Газоразрядная лампа Советский патент 1992 года по МПК H01J61/34 

Описание патента на изобретение SU1765857A1

Изобретение относится к электротехнике, в частности к бактерицидным лампам, используемым в медицине с целью стерилизации и дезинфекции.

Известно, что оптическое излучение в диапазоне длин волн 200 - 280 нм уничтожает возбудителей инфекционных заболеваний во внешней среде, при этом максимум бактерицидного действия приходится на линию излучения 253,7 нм.

Имеется ряд источников излучения, применяемых в медицине для этих целей, в частности к ним относятся газоразрядные ртутные лампы низкого давления типа ДБ- 30 1.

Указанные лампы обладают существенным недостатком, который состоит в том, что при их работе под воздействием излучения короче 240 нм в воздушной среде образуется озон, оказывающий неблагоприятное воздействие на организм человека.

Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является конструкция, в которой ртутная горелка помещается в кварцевую колбу большего диаметра, а пространство между ними заполняется парами серы 2.

Недостатком этой конструкции является то, что парами сёр ы в ней фильтруется всё излучение короче 400 нм и для обеззараживания окружающей среды она мало пригодна.

Целью изобретения является снижение концентрации озона в окружающей среде за счет предотвращения выхода УФ-излуче- ния короче 250 нм.

Указанная цель достигается за счет того, что в известной газоразрядной лампе, содержащей наполненную излучающим веществом горелку из кварцевого стекла и герметично установленную во внешней колбе из кварцевого стекла, пространство между горелкой и внешней колбой заполнено

сл

с

,ч|

о сл

р° сл

М

смесью кислорода и азота при давлении от 1300 до 10000 Па и следующем соотношении компонентов, об.%: кислород- 14-86, азот - остальное.

Зазор же между горелкой и внешней колбой лежит в пределах от 0,5 до 5 мм.

На чертеже приведена конструкция лампы, гле 1 - горелка лампы из кварцевого стекла, пропускающая излучение в спектральном диапазоне с 180 до 1100 нм, 2 - внешняя колба из того же кварцевого стекла, 3 - электроды, 4 - зазор между горелкой и колбой.

Лампа работает следующим образом.

После подачи напряжения лампа зажигается, происходит разряд вы парах ртути, в результате чего возникает УФ-излучение, которое проходит через газовую смесь в пространстве между колбой и горелкой. В указанном пространстве образуется озон, поглощающий УФ-излучение с длиной волны менее 250 нм, предотвращая таким образом образование озона во внешнем пространстве. При этом излучение с длиной волны 253,7 нм, обладающее максимальным бактерицидным действием, практически не задерживается озоновым фильтром. Пример конкретного исполнения лампа.

Лампа содержит горелку из кварцевого стекла длиной 200 мм и внешним диаметром 15 мм, наполненную смесью аргона и ртути и герметично размещенную в наружной колбе с внутренним диаметром 21 мм. Пространство между горелкой и колбой наполнено воздухом при нормальном давлении.

В предложенной конструкции УФ-излучение с длиной волны меньше 250 нм образует озон в пространстве между горелкой и внешней колбой. В свою очередь озон интенсивно поглощает излучение с длиной волны меньше 250 нм и таким образом пространство между горелкой и внешней колбой представляет собой газовый фильтр, спектральный коэффициент пропускания которого регулируется соотношением диаметров трубок и парциальным давлением кислорода и азота.

Минимальная величина зазора между горелкой и внешней колбой 0,5 мм выбрана

из условия обеспечения такого режима работы лампы, чтобы температура смеси азота и кислорода не превышала 40°С, при которой увеличивается интенсивность разрушения озона.

Увеличение зазора более 5 мм приводит к снижению выхода излучения с длиной волны 253, 7 нм.

Преимущества предложенной конструкции по сравнению с известными

бактерицидными ртутными лампами заключаются в том, что использование первых предусматривается в помещениях при отсутствии людей и при наличии принудительной вентиляции, при этом не исключена

возможность остаточной концентрации выше установленной санитарной нормы (не более 0,1 мг/м. Предложенная конструкция позволяет исключить принудительную вентиляцию и удешевить процесс проведения дезинфекции помещения.

Формула изобретения 1. Газоразрядная лампа, содержащая наполненную излучающим веществом горелку из кварцевого стекла с установленными в ней электродами, герметично установленную во внешней колбе из кварцевого стекла, причем пространство между горелкой и колбой заполнено веществом,

поглощающим УФ-излучение, отличающаяся тем, что, с целью снижения концентрации озона в окружающей среде путем предотвращения выхода излучения с длиной волны короче 250 нм, в качестве вещества, поглощающего УФ-излучение выбрана смесь кислорода с азотом при давлении 1300- 10000 Па и следующим соотношением компонентов, об.%: кислород- 14 - 86; азот - остальное.

2. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что величина зазора между горелкой и колбой лежит в пределах от 0,5 до 5 мм.

Похожие патенты SU1765857A1

название год авторы номер документа
Способ регулировки уровня наработки озона ультрафиолетовой лампой низкого давления 2021
  • Моисеенко Татьяна Александровна
  • Дроздов Леонид Александрович
  • Лебедев Олег Юрьевич
  • Лебедев Николай Михайлович
RU2773339C1
ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2006
  • Соснин Эдуард Анатольевич
  • Тарасенко Виктор Федотович
  • Авдеев Сергей Михайлович
  • Чернов Евгений Борисович
RU2321919C1
Бактерицидный облучатель с функцией осветителя 2021
  • Сысун Виктор Викторович
  • Хорошева Татьяна Николаевна
RU2755078C1
ЛАМПОВЫЙ МОДУЛЬ 2004
  • Васильев Александр Иванович
  • Василяк Леонид Михайлович
  • Костюченко Сергей Владимирович
  • Кудрявцев Николай Николаевич
RU2273914C1
Ультрафиолетовая лампа для обеззараживания воздуха 2021
  • Гармаш Илья Александрович
RU2770616C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ 2001
  • Шлифер Э.Д.
RU2211051C2
Способ и устройство для очистки воздуха от вредных и дурнопахнущих веществ, УФ-лампа и блок сорбционно-каталитической засыпки для их осуществления 2019
  • Кудрявцев Николай Николаевич
  • Костюченко Сергей Владимирович
  • Васильев Александр Иванович
  • Собур Денис Анатольевич
  • Левченко Денис Александрович
  • Дроздов Сергей Вячеславович
  • Тимаков Михаил Сергеевич
RU2742273C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНА 1998
  • Будович В.Л.
RU2160701C2
Газоразрядная лампа 1991
  • Абрамян Ашот Арцрунович
  • Погосян Валерий Робертович
  • Вартанян Арташес Агванович
SU1765858A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ИНАКТИВАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 2001
  • Соснин Э.А.
  • Лаврентьева Л.В.
  • Мастерова Я.В.
  • Тарасенко В.Ф.
RU2225225C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 765 857 A1

Реферат патента 1992 года Газоразрядная лампа

Использование: бактерицидные лампы, предназначенные для стерилизации и дезинфекции в медицине. Сущность изобретения: горелка из кварцевого стекла размещена во внешней колбе из того же материала. Пространство между горелкой и внешней колбой заполнено смесью кислорода и азота при давлении от 1300 до 10000 Па. Кислород составляет в смеси 14-86 об.%, остальное азот. Зазор между горелкой и внешней колбой составляет от 0,5 до 5 мм. В указанном зазоре образуется озон, который поглощает излучение короче 250 нм, в результате снижается концентрация озона в окружающей среде. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения SU 1 765 857 A1

CSg.

Ч

t

JH/

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1765857A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Справочная книга по светотехнике
М.: Энергоатомиздат, 1983, Лампа типа ДБ- 30
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Газоразрядная лампа 1980
  • Пофралиди Леонид Георгиевич
SU907637A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 765 857 A1

Авторы

Васерман Александр Львович

Константинов Борис Алексеевич

Щукин Лев Исаевич

Середа Николай Иванович

Даты

1992-09-30Публикация

1990-12-10Подача