254 Nm 185 Nm 10000H UV lampa na dezinfekciu čističky vody
254 Nm 185 Nm UV lampa, s dlhou životnosťou, dobrým dezinfekčným účinkom
- Rýchle dodanie
- Zabezpečenie kvality
- Zákaznícky servis 24/7
Predstavenie výrobku
VLASTNOSTI
1. Dlhá životnosť
2. Vysoký UV výstup
3. Malý svetelný rozpad
4. Dobrá spoľahlivosť a stabilita
5. Pri použití elektronického predradníka je potrebný iba kondenzátor
6. Generovanie ozónu-
7. Kompaktnejší, ľahko sa inštaluje
8. Veľká výrobná kapacita
9. EPA, ISO9001, CE certifikované

TECHNICKÉ ÚDAJE
1. Typ: Jeden koniec so štyrmi kolíkmi
2. Špičková vlnová dĺžka: 254nm/254nm plus 185nm
3. Vstupné napätie: 220vAC
4. Výkon: 6W-79W
5. Dĺžka: 118-1630mm
6. Priemer: T5
7. Uhol lúča: 360 stupňov
8. Rozsah prevádzkovej teploty: -10 stupňov - 100 stupňov
9. Materiály: Trubica z kremenného skla
10. Životnosť: 10000 hodín

VÝHODA
1. Vysoko čistá trubica z kremenného skla je prijatá a ošetrená špeciálnou technológiou, ktorá ďalej znižuje obsah nečistôt a zvyšuje stabilitu trubice lampy.
2. Pokročilá technológia umožňuje našej lampe s vysokým počiatočným UV žiarením a nízkym rozkladom UV svetla.
3. K dispozícii je typ ozónu a iný -typ ozónu.
4. Vysokovýkonná UV lampa je lepšou voľbou na zmenšenie veľkosti systému a udržanie UV výkonu.
5. K dispozícii sú zodpovedajúce kremenné puzdro a predradník.
APLIKÁCIE
Dezinfekcia akvária
Úprava vody
čistenie a dezinfekcia vzduchu
Dezinfekcia potrubia klimatizácie
Čistička vody a vzduchu
Druhy ultrafialových sterilizačných lámp (ortuťové výbojky) a ich použitie pri dezinfekcii
1. Vytvorte rôzne nízkonapäťové- ortuťové výbojky pri sterilizácii
Vonkajšie puzdro ultrafialovej sterilizovanej lampy s nízkotlakovým výbojom ortuťových pár je vyrobené z kremennej sklenenej trubice alebo ultrafialovej sklenenej trubice s priepustnou vlnou a vnútorný tlak inertného plynu a malé množstvo hluku sú naplnené kovovými studenými elektródami alebo elektródy s horúcim svetlom, pridaním vysokého tlaku alebo spustením dvoch pólov. Po spustení vysokého tlaku je výboj udržiavaný nižším napájacím napätím, výsledkom čoho sú ultrafialové lúče na báze 253,7 nm. Ultrafialová sterilizácia je veľmi silná a dokáže zničiť baktérie alebo vírusy, ktoré sú škodlivé pre ľudské telo, čo vedie k dezinfekcii. Hlavné druhy nízkotlakových ultrafialových dezinfekčných lámp s výbojom ortuťových pár sú nasledovné:
1.1 horúca katóda nízkotlaková ortuťová baktericídna ultrafialová lampa
Elektróda takejto výbojky je navinutá do dvojitého špirálového drôtu s volfrámovým drôtom, potiahnutá zmesou uhličitanu bárnatého, bartenovaného uhličitanu vápenatého a pri zahriatí sa zmes aktivuje za vzniku oxidu vápenatého, stroncia, bárnatého. Keď sa lampa naštartuje, vlákno sa zahreje, aby prenieslo elektróny a bombardovalo ortuťové pary v trubici lampy, takže vonkajší prechod elektrónov atómu ortuti do polohy vysokoenergetickej koľajnice bude excitovaný. Elektróny na prechode na dráhu vysokej-energie môžu zostať iba 10-5 10-11 s a potom spadnúť späť na dráhu nízkej úrovne, pričom uvoľňujú energiu vo forme ultrafialových lúčov. Toto svetelné žiarenie je ultrafialové, má 95 percent alebo viac vlnových dĺžok 253,7 nm a je tu malé množstvo vlnových dĺžok 184,9 nm, 404 nm, 435 nm, 545 nm, 577 nm, 579 nm.
Tlak ortuťových pár je asi 0,006 torr pri nízkotlakovom výboji ortuťovej výbojky, vo všeobecnosti pri použití kremenného skla s priepustnosťou ultrafialového žiarenia vyššou ako 80 percent . Táto lampa je najvyššia pri teplote 40 stupňov C.
Nízkonapäťové ortuťové výbojky zahŕňajú aj nasledujúce štyri.
1.1.1 ultrafialová sterilizačná lampa s rovnou trubicou
The straight tube ultraviolet sterilization lamp is the most classic structure, the length of the lamp and the diameter available formula. The straight tube-type ultraviolet sterilization lamp prepared by quartz glass tube, and the radiation intensity of 30W lamps is above 90 μW / cm 2 (1 m), requiring no less than 70 μW / cm2 in use. The lamp has a life of 3000 hours, with a number of powers of 40W, 30W, 20W, 15W, 10W, 8W, 6W, 4W.
Nízkotlaková ortuťová ultrafialová sterilizačná lampa s horúcou katódou 1.1.2 H-(254nm 185nm 10000h UV lampa na dezinfekciu čističky vody)
9W H-type thermal cathode low pressure mercury ultraviolet sterilization lamp, the radiation intensity at a distance of 3 cm from the lamp is greater than or equal to 200 μW / cm2 at 100 cm from the lamp 100 cm.
1.1.3 Ultrafialové svetlo s nízkym obsahom O3
Či už je to priama trubica alebo H{0}}lampa, môže byť vyrobená pre ultrafialovú lampu s nízkym obsahom O3 a 0.01 až 0,05 percenta oxidu titaničitého a 0,07 percent oxidu hlinitého sa pridá do kremenného skla, takže ultrafialové lúče s vlnovou dĺžkou menšou ako 200 nm sú absorbované, výsledný O3 je veľmi malý.
1.1.4 UV lampa s vysokým obsahom O3
Táto lampa produkuje veľké množstvo 253,7 nm ultrafialových lúčov, ktoré zároveň vyžarujú silné 184,9 nm ultrafialové lúče, výsledkom čoho je veľké množstvo O3, čo má zlepšený dezinfekčný účinok vďaka synergickému účinku O3 a UV.
1,2 studená katóda nízkotlaková ortuťová ultrafialová sterilizačná lampa
Lampa je vyrobená z niklu, ktorý je vo vnútri kremennej trubice naplnený ortuťou a argónom a studená katóda je vyžarovaná silným elektrickým poľom a je vyžarovaná ortuť, ktorá bombarduje atóm ortuti, takže sa bude svetelne excitovať. Lampa môže byť vyrobená do rôznych tvarov, ako je disková amfónia, tvar U-, rovná trubica atď., vyžarované ultrafialové lúče majú vlnovú dĺžku 253,7 nm.
1.3 vysokotlaková ortuťová ultrafialová sterilizačná lampa
Tlak ortuťových pár v trubici lampy môže dosiahnuť niekoľko atmosférických tlakov, výkon môže dosiahnuť 500 1000 W alebo vyšší, iba malá časť spektra žiarenia je sterilizovaná ultrafialovým žiarením, ale celková energia je veľká, takže je to stále dobrá dezinfekcia Zdroj UV svetla Vo všeobecnosti sa používa na dezinfekciu vody.
Obyčajné sklo a plexisklo neprejde ultrafialovým žiarením s vlnovou dĺžkou 253,7 nm, ale kremenné sklo môže prejsť cez viac ako 80 percent a všeobecná priepustnosť plastov je tiež veľmi nízka. Fólia z polyfluóretylénovej živice (0.1 mm hrubá) môže mať asi 40 percent ultrafialových lúčov 253,7 nm a etylénová kopolyesterová fólia (hrúbka 0,1 mm) môže prechádzať 40 percentami. 253,7M ultrafialový drôt môže preniknúť o 2 cm, zatiaľ čo vzduchové hodiny sú zablokované, keď sú vysielané vzduchové hodiny.
253. 7 nm Ultrafialové žiarenie je ožiarené povrchom materiálu - bude absorbované, premenené na vnútornú energiu látky a nie je ľahké preniknúť do hlbokej časti predmetu, takže ultrafialové žiarenie ožiarenie môže zabiť iba povrch predmetu.
Ultrafialové lúče s vlnovou dĺžkou 253,7 nm pôsobiace na rozhrania dvoch médií sa odrážajú a pri vstupe do druhého média dochádza k lomu. Rôzne materiály majú rôzne koeficienty odrazu ultrafialových lúčov 253,7 nm, oxid horečnatý je 80 percent až 93 percent; leštený hliník je 60 percent 90 percent; biela je 46 percent; biele vápno je 40 percent a biele dlaždice je 4,7 percenta. Tam je možné zvoliť reflexný materiál ultrafialového svietidla.
2. UV dezinfekčná lampa na ničenie mikroorganizmov
Najsilnejší pás baktericídneho účinku je asi 254 nm. UV môže zabíjať rôzne mikroorganizmy, vrátane baktérií, húb, vírusov a hniloby. Každý mikroorganizmus má svoj špecifický prah mŕtvej dávky ultrafialového žiarenia. Baktericídna dávka k je súčin intenzity ožiarenia a doby ožiarenia. Použite nasledujúci vzorec: k=IT
When the strength of the ultraviolet source is higher than 40 μW / cm 2, the high intensity is short-term or low-intensity long-term irradiation, which can obtain the same effect. Ultraviolet Line to the fatal dose (μW-S / CM2) of the surface of the object: Golden Staphylococcus, 2 180 4 950; White Staphylococcus, 3300 4 200; Escherichia coli, 2 100 6 400; Pseudobacter, 6 500; UV line to microorganism kill dose, available mathematical model estimation (in the formula Y = kill rate, x = dose):
Voskové škvrny:
lg (100-y)=10.7142-2 .4078 lgX;
Klíčenie spúta Bacillobacterium:
lg (100-y)=9,101 3-2,05431 lgX;
E. coli:
lg (100 rokov)=7.4113-2. 1692 lgX;
Biely stafylokok:
lg (100-ročný)=10,366 2-2,7391 lgX.
Mikroorganizmy vo vode zabíjajú dávku 99. 9 percent: spóry Bacillus, 40 000; E. coli a zlatý stafylokok, 12 000; tuberkulóza, 20 000; vírus chrípky, viac ako 5000.
Vo všeobecnosti sú Landacidy najcitlivejšie na ultrafialové lúče, po ktorých nasledujú Gram-pozitívne koky; odolnosť bakteriálnych spór; vírusy budú zabíjané aj ultrafialovým žiarením, ich odolnosť je sprostredkovaná bakteriálnymi množiteľmi a podnetmi medzi nimi.
Ultrafialové vysoko anti{0}}bakteriálne nuklifinály, mikrobluty odolné voči žiareniu a oranžovo-žlté spúta; existujú mikrobaktérie, sterilné baktérie, myši, kvasinky a prototenéza; nízky anti-anti{3}}lopatkový vírus, E. coli, zlatý stafylokok aureus, obyčajný deformačný bacil, vojenská kolónia, kvasinky Brusul a T3 fág E. coli. Ako indikátory ultrafialovej dezinfekcie sa použil kmeň Bacillus Black Variety ATCC 9372.
3. Faktory ovplyvňujúce ultrafialovú dezinfekciu
3.1 Vplyv napätia
Intenzitu žiarenia zdroja ultrafialového žiarenia výrazne ovplyvňuje napätie, ten istý zdroj ultrafialového svetla, keď je napätie nedostatočné, intenzita žiarenia je oveľa znížená. 30W priame trubicové kremenné ultrafialové svetlá s rôznou intenzitou žiarenia,
Dostupné vo vzorci:
Y = 1.287x-177.87
In the formula, Y-the theoretical value of UV strength, unit μW / cm2;
X-napätie, jednotka: V.
If the strength is 100 μW / cm2 at 220V, the control line of the new ultraviolet lamp radiation intensity is measured at different voltages is below
Y = 1.287x-183.14
If the intensity is 70 μW / cm2 at 220V, the radiation intensity control line measured under different voltages is
Y = 1. 287x-213.14
3.2 Vplyv vzdialenosti
Vo všeobecnosti je intenzita žiarenia ultrafialovej lampy nepriamo úmerná vzdialenosti vzdialenosti. Intenzita žiarenia 30W nízkotlakovej ortuťovej tepelnej katódovej trubice s tepelnou katódou klesá so zväčšením vzdialenosti x trubice a tieto dva sú indexované.
Jeho rovnica krivky indexu je
Y = 102.885 9-0.760 8x
Podľa tohto vzorca možno vypočítať intenzitu žiarenia ultrafialovej lampy v rôznych vzdialenostiach.
3.3 Vplyv teploty
Vplyv teploty na ultrafialovú dezinfekciu sa dosahuje ovplyvnením intenzity žiarenia zdroja ultrafialového svetla. Vo všeobecnosti sú zdroje ultrafialového svetla najsilnejšie pri sterilizácii žiarením pri 40 ℃. Teplota klesá, výkon ultrafialovej lampy sa znižuje; teplota je vyššia ako 42 stupňov C a zvyšuje sa absorpcia ultrafialového žiarenia a tiež sa znižuje výstup. Preto sú príliš vysoké a príliš nízke teploty pre ultrafialovú dezinfekciu nepriaznivé. Niektoré baktericídne testy však dokázali, že teplota na baktericídny účinok ultrafialových lúčov je malá v rozsahu 5 až 37 ℃. Mikroorganizmus sa stáva citlivejším na ultrafialové žiarenie pri nízkych teplotách.
3.4 Vplyv relatívnej vlhkosti
Pri dezinfekcii vzduchu má na dezinfekčné účinky vplyv relatívna vlhkosť. Keď je RH príliš vysoká, voda vo vzduchu sa zvyšuje a ultrafialové lúče môžu byť blokované, takže pri použití ultrafialovej sterilizácie je relatívna vlhkosť prednostne 60 percent alebo menej. Pri dezinfekcii povrchu, ak je zdroj svetla relatívne ďaleko od zdroja svetla, ovplyvňujú dezinfekčný účinok aj častice vlhkosti vo vzduchu.
3.5 Vplyv času ožiarenia
Dezinfekčný účinok ultrafialových lúčov je indexovaný v exponenciálnom vzťahu s exspiračnou dávkou.
N / žiadna=e-súprava
Vo vzorci N0 - osvetľuje počet primárnych baktérií;
N - ožiari počet baktérií po určitom časovom období;
T - doba osvetlenia;
I - intenzita osvetlenia;
K - konštanta.
It can be seen from the above formula to increase the irradiation time t, or increase the irradiation intensity, and can increase the disinfection effect, which is the product of the irradiation intensity | and the irradiation time, so that the killing rate reaches a certain degree, it must be guaranteed enough Illumination dose. When the radiation intensity of the ultraviolet source is required (greater than 40 μW / cm2), the required irradiation dose can be achieved by adjusting the irradiation time.
3.6 Vplyv ochrany organických látok
Keď je mikroorganizmus chránený organickou hmotou, je potrebné zvýšiť množstvo ožiarenia, pretože organické môže ovplyvniť prenikanie ultrafialovej čiary do vnútra mikroorganizmu a skupiny absorbovať ultrafialové lúče.
3.7 Vplyv mikrobiálnych druhov a množstva
Rôzne mikroorganizmy sa líšia od úrovne ultrafialových lúčov a je potrebné určiť množstvo dávky ožiarenia na základe typu mikroorganizmu. Zadržané veci. Čím viac je množstvo kontaminovaných mikroorganizmov, tým horší je dezinfekčný účinok, preto je na určenie dávky ožiarenia potrebný typ a množstvo kontaminovaných mikroorganizmov na dezinfekčnom cieli pred dezinfekciou.
4. Aplikácia ultrafialovej dezinfekčnej lampy pri dezinfekcii
4.1 Rozsah UV dezinfekčnej lampy
Ultrafialové sterilizačné lampy môžu zabiť vírus osýpok, tuberkulózu, chrípku, adenovírus, vírus spinálnej miechy, kolický vírus, stafylokoky, meningitídu, pneumokoky a iné mikroorganizmy. Ultra{0}}ultrafialová dezinfekcia vzduchu je jednoduchý, pohodlný, lacný a účinný spôsob.
Ultrafialový drôt možno použiť aj na dezinfekciu povrchu predmetu. Zároveň má aj dobrý baktericídny účinok na mikroorganizmy vo vode, nedochádza k zvyškovému poškodeniu a po dezinfekcii nevytvára škodlivý produkt, preto sa dá použiť ako dezinfekcia pitnej vody. Ultrafialové lúče dobre zabíjajú mikroorganizmy v odpadových vodách, ktoré je možné použiť na dezinfekciu odpadových vôd.
Pretože ultrafialová sterilizačná lampa má funkciu dezinfekcie vzduchu, povrchovej dezinfekcie a dezinfekcie vody, môže byť široko aplikovaná na verejné miesta a verejné produkty, kultúrnu zábavu, župany, hotely, reštaurácie, bary, čajovne, verejné a taxi boxy, svetlo koľajnice a priehradky metra, kabíny lietadiel a lodí, obchody a nákupné miesta, miesta pre spoločenské podujatia, školy, knižnice a kníhkupectvá, bežné sekundárne nádrže na zásobovanie vodou a nádoby na skladovanie vody, bazény, banky a meny, hobby, športoviská a verejné fitness zariadenia , kozmetický salón, klimatizačné systémy atď., zabraňujú množeniu patogénov na verejných miestach alebo prostredníctvom verejných produktov.
4.2 Rôzne aplikácie a bezpečnostné opatrenia pre ultrafialové dezinfekčné lampy
4.2.1 Dezinfekcia na povrchu predmetu
When disinfecting the article surface with irradiation, it is preferable to use a portable ultraviolet sterilizer to move in close distance, or an ultraviolet lamp hanging irradiation can also be taken. For small items, it can be illuminated in the ultraviolet sterilized box. Due to different types of microorganisms, the irradiation dose must be used to reach the target microorganism when disinfected with ultraviolet sterilization. When killing general bacterial breeding, the irradiation dose should reach 10,000 μWS / cm2; kill bacterial splits should reach 100,000 μWS / cm2; viruses on the resistance of ultraviolet rays and between bacterial propaguts and sparse; fungi The resistance of spores is stronger than bacterial spur, sometimes irradiating to 600,000 μWs / cm2; when disinfecting target microorganisms are unknown, the amount of irradiation should not be less than 100000μWS/ cm2. The irradiation dose is the product of the irradiation intensity and irradiation time of the ultraviolet lamp used to irradiate the object. Therefore, according to the irradiation intensity of the ultraviolet light source, the time required to be irradiated can be calculated.
4.2.2 Dezinfekcia vnútorného vzduchu
Pri dezinfekcii vnútorného vzduchu metódou nepriameho osvetlenia, preferovaným ultrafialovým vzduchovým sterilizátorom s vysokou intenzitou{{0}}, je nielen spoľahlivý dezinfekčný účinok, ale možno ho použiť aj pri akejkoľvek činnosti v miestnosti, napr. zvyčajne sa vypáli 30 minút, aby sa dosiahla dezinfekcia. V bezobslužných vnútorných podmienkach je vnútorný vzduch priamo dezinfikovaný a môže sa prijímať priame ožarovanie visiacou ultrafialovou lampou alebo pohyblivým priamym žiarením. Pri vnútornej suspendovanej ultrafialovej sterilizácii by sa mal namontovať počet ultrafialových sterilizovaných lámp (30 W ultrafialové lampy na 1,0 m) a priemer nie je menší ako 1,5 W a čas ožarovania nie je kratší ako 30 minút.
4.2.3 Dezinfekcia vody a iných kvapalín
Delenie vody a iných kvapalín možno ožarovať vodou alebo žiarením. Pri ožarovaní vodou by mali byť zdroje ultrafialového svetla inštalované s ochrannými krytmi z kremenného skla. Bez ohľadu na metódu by hrúbka vodnej vrstvy mala byť menšia ako 2 cm a prietok vody by sa mal určiť podľa sily zdroja ultrafialového žiarenia. Signalizačná voda musí spĺňať zdravotné normy uvedené v štáte.
4.3 Bezpečnostné opatrenia pri používaní ultrafialových dezinfekčných lámp
Prvým z nich je, že počas používania by sa mala udržiavať čistota ultrafialovej lampy (254nm 185nm 10000h UV lampa na dezinfekciu čističa vody), zvyčajne sa utiera raz za dva týždne a zistí sa, že na povrchu lampy je prach a olej a treba kedykoľvek utrieť. Po druhé, keď je ultrafialová lampa dodávaná do vnútorného vzduchu, miestnosť by mala byť udržiavaná v čistote, čím sa znižuje prach a vodná hmla, teplota je nižšia ako 20 stupňov C alebo vyššia ako 40 stupňov C a relatívna vlhkosť je vyššia ako 60 percent. čas ožarovania by sa mal primerane predĺžiť. Keď je povrch výrobku na dezinfekciu ultrafialovým žiarením, ožiarený povrch by mal byť ožiarený ultrafialovými lúčmi a mal by byť dostatočne ožiarený. Na záver treba poznamenať, že ultrafialové svetlo ožarované lampou nesmie osvetľovať ľudské oko ani obnaženú pokožku, aby sa nevyhol kamošovi.
Populárne Tagy: 254 nm 185 nm 10000h UV lampa na dezinfekciu čističky vody, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, na mieru, veľkoobchod, hromadné, cenník, skladom, na predaj
Tiež sa vám môže páčiť
-

UV germicídna lampa UVC svetlo v tvare písmena H na ...
-

254 Nm UVC lampa žiarovka žiarovka pre vodné bazén b...
-

254 Nm ultrafialová lampa UV sterilizačné svetlo pre...
-

Krátkovlnná sterilná UV ultrafialová lampa najvyššej...
-

254 Nm UVC germicídna lampa Ultrafialové sterilizačn...
-

Sterilné ľahké germicídne ultrafialové svetlo pre či...


