Feb 17, 2022 Để lại lời nhắn

Công nghệ phản xạ mang lại sự tiến bộ trong công nghệ UV

Công nghệ UV


Thuật ngữ áp suất được sử dụng để mô tả các hệ thống UV dưới đây đề cập đến kiểu đèn thủy ngân được sử dụng trong hệ thống UV và áp suất của khí bên trong đèn, không phải áp suất của nước đang được xử lý. Đèn trung áp có phổ đầu ra liên tục dao động từ 200 đến 400 nm, với quang phổ là duy nhất cho mỗi nhà sản xuất. Đèn áp suất thấp tạo ra hai dòng sản lượng UV hẹp, một ở 185nm và một ở mức 254 nm. Dòng 185 nm tạo ra ozone trong không khí và được lọc ra cho nhiều ứng dụng bằng cách chọn thạch anh thích hợp được sử dụng để làm đèn.

Áp suất trung bình. Hệ thống áp suất trung bình đã được sử dụng chủ yếu để khử trùng nước trong nhiều năm. Các hệ thống này thường có một buồng thép không gỉ phù hợp với hệ thống ống nước và có đèn nằm vuông góc với dòng chảy. Điều này làm cho một hệ thống nhỏ gọn có thể được trang bị thêm cho hệ thống ống nước hiện có. Các điều khiển và dằn thường được đặt trong một tủ gần đó. Tuy nhiên, công nghệ này có một số nhược điểm khi so sánh với các đơn vị áp suất thấp. Các hệ thống áp suất trung bình sử dụng nhiều năng lượng hơn, có tuổi thọ đèn ngắn hơn và hoạt động ở nhiệt độ bề mặt đèn cao hơn nhiều (lên tới 1.600 ° C / 2.912 ° F) so với hệ thống áp suất thấp tương đương.


Áp suất thấp – thông thường. Các hệ thống UV dễ nhận biết nhất được sử dụng hiện nay là các hệ thống sử dụng đèn thủy ngân áp suất thấp. Các đơn vị này thường được xây dựng trong một bình áp lực bằng thép không gỉ với đèn được lắp đặt song song với dòng nước. Đường kính buồng, số lượng đèn và chiều dài đèn xác định công suất của thiết bị. Với những cải tiến nhỏ, thiết kế này đã được áp dụng trong hơn 50 năm. Một nhược điểm lớn đối với thiết kế này (cũng như các hệ thống áp suất trung bình được thảo luận ở trên) là thực tế là thép không gỉ hấp thụ khoảng 80% ánh sáng UV chiếu vào bề mặt của nó. Điều này làm tăng đáng kể số lượng đèn và tiêu thụ năng lượng cần thiết để đạt được mức độ xử lý tia cực tím mong muốn, điều này đã làm tăng thêm nhận thức của thị trường rằng điều trị bằng tia cực tím mang chi phí vận hành cao.


Những nỗ lực trước đó để giảm chi phí hoạt động. Đã có một số nỗ lực để cải thiện hiệu suất của các hệ thống UV bằng cách thay thế các buồng tường bằng thép không gỉ bằng các thiết kế vượt qua bản chất mất mát vốn có (tiêu tan năng lượng điện) của các buồng thông thường. Một số thiết kế sử dụng một tấm phản xạ bên ngoài làm bằng nhôm. Nhôm có mức độ phản xạ của tia CỰC TÍM cao hơn nhiều (thường là 80 đến 90 phần trăm hoặc nhiều hơn) so với thép không gỉ. Trong một thiết kế như vậy, ống dòng chảy nằm ở trung tâm, với đèn và phản xạ parabol xung quanh dòng chảy. Thiết kế này cung cấp một sự phản chiếu cải thiện của tia CỰC TÍM, tuy nhiên, hầu hết các tia CỰC TÍM nằm ngoài dòng chảy của nước, hạn chế hiệu quả tổng thể. Một nhược điểm khác là các hệ thống có thể nhận được khá lớn cho dòng chảy cao hơn.

Các hệ thống khác sử dụng tính chất mà sự cố ánh sáng trên bề mặt ở một góc rất nông gần như được phản xạ hoàn toàn. Các hệ thống này có đèn ở một hoặc cả hai đầu của một ống dòng chảy dài, do đó hầu hết ánh sáng UV đến bề mặt ống dòng chảy được phản xạ trở lại vào nước. Đưa ánh sáng hiệu quả vào ống dòng chảy dài từ cuối là một trong những thách thức hạn chế hiệu quả của thiết kế buồng này .


Gửi yêu cầu

whatsapp

Điện thoại

Thư điện tử

Yêu cầu thông tin