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紫外线消毒器厂家 时 石家庄凌卓环保设备公司
一、紫外线消毒器去哪了?
紫外线消毒器到水消毒杀菌或者空气消毒杀菌工作中去了,紫外线消毒器厂家是紫外线消毒大家庭中的一位重要成员,作为紫外线家族的直系亲属,他的主要工作就是使用紫外光的消毒杀菌功能这些本职工作。
紫外线消毒器的先辈可以追溯到太阳光,在太阳光里紫外光属于一个微不起眼的小字辈。万物生长靠太阳,阳光普照的地方就有生物的存在,这些生物多数是对人体有益的,可还是有极个别的威胁人类的健康和生存,其中就有大量的病毒和细菌,在人类的发展*,好多病毒和细菌不断繁衍、变异,变得害怕见到太阳光,所谓见光死,其实他们怕见紫外光。紫外线正是杀灭细菌和病毒的利器。
在利用天然的紫外光消毒杀菌过程中,人们逐步发现利用人工合成的紫外线杀菌效果更佳,不仅能用于空气消毒杀菌,而且水或者其他液体消毒杀菌。随着科学技术的发展,我们掌握了越来越多大紫外线手段。其中,水消毒杀菌的手段就有好多种,由zui初的加热消毒,发展到氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒,这些消毒技术的进步,标志着对生命健康的越来越重视,臭氧消毒和臭氧消毒虽然消灭了水中的细菌病毒,可以也衍生了大量消毒副产物,这些消毒副产物对生命健康构成了严重威胁,甚至危及生命。这时我们才发现紫外线消毒没有上述威胁。回过头一看,原理任何一种化学消毒方式都是不安全的,物理消毒技术才是的,紫外线消毒就是物理消毒方式。
紫外线消毒器厂家释疑,紫外线消毒器其实就是一种消毒装置,他不但可以给空气消毒杀菌,还可以水消毒杀菌,不管他叫紫外线空气消毒器还是紫外线水消毒器,紫外线消毒器价格的核心还是紫外光消毒。紫外光照射水或者空气的过程中,病毒和细菌的DNA被157.3nm的光波照射,细胞被破坏,失去再生能力,不能繁衍,迅速死亡。
二、广东广州紫外线消毒器厂家告诉你们紫外线消毒的主要应用领域
紫外线不仅可以消毒淡水,还可以消毒海水;
紫外线不仅可以消毒饮用水,还可以消毒废水。
紫外线消毒可广泛应用在各种各样需要水消毒的领域。
紫外线用于养殖业海水消毒,贝类净化,农业加工用水,饮用纯净水,电子,医药,生物工业用超纯净水,各种饮料,啤酒以及食品加工,污水处理后的消毒,
紫外线消毒用于自来水消毒,游泳池,城市喷泉装饰用水,中央空调及电站等冷却水,和军事基地,舰船,潜艇用水等。
三、 紫外线消毒器厂家-凌卓环保设备有限公司的型号及对应每小时消毒水量
凌卓紫外线消毒器型号 功率 连接管径 消毒流量 工作压力
UV-LZC-100 100W DN50 10T/h 0.6Mpa
UV-LZC-120 120W DN50 15T/h 0.6Mpa
UV-LZC-200 200W DN80 20T/h 0.6Mpa
UV-LZC-240 240W DN80 25T/h 0.6Mpa
UV-LZC-300 300W DN100 30T/h 0.6Mpa
UV-LZC-360 360W DN100 35T/h 0.6Mpa
UV-LZC-400 400W DN125 40T/h 0.6Mpa
UV-LZC-480 480W DN125 45T/h 0.6Mpa
UV-LZC-500 500W DN125 50T/h 0.6Mpa
UV-LZC-600 600W DN125 60T/h 0.6Mpa
UV-LZC-720 720W DN150 70T/h 0.6Mpa
UV-LZC-800 800W DN150 80T/h 0.6Mpa
UV-LZC-840 840W DN150 85T/h 0.6Mpa
UV-LZC-900 900W DN150 90T/h 0.6Mpa
UV-LZC-960 960W DN150 95T/h 0.6Mpa
UV-LZC-1000 1000W DN150 100T/h 0.6Mpa
UV-LZC-1080 1080W DN150 110T/h 0.6Mpa
四、 广东广州紫外线消毒器厂家总结的紫外线消毒行业发展现状
由于紫外线消毒器的优点是消毒后水中不增加化学添加物,也不产生任何新的化学合成物,更不能破坏水中有益的矿物质。所以,紫外线消毒器已经大批量用于水消毒。但是紫外线消毒器可能实现不了管网中的持续消毒作用,还可能会引起微生物的变异或者再生重新繁殖。所以,在实际的水消毒实践中,采用紫外线消毒器联合其他消毒方式仍是十分必要的。
随着人们安全意识、环保意识的提高和水质标准的不断严格, 传统的水处理技术(包括消毒技术)已经难以满足新的水质要求,目前存在的技术难题主要有三个方面:
1. 广泛应用的氯消毒所产生的消毒副产物问题。
2. 贾第鞭毛虫和隐孢子虫的抗氯性问题;
3. 水中的有机物特别是难降解有机污染物越来越多,常规的生物处理方法难以去除。
以上三点是*的水处理领域的技术难题,紫外线消毒能解决前两点技术难题。
五、紫外线消毒器的未来发展趋势:
紫外线消毒器厂家市场前景广阔
目前,紫外线技术的功能和优势已经得到了广泛的认可和推广,随着水质标准的不断严格和人们安全意识的提高,紫外线消毒在以下领域将有着更加广阔的应用前景。
1、 污水消毒,紫外线用于污水处理和中水回用的终端消毒已 经有了并将拥有更多的工程应用实例。
2、 高级氧化。针对浓度高、可生化性差的工业废水,光催化 氧化和光化学氧化将充分发挥其强氧化能力,无选择性地降解大分 子有机物。
3、 泳池等工、商业工艺用水的氧化及消毒处理,油田回注水、 医院废水等特殊领域的消毒处理。
4、 饮用水消毒,紫外线能有效杀灭贾第虫和隐孢子虫,是饮用水处理的一道安全屏障。
5、 降低TOC,主要用在高技术产业和实验室装置中。
6、 消除臭氧。254nm 波长的紫外线对于破坏剩余臭氧非常有 效,它可以把臭氧分解成氧气,消除水中臭氧对后续工序的影响。
7、 消除余氯。185nm 和254nm 的紫外线都被证实可以有效破 坏余氯和氯氨的化学键。
8、 表面消毒。在食品和饮料业中,大部分原料都是很容 易被细菌所利用的食物,因此很容易促成细菌繁殖,但是,食品业 的安全性又不允许添加化学物质进行杀菌,因而紫外线表面消毒技 术成为shou选的消毒工艺之一。
9、 空气消毒。紫外设备用于医院、诊所的空气消毒已有几十 年的历史。随着人们生活质量的提高,在不久的将来,工厂、办公室和家庭也会开始使用紫外空气消毒设备。特别是空调系统的送风 和排风管道中,时间长了很容易滋生细菌,进行空气消毒也是非常 必要的。 10、 其它工业领域,包括食品业、饮料业、制药业、化妆品 业、业、高技术产业等。 总之,UV-C 杀菌效率高,紫外消毒技术对提高供水安全性、改善水环境质量、保障人体健康等方面都具有十分重要的意义。紫外线消毒器厂家告诉大家,未来,在水处理、工业应用、液体和空气消毒领域都将具有非常广阔的应用前景。
六、紫外线消毒器使用的紫外线整流器工作原理
紫外线镇流器具有低电压启辉、无频闪、无噪音、高效节能、开灯瞬间即亮的优点。
因此紫外线镇流器电路由整流滤波电路、功率开关与驱动电路、镇流器与灯丝负载回路三部分组成。组成电路的各个元件的作用如下:
1、紫外线镇流器整流二极管VD1~VD4和滤波电容器C1、C2串联组成桥式整流滤波电路,功能是将220V交流电经整流滤波后在C1、C2两端得到空载310V的直流电压,为后面的高频逆变电路提供工作电源。
2、紫外线镇流器功率三极管VT1、VT2,作为开关管使用,工作于饱和与截止状态,其开关速度要快。
3、紫外线镇流器电阻R1、R6是起振电阻,是为VT2初始导通提供偏置,从而激发VT1、VT2形成自激振荡。
4、紫外线镇流器同时电阻R1与电容C3并联组成降压启动电路,可在一定程度上减少过电压所带来的损失。为保证电容C3可靠工作,其耐压值应选择大于两倍的电源电压,C3耐压值为630V.
5、紫外线镇流器二极管D5和D6,其作用是保护三极管VT1、VT2,并联在三极管基极和发射极之间可以大大削弱电荷存储效应,从而提高三极管开关速度。
6、紫外线镇流器变压器T起信号互感耦合作用。它是由单股芯线T1、T2、T3绕在磁环上形成的,由于开关管与其驱动电路部分是紧密相互依存,因此它们参数之间的关系在过程中比较难确定。此电路中T1为3圈、T2为3圈、T3为5圈。
7、紫外线镇流器电容C4并接于VT2基极和发射极之间,可防止基极和发射极间电位突变,能在一定程度上保护三极管VT2.
8、紫外线镇流器电阻R2、R3、 R4、 R5为保护电阻,用来保护三极管的,但是作用有限。
9、紫外线镇流器电容C5是启动电容,有隔直流通交流的作用,阻止310V的直流电压直接进入紫外线消毒灯管,允许20kHz的高频交流电压通过。
10、紫外线镇流器扼流圈L、谐振电容C6组成串联谐振电路,其作用是起辉日光灯管和限制灯管工作电流。
紫外线镇流器的基本功能是将50Hz的工频电源转换成20kHz高频电源,而直接点亮日光灯管。其工作过程是:接通电源后,经整流滤波后的 310V直流电压通过 C3、R1并联再与R5串联,给VT2的基极提供一个窄电流脉冲使VT2首先导通。在VT2导通期间,电流流通路径是:+V→ C5→灯管上端灯丝→C6→灯管下端灯丝→扼流圈L→变压器T3→VT2的集电极-发射极→地形成回路,对谐振电容C6充电。由于变压器T的线圈T3对T1和T2的感应耦合作用,T1上的感应电压将使三极管VT1导通,而T2上的感应电压将使 VT2截止。在VT1饱和导通期间,电流流通路径是:谐振电容C6→灯管上端灯丝→C5→VT1的集电极-发射极→变压器T3→扼流圈L→灯管下端灯丝→C6,该电流流向即为C6的放电回路。借助于变压器T的耦合作用,使三极管VT1、 VT2交替导通,输出方波脉冲电压,此电压通过扼流圈L、灯丝电阻、C6组成串联谐振,在C6两端产生一个高压脉冲,将日光灯管中的汞蒸气电离击穿形成导电通路而将灯管点亮。电路起振后,电容C4将通过二极管D6和三极管VT2迅速放电,以防止VT2无法退出饱和导通状态。当日光灯管被点亮后,其内阻急剧下降,该内阻并联于C6两端,故C6两端下降为正常的工作电压(约80V),维持紫外线杀菌灯稳定的正常发光。
科学的发展和社会的进步,往往是被动的,被动也可以理解为被推动,在不断的探索和自我否定过程中,科技之光愈发闪亮。在水消毒杀菌的科技发展*,经历了一个又一个的发展历程,氯消毒—臭氧消毒—紫外线消毒,可以说,前面两种消毒方式为水消毒杀菌做出了不可磨灭的贡献,物竞天择,氯消毒和臭氧消毒会逐渐变成历史,而紫外线消毒器消毒必然会承担起他所要承担的历史重任。
3、紫外线镇流器电阻R1、R6是起振电阻,是为VT2初始导通提供偏置,从而激发VT1、VT2形成自激振荡。
4、紫外线镇流器同时电阻R1与电容C3并联组成降压启动电路,可在一定程度上减少过电压所带来的损失。为保证电容C3可靠工作,其耐压值应选择大于两倍的电源电压,C3耐压值为630V.
5、紫外线镇流器二极管D5和D6,其作用是保护三极管VT1、VT2,并联在三极管基极和发射极之间可以大大削弱电荷存储效应,从而提高三极管开关速度。
6、紫外线镇流器变压器T起信号互感耦合作用。它是由单股芯线T1、T2、T3绕在磁环上形成的,由于开关管与其驱动电路部分是紧密相互依存,因此它们参数之间的关系在过程中比较难确定。此电路中T1为3圈、T2为3圈、T3为5圈。
7、紫外线镇流器电容C4并接于VT2基极和发射极之间,可防止基极和发射极间电位突变,能在一定程度上保护三极管VT2.
8、紫外线镇流器电阻R2、R3、 R4、 R5为保护电阻,用来保护三极管的,但是作用有限。
9、紫外线镇流器电容C5是启动电容,有隔直流通交流的作用,阻止310V的直流电压直接进入紫外线消毒灯管,允许20kHz的高频交流电压通过。
10、紫外线镇流器扼流圈L、谐振电容C6组成串联谐振电路,其作用是起辉日光灯管和限制灯管工作电流。
紫外线镇流器的基本功能是将50Hz的工频电源转换成20kHz高频电源,而直接点亮日光灯管。其工作过程是:接通电源后,经整流滤波后的 310V直流电压通过 C3、R1并联再与R5串联,给VT2的基极提供一个窄电流脉冲使VT2首先导通。在VT2导通期间,电流流通路径是: V→ C5→灯管上端灯丝→C6→灯管下端灯丝→扼流圈L→变压器T3→VT2的集电极-发射极→地形成回路,对谐振电容C6充电。由于变压器T的线圈T3对T1和T2的感应耦合作用,T1上的感应电压将使三极管VT1导通,而T2上的感应电压将使 VT2截止。在VT1饱和导通期间,电流流通路径是:谐振电容C6→灯管上端灯丝→C5→VT1的集电极-发射极→变压器T3→扼流圈L→灯管下端灯丝→C6,该电流流向即为C6的放电回路。借助于变压器T的耦合作用,使三极管VT1、 VT2交替导通,输出方波脉冲电压,此电压通过扼流圈L、灯丝电阻、C6组成串联谐振,在C6两端产生一个高压脉冲,将日光灯管中的汞蒸气电离击穿形成导电通路而将灯管点亮。电路起振后,电容C4将通过二极管D6和三极管VT2迅速放电,以防止VT2无法退出饱和导通状态。当日光灯管被点亮后,其内阻急剧下降,该内阻并联于C6两端,故C6两端下降为正常的工作电压(约80V),维持紫外线杀菌灯稳定的正常发光。
1、紫外线消毒仪外表整洁、光滑,无锋棱、毛刺及明显的碰撞缺陷。焊口通过人工、机械抛光平整或涂装饰性覆盖层;
2、紫外线消毒仪采用不锈钢304或316材质,耐高压、无金属离子污染。紫外线杀灭细菌的波长在225-275nm之间。紫外线杀菌器须能把所流过之水所含之千分之九百九十九以上的细菌消除;
3、电器控制部分与腔体采用一体设计,外观美观;也可以做成电器控制部分与腔体分体式;
4、紫外线消毒仪的设计符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求:
(1)消毒仪按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件。
(2)同一型号消毒仪的零部件*可以互换。
(3)消毒仪受紫外线照射面做抛光处理。
(4)承压筒体的工作压力不小于1.0MPa,试验压力不小于1.5Mpa。
(5)筒体或箱体内可根据用户要求设置导流板。
(6)直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求符合YY/T0160《*》。
(7)灯管的布置使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。
(8)消毒仪设有灯管点燃指示,根据要求可设置点燃累计时间指示、紫外线辐照强度的相对指示
(9)紫外线杀菌灯管选用国家卫生部门、防疫部门鉴定的专业产品,灯管的石英玻璃套管与水隔开,石英套管253.7mm紫外线的透过率大于90% 。
(10)消毒仪选用的低压电器应符合相应产品的技术要求。
(11)消毒仪设有进出水管、泄水管、报警系统、法兰式接口、在消毒仪不便安放泄水管时,也可以在与消毒仪等同处的连接管路上安装。根据用户要求可配备取样管、紫外线强度监测仪、运行时间计时器、不锈钢支架等。
(12)装备新灯管的我单位产品,测得的紫外线辐照剂量大于12000µW·S/cm。(应充水),正常工作的消毒仪测得的紫外线辐照剂量大于9000µW·S/cm。
(13)在额定消毒水量下工作,出水的细菌学指标符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。
(14)消毒仪材料符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。消毒仪使用SUS304、SUS316L食品级不锈钢板。
(15)消毒仪在额定消毒水量下工作的水头损失小于0.005MPa。
5、消毒仪不得改变原水的物理、化学性质,不得产生气味和副产品。
6、紫外线消毒仪的使用寿命大于5年,根据要求可带有清洁功能、数据不可重置的功能。
7、每一台紫外线消毒仪由不少于三支紫外线灯组成。以便消毒仪内其中一支紫外线灯失效时,消毒仪还能提供六成以上的消毒功能。
8、紫外线毒消器内紫外线灯管为纯进口品牌美国lightsources。确保每支灯管大于12000小时的使用寿命,1年保修期内免费提供灯管更换。
9、消毒仪可根据需求具备自动清洗装置与功能、手动清洗装置与功能。
10、紫外线消毒仪厂家提供“L”型法兰接口,以便更换灯管。
通常人们认为磁铁吸附不锈钢材验证其优劣和真伪,不吸则无磁,认为是好的、货真价实;吸则有磁性,于是认为是冒牌、假货。其实,这种方法是片面的、不*正确辨别方法。事实不锈钢也会“生锈”,也会带磁性。
不锈钢是以超过60%的铁为基体,加入络、镍、钼等合金元素的高合金钢,其大特点是耐腐蚀能力较强,但不锈钢并非不生锈。在沿海地区或某些空气污染严重的地方,当空气中氯离子含量较大时,暴露在大气中的不锈钢表面可能会有一些锈斑,但这些锈斑只限于表面,不会侵蚀不锈钢内部基体。
不锈钢的种类很多,大多数带有磁性,因此,用磁体吸附不是鉴别不锈钢的科学方法。
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为以下几类:
1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;
通常制作紫外线消毒器外壳的材质为奥氏体型中的 304或者316.
检测方法:
一.磁性检测:
奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,Φ76管,无明显磁感;Φ9.5管,因泠弯变形较大磁感就明显一些;方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
要想*消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性*不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或*不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,则应判别为不是304材质。
二.NI8滴定液:
选好待测的不锈钢材质,将不锈钢表面油污、灰尘、水份擦干去除,经高温产生的氧化黑色及多种杂质,须用挫刀或磨光机处理;在干净的不锈钢表面滴上N8测定液一滴,形成小小的液珠;将配置的电池正极搭金属,负极搭测定液珠上面氧化5—10秒;反应后测定液变为红色,则表明它的镍含量≥7.8% ,如反应后的测定液是黄色或无色则证明被测金属的镍含量则<7.8%。
第三.自配化学溶液:
100ml蒸馏水溶解8gCuS04,再加3滴浓硫酸,滴在不锈钢上保持6分钟,没反应是真的,否则会有一层铜沉积在表面。
第四:光谱分析,这成本太高。
总之:304不锈钢不含锰,201不锈钢是以锰代镍的不锈钢。锰中毒通常只限于采矿和精炼矿石的人,长期接触锰可引起类似帕金森综合症或Wilson病那样的神经症状。一般人们日常使用含锰的器皿还没有发现有中毒的报道。
想要区别紫外线消毒器材质304不锈钢与含锰不锈钢,比较简单的方法,使用吸铁石吸使用的器皿,如果能被磁铁吸住的就不会是304不锈钢。反之就有可能是其它的不锈钢或者含锰的不锈钢。
水是不会把金属里的化学元素浸泡出来的,只有酸、碱、盐等长时间的存放在这类的器皿里才有可能发生这样的现象。所以,一般都提醒人们不要把食物长时间的存放在不锈钢的容器里面。