以下是:车间消毒灯车产品展示的产品参数车间灯车产品展示,华科实验设备有限公司为您提供车间灯车产品展示,联系人:及先生,电话:13703188152、13833882996,QQ:1071270827,请联系华科实验设备有限公司,地:城东开发区到内蒙古 包头市 。 内蒙古自治区,包头市 包头市是沟通北方草原游牧文化与中原农耕文化之间的交通要冲,周慎靓王九年(前306年)筑九原城;秦始皇二十六年(前221年)置九原郡;北魏延和二年(433年),鲜卑族建立的北魏王朝,设怀朔镇。清同治九年前后,包头修筑城墙,辟东、南、西、东北、西北五座城门,形成了近代包头的城市规模。19世纪至20世纪初,包头已发展成为中国西北著名的皮毛集散地和水旱码头。
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电源电圧:220V 频率:50Hz
输入功率(VA):2×30W,带有定时开关功能(定时开关选用的金属铜芯并配带钤声)。。
良好的启动特性:在额定电压为198V时,应能在1min内启辉并保持燃点
镇流器性能要求应符合GB/T14044标准
外壳漏电流:正常使用时外壳的对地电压不超过交流30V
使用的紫外线灯管应符合GB19258-2003标准,其紫外线波长应达到253.7nm ,紫外线辐射度:
≥100uW/cm2(距灯管中心1米处)。
电源线截面积应达到0.75平方,电源线长度应达到2米长。
紫外线车主要性能及特点:
该紫外线车主要由底座,箱体,灯臂组成;
该紫外线车采用双灯管结构,也可单独使用
不用时可垂放,关上保护门,以免灯管破坏,又能保持灯管清洁。
定时器可以在120分钟内定时控制时间,定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。
形式为移动式
安全防护分类为I类
灯臂长度为:920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度
输入功率为:150VA
紫外线车正常工作条件:
环境温度:5-40C
相对温度:80%
电源220V+22V 50Hz+1Hz
紫外线波长253.7A
电流电压220V 50Hz
功率2×30W
灯臂调节角度为 0-180°
定时范围:1-120分钟,其**定时误差<=15min
1.模块化设计
(1)具有快接头电缆的预组装模块组件,便于安装及维护防水等级复合IP68等级标准,适用于要求严格的场合;
(2)更小的水阻、更高的可靠性,灵活的模块式组合设计.
2.紫外灯技术-自动清洁系统
(1)国际先进的美国、欧洲原装进口紫外线灯管 采用压缩空气驱动的机械自动清洗装置;
(2)提供低压高强灯、汞齐灯、中压灯可选 清洗装置与紫外线光强检测仪联动;
(3)灯管寿命12000-18000小时及更低的灯管更换成本 具有手动或自动工作状态可选.
3.水位控制装置-紫外线强度感应器;
(1)无动力出水水位控制,无需外加动力,操作简单 在线实时监测紫外线系统的输出强度;
(2)平稳自动调节水位,水位调节能力强;
(3)制造、安装、操作简单.
4.先进的控制系统-镇流器技术
(1)具有实时紫外线剂量调控功能 紫外线灯管专用型电子镇流器;
(2)内置式自诊断,故障自动报警及停机 带有灯管启动保护功能,提供灯管状态报警;
(3)信号现场或远程输出 可按用户要求提供原装进口或国内生产的产品;
(4)可按用户项目要求进行专门化的设计 灵活的模块化设计易于安装及维修;
(5)以满足不同的应用场合;
(6)国际的光强传感器;
(7)提供报警功能:当光强降低高用户设定值时发报警信号以便用户及时处理 .
各地区情况不同其应用紫外线组合方式也不同,紫外线工艺工艺在具有诸多优势的同时也有缺点,主要的缺点是没有维持管网持续的能力.欧洲和北美使用紫外线技术存在一定的差别.在欧洲的荷兰、奥地利和德国等地的一些水厂,饮用水经紫外线后直接进入供水管网,据统计,荷兰大部分水厂单独使用紫外线,且管网末梢没有余氯.究其原因,欧洲的管网状况较好,管网系统相对较小,水中可生物同化有机碳较低,为了避免余氯在管网中产生副产物,常单独采用紫外线.另外一个原因是这些欧洲通常在纬度较高地区,水温常年较低,管网中微生物再生长能力弱.而北美的饮用水相关法规规定在自来水中必须存在一定量的余氯,用来控制管网的二次污染问题.我国的情况与美国更相似.在生物可同化有机碳(AOC)低于20μg/L时紫外线后可以不加氯,AOC在50μg/L以上时需维持余氯在0.3mg/L以上.国内采用地表水源的市政供水系统由于水中有机物含量比较高,因此紫外线需要与氯和氯胺组合使用以保证管网水质的微生物安全性.但采用地下水的村镇小规模供水系统则完全可能只采用紫外线,特别是北方水温较低地区,前提是设计和设备一定要合格.十一五科技支撑计划的研究成果也完全证明了这一点 .
欧洲是饮用水紫外线技术的发源地.1906~1909年,法国马赛200m3/d的水厂应用紫外线技术进行饮用水处理.此后,紫外线技术在欧洲迅速普及.
1.发达的紫外线器使用情况
欧洲有超过3000多个饮用水设施使用紫外线,规模比较大的有荷兰的鹿特丹水厂(47万m3/d),俄罗斯的圣彼得堡水厂(86万m3/d),德国的Styrum-Ost水厂(19.2万m3/d).在北美,由于新的饮用水标准对隐孢子虫、贾第鞭毛虫和副产物的严格规定,紫外线技术得到了前所未有的重视.美国环保局(EPA)在研究证明了紫外线是控制隐孢子虫和贾第鞭毛虫有效可行的技术后,迅速建立了紫外线技术在饮用水处理中的应用标准.美国2006年公布的第二阶段强化地表水处理法规(LT2ESWTR)中规定,饮用水处理过程中必须去除或灭活310g的贾第鞭毛虫,410g的病毒,410g的隐孢子虫.由于氯对隐孢子虫几乎没有效果,LT2ESWTR要求现有水厂使用过滤加紫外线或臭氧的工艺,而新水厂则需使用过滤和多级组合式工艺.北美地区采用紫外线的较大规模给水厂有美国芝加哥中湖水厂(18万m3/d)、西雅图水厂(68万m3/d)、温哥华Victorial水厂(51万m3/d),加拿大蒙特利尔水厂(300万m3/d)等.前文提到的加拿大安大略省Walkerton水厂在2000年发生致病微生物感染事件后也采用了紫外线技术.在建的美国纽约自来水紫外线系统处理能力为836万m3/d,是世界上规模大的饮用水紫外线工程.据统计,2000年美国大中型自来水厂没有采用紫外线系统案例,但到2006年采用紫外线的大中型自来水厂比例已经上升到10%.有更多的紫外线工程在建设中或已投入使用.紫外线技术应用于饮用水工艺代表了国际上技术的发展趋势.
2.我国紫外线器的使用情况
我国个采用紫外线的市政供水水厂是大庆东风水厂(5万m3/d),该系统原采用二氧化氯,为减少运行费采用了国产紫外线系统.但该系统缺少前期工艺可行性和后续的应用研究,因此未能提供有价值的数据.自2004年以来清华大学及合作团队系统开展了饮用水紫外线技术的研究,并于2005年在广东东莞建立了紫外线中试系统(500~600 m3/d),一直运行.2007~2010年在北京第九水厂进行了100m3/d的中试研究.在充分研究的基础上,2009年7月建成了天津开发区净水厂三期紫外线工程(15万m3/d).该水厂是紫外线与主体工艺同时设计、同时投入运行的净水厂.同时,为保障世博会供水安全,上海临江水厂改造过程中也增加了紫外线系统(60万m3/d.
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