198660. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés áramoltatott folyadék kezelésére

3 HU 198660 B 4 rövid besugárzási időt választhatunk. Az ultraibolya fény intenzitásának maximumát célszerűen 180 és 400 nm közé választjuk meg, a folyadékot pedig előnyösen 160 má­sodpercnél rövidebb ideig sugározzuk be ultraibolya fénnyel. Tej esetén pl. a túlzott besugárzás hatására toxiszterin is keletkez­het. Az emberi fogyasztás szempontjából elő­nyös lehet, ha a kezelés során a folyadékot lehűtjük. Ugyanakkor, ha erősen szennyezett és általában nem emberi fogyasztású folyadékról van szó, a csiramentesités növelése és gyor­sítása érdekében előnyös lehet a folyadékot turbulencia létrehozása mellett áramoltatva besugározni, és/vagy olyan levegővel kever­ni, amelyet előzetesen ultraibolya fény su­gárzásnak tettünk ki. Találmányunk célja to­vábbá áramoltatott folyadék ultraibolya fény­nyel való csiramente8Ítésére szolgáló beren­dezés biztosítása, mely berendezés jó hatás­fokú csiramentesitést tesz lehetővé, viszony­lag egyszerű felépítésű és kezelhetóségű. Találmányunk továbbá tehát berendezés áramoltatott folyadék kezelésére, amelynek során a folyadékot ultraibolya fénnyel besu­gározzuk, és a berendezés ultraibolya sugár­forrást, reakcióteret és a folyadéknak a re­akciótérbe történő be- és kibocsátására al­kalmas csatlakozókat tartalmaz, és a reakció­térben a folyadék számára spirális (vagy ah­hoz hasonló, úthossznövekedést eredményező) pólya van kialakítva, továbbá a reakciótér az ultraibolya sugárforráson kivül, de annak közelében van elhelyezve. A találmány szerinti berendezés előnye más, ismert megoldásokhoz képest, hogy a spirális pályát biztositó reakciótér a kisülési tartományon kivül van, ezáltal a kisülés vi­szonyait a folyadékáramlás kevésbé befolyá­solhatja, továbbá a berendezés elkészítése, esetleges szétbontása és az üzemelő berende­zés időszakonként szükségessé váló tisztítása lényegesen egyszerűbb. Ezeken túl berende­zésünk az ultraibolya fény detektálását is lehetővé teszi. A találmány szerinti berendezés kisebb folyadéksebesség esetén előnyösen olyan ki­alakítású, hogy a reakciótér körülveszi az ultraibolya sugárforrást. Ilyen esetben a reakciótér kialakítható például úgy, hogy belső részét egy ultraibo­lya fényt áteresztő henger alkotja, és a fo­lyadék spirális megvezetésére egy menetes rész illeszkedik kívülről a henger palástjá­hoz, amelyhez két végénél hozzá van fogva és tömítőgyűrűvel van ellátva. Még egysze­rűbb kialakítású az a reakciótér, amelynél a hengerhez két végénél hozzáfogott rugalmas membrán illeszkedik, amely a folyadék spirá­lis megvezetésére szolgál, és a membrán két egymással ellentétes ivógban merevített rugó között van kifeszitve. Ha időegység alatt nagyobb folyadék­mennyiséget vagy nagyobb fluxussal kívá­4 nunk kezelni, célszerű a reakciótér körül több ultraibolya sugárforrást elhelyezni, amelyek körülveszik a reakcióteret. A kezelt folyadékmennyiség további növelését teszi lehetővé, ha több ultraibolya sugárforrást és több reakcióteret alkalmazunk a berendezés­ben úgy, hogy a reakcióterek egymással párhuzamosan kapcsolódva, és a sugárforrá­sok és reakcióterek egymást váltva helyez­kednek el. A kezelés idejének és Így hatásának nö­velésére több ultraibolya sugárforrást és több reakcióteret alkalmazhatunk, ahol a re­akcióterek egymással sorosan kapcsolódnak és a sugárforrások és reakcióterek egymást váltva helyezkednek el. A berendezés ultraibolya sugárforrása célszerűen gáz vagy gőzkisülőcsó, Így pl. kvarcburájú xenonlámpa vagy higanygőzlám­pa kvarc vagy germicidcsó burában, vagy fémhalogénlámpa stb. A kisülócsövek gáz vagy gőzkomponen­seire jellemzően általában többféle hullám­hosszúságú sugárzást bocsátanak ki, amelyek közül UV (ultraibolya) fénypor segítségével a találmány szempontjából kevésbé kedvező hullámhosszúságúak átalakíthatok kedvezőbb tartományba esőre. Tehát bizonyos esetekben a besugárzás hatásfoka növelhető, ha a kisü­­lőcsó kisülést határoló falán UV fénypor van. Hasonlóképpen bevonható UV fónyporral a reakciótér falának külső felülete az ultra­ibolya fénysugárzás felöli falrészen. A hullámhossz változtathatósága szem­pontjából az előbbieknél kedvezőbb lehet, ha a kisülócsó és a reakciótér között UV fény­port hordozó cső van, mivel igy a hordozó cső egyszerű cseréjével változtatható a hul­lámhossz. Például a 185 nm-es higanyvonal UV fénypor segítségével a kedvezőbb 310 nm-re tolható. Ilyen UV fénypor lehet például talliummal aktivált kalciumcinkorto­­foszfát [(CaZn)3(P04)z:Tl) vagy talliummal aktivált kalciumortofoszfát [Ca3(P04)z:Tl]. A találmány szerinti eljárás megvalósítá­sára előnyös, ha a berendezés adalékanyag­tároló és adagoló rendszert is tartalmaz. A folyadékhűtés céljára a berendezés előnyösen folyadékhűtő elemeket vagy rendszert tartal­maz. A reakciótér falóra a használat során lerakódó szennyeződések az ultraibolya sugárzás számára idővel áthatolhatatlan réteget képeznek, amelynek eltávolításéról vagy a reakciótér cseréjéről gondoskodni kell. Annak detektáláséra, hogy erre mikor van szükség, célszerű, ha a reakciótér falán ultraibolya fény érzékelő van. Az érzékelő előnyösen olyan fériypor, amely az ultraibolya fényt látható fénnyé alakítja. így egyszerű betekintéssel meg lehet győződni a szennyeződés mértékéről, Az elszennyeződött reakciótér tisztítható vegyszeresen és/vagy mechanikusan. Ez utóbbi céljára előnyös, ha a reakciótérbe a reakciótérnek az ultraibolya 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents