DB44/T 1357-2014 高强低压紫外线杀菌灯.pdf

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DB44/T 1357-2014 高强低压紫外线杀菌灯.pdf

图1单端高强低压紫外线杀菌灯示意图

表1单端高强低压紫外线杀菌灯的基本尺寸 单位:mm

QHNZY 0002S-2016 河南振宇食品有限公司 豆油皮(丝)图2双端高强低压紫外线杀菌灯示意图

DB44/T1357—2014

表2双端高强低压紫外线条菌灯管的基本尺寸 单位:mm

灯的玻管应透明、洁净、平直,不应有影响紫外线透过的缺陷

灯管标称长度(mm) 直管型(Z) 空气消毒用(K)、水处理用(无标识) 有臭氧(Y)、无臭氧(W)、高臭氧(G) 灯管直径(mm) 单端(D)、双端(S) 标称功率(W) 高强低压紫外线杀菌灯(GZW)

.2灯头应端正地固定在灯的两端: 2.3灯头与灯用电线、固定圈、胶泥等配件应耐高温、耐紫外线照射

5.2.3灯头与灯用电线、固定圈、胶泥等配件应耐高温、耐紫外线照射。

单端灯的尺寸应符合表1规定; 双端灯的尺寸应符合表2规定,

表3高强低压紫外线杀菌灯的启动特性

*预热时间的选取,应使阴极绕组的电阻比R/R的值在4.75土0.5的范围内。R是采用规定的预热电流加热时的阴极电阻 R是温度为25℃土1℃时的阴极电阻,这两个电阻值均不包括导线电阻。必要时,制造商或销售商应提供紫外线杀菌灯所 要求的预热时间。

压的初始读数与表4中规定值之差不得大于10%:

低压紫外线杀菌灯的基

5.5.2灯的初始功率。 定功率的105%+0.5W

5.6紫外线辐射效率/辐射通量

灯在空气中1m处的初始紫外线辐射照度应不低于表4中规定值的93%; 水处理用灯在水下30mm处的初始紫外线辐射照度应不低于表4中规定值的93%

水处理用灯在水温从(5~40)℃变化时,其水下30mm处的初始紫外线辐射照度的最小值应不低 于表4中规定值的88%。 注:空气消毒用灯在室温变化时,其空气中的初始紫外线辐射照度的特性尚在研究中。

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无臭氧灯的初始臭氧产出率应低于0.05g/kW·h。 有臭氧的灯,制造商或销售商应明示初始臭氧产出率,其实测值应不低于制造商或销售商宣称值 的80%。

5.10紫外辐射老化系数/寿命

灯的平均寿命应不低于12000h。 灯在正常燃点2000h时,紫外线辐射老化系数应不低于85%;在12000h时,紫外线辐射老化系数 应不低于80%。

6.2.1采用精度不低于0.1mm的专用量具检验: 6.2.2灯头与配件绝缘材料抗高温、紫外线的老化,在按5.10试验后,采用目视和专用量规检验

采用精度不低于0.1mm的通用量具或专用量

单端灯的试验条件及方法按GB/T17262 :附录A启动特性试验方法的规定; 双端灯的试验条件及方法按GB/T :10682附录A启动特性试验方法的规定

6.6紫外线辐射效率/辐射通量

试验条件和方法见附录A。

试验条件和方法见附录A。

空气中紫外线辐射照度的试验条件和方法见附录A: 水下紫外线辐射照度的试验条件和方法见附录B。

水温特性的试验条件和方法见附录B

试验条件和方法按GB19258附录D臭氧产出率的测试方法的规定。

6.10紫外线辐射老化系数/寿命

式验条件及方法见附录C

灯上标志的止确性和清晰度用目视法检查 灯上标志的牢固度用蘸水的湿布擦拭15s后,用目视法检查,标志仍应清晰可辨

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8标志、包装、运输和购存

六工有 多有年间前你: a)制造厂名称或商标; b)灯的型号或功率及有关光电特性; c)制造日期(年、季或月); d)安全警示语。 注:年、月用数字表示、季用罗马字表示。

a)制造厂名称或商标; b)灯的型号或功率及有关光电特性; c)制造日期(年、季或月); d)安全警示语。 注:年、月用数字表示、季用罗马字表示。

除上述标志内容外,为保证正确的安装和使用所必需的详细说明均应在灯管上或与灯管一起提供 的制造厂说明书中给出。例如: a)直接暴露在灯管辐射中可能给人体皮肤和眼晴造成伤害的警告; b)紫外线辐射量不足时可能达不到杀菌效果的警告; c)紫外线辐射通量/紫外线辐射照度

每只灯用小包装包装,然后再用包装箱集装。包装应安全可靠。包装箱内应附有制造厂产品合格 证或符合8.3要求的合格印章。 注:必要时,可根据客户要求进行包装。

a)制造厂名称或注册商标: b)检验日期; c)检验员签章

轰盒和包装箱上应使用汉

a)制造厂名称或注册商标; b)产品名称和型号; c)包装箱内灯的数量; d)厂址; e)产品标准号; f)其他符合GB/T191规定的包装、储运图示标志。

应贮存在相对湿度不大于85%通风室内,空气中不

A.1紫外线辐射的测量系统

A.1.1紫外线辐射照度的测量系统(图

1紫外线辐射照度的测量系统(图A.1)

附录A (规范性附录) 紫外线辐射的测量方法

A. 1.2 辐射照度讯

三如图A.2所示的电路中送

图A.1紫外线辐射测量系统

采用频率为(20~26)kHz的交流电源。

图A.2光电特性测量用线路图

电测仪表的精度应不低于0.5级, 日不以有波形误差。 与灯并联的仪表,从线路上分取的电流应 过灯正常工作的电流值的3%:与灯串联的仪表,其电压降应不超过灯的工作电压的2%。

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基准镇流器应符合表D.1的要求。

测试房间应无空气流动,且不反射紫外线。 环境温度应保持在(25~27)℃ A.3测试原理 A.3.1将紫外线辐射照度计放在紫外灯的中垂线上(图A.3),探测紫外线强度。

A.3.2根据公式A.1计算紫外线辐射通量功率。

,3紫外线强度测试示意

20E元~DL 2α + sin2

E一紫外线辐射照度计测得的紫外线辐射照度,mW/cm; D一紫外线辐射照度计到紫外灯中心的距离,m; L一紫外灯弧长,即灯两端灯丝的距离,m; a一紫外线辐射照度计与紫外灯弧长的半夹角,rad。 A.3.3照度计探头与紫外灯弧长的夹角2α随着探头到紫外灯心的距离D的变化而变化,由于探头设计 结构的特点,不同的夹角对探头的响应有不同的影响,所以要在不同距离测试紫外线强度,直至找到 合适的测试距离(通常测试距离为D=L/2~4L),使得测试得到的紧外线功率P不再随看探头与紫外灯的 距离的增加而增加。

A.3.3照度计探头与紫外灯弧长的夹角2α随着探头到紫外灯心的距离D的变化而变化,由于 结构的特点,不同的夹角对探头的响应有不同的影响,所以要在不同距离测试紫外线强度, 合适的测试距离(通常测试距离为D=L/2~4L),使得测试得到的紫外线功率P不再随着探头与 距离的增加而增加。

A.4.1将受试灯管固定在光轨上,水平放置,离墙壁0.5m以上并高出地面1m,灯的中部的水平法线 通过照度计探头的中心。灯应垂直于导轨并与照度计探头接收面平行。 A.4.2将照度计安装在导轨上,使照度计的接受平面的法线与被测灯管中部的水平法线相重合。 A.4.3在1m高度的灯中垂线上设置若干个测试点,将照度计探头放置在第一个测试点处 A.4.4接通受试灯管的电源使灯正常燃点,并预热20min。待灯稳定后,打开照度计的快门,直接读 取照度计的读数。 A.4.5将照度计探头移至第二个测试点处,测试和记录紫外线强度,并依次测试每一个测试点的紫外 线强度。

A.4.6根据公式A.1计算紫外线辐射通量P,并计算1m处的紫外线辐射照度E。 A.4.7以照度计探头到紫外灯中心的距离(D)为横坐标,紫外线功率为纵坐标作图。当某一个测试 点之后所测得的紫外线功率不再随D的增加而增加时,这个距离为最小测试距离Dmin。对于同一个紫 外辐射照度计和相同型号的紫外线灯,Dmin是固定不变的,以后作相同型号紫外线灯的紫外线功率 测试时可以不必重新确定Dmin

1.6根据公式A.1计算紫外线辐射通量P,并计算1m处的紫外线辐射照度E。

A.5.1将灯水平放置在测试房间的一侧离墙壁0.5m以上并高出地面约1Ⅲ,接上镇流器和电源。 A.5.2将照度计放置在1m高度的灯的中垂线上,距离灯中心Dmin,照度计的感光面正对灯中心。 A.5.3点燃紫外线灯,记录紫外线强度、灯功率、电压和电流。 A.5.4每隔5min记录一次紫外线强度,并注意记录最大紫外线强度(此时为峰值状态),直至紫外线 强度稳定(此时为稳定状态)为止。 A.5.5每支紫外灯重复测试三次,取平均值,用公式A.1计算峰值和稳定状态时紫外灯的紫外线功 率。 A.5.6计算稳定状态时紫外灯的紫外线辐射效率和1m处的紫外线辐射照度

在测试过程中,操作人员应采取有效措施,防止紫外线辐射使眼晴和人体裸露部分受到紫外线灼 。

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测试条件应符合附录A中的A.2.

射照度测量系统应符合图B.1要求,试验电路如

去离子水pH=6~8,其电阻率为≥(2.5×10)2·m

B.3.2紫外线辐射照度计

同附录A中的A.1.2。

B.1水中紫外线辐射照度测量系统

套管为石英玻璃管,套管的内径比灯管的 (35)mm,壁厚为(1.5土0.1)mm,其253. 外线透过率≥85%。必要时,制造商或销售商应提供相应的配套套管

水下紫外线辐射照度的测量需在水箱中进行,水温控制在(25~27)℃。紫外线条菌灯管和紫列 线辐射照度计要精确地安装在如图B.1所示位置上,灯管中部的水平法线垂直通过紫外线辐射照度计接 受面的中心,接通电源点燃灯管。 调整紫外线辐射照度计的位置,使紫外线辐射照度计的接受表面与被测灯管的套管表面的距离 为(30土0.5)mm。待灯稳定后,打开紫外线辐射照度计的快门,直接读取紫外线辐射照度计的读数 测试水温特性时,需将水温从5℃上升到40℃。每隔5℃,稳定20min测量一次。

在测试过程中YD/T 3422-2018 智能光分配网络管理终端测试方法,操作人员应采取有效措施,防止紫外线辐射使眼睛和人体裸露部分受到紫外约

附录C (规范性附录) 紫外线辐射老化系数和寿命的测试方法

灯寿命期间任一给定时间内的紫外线辐射应按照附录A的规定进行测量。 进行寿命试验时,灯应按照下述要求燃点。 灯应在(15~50)℃之间的环境温度下燃点。在燃点时应避免过强的对流风,不得受到剧烈 的振动和碰撞; 受试灯应水平燃点; 灯触点与镇流器的端子的连接应在整个试验过程中应保持不变: 灯应在制造商指定的线路上燃点; 灯每燃点11h之后,应关闭1h,关闭时间不计入寿命试验时间

所采用的镇流器应符合GB/T15144的要求。

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表D.1 基准镇流器特性

附录E (资料性附录) 高强低压紫外线杀菌灯的安全应用

E.1高强低压紫外线杀菌灯的设计及其结构、性能应使其在正常使用中性能可靠,凡符合本标准的高 强低压紫外线杀菌灯,其中单端灯的安全要求还应符合GB16843的规定,双端灯的安全要求还应符合 GB18774的规定。 E.2在水处理杀菌场合使用的灯要通过外套管对灯进行保护TCIE 507-2019 TCIE 508-2019 机器人互操作通用规范、机器人互操作功能规则 第1部分:声源定位,并保持灯表面的清洁,保证灯的工作状 态不影响灯的紫外线输出。 三.3高强低压紫外线杀菌灯的紫外线辐射照度较强,对人的皮肤和眼晴等会造成永久性伤害,使用者 在使用时必须注意皮肤和眼晴的防护,

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