一种利用微波激发紫外线的装置制造方法及图纸

技术编号:21009162 阅读:31 留言:0更新日期:2019-04-30 23:23
一种利用微波激发紫外线的装置,包括:壳体、光触媒网、磁控管和波导管组件、灯管;壳体与两个光触媒网组成长方体结构,磁控管和波导管组件和灯管位于长方体结构的内部;光触媒网位于壳体的左右两侧,与壳体结合形成密闭的长方体结构;磁控管和波导管组件位于长方体结构内部,且固定于其中一端上;在远离设置有磁控管和波导管组件面板的另一端,设置有一活动门板;在靠近门板的壳体上,设置有通气格栅,该通气格栅设置在壳体的左右侧面及底面上。区别于现有技术,该利用微波激发紫外线的装置具有结构简单,实用寿命长的特点。

A device for exciting ultraviolet radiation by microwave

A device for exciting ultraviolet radiation by microwave includes: shell, photocatalyst network, magnetron and waveguide components, lamp tube; shell and two photocatalyst networks form a cuboid structure, magnetron and waveguide components and lamp tube are located in the interior of the cuboid structure; photocatalyst network is located on the left and right sides of the shell, and is combined with the shell to form a closed rectangular structure; magnetron and waveguide tube are composed of two photocatalyst networks. The components are located in the inner part of the cuboid structure and fixed at one end; at the other end far from the panel of the magnetron and waveguide components, there is a movable door plate; and on the shell near the door plate, there is a ventilation grid, which is arranged on the left and right sides and the bottom surface of the shell. Different from the existing technology, the device using microwave to excite ultraviolet radiation has the characteristics of simple structure and long practical life.

【技术实现步骤摘要】
一种利用微波激发紫外线的装置
本技术实施方式涉及工业
,特别是涉及一种利用微波激发紫外线的装置。
技术介绍
当前有三种技术可以激发潘宁气体放电形成等离子体,放出UVC射线。一.传统的热阴极电子放电,形成等离子体,工作频率较低一般为50Hz~30KHz。二.高频电磁场感应放电形成等离子体,工作频率为250KHz。三.微波驱动激发气体放电形成等离子体,工作频率为2450MHz。传统紫外线灯技术成熟,成本低,但电子粉污染石英管,光衰大,寿命短。安装维护不方便。后二种技术光衰小,寿命长,无灯丝,无电子粉,灯管安装维护方便,但制作成本较高。
技术实现思路
本技术实施方式主要解决的技术问题是提供一种利用微波激发紫外线的装置,结构简单,实用寿命长。为解决上述技术问题,本技术采用的一个技术方案是:提供一种利用微波激发紫外线的装置,包括:壳体、光触媒网、磁控管和波导管组件、灯管;壳体与两个光触媒网组成长方体结构,磁控管和波导管组件和灯管位于长方体结构的内部;光触媒网位于壳体的左右两侧,与壳体结合形成密闭的长方体结构;磁控管和波导管组件位于长方体结构内部,且固定于其中一端上;在远离设置有磁控管和波导管组件面板的另一端,设置有一活动门板;在靠近门板的壳体上,设置有通气格栅,该通气格栅设置在壳体的左右侧面及底面上。区别于现有技术,该利用微波激发紫外线的装置具有结构简单,实用寿命长的特点。附图说明图1是本技术实施方式提供的UV射线产生的原理图;图2是本技术实施方式提供的一种利用微波激发紫外线的装置的结构示意图。具体实施方式为了便于理解本技术,下面结合附图和具体实施方式,对本技术进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是用于限制本技术。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。电子粉是双刃劍,电子是由OBiOSrOCa三元氧化物组成,当加热到700℃~800℃时可以发。射热电子在电子鎮的作用下使灯管内的潘宁气体形成等离子体,其中的亚稳态的汞原子包含的″价电子"回归到稳态时释放出许多射线包含有UVC部分。但是电子粉在贡献热电子的同时也在自我牺牲,消耗了自己,当消耗完毕灯管的寿命也终结了(约8000~10000小时),所以寿命长不了。更大的缺陷是电子粉在700℃以上的高温下挥发了自己而污染了石英管的内壁,降低了石英的透过率。所以有效寿命难过五仟小时。采用液汞也是致命缺陷:1、液汞会产生温升光衰。紫外线灯管并非越亮越好。因为等离子体中的价电子回归稳态时释放出许多射线。参阅图1,253.7nm和185.0nm是UVC波段。而546,1nm绿光和435.8nm(兰光)是我们能看到的可见光线(无用光)。可见光与汞气压成正比,汞气压与管壁温度成正比。因此管壁温度越高灯越亮,但是253.7nm的最佳汞气压在0.8Par(相应于采用液汞的管壁温度40度),超过此温反而下降。每超一度降低0.8个点。因此,当管壁温度达到80度时,灯管更亮,而紫外线却下降了30%左右。2,液汞是污染环境的,破损或寿终灯管内的液汞是无法回收处理的,″国际水俣公约"规定到2020年是禁止生产使用。3,采用液汞的灯管内的Hg气压(汞原子浓度)远远高于固汞的灯管,因此汞原子更容易入侵石英管的内表面晶格,加速了灯管发黑和光衰。传统的灯管实际有效寿命只有3000~4000小时。那是肯定的。特别是微波驱动的灯管,按相同功率,相同管径与传统的比较:紫外强度高30~40%,光衰小只有传统灯管的30%,(每万小时光衰<10%),寿命长5万小时,是传统的5倍,无电极无连续线,灯管安装维护方便。UVC灯管在微波场中受到激发潘宁气体形成等离子体,即微波腔内充滿了微波能量(2450MHz)使微波腔内的紫外线灯管受激发而点亮放出UVC波段即253.7nm和185.0nm射线。如图2所示。微波如何激发UVC灯管?灯管必须处于由金属板或金属网组成的密封微波能量的微波腔内受到微波场的激发形成等离子体,从而放射UVC射线。微波腔的结构可以类似于家用微波炉(长方体),亦可以是园桶状或圆柱体(只要能关闭住微波能量,不洩漏即可)。在VOCs光解中通常设计成长方体,这种微波腔的结构原理类似于放大的微波炉。由六个面组成(密封微波能量)腔内充滿了微波场。腔内的紫外线灯能被激发点亮放出253.7nm和185.0nm的紫外线。由于没有电子粉污染,光衰极小,寿命5万小时。由于无需连线,灯管安装维护方便。微波腔上下二面是304板。左右二侧面是光触媒网(通风道)。在前后两端,一端安装固定磁控管和波导管组件(必须密切固定在面板上),电源可以分开放置1.5米的高压联线。另一个端,可以做成活动的门(用于进出灯管)。微波腔也可以侧面驱动而端面而通风。具体而言,参阅图2,一种利用微波激发紫外线的装置,包括:壳体1、光触媒网2、磁控管和波导管组件3、灯管4。壳体1与两个光触媒网2组成长方体结构,磁控管和波导管组件3和灯管4位于长方体结构的内部。壳体1的上下两面由304不锈钢网组成。光触媒网2位于壳体1的左右两侧,与壳体结合形成密闭的长方体结构。该光触媒网2以纳米二氧化钛光触媒为原料,结合最新纳米技术使光触媒以最小的颗粒均匀附着在不同物质表面。磁控管和波导管组件3位于长方体结构内部,且固定于其中一端上。其必须密切固定在壳体1一端的面板上。在远离设置有磁控管和波导管组件3面板的另一端,设置有一活动门板12,其用于进出灯管4。在靠近门板12的壳体1上,设置有通气格栅11,该通气格栅11设置在壳体1的左右侧面及底面上。为了增长寿命和减轻管壁负载灯管4采用了较粗的高透石英管。灯管11通常工作温度较高约80℃,为了克服温升光衰确保灯管11始终处于最高UVC发射状态,必须采用汞齐和辅助汞齐。灯管11采用不锈钢灯头,既保护汞齐和金片又节省微波腔内的微波能量。由于微波紫外线灯不能用液汞,微波要加热石管高达80度(远超液汞的最佳温度40度),因此灯管11采用不锈钢灯头。为了避免等离子体内的Hg原子入侵石英管内表层晶格,灯管11采用进口的纳米材料作为保护膜。为了减少光衰,灯管11的真空高于5×10的负3次方Par。采用四氟板支架将多个灯管11进行组装,并设置于壳体1内部。灯管11使用时,不能单个计算效率,必须团队作战集体计算效果。以1200w的微波驱动为例:有二部分组成即电源部分和微波头部分。通过实践和综合平衡配用灯管数优选如下:长1500mm的灯管配用8支;长1200mm的灯管配用10支;长800mm的灯管16支。灯管11太多,电源拖不动,部分亮不齐。灯管11太少不利于灯管的寿命和磁控管的寿命。可选的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种利用微波激发紫外线的装置,其特征在于,包括:壳体、光触媒网、磁控管和波导管组件、灯管;壳体与两个光触媒网组成长方体结构,磁控管和波导管组件和灯管位于长方体结构的内部;光触媒网位于壳体的左右两侧,与壳体结合形成密闭的长方体结构;磁控管和波导管组件位于长方体结构内部,且固定于其中一端上;在远离设置有磁控管和波导管组件面板的另一端,设置有一活动门板;在靠近门板的壳体上,设置有通气格栅,该通气格栅设置在壳体的左右侧面及底面上。

【技术特征摘要】
1.一种利用微波激发紫外线的装置,其特征在于,包括:壳体、光触媒网、磁控管和波导管组件、灯管;壳体与两个光触媒网组成长方体结构,磁控管和波导管组件和灯管位于长方体结构的内部;光触媒网位于壳体的左右两侧,与壳体结合形成密闭的长方体结构;磁控管和波导管组件位于长方体结构内部,且固定于其中一端上;在远离设置有磁控管和波导管组件面板的另一端,设置有一活动门板;在靠近门板的壳体上,设置有通气格栅,该通气格...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓星宏
申请(专利权)人:深圳市金洁环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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