Hochleistungs-Ozon-Amalgam-UV-Licht für Klimaanlagen
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Hochleistungs-Ozon-Amalgam-UV-Licht für Klimaanlagen

Hochleistungs-Ozon-Amalgam-UV-Licht für Klimaanlagen

254 nm und 185 nm Amalgam-UV-Licht, hohe Leistung, gute Lösung für Klimaanlagen-Luftreiniger

  • Schnelle Lieferung
  • Qualitätssicherung
  • 24/7 Kundenservice
Produkteinführung

Merkmale

1. Lange Lebensdauer

2. Hohe UV-Leistung

3. Kleiner Lichtabfall

4. Gute Zuverlässigkeit und Stabilität

5. Nur Kondensator erforderlich durch Verwendung eines elektronischen Vorschaltgeräts

6. Ozon-erzeugt

7. Kompakter, einfach zu installieren

8. Große Produktionskapazität

9. EPA, ISO9001, CE-zertifiziert

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SPEZIFIKATIONEN

1. Typ: Single-End mit vier Pins

2. Spitzenwellenlänge: 254 nm/254 nm plus 185 nm

3. Eingangsspannung: 220 VAC

4. Leistung: 6W-79W

5. Länge: 410–1067 mm

6. Durchmesser: T5

7. Öffnungswinkel: 360 Grad

8. Betriebstemperaturbereich: -10 Grad - 100 Grad

9. Materialien: Quarzglasrohr

10. Lebensdauer: 10000 Stunden

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VORTEIL

1. Die hochreine Quarzglasröhre wird angenommen und mit einer speziellen Technologie behandelt, die den Gehalt an Verunreinigungen weiter reduziert und die Effizienz der Lampenröhre stabiler macht.

2. Fortschrittliche Technologie ermöglicht unserer Lampe eine hohe Anfangs-UV-Strahlung und einen geringen UV-Lichtzerfall.

3. Ozontyp und Nicht--Ozontyp sind verfügbar.

4. Eine Hochleistungs-UV-Lampe ist eine bessere Wahl, um die Systemgröße zu reduzieren und die UV-Leistung aufrechtzuerhalten.

5. Entsprechende Quarzhülse und Ballast sind erhältlich.

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ANWENDUNGEN

Aquariendesinfektion

Wasserversorgung

Luftreinigung und Desinfektion

Desinfektion von Klimaanlagenleitungen

Wasser- und Luftreiniger

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Klassifizierung und Verwendung von Photolyse-Lichtröhren

Erstens die Art der Photolyse-Lichtröhre

Eine U--förmige Photolyse-Lichtröhre

Lange Länge: 40-90 cm

Leistung der Lampe: 80-300W

Wellenlänge: 185 nm plus 254 nm

Umgebungstemperatur: bis zu 90 Grad Celsius

Durchschnittliche Lebensdauer der Röhre: 100,000 Stunden

B, linear mit ozon-basierter Photolyselampe

Länge der Lampe: 25-160cm

Lichtleiter: 50-600W

Wellenlänge: 185 nm plus 254 nm

Umgebungstemperatur: bis zu 90 Grad Celsius

Durchschnittliche Lebensdauer der Röhre: 100,000 Stunden


C, Photolyse-Lichtröhre vom Typ Flüssigquecksilber und Ozon

Lange Länge: 10-160 cm

Leistung der Lampe: 5-150W

Wellenlänge: 185 nm plus 254 nm

Umgebungstemperatur: Erreichen von 50 Grad Celsius

Durchschnittliche Lebensdauer der Röhre: 100,000 Stunden

Zweitens der Zweck der Photolyseröhre

(1) Entfernung von Industrieabgasen zur Geruchsreinigung

Das von der Photolyselampenröhre emittierte Licht im 185-nm-Band kann Sauerstoffmoleküle in der Luft zersetzen, um Ozon zu erzeugen. Ozon hat eine starke Oxidation, um den Abbau von Industrieabgasen in niedermolekulare Verbindungen, Wasser und Kohlendioxid umzuwandeln und eine deutliche Wirkung auf Industrieabgase und andere störende Gerüche zu haben.

At the same time, high-energy ultraviolet (UV) light is used to decompose the molecular bonds of bacteria in the malodorous gas, destroy bacteria's deoxyribonucleic acid (DNA), and then oxidize the ozone O3, to achieve deoxidation and killing bacteria.

(2) Reinigung von Speiseöl

Ultraviolettlampen, die Ozon O3 erzeugen können, werden in Küchenölreinigungsgeräten verwendet, insbesondere in großen Gastronomiebetrieben wie Restaurants und Hotels. Das ultraviolette Licht mit einer Wellenlänge von 185 nm kühlt Öl--Fettmoleküle, um Spuren von Pulver, Kohlendioxid und Wasser zu bilden, und die organischen Stoffe im Rauch werden photooliert, und der Geruch im Abzug wird eliminiert.

Mit der Ölrückhaltung im öl-dichten Schornstein gibt es keine Einschränkung mehr, um Brandgefahren zu beseitigen.

Drittens die Entwicklungsgeschichte der Photolyse-Lichtröhre

UV was discovered in 1801, since the use of ultraviolet irradiation from 1877, it can kill the subtilis, and the experiment of budfus is proved to prove the ultraviolet sterilization. In 1901, the wavelength characteristics of bactericidal effect were further clarified in 1901. According to the conclusions, the characteristics of bactericidal effect are independent of all kinds of bacteria, and the wavelengths of ultraviolet sterilization near 250 to 270 nm are stronger. After more than 200 years of research, development, experiment, today's use of ultraviolet rays is very common.

Ultraviolet is an invisible light other than the purple spectrum, existing on the outside of the spectrum purple line, said it is ultraviolet. It is still one of the light wave, according to different wavelengths, it is divided into three sections. A wave ‧b wave c wave ‧ where the C-band ultraviolet wavelength is between 240--260 nm, which is a valid sterilization band.

Das Sonnenlicht ist eine Quelle mit größerer ultravioletter Amplitude, aber nach der Isolierung der Ionisationsschicht, der Ozonschicht usw. kann der Rest den Boden erreichen, hauptsächlich A-Welle, B-Welle und kann Höhlen sterilisieren, sind minimal. Wissenschaftler, um die Bequemlichkeit adaptiver UV-Strahlen zu erleichtern, werden künstliche UV-Verstärkerquellen: UV-Sterilisationslampen erfunden. Es kann effektiver und konzentrierter sein, um den Zweck der Abtötung von Bakterien zu erreichen.

Viertens, Vergleich und Anwendung von Quecksilberlicht und gewöhnlicher UV-Sterilisationslampe mit niedrigem Druck

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Wenn die normale Nieder{0}}-Ultraviolett-Sterilisationsröhre (Hochleistungs-Ozon-Amalgam-UV-Entkeimungslampe UV-Licht für Klimaanlagen) betrieben wird, wird der Nieder--Quecksilberdampf in der Röhre aktiviert 253.7 nm- und 185-nm-Ultraviolettstrahlen, 253,7-nm-Ultraviolettstrahlen werden in benachbarte Quecksilberatome eingestrahlt, und der Resonanzabsorptionseffekt wird erzeugt und beleuchtet. Das Quecksilberatom setzt ferner Ultraviolettstrahlen frei. Die Temperatur der Kalorie wird im Rohr erzeugt, und die Temperatur im Rohr wird ansteigen, was zu einem Anstieg des Quecksilberdampfdrucks im Rohr führt und die Quecksilberkonzentration erhöht wird. Zu Beginn des Temperaturanstiegs wird der Resonanzabsorptionseffekt verstärkt und die Röhre erhöht. In Abwesenheit von Quecksilber gibt es jedoch keine guten Belüftungskühlbedingungen, mit dem weiteren Anstieg der Temperatur und des Quecksilberdampfdrucks wird die Kollision zwischen Quecksilber verschlimmert und die ultravioletten Strahlen von 253,7 nm werden emittiert. Die UV-Ausgangsleistung der Lampenröhre hat einen Abwärtstrend. Daher gibt es bei gewöhnlichen UV-Röhren eine starke UV-Leistung und einen optimalen Quecksilberdampfdruck (im Allgemeinen 0,8 1 Pa), und die Lampe kann nur in einem so engen Temperaturbereich betrieben werden und eine gute UV-Leistung erzielen. Bei herkömmlichen Niederdruck-Ultraviolettlampen liegt die Betriebstemperatur bei etwa 40 Grad.

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