254 Nm 185 Nm 10000H UV-lampa för desinfektion av vattenrenare
video
254 Nm 185 Nm 10000H UV-lampa för desinfektion av vattenrenare

254 Nm 185 Nm 10000H UV-lampa för desinfektion av vattenrenare

254 Nm 185 Nm UV-lampa, med lång livslängd, god desinfektionseffekt

  • Snabb Delievery
  • Kvalitetssäkring
  • Kundtjänst dygnet ut
produkt introduktion

FUNKTIONER

1. Lång livslängd

2. Hög UV-utgång

3. Litet ljusförfall

4. God tillförlitlighet och stabilitet

5. Endast kondensator behövs med hjälp av elektronisk ballast

6. Ozongenererande

7. Mer kompakt, lätt att installera

8. Stor produktionskapacitet

9. EPA, ISO9001, CE-certifierad

1

SPECIFIKATIONER

1. Typ:Fyra stift enstaka ände

2. Toppvåglängd: 254nm /254nm +185nm

3. Ingångsspänning: 220vAC

4. Effekt: 6W-79W

5. Längd: 118-1630mm

6. Diameter: T5

7. Strålvinkel: 360°

8. Drifttemperaturområde: -10°C - 100°C

9. Material: Kvarts glasrör

10. Livslängd: 10000 timmar

2


FÖRDEL

1. Kvartsglasröret med hög renhet antas och behandlas med speciell teknik, vilket ytterligare minskar föroreningshalten och gör lamprörets effektivitet stabilare.

2. Advance-tekniken möjliggör vår lampa med hög initial UV-strålning och lågt UV-ljusförfall.

3. Ozontyp och icke-ozontyp finns tillgängliga.

4. UV-lampa med hög effekt är ett bättre val för att minska systemstorleken och bibehålla UV-utgången.

5. Motsvarande kvartshylsa och ballast finns tillgängliga.

1


PROGRAM

Desinfektion av akvarium

Vattenbehandling

luftrengöring och desinfektion

Desinfektion av luftkonditioneringsrör

Vatten- och luftrenare

3


Typer av ultravioletta steriliseringslampor (kvicksilverlampor) och deras applicering vid desinfektion

1. Generera olika lågspännings kvicksilverlampor vid sterilisering

Det yttre höljet av lågtryckskvicksilvrånga urladdning ultraviolett steriliserad lampa är gjord av kvartsglasrör eller transmissivt våg ultraviolett glasrör, och den inre tryckinerta gasen och en liten mängd liv fylls med metallkyla elektroder eller heta ljustrådselektroder, genom att lägga till högt tryck eller utlösa de två polerna. Efter att det höga trycket har startats upprätthålls urladdningen av en lägre matningsspänning, vilket resulterar i ultravioletta strålar baserade på 253,7 nm. Den ultravioletta steriliseringen är mycket stark, och det kan förstöra bakterier eller virus som är skadliga för människokroppen, vilket resulterar i desinfektion. De viktigaste sorterna av lågtryck kvicksilverånga urladdning ultravioletta desinfektionslampor är följande:

1.1 varm katod lågtryck kvicksilverbactericidal ultraviolett lampa

Elektroden av en sådan urladdningslampa lindas i en dubbel spiralformad tråd med volframtråd, belagd med bariumkarbonat, bartened kalciumkarbonatblandning, och när den värms upp aktiveras blandningen för att bilda kalcium, strontium, bariumoxid. När lampan startas värms glödtråden upp för att överföra elektroner, bombardera kvicksilverångan i lampröret, så att kvicksilveratomens yttre elektronövergång till högenergiskenan blir upphetsad. Elektronerna på övergången till högenergispåret kan bara stanna 10-5 ~ 10-11s och sedan falla tillbaka till lågnivåspåret medan de släpper ut energi i form av ultravioletta strålar. Denna ljusstrålning är ultraviolett, 95% eller fler våglängder på 253,7 nm, och det finns en liten mängd våglängd på 184,9 nm, 404 nm, 435 nm, 545 nm, 577 nm, 579 nm.

Trycket av kvicksilverånga är ca 0,006 torr vid lågtryck kvicksilverlampa utsläpp, i allmänhet med kvartsglas med en ultraviolett transmittans större än 80%. Denna lampa är den högsta i temperaturen 40 ° C.

Lågspänningslycksilverlamporna innehåller också följande fyra.

1.1.1 rak rör ultraviolett steriliseringslampa

Den raka röret ultraviolett steriliseringslampa är den mest klassiska strukturen, lampans längd och den tillgängliga formeln för diametern. Den raka ultravioletta steriliseringslampan av rör av rör av rör, och strålningsintensiteten hos 30W lampor är över 90 μW / cm 2 (1 m), vilket kräver inte mindre än 70 μW / cm2 i bruk. Lampan har en livslängd på 3000 timmar, med ett antal krafter på 40W, 30W, 20W, 15W, 10W, 8W, 6W, 4W.

1.1.2 H-typ varm katod lågtryck kvicksilver ultraviolett steriliseringslampa (254nm 185nm 10000h UV-lampa för desinfektion av vattenrenare)

9W Termisk katod lågtrycksefterkurius lågtryckslampa för ultraviolett riskisering, strålningsintensiteten på ett avstånd av 3 cm från lampan är större än eller lika med 200 μW / cm2 vid 100 cm från lampan 100 cm.

1.1.3 Lågt O3 Ultraviolett ljus

Oavsett om det är ett rakt rör eller en H-lampa, kan den göras till den låga O3 ultravioletta lampan, och 0,01% till 0,05% titanoxid och 0,07% aluminiumoxid läggs till kvartsglaset, så att ultravioletta strålar med en våglängd på mindre än 200 nm absorberas, vilket resulterar i att O3 är mycket liten.

1.1.4 Hög O3 UV-lampa

Denna lampa producerar en stor mängd 253,7 nm ultravioletta strålar, som också utstrålar starka 184,9 nm ultravioletta strålar, vilket resulterar i ett stort antal O3, vilket har förbättrad desinfektionseffekt på grund av den synergistiska effekten av O3 och UV.

1.2 kall katod lågtryck kvicksilver ultraviolett steriliseringslampa

Lampan är gjord av nickel, som är fylld med kvicksilver och argon inuti kvartsröret, och den kalla katoden avges av det starka elektriska fältet, och kvicksilvret släpps ut och bombarderar kvicksilveratomen, så att den exciterar lysande. Lampan kan göras till en mängd olika former, såsom disc amphony, U-formad, rak rörform etc., utstrålade ultravioletta strålar har en våglängd på 253,7 nm.

1.3 högtryck kvicksilver ultraviolett steriliseringslampa

Trycket av kvicksilverånga i lampröret kan nå flera atmosfäriska tryck, kraften kan nå 500 ~ 1000W eller högre, endast en liten del av strålningsspektrumet steriliserar ultraviolett, men den totala energin är stor, så det är fortfarande en bra desinfektions-UV-ljuskälla Generellt används den i allmänhet för desinfektion av vatten.

Vanligt glas och plexiglas passerar inte genom 253,7 nm ultravioletta strålar, men kvartsglas kan passera genom mer än 80%, och den allmänna plastöverföringen är också mycket låg. Polyvluoroetylenhartsfilmen (0,1 mm tjock) kan vara ca 40% av 253,7 nm ultravioletta strålar, och etylenkopolystern (0, 1 mm tjock) kan passera genom 40%. 253.7M Ultraviolett tråd kan penetreras med 2 cm, medan luftklockan är blockerad när luftklockan överförs.

253. 7 nm Ultraviolett bestrålas med materialets yta - det kommer att absorberas, omvandlas till ämnets inre energi, och det är inte lätt att tränga in i den djupa delen av objektet, så den ultravioletta bestrålningen kan bara döda objektets yta.

253,7 nm ultravioletta strålar som uppkommit för de två mediegränssnitt som produceras reflekterande, och refraktion uppstår när man går in i det andra mediet. Olika material har olika reflektionskoefficienter på 253,7 nm ultravioletta strålar, magnesiumoxid är 80% till 93%; polerad aluminium är 60% ~ 90%; vit är 46%; vit kalk är 40%, och den vita plattan är 4,7%. Det reflekterande materialet i den ultravioletta armaturen kan väljas baserat på det.

2. UV-desinfektionslampa till avlivning av mikroorganismer

Det starkaste bandet av bakteriedödande effekt är ca 254 nm. UV kan döda en mängd olika mikroorganismer, inklusive bakterier, svampar, virus och ricks. Varje mikroorganism har sin specifika ultravioletta död doströskel. Den bakteriedödande dosen k är en produkt av bestrålningsintensitet och bestrålningstid. Använd följande formel: k = IT

När styrkan hos den ultravioletta källan är högre än 40 μW / cm 2 är den höga intensiteten kortvarig eller lågintensiv långsiktig bestrålning, vilket kan få samma effekt. Ultraviolett linje till den dödliga dosen (μW-S / CM2) av objektets yta: Golden Staphylococcus, 2 180 ~ 4 950; Vit Staphylococcus, 3300 ~ 4 200; Escherichia coli, 2 100 ~ 6 400; Pseudobacter, 6 500; UV-linje till mikroorganismdödsdos, tillgänglig matematisk modelluppskattning (i formeln Y = avdödningshastighet, x = dos):


Vaxfläckar:

lg (100-y) = 10.7142-2 .4078 lgX;

Bacillobacterium sputum spiring:

lg (100-y) = 9.101 3-2.05431 lgX;

E. coli:

lg (100-y) = 7.4113-2. 1692 lgX;

Vit Staphylococcus:

lg (100-y) = 10.366 2-2.7391 lgX.


Mikroorganismer i vattnet, döda dosen av 99. 9%: Bacillusspor, 40 000; E. coli och gyllene Staphylococcus, 12 000; tuberkulos, 20 000; influensavirus, större än 5000.

I allmänhet är Landacids mest känsliga för ultravioletta strålar, följt av Grampositiva kocci; bakteriell sporresistens; virus kommer också att dödas av ultraviolett, deras motstånd förmedlas av bakteriella propaguter och sporrar mellan.


Ultraviolett hög anti-bakterier nuclifinals, strålningsresistenta mikrobluter och orangeguled sputum; det finns en mikrobakterie, sterila bakterier, möss, jäst och protothenesis; låg anti-anti-vane virus, E. coli, Golden Staphylococcus aureus, vanlig deformation bacillus, armékoloni, Brusul jäst och T3 E. coli. Bacillus Black Variety ATCC 9372 stam har använts som ultravioletta desinfektionsindikatorer.

3. Faktorer som påverkar ultraviolett desinfektion

3.1 Spänningseffekt

Strålningsintensiteten hos den ultravioletta källan påverkas avsevärt av spänningen, samma ultravioletta ljuskälla, när spänningen är otillräcklig reduceras strålningsintensiteten mycket. 30W rakt rör kvarts ultravioletta ljus olika spänningsstrålningsintensitet,


Finns i formeln:

Y = 1.287x-177.87

I formeln, Y-det teoretiska värdet av UV-styrka, enhet μW / cm2;

X-spänning, enhet: V.

Om styrkan är 100 μW / cm2 vid 220V mäts styrledningen för den nya ultravioletta lampans strålningsintensitet vid olika spänningar under

Y = 1.287x-183.14


Om intensiteten är 70 μW/cm2 vid 220V mäts den strålningsintensitetskontrollledning som mäts under olika spänningar

Y = 1. 287x-213.14


3.2 Distansera verkställer

I allmänhet är strålningsintensiteten hos den ultravioletta lampan omvänt proportionell mot avståndet. Strålningsintensiteten hos 30W lågtryckskvicksilver termisk katod rak rör minskar från ökningen av röravstånd x, och de två indexeras.

Indexkurvans ekvation är


Y = 102.885* 9-0.760* 8x


Enligt denna formel kan strålningsintensiteten hos ultraviolett lampa på olika avstånd beräknas.

3.3 Påverkan av temperatur


Effekten av temperaturen på ultraviolett desinfektion uppnås genom att påverka strålningsintensiteten hos ultraviolett ljuskälla. I allmänhet är de ultravioletta ljuskällorna de starkaste vid sterilisering av utstrålning i 40 ° C. Temperaturen minskar, utgången av den ultravioletta lampan reduceras; temperaturen är högre än 42 ° C, och den ultravioletta absorptionen av strålning ökar, och utgången minskas också. Därför är för höga och för låga temperaturer ogynnsamma för ultraviolett desinfektion. Vissa bakteriedödande tester har dock visat att temperaturen på den bakteriedödande effekten av ultravioletta strålar är liten i intervallet 5 till 37 ° C. Mikroorganismen blir mer känslig för ultravioletta strålar vid låga temperaturer.

3.4 Effekt av relativ luftfuktighet

Vid desinfektion av luft påverkar den relativa fuktigheten desinfektionseffekterna. När RH är för högt ökar vattnet i luften och ultravioletta strålar kan blockeras, så den relativa fuktigheten är helst 60% eller mindre när du använder ultraviolett sterilisering. Vid desinfektion av ytan, om ljuskällan är relativt långt från ljuskällan, påverkar fuktpartiklarna i luften också desinfektionseffekten.

3.5 Påverkan av bestrålningstiden

Desinfektionseffekten av ultravioletta strålar indexeras med ett exponentiellt förhållande till utgångsdosen.


N / nej = e-kit

I formeln belyser N0 antalet primära bakterier;

N - irradiates antalet bakterier efter en viss tid;

T - belysningstid;

I - belysningsintensitet;

K - konstant.


Det kan ses från ovanstående formel för att öka bestrålningstiden t, eller öka bestrålningsintensiteten och kan öka desinfektionseffekten, vilket är produkten av bestrålningsintensiteten | och bestrålningstiden, så att avlivningshastigheten når en viss grad, måste den garanteras tillräckligt med belysningsdos. När strålningsintensiteten hos den ultravioletta källan krävs (större än 40 μW / cm2) kan den erforderliga bestrålningsdosen uppnås genom att bestrålningstiden justeras.

3.6 Påverkan av skyddet av organiskt material

När mikroorganismen skyddas av organiskt material är det nödvändigt att öka mängden bestrålning, eftersom det organiska kan påverka penetrationen av ultraviolett linje till insidan av mikroorganismen och grupper för att absorbera ultravioletta strålar.

3.7 Påverkan av mikrobiella arter och mängd

Olika mikroorganismer skiljer sig från nivån på ultravioletta strålar, och det är nödvändigt att bestämma mängden bestrålningsdos baserat på typen av mikroorganism. Häktade föremål. Ju mer mängden mikroorganism som är förorenad, desto värre desinfektionseffekt, så typen och mängden förorenade mikroorganismer på desinfektionsmålet före desinfektion är därför nödvändig för att bestämma bestrålningsdosen.

2

4. Applicering av ultraviolett desinfektionslampa vid desinfektion

4.1 Räckvidd för UV-desinfektionslampa

Ultravioletta steriliseringslampor kan döda mässlingviruset, tuberkulos, influensa, adenovirus, spinal spinalvirusvirus, collic virus, stafylokocker, hjärnhinneinflammation, Pneumokocker och andra mikroorganismer. Ultra-ultraviolett desinfektionsluft är ett enkelt, bekvämt, billigt och effektivt sätt.

Ultraviolett tråd kan också användas för desinfektion av objektets yta. Samtidigt har det också en bra bakteriedödande effekt på mikroorganismerna i vattnet, ingen restskada och bildar inte en skadlig produkt efter desinfektion, så den kan användas som desinfektion av dricksvatten. Ultravioletta strålar har bra dödar på mikroorganismer i avloppsvatten, som kan användas för avloppsdesinfektion.

Eftersom den ultravioletta steriliseringslampan har funktionen av luftdesinfektion, ytdesinfektion och vattendesinfektion, kan den tillämpas i stor utsträckning på offentliga platser och offentliga produkter, kulturell underhållning, badrockar, hotell, restauranger, barer, teplatser, offentliga och taxilådor, spårvägs- och tunnelbanefack, flygplans- och fartygshytter, butiker och shoppingställen, evenemangsplatser, skolor, Bibliotek och bokhandlar, vanliga sekundära vattenförsörjningstankar och vattenbehållare, simbassänger, banker och valutor, hobbyer, idrottsplatser och offentlig träningsutrustning, skönhetssalong, luftkonditioneringssystem etc., förhindrar att patogener sprids på offentliga platser eller genom offentliga produkter.

4.2 Olika tillämpningar och försiktighetsåtgärder för ultravioletta desinfektionslampor

4.2.1 Desinfektion på föremålets yta

Vid desinfektion av artikelytan med bestrålning är det att föredra att använda en bärbar ultraviolett sterilisator för att röra sig på nära håll, eller en ultraviolett lampa som hänger bestrålning kan också tas. För små föremål kan den belysas i den ultravioletta steriliserade lådan. På grund av olika typer av mikroorganismer måste bestrålningsdosen användas för att nå målmikroorganismen när den desinficeras med ultraviolett sterilisering. Vid avlivning av allmän bakterieuppfödning bör bestrålningsdosen uppgå till 10 000 μW*S/cm2. döda bakteriella sprickor bör nå 100 000 μW * S / cm2; virus på resistensen hos ultravioletta strålar och mellan bakteriella propaguter och gles; svampar Sporernas resistens är starkare än bakteriesporren, som ibland bestrålar till 600 000 μW*s / cm2; Vid desinficering av målmikroorganismer är okänd bör bestrålningen inte vara mindre än 100000μW*S/ cm2. Bestrålningsdosen är en produkt av bestrålningsintensiteten och bestrålningstiden för den ultravioletta lampan som används för att bestråla objektet. Därför kan den tid som krävs för bestrålas beräknas enligt bestrålningsintensiteten hos den ultravioletta ljuskällan.

4.2.2 Desinficering av inomhusluften

Vid desinfektion av inomhusluft med en indirekt belysningsmetod är den föredragna högintensiva ultravioletta luftsteriliseraren inte bara tillförlitlig, men kan användas när det finns någon aktivitet i rummet, som i allmänhet avfyras i 30min för att uppnå desinfektion. Under obemannade inomhusförhållanden desinficeras inomhusluften direkt, och ultraviolett lampa som hänger eller rör sig direkt bestrålning kan tas. Vid inomhus suspenderad ultraviolett sterilisering bör antalet ultravioletta steriliserade lampor (30W ultravioletta lampor vid 1,0 m) monteras, och genomsnittet är inte mindre än 1,5W och bestrålningstiden är inte mindre än 30 min.

4.2.3 Desinfektion av vatten och andra vätskor


Uppdelning av vatten och andra vätskor kan bestrålas med vatten eller bestrålning. Ultravioletta ljuskällor bör installeras med kvartsglasskyddskåpor vid användning av vattenbestrålning. Oavsett metod bör vattenskiktets tjocklek vara mindre än 2 cm, och vattenflödet bör bestämmas enligt den ultravioletta källans styrka. Signalvatten måste uppfylla de hälsonormer som anges i tillståndet.

4.3 Försiktighetsåtgärder vid användning av ultravioletta desinfektionslampor

Den första är under användning, renheten hos den ultravioletta lampan (254nm 185nm 10000h UV-lampa för vattenrenare desinfektion) bör hållas, i allmänhet torkas en gång varannan vecka, och det visar sig att lampans yta är damm och olja och bör torkas när som helst. För det andra, när den ultravioletta lampan dispenseras inomhusluft, bör rummet hållas rent, vilket minskar damm och vattendimma, temperaturen är mindre än 20 ° C eller högre än 40 ° C, och den relativa luftfuktigheten är större än 60%, bestrålningstiden bör förlängas på lämpligt sätt. När ytan på den ultravioletta desinfektionsartikeln ska belysningsytan bestrålas med ultravioletta strålar och bör bestrålas tillräckligt. Slutligen måste det noteras att det ultravioletta ljuset som bestrålas av lampan inte får belysa det mänskliga ögat eller exponerad hud, för att inte undvika kompisen.

Populära Taggar: 254 nm 185 nm 10000h UV-lampa för desinfektion av vattenrenare, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, bulk, prislista, i lager, till salu

Du kanske också gillar

(0/10)

clearall