RU2492939C1 - Ультрафиолетовый светодиодный облучатель - Google Patents

Ультрафиолетовый светодиодный облучатель Download PDF

Info

Publication number
RU2492939C1
RU2492939C1 RU2012106956/05A RU2012106956A RU2492939C1 RU 2492939 C1 RU2492939 C1 RU 2492939C1 RU 2012106956/05 A RU2012106956/05 A RU 2012106956/05A RU 2012106956 A RU2012106956 A RU 2012106956A RU 2492939 C1 RU2492939 C1 RU 2492939C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leds
parts
heat sink
case
housing
Prior art date
Application number
RU2012106956/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Андреевич Сергеев
Виктор Васильевич Ершов
Дмитрий Константинович Подымало
Виктор Васильевич Юдин
Вячеслав Васильевич Громаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр инноваций и кооперации"
Общество с ограниченной ответственностью "САМПОЛ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Центр инноваций и кооперации", Общество с ограниченной ответственностью "САМПОЛ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр инноваций и кооперации"
Priority to RU2012106956/05A priority Critical patent/RU2492939C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492939C1 publication Critical patent/RU2492939C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для отверждения ультрафиолетовым излучением полимерных материалов и может быть использовано, в частности, при изготовлении изделий цилиндрической формы и при ремонте поврежденных участков трубопроводов. Изобретение обеспечивает отверждение цилиндрических изделий из полимерных материалов, расположенных на участках поверхностей, в том числе представляющих собой целостную, например, трубопроводную систему, без демонтажа этой системы, а также повышает безопасность эксплуатации в промышленных условиях. Ультрафиолетовый светодиодный облучатель представляет собой цилиндрический корпус с соосными отверстиями для размещения обрабатываемого изделия и разъемами для подключения кабеля от источника питания, разделенный по плоскости, проходящей через ось вращения цилиндрического корпуса, на две зеркально симметричные части, соединенные между собой шарнирным соединением по одной из линий разделения корпуса. Каждая часть содержит теплоотводящие пластины; отражатель; постоянные магниты и ручки-скобы, расположенные на обеих частях корпуса вдоль другой линии разделения. В качестве источника ультрафиолетового излучения используются последовательно соединенные ультрафиолетовые светодиоды, равномерно расположенные в виде рядов (линеек) на теплоотводящих пластинах, закрепленных по внутренней поверхности обеих частей корпуса так, что светодиоды расположены равномерно по внутренней поверхности обеих частей корпуса, а отражатель в виде тонкого слоя материала с направленной на обрабатываемую деталь отражающей поверхностью и отверстиями для светодиодов прикреплен к теплоотводящи�

Description

Изобретение относится к устройствам для отверждения полимерных материалов лучистой энергии, в частности, ультрафиолетовым (УФ) излучением и может быть использовано, в частности, при изготовлении изделий цилиндрической формы и при ремонте поврежденных участков трубопроводов.
Известно устройство для отверждения полимерных смол (см. АС СССР №580807, МПК B01J 19/08, Устройство для отверждения полимерного материала, автор Цыбин Б.П., опубликовано: 27.04.1997), содержащее корпус камеры для обработки материала, соединенный с системой подачи и отбора газа, установленные в нем источник излучения с оптическими средствами для направления светового потока и платформу для укладки изделия, снабженное смонтированными на нижней поверхности платформы блоком приема светового потока, а также несколькими расположенными равномерно по рабочей поверхности напротив приемников излучения дополнительными источниками излучения.
Известно устройство для отверждения вещества УФ-излучением (см. Патент РФ №2401703, МПК B05D 3/06, Способ отверждения вещества УФ-излучением и устройство для его осуществления, опубл. 20.10.2010 г.) содержащее источник УФ-излучения в виде линеек (рядов), последовательно соединенных УФ-светодиодов, радиатор для охлаждения УФ-светодиодов, расположенный на радиаторе датчик температуры, связанный с блоком управления УФ-светодиодами, систему оптической фокусировки, блок управления УФ-светодиодами, содержащий контроллер, силовые модули управления УФ-светодиодами, каждый из которых выполнен в виде импульсного управляемого стабилизатора тока, обеспечивающего подачу импульсов тока на соответствующую линейку УФ-светодиодов, при этом частота, величина тока и скважность импульсов тока устанавливается в зависимости от свойств отверждаемого вещества и условий отверждения.
Общим недостатком указанных выше известных устройств является формирование потока УФ-излучения в одном направлении и невозможность их применения для отверждения полимерного материала, расположенного на цилиндрической поверхности или изделий из полимерного материала, имеющих цилиндрическую форму.
Известно устройство (см. Патент РФ №2411044, МПК A61L 2/10, B05B 7/00 «Лазерная дезактивация поверхности профилированных деталей», авторы Тюрко Б. и Фишер М., опубл. 10.02.2011 г.), содержащая корпус, боковые стенки с отверстием для цилиндрических деталей, источник УФ-излучения, в качестве которого используются УФ-лазеры. Недостатками известного устройства являются большие габариты и повышенная опасность эксплуатации из-за использования УФ-лазеров и высоковольтных источников питания для них, а также невозможность осуществления ремонта участков трубопровода без нарушения целостности трубопроводной системы, поскольку известное устройство не позволяет осуществить охват дефектного участка трубопровода без демонтажа системы.
Известно устройство (см. Патент РФ №2070057, МПК A61L 2/10 «Устройство - для импульсной стерилизации медицинских инструментов», авторы Холмогоров В.Е., Новиков Д.И., Шалларь А.В. и др., опубл. 10.12.1996), содержащее цилиндрический корпус, боковые стенки с отверстием для установки цилиндрической трубы, источник УФ-излучения, источник питания с кабелем для питания УФ излучателя. Недостатком известного устройства также является повышенная опасность эксплуатации из-за использования специализированных источников питания для УФ-излучателей и невозможность облучения участков трубопровода без нарушения целостности трубопроводной системы.
Технический результат заключается в возможности облучения и отверждения изделий из полимерного материала, имеющих цилиндрическую форму, и полимерных материалов, расположенных на участках цилиндрических поверхностей, в том числе представляющих собой целостную неразмыкаемую (например, трубопроводную) систему, без демонтажа этой системы, а также в повышении безопасности эксплуатации в промышленных условиях.
Технический результат достигается тем, что известный ультрафиолетовый облучатель, содержащий цилиндрический корпус, боковые стенки с соосными отверстиями для размещения обрабатываемого цилиндрического изделия, источник ультрафиолетового излучения, разъемы для подключения кабеля от источника питания, разделен по плоскости, проходящей через ось вращения цилиндрического корпуса, на две зеркально симметричные части, соединенные между собой шарнирным (или петлевым) соединением по одной из линий разделения корпуса, при этом каждая часть содержит теплоотводящие пластины; отражатель; постоянные магниты и ручки-скобы, расположенные на обеих частях корпуса вдоль другой линии разделения; причем в качестве источника ультрафиолетового излучения используются последовательно соединенные ультрафиолетовые светодиоды, равномерно расположенные в виде рядов (линеек) на теплоотводящих пластинах, закрепленных по внутренней поверхности обеих частей корпуса, так, что светодиоды расположены равномерно по внутренней поверхности обеих частей корпуса; а отражатель в виде тонкого слоя материала с направленной на обрабатываемую деталь отражающей поверхностью и отверстиями для светодиодов прикреплен к теплоотводящим пластинам.
На чертеже показана фронтальная проекция ультрафиолетового светодиодного облучателя с источником питания и кабелем и его поперечный разрез.
Ультрафиолетовый светодиодный облучатель состоит из двух одинаковых (зеркально симметричных) частей - часть I и часть II. Каждая часть состоит из корпуса 1, боковых стенок 2, теплоотводящих пластин 3, светодиодов 4, отражателя 5. Обе части соединены шарнирным (или петлевым) соединением 6 и имеют постоянные магниты 7 и ручки 8. На боковых стенках ультрафиолетового светодиодного облучателя расположены разъемы 9, к которым от источника питания 10 подводится напряжение по кабелю 11.
Заметим, что разъемы для подключения кабеля источника питания рекомендуется располагать на боковых поверхностях ближе к шарнирному (или петлевому) соединению. В этом случае кабель питания будет меньше подвержен изгибу и разъемы не будут мешать раскрытию обоих частей ультрафиолетового светодиодного облучателя.
Для улучшения теплоотвода в корпусе ультрафиолетового светодиодного облучателя рекомендуется выполнить перфорацию в виде равномерно расположенных отверстий, не ухудшающих прочности корпуса.
Сущность изобретения поясним на примере ремонта участка трубопровода. Поврежденный участок трубопровода обматывают препрегом, то есть материалом, пропитанным полимерной смолой, быстрое отверждение которого происходит под действием ультрафиолетового облучения. Ультрафиолетовый светодиодный облучатель работает следующим образом. Раскрывают соединенные шарниром (петлей) 6 обе части ультрафиолетового светодиодного облучателя ручками 8, преодолевая силы магнитного сцепления постоянных магнитов 7, заводят в раскрытом состоянии на участок трубопровода таким образом, чтобы трубопровод разместился в отверстиях боковых стенок 2 ультрафиолетового светодиодного облучателя. Предварительно трубопровод в месте дефекта обматывают препрегом - материалом, пропитанным полимерной смолой. Затем обе части ультрафиолетового светодиодного облучателя смыкают, при этом они удерживаются постоянными магнитами 7. Включают источник питания 10, который подает напряжение через кабель 11 и разъемы 9 на светодиоды 4. Для уменьшения перегрева светодиоды закреплены на теплоотводящих пластинах 3, расположенных на внутренней поверхности корпуса 1. Отражатель 5 обеспечивает более равномерное распределение ультрафиолетового излучения по облучаемой поверхности. По окончании процесса первичного отверждения полимерной смолы, источник питания 10 выключают, ультрафиолетовый светодиодный облучатель раскрывают ручками 8 и снимают с трубопровода.
Соосные отверстия в боковых стенках обеспечивают расположение обрабатываемого цилиндрического изделия или участка трубопровода по оси ультрафиолетового светодиодного облучателя, так, что расстояние от каждого светодиода до ближайшей точки обрабатываемой поверхности изделия или трубопровода одинаково. Для обеспечения равномерного облучения препрега светодиоды выбирают с достаточно большим углом расхождения светового потока, а плотность размещения светодиодов (число светодиодов на единицу площади) на внутренней поверхности ультрафиолетового светодиодного облучателя выбирают, исходя из мощности оптического излучения светодиодов и необходимой плотности излучения на рабочей поверхности, которые в свою очередь определяются диаметром цилиндрического изделия (трубопровода), расстоянием от светодиодов до рабочей поверхности и свойствами полимерной смолы. Отражатель дополнительно выравнивает распределение плотности потока излучения по облучаемой поверхности.
Потребляемая мощность светодиодов намного меньше мощности потребления газоразрядных (кварцевых) ламп или лазеров, для питания которых необходимы габаритные источники питания с повышенным напряжением. Использование низковольтных источников питания для ультрафиолетовых светодиодных облучателей не только снижает массогабаритные параметры всей установки, но существенно повышает безопасность эксплуатации таких облучателей в производственных условиях.

Claims (1)

  1. Ультрафиолетовый светодиодный облучатель, содержащий цилиндрический корпус, боковые стенки с соосными отверстиями для размещения обрабатываемого цилиндрического изделия, источник ультрафиолетового излучения, разъемы для подключения кабеля от источника питания, отличающийся тем, что цилиндрический корпус с боковыми стенками разделен по плоскости, проходящей через ось вращения цилиндрического корпуса, на две зеркально симметричные части, соединенные между собой шарнирным или петлевым соединением по одной из линий разделения корпуса, при этом каждая часть содержит теплоотводящие пластины; отражатель; постоянные магниты и ручки-скобы, расположенные на обеих частях корпуса вдоль другой линии разделения; при этом в качестве источника ультрафиолетового излучения используются последовательно соединенные ультрафиолетовые светодиоды, равномерно расположенные в виде рядов - линеек на теплоотводящих пластинах, закрепленных по внутренней поверхности обеих частей корпуса так, что светодиоды расположены равномерно по внутренней поверхности обеих частей корпуса, а отражатель в виде тонкого слоя материала с направленной на обрабатываемую деталь отражающей поверхностью и отверстиями для светодиодов прикреплен к теплоотводящим пластинам.
RU2012106956/05A 2012-02-27 2012-02-27 Ультрафиолетовый светодиодный облучатель RU2492939C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106956/05A RU2492939C1 (ru) 2012-02-27 2012-02-27 Ультрафиолетовый светодиодный облучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106956/05A RU2492939C1 (ru) 2012-02-27 2012-02-27 Ультрафиолетовый светодиодный облучатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492939C1 true RU2492939C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012106956/05A RU2492939C1 (ru) 2012-02-27 2012-02-27 Ультрафиолетовый светодиодный облучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492939C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593302C2 (ru) * 2014-04-22 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр инноваций и кооперации" Устройство для ультрафиолетового светодиодного облучения
RU219057U1 (ru) * 2023-03-17 2023-06-27 Виктор Васильевич Юдин Ультрафиолетовый светодиодный облучатель

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070057C1 (ru) * 1993-07-01 1996-12-10 Предприятие общественной организации "Эконтех" Устройство для импульсной стерилизации медицинских инструментов
JP2005299734A (ja) * 2004-04-07 2005-10-27 Asahi Organic Chem Ind Co Ltd 樹脂製配管部材
JP2008265245A (ja) * 2007-04-24 2008-11-06 Yoshika Kk 光硬化性ライニング材の光硬化方法及び該方法に用いる光硬化システム
RU2401703C2 (ru) * 2008-04-22 2010-10-20 Владислав Юрьевич Мирчев Способ отверждения вещества уф-излучением и устройство для его осуществления
RU2411044C2 (ru) * 2004-12-14 2011-02-10 Компани Женераль де Матьер Нюклеэр Лазерная дезактивация поверхности профилированных деталей
RU2430832C2 (ru) * 2006-06-07 2011-10-10 Пресско Текнолоджи Инк. Способ обработки инфракрасным лазерным излучением с заданной длиной волны и предназначенная для этого система

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070057C1 (ru) * 1993-07-01 1996-12-10 Предприятие общественной организации "Эконтех" Устройство для импульсной стерилизации медицинских инструментов
JP2005299734A (ja) * 2004-04-07 2005-10-27 Asahi Organic Chem Ind Co Ltd 樹脂製配管部材
RU2411044C2 (ru) * 2004-12-14 2011-02-10 Компани Женераль де Матьер Нюклеэр Лазерная дезактивация поверхности профилированных деталей
RU2430832C2 (ru) * 2006-06-07 2011-10-10 Пресско Текнолоджи Инк. Способ обработки инфракрасным лазерным излучением с заданной длиной волны и предназначенная для этого система
JP2008265245A (ja) * 2007-04-24 2008-11-06 Yoshika Kk 光硬化性ライニング材の光硬化方法及び該方法に用いる光硬化システム
RU2401703C2 (ru) * 2008-04-22 2010-10-20 Владислав Юрьевич Мирчев Способ отверждения вещества уф-излучением и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593302C2 (ru) * 2014-04-22 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр инноваций и кооперации" Устройство для ультрафиолетового светодиодного облучения
RU219057U1 (ru) * 2023-03-17 2023-06-27 Виктор Васильевич Юдин Ультрафиолетовый светодиодный облучатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2418183T3 (en) Method of curing coated glass fibers which provides increased UVLED intensity
KR20160035265A (ko) Uv led를 이용한 유체 살균 장치
WO2019014770A1 (en) CONTROLLED RADIATION AND HYDRODYNAMIC UV LED PHOTORACTORS AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME
WO2007117634A3 (en) System, method and apparatus for treating liquids with wave energy from an electrical arc
CN111320229B (zh) 流体杀菌装置
SG152215A1 (en) Pulse train annealing method and apparatus
EP2461836A1 (en) Method and apparatus for surface and subsurface sanitizing of food products in a cooking appliance using ultraviolet light
JP2002260595A5 (ru)
RU2492939C1 (ru) Ультрафиолетовый светодиодный облучатель
ATE547234T1 (de) Optische formungsvorrichtung und optisches formungsverfahren
WO2013034890A3 (en) Uv liquid steriliser
WO2010098848A3 (en) An efficient irradiation system using curved reflective surfaces
BRPI0417172A (pt) aparelho de irradiação, e, sistema de irradiação
US20130062532A1 (en) Ultraviolet irradiation apparatus
KR101683351B1 (ko) 라이트 커튼형 led 광 조사기
JP2019216105A (ja) レーザ作動光源
WO2015111858A1 (ko) 코팅과 도장을 위한 엘이디 자외선 경화기
KR102505921B1 (ko) 유수형 살균 장치 및 이를 이용하는 연결 장치
Cao et al. Simulation based design of deep ultraviolet LED array module used in virus disinfection
US20160016830A1 (en) Uv apparatus
JP2018504299A (ja) 円筒状基材に照射を行う装置
KR20100122051A (ko) 자외선 조사 장치
WO2020183912A1 (ja) 流体殺菌装置
KR102602730B1 (ko) 광선 살균 모듈 및 시스템
CN215855224U (zh) 密闭式紫外线净水消毒装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150228