може бути використана для вірусінактивації білкових рідин 2 іпитної води в медицині, комунальному господарстві та харчовій промисловості.
Знезаражування води і білкових біологічних рідин ультрафіолетовими променями відноситься до числа фізичних, так званих, безреагентних методів. Ці методи мають ряд істотних переваг перед хімічними методами, головною з яких є відсутність реагентів в оброблюваній рідині. Причому, в установках для знезаражування води бактерицидними променями із зануреними джерелами досягають більш інтенсивного використання 710 ультрафіолетового випромінювання. Лампи в таких установках розміщують у спеціальних кварцових чохлах, прозорих для ультрафіолетових променів |11.
Відомі пристрої для знезаражування води за допомогою ультрафіолетового випромінювання, які містять ртутну лампу низького тиску, разом із встановленою на зовнішньому її діаметрі кварцовою трубкою, що скручена по спіралі, крізь яку тече проточна вода |2і. 12 До недоліків впроваджених пристроїв відноситься складність виготовлення спіральної кварцової трубки, незручність очистки її внутрішньої поверхні від забруднювачів води. При цьому внутрішні стінки кварцової трубки стають мутними і погано пропускають ультрафіолетові промені.
Відомомий бактерицидний пристрій для обробки води, який приймається за прототип, містить циліндричну камеру із патрубками для підводу та відведення води, бактерицидну лампу ультрафіолетового випромінювання і захисний кварцовий чохол, які встановлені коаксіальне в порожнині камери, ежектор і дві трубки, які занурені у кільцеву порожнину поміж лампою і чохлом, одна з яких з'єднана з атмосферою - озоном, що утворюється навколо ртутної лампи, а друга - з вакуумним патрубком ежектору. Сам ежектор з'єднаний з патрубком для підводу води, а патрубок відведення води обладнано регулятором тиску води в камері. Внутрішня частина циліндричної камери містить щілинну порожнину, яку виконано у вигляді гвинтової канавки, при цьому зовнішній діаметр обладнано жорстко закріпленою смугою пружного матеріалу, наприклад, фетру або повсті, який в прилягає до захисного кварцового чохла, а внутрішній діаметр гвинтової канавки виконано з високо відбиваючої поверхні |З).
Недоліком конструкції є низька ефективність знезараження води, яка викликана тим, що рідина, рухаючись по канавці з різними відбиваючими поверхнями, опромінюється ультрафіолетовими променями нерівномірно і о отримує різне дозове навантаження по периметру канавки в циліндричному корпусі; складний профіль канавки се утруднює очищення її стінок від забруднень.
Задачею корисної моделі є підвищення ефективності знезаражування рідини від вірусів, яка досягається со використанням дозованого ультрафіолетового опромінення з довжиною хвилі 254нм, що забезпечується ча напівпроводниковим детектором, вертикальним розташуванням пристрою для забезпечення ламінарного потоку 3о рідини та її рівномірного опромінення, спрощенням процесу очистки зовнішньої поверхні захисного кожуху і внутрішньої поверхні кварцового чохла від осідлого бруду. Циліндрична щілина між камерою і кварцовим чохлом становить 3-4мм для більш ефективної вірусінактивації рідини і ущільнюється прокладками із пружного « матеріалу регульованої товщини. 8
Корисна модель пояснюється кресленням (див. Фіг.1), де показано схему загального вигляду пристрою для 70 знезаражування рідини за допомогою дозованого ультрафіолетового опромінення. Пристрій для знезаражування с рідини містить циліндричну камеру 1 з патрубками 2 і З для підводу та відведення рідини. Усередині
Із» циліндричної камери 1 коаксіальне розташований чохол із кварцового скла 4, гумові прокладки 6 і 7, які фіксують положення кварцового чохла всередині камери 1 і притискаються до неї з боків гайками з різьбою 8 і 9. Усередині кварцового чохла розташована ртутна лампа низького тиску 5, яка випромінює ультрафіолетові промені, переважно з довжиною хвилі 254нм. Коаксіальне розташування її в кварцовому чохлі здійснюється за і допомогою двох резинових прокладок 10 і 11. Отже, ультрафіолетове випромінювання від лампи 5 проходить
Ге | через прозорий кварцовий чохол 4 у циліндричну кювету - щілину, по якій протікає в ламінарному режимі рідина і поглинає це випромінювання. Для забезпечення ламінарного потоку і рівномірного опромінення рідини пристрій о для знезаражування рідини розташовується вертикально. Контроль дози ультрафіолетового опромінення 4 20 здійснюється через вікно 12 за допомогою напівпровідникового детектора 13. Ущільнення вікна 12 при протіканні рідини створюється за допомогою кварцового скла 14, резинової прокладки 15 і гайки 16, що накручується на патрубок 17, де знаходиться детектор.
Пристрій працює таким чином
За допомогою блоку живлення від мережі змінного струму на лампу 5 подається напруга, внаслідок чого в
СС о5 лампі виникає дуговий розряд, що супроводжується випромінюванням ультрафіолетових променів з довжиною хвилі 254нм. Промені від лампи попадають у циліндричну кювету - щілину, в якій знаходиться рідина з вірусами, яка поглинає ці промені, і віруси інактивуються. Для збільшення ефективності впливу ультрафіолетових променів на рідину, внутрішня частина циліндричної камери покрита шаром хрому, який відбиває промені всередину кювети з рідиною. Товщина кювети вибрана оптимальною, щоб забезпечити максимальне поглинання 60 ультрафіолетових променів рідиною з вірусами, і доля неопроміненої рідини була мінімальною. Зовнішня поверхня кварцового чохла 4 і внутрішня поверхня циліндричної камери 1 з часом обростає забрудненнями з рідини, ці поверхні стають мутними і погано пропускають ультрафіолетові промені. Це можна проконтролювати при вимірюванні дози ультрафіолетового опромінення. Тому, періодично між сеансами опромінення циліндричну камеру розбирають, очищають від забруднення поверхні, які контактували з рідиною, і замочують у посудині з бо хлораміном, перекисем водню або іншими дезинфікуючими розчинами. Після витримування в цих розчинах протягом 4-6 годин усі деталі промивають у проточній, а потім і в дистильованій воді декілька разів, щоб відновити працездатність пристрою для вірусінактивації.
Техніко-економічний ефект від використання запропонованого винаходу полягає в тому, що вперше
Запропонована конструкція пристрою для знезаражування рідини, ефективність якого збільшується за рахунок оптимізації товщини поглинаючого шару, а також за рахунок зростання коефіцієнту використання бактерицидного потоку від лампи. Це дає змогу знешкоджувати віруси в білкових препаратах плазми крові і зменшити захворюваність населення України.
Джерела інформації 70 1. Справ очник по гигиене водообеспечения / Под ред. С.Н. Черкинского. - М.: "Медицина", 1975. - С.173-177. 2. А.С. Мо1043112 МКИ СО2Е1/32. Москвин Г.А., Шкеле А.З., Бьічковский В.Я. Устройство для серилизации водьі. Латвийская сельскохозяйственная академия. Опубл. 23.09.83. Бюл. Мо35.
З. Патент України Мо28848 МПК 6 СО2Е1/32. Кичин В.П., Сіденко В.П., Войтенко А.М. Мозаявки 97105020.
Бактерицидний апарат для обробки води.
Су т я --
БУ, ВЕ пику СА ії.
Вірстзм -к із ЩА
ЩО Преаеннантьнке й
Пи З їж І Есть ї І; щі М І
І; с ре НЕ НЕ з в НЕ ї но
В
ЦІ. (: ; ях У КІВ -НРУЯА ЦІ
Ас нний ій сн ЧУ ц
Я І БІВ о г Е я к У Не
І я г) в// М Це
С «ВН 2 М. 42. і Це
ЩІ і
М І; 4 і | ц Її Щі «
Що І сода нання ян ВНІ й сс З дар в с І ЩІ Ка ц - "з Фіг. 1

Claims (1)

  1. Формула винаходу
    -І со Пристрій для знезаражування рідини, що містить циліндричну камеру з патрубками для підводу та відведення с рідини, бактерицидну лампу ультрафіолетового випромінювання і захисний кварцовий чохол, який відрізняється
    ТИМ, що корпус циліндричної камери розташовано вертикально для забезпечення ламінарності і рівномірності сл потоку рідини, вмонтовано детектор ультрафіолетового опромінення, циліндрична щілина між камерою і кварцовим чохлом становить 3-4 мм для більш ефективного опромінення рідини, камера ущільнюється прокладками із пружного матеріалу регульованої товщини.
    С;о55 Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2005, М 7, 15.07.2005. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
    60 б5
UA20041109664U 2004-11-24 2004-11-24 A mechanism for decontaminating liquid UA7835U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA20041109664U UA7835U (en) 2004-11-24 2004-11-24 A mechanism for decontaminating liquid

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA20041109664U UA7835U (en) 2004-11-24 2004-11-24 A mechanism for decontaminating liquid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA7835U true UA7835U (en) 2005-07-15

Family

ID=34883848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA20041109664U UA7835U (en) 2004-11-24 2004-11-24 A mechanism for decontaminating liquid

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA7835U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006285220B2 (en) Ultraviolet light treatment chamber
JP6374403B2 (ja) 発光ダイオードから放射された光による液体消毒方法及び装置
US20090145855A1 (en) Water Purifier System and Method
EP2234926B1 (en) Ultraviolet light treatment chamber
US3837800A (en) Method and apparatus for purifying fluids
WO2008050348A2 (en) System and method for ultrasonic cleaning of ultraviolet disinfection system
JPH08252575A (ja) 液体処理のための紫外線uv放射用反応装置
JPH03207364A (ja) 紫外線照射による殺菌方法及びその装置
SE540413C2 (en) A UV light liquid treatment system
KR101930434B1 (ko) 자외선 살균기 및 그 세척 장치
KR100718676B1 (ko) 광촉매 비드체를 이용한 수질살균정화장치
US20180334400A1 (en) Uv apparatus
KR20180083780A (ko) 와류발생을 이용한 관로형 자외선 소독장치
JP2006116536A5 (uk)
JP2012115601A (ja) 気体及び液体の同時清浄化処理装置
JP2002527237A (ja) 光パルスによる流体浄化装置
RU2395461C2 (ru) Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации
KR20090123721A (ko) 자외선 소독기의 세척입자와 유체 흐름을 이용한무동력으로 램프 세척장치
UA7835U (en) A mechanism for decontaminating liquid
KR20060114515A (ko) 비가열식 유체살균장치
WO2015021072A1 (en) Apparatus for uv disinfection of a liquid
JP2003236534A (ja) 紫外線照射装置
RU2397146C2 (ru) Способ обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением и устройство для его реализации
JPS62114694A (ja) 紫外線殺菌装置
RU205197U1 (ru) Камера облучения бактерицидного облучателя