CH458222A - Cellule de traitement d'eau potable par irradiation - Google Patents
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Description
Cellule de traitement d'eau potable par irradiation La présente invention a pour objet une cellule de traitement d'eau potable par irradiation et qui compor te un faisceau tubulaire parcouru par l'eau à traiter et des sources de rayons irradiant ce faisceau. Cette cellule est caractérisée par le fait qu'elle comporte une enceinte étanche dans laquelle sont logés les sources de rayons ultraviolets et un faisceau de tubes en quartz parcouru par un courant d'eau turbulent ainsi que des surfaces réfléchissantes disposées de manière que chaque tube soit irradié approximativement de façon homogène sur tout son pourtour, et par le fait qu'un dispositif crée un vide partiel à l'intérieur de l'enveloppe étanche. Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution de la cellule selon l'invention. La fig. 1 en est une vue en coupe longitudinale. La fig. 2 en est une vue en coupe transversale. La fig. 3 en est une vue en bout. Selon le dessin annexé, la cellule de traitement d'eau potable comporte une enceinte formée par un cylindre 1 obturé à ses deux extrémités par des flasques de fer meture 2. A l'intérieur de cette enceinte sont fixées par tous moyens connus, des sources de rayons utra- violets 3. Ces sources sont disposées parallèlement à l'axe longitudinal du cylindre et sont reliées par un transformateur T à un réseau de distribution 4 d'énergie électrique. Des tubes 5 en une matière perméable aux rayons ultraviolets, telle que du quartz, sont disposés dans l'enceinte parallèlement à l'axe du cylindre. Ces tubes traversent les flasques de fermeture 2 et des joints 6 et 7 assurent l'étanchéité entre l'atmosphère et l'espace interne de l'enceinte. Ces tubes formant un faisceau tubulaire sont reliés les uns aux autres au moyen de pipes de raccordement 8, 8a (fig. 3), serrées sur les flasques de fermeture 2. L'extrémité de l'un desdits tubes est reliée par un raccord 9, une vanne électro magnétique d'arrêt 11 et une pompe de circulation 10 à une conduite d'alimentation 15, tandis que l'autre extrémité du faisceau tubulaire est reliée par un rac cord 12 et une vanne électromagnétique d'arrêt 13 à une conduite de distribution 14. Dans la forme d'exécution représentée, le faisceau tubulaire comporte huit tubes reliés en série et disposés symétriquement par rapport à deux plans diamétraux orthogonaux a et b (fig. 2) dont l'un contient les deux sources de rayons ultraviolets. Quatres tubes situés sur l'un des côtés du plan a et de part et d'autre du plan b sont enveloppés par des miroirs 16 constitués par une feuille de métal pliée de manière à former un cylindre de section transversale rectangulaire ouvert sur son côté interne. Ces miroirs plans assurent une irradiation pra tiquement homogène de chaque tube sur tout son pour tour. Un conduit 17 relie l'espace interne de L'enceinte à une pompe à vide 18 qui crée un vide partiel à l'inté rieur de cette enceinte. La cellule est munie d'un dispositif de contrôle du vieillissement des sources de rayons ultraviolets. Ce dis positif comporte une fenêtre pratiquée dans le cylindre 1 et obturée de manière étanche par une plaque 19 en une matière perméable aux rayons ultraviolets telle que du quartz, et une plaque 20 en une matière perméable aux rayons lumineux telle que du verre. Entre ces deux plaques 19 et 20 est disposée une matière 21 fluores cente qui lorsqu'elle est frappée par les rayons ultra violets émet des rayons lumineux d'une longueur d'onde de 4000 à 7000 Angstroems. En regard de cette fenêtre une cellule photoélectrique 22 est fixée qui capte une partie au moins de ces rayons lumineux émis par la matière fluorescente. Cette cellule photoélectrique sensible aux rayons lumineux est reliée électriquement à un relais électro magnétique 23 qui commande d'une part l'ouverture d'un disjoncteur 24 inséré dans le circuit d'alimenta tion des sources de rayons ultraviolets et d'une lampe témoin 26 et d'autre part le circuit d'alimentation des vannes électromagnétiques d'arrêt 11 et 13. Le fonctionnement de la cellule de traitement décri te est le suivant La cellule de traitement est mise en fonction par fermeture du disjoncteur 24 inséré dans le circuit d'ali mentation du transformateur T d'alimentation des sour ces de rayons ultraviolets. Ces sources se mettent pro gressivement en fonction, puis lorsque leur température de fonctionnement est atteinte et qu'en conséquence l'intensité du rayonnement ultraviolet est normale et présente donc son efficacité bactéricide normale, la cel lule photoélectrique 22 capte un flux lumineux émis par la matière 21 d'une intensité suffisante pour faire fonctionner le relais 23 qui provoque l'alimentation des vannes d'arrêt électromagnétiques 11 et 13. Ces vannes s'ouvrent et la pompe de circulation 10 force à travers le faisceau tubulaire un courant d'eau à traiter forte ment turbulent, c'est-à-dire supérieur à 5000 Reynols de manière à assurer une irradiation homogène de toutes les particules de l'eau circulant dans le faisceau tubu laire. Ainsi donc l'eau ne peut circuler dans les tubes 5 avant que les sources de rayons ultraviolets aient atteint leur température normale de fonctionnement de sorte qu'aucune eau non correctement traitée n'est refoulée dans le réseau de distribution. Les sources 1 de rayons ultraviolets disposées à une distance de 2 à 6 cm des tubes 5 assurent grâce aux mi roirs plans 16 disposés à une distance de 1 à 3 cm des tubes 5 une irradiation homogène de toute la surface de chaque tube avec une intensité d'au moins 50 micro- watts cm2. L'efficacité de l'activité stérilisante des rayons ultra violets, est conditionnée également par la disposition géométrique de la ou des sources par rapport aux tubes dans lesquels circule le liquide à stériliser. L'efficacité de la stérilisation est conditionnée par la distance entre la ou les sources qui émettent les rayonnements, et les tubes de circulation. Cette distance de 2 à 6 cm est cal culée, de telle sorte que la température du liquide qui circule dans les tubes n'influe pas l'émission du rayon nement c'est-à-dire que compte tenu que ces tubes 5 sont constitués en une matière perméable aux rayonne ments, mais de faible conductibilité thermique, cette distance est suffisante pour que les lampes à vapeur de mercure soient isolées thermiquement par rapport à la température de circulation du fluide dans les tubes. Cette disposition a pour résultat d'éviter une modi fication de la puissance d'émission des lampes à vapeur de mercure. Le vide partiel à l'intérieur de l'enveloppe est inférieur à 50 mm de mercure de manière à éviter dans la mesure du possible la formation d'ozone qui est un gaz relativement peu perméable aux rayons ultra violets. Ainsi l'eau circulant dans le faisceau tubulaire est irradiée dans toutes ses parties d'une manière homogène pendant une durée de 3 à 10 secondes avec des rayons d'une longueur d'onde de 2537 Angstraems qui sont des rayons bactéricides très efficaces. Les analyses effectuées ont démontré qu'effectivement l'eau ainsi traitée ne présente pratiquement plus de germes patho gènes. Lorsque, par suite du vieillissement des sources de rayons ultraviolets, l'intensité des rayons ultraviolets di minue en dessous d'une valeur définie à l'avance de sorte que l'irradiation des tubes devient inférieure à 10 microwatts cm2, l'intensité des rayons lumineux émis par la matière fluorescente 21 diminue rapidement de sorte que la cellule photoélectrique 22 émet alors un courant électrique inférieur à une valeur déterminée à l'avance de sorte que le relais électromagnétique 23 s'inverse et provoque automatiquement la fermeture des vannes électromagnétiques d'arrêt 11 et 13 ainsi que l'ouverture du disjoncteur 24 qui provoque à son tour l'interruption de l'alimentation de la lampe témoin 26 et des sources 3 de rayons ultraviolets. De bons résultats ont été obtenus avec des lampes à vapeur de mercure constituées chacune par un tube longitudinal en matière perméable aux rayonnements ultraviolets de courte longueur d'ondes, notamment de raies voisines de celles de la résonance de mercure, 2537 Angstroems, fonctionnant sous basse pression et haute tension et dont les extrémités sont munies d'élec trodes activées. Cette source est caractérisée par la puis sance de son activité stérilisante due au choix judicieux de l'intensité du courant, et du diamètre du tube, qui peut varier entre 4 et 8 mm de diamètre intérieur pour une tension de fonctionnement de 400 à 600 volts par mètre de longueur linéaire et une puissance de 100 milli ampères, avec une pression intérieure de 1 millimètre de mercure. Etant donné le temps nécessaire au chauffage des électrodes avant que l'émission stérilisante soit opti mum, on peut dans une variante du dispositif de con trôle du vieillissement des sources de rayons ultra violets ajouter à la charge normale un gaz rare d'argon une trace de gaz néon représentant environ 1 millième de la charge de gaz argon ; ce qui a pour résultat l'émission de rayonnements rouges dans la bande de 7000 à 8000 Angstroems. Aussitôt la température de régime atteinte, cette bande de rayonnement s'efface ce qui permet de contrôler par le sens de la vue, ou par le moyen d'un mil électrique sensible à ce rayonnement et provoquant l'actionnement à distance du relais électro nique 23 le bon fonctionnement des sources de rayons ultraviolets. Dans ce cas les plaques 19 et 20 sont toutes deux en verre ou autre matière perméable aux rayons lumineux et la matière fluorescente 21 est supprimée. La cellule est encore munie d'un dispositif de sécu rité contre des fuites de liquide à l'intérieur de l'encein te. Ce dispositif de sécurité comporte un conduit 25 reliant l'espace interne de l'enceinte à une chambre d'accumulation 27 munie d'un flotteur 28. Ce flotteur actionne un bras 32 de commande d'un interrupteur 29 inséré dans le circuit d'alimentation de l'enroulement du disjoncteur électromagnétique 24. Une conduite 30 munie d'une vanne 31 permet la vidange de la cham bre 27. Ainsi lorsqu'une fuite se produit à l'intérieur de l'enceinte, le liquide s'écoule par le conduit 25 et s'accu mule dans la chambre 27. Le flotteur 28 actionne le bras 32 qui agit sur l'interrupteur 29 et provoque sa fermeture. Dès lors l'enroulement du disjoncteur élec tromagnétique 24 alimenté en énergie électrique provo que l'ouverture du disjoncteur et donc l'interruption de l'alimentation des sources de rayons ultraviolets, et de la lampe témoin. Au cours de l'extinction des sources de rayons ultra violets la cellule photoélectrique 22 commande par l'in termédiaire du relais électronique 23 la fermeture des vannes d'arrêt électromagnétique 11 et 13. Afin que lors de la mise en fonction de la cellule de traitement les lampes à vapeur de mercure restent alimentées en énergie électrique bien que les vannes d'arrêt soient en position de fermeture pendant toute la durée de la mise en température des sources de rayons ultraviolets, le relais 23 est relié au disjoncteur électromagnétique 24 par une liaison mécanique 33 à un seul sens d'actionnement.
Claims (1)
- REVENDICATION Cellule de traitement d'eau potable par irradiation, comportant un faisceau tubulaire parcouru par l'eau à traiter et des sources de rayons irradiant ce faisceau, caractérisée par le fait que ces sources ainsi que le faisceau tubulaire sont montés dans une enceinte étan che, que les tubes de ce faisceau sont en une matière perméable aux rayons émis par les sources, ces derniè res étant constituées par des sources de rayons ultra violets, que des surfaces réfléchissantes sont disposées par rapport auxdites sources et aux tubes de manière à irradier chaque tube de façon approximativement ho mogène sur toute sa surface,et par le fait que la cellule comporte un dispositif permettant de créer un vide partiel à l'intérieur de cette enceinte afin de réduire la formation d'ozone qui est peu perméable aux rayons ultraviolets. SOUS-REVENDICATIONS 1. Cellule selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle est munie d'une pompe de circulation éta blissant un courant fortement turbulent à travers le faisceau tubulaire. 2. Cellule selon la revendication et la sous-revendi- cation 1, caractérisée par le fait qu'elle est munie d'un dispositif de contrôle de l'intensité du rayonnement des sources de rayons ultraviolets. 3.Cellule selon la revendication et les sous-reven- dications 1 et 2, caractérisée par le fait que des vannes d'arrêt électromagnétiques sont montées à l'entrée et à la sortie du faisceau tubulaire dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par ledit dispositif de con trôle. 4. Cellule selon la revendication et les sous-revendi- cations 1 à 3, caractérisée par le fait qu'elle est munie d'un dispositif de sécurité sensible aux fuites de liquide se produisant à l'intérieur de l'enceinte. 5.Cellule selon la revendication et les sous-reven- dications 1 à 4, caractérisée par le fait que ce dispositif de sécurité comprend une conduite reliant l'intérieur de l'enceinte à une chambre d'accumulation munie d'un flotteur dont les déplacements actionnent un interrup teur inséré dans le circuit d'alimentation d'un disjonc teur électromagnétique inséré dans le circuit d'alimenta tion des sources de rayons ultraviolets. 6.Cellule selon la revendication et les sous-revendi- cations 1 et 2, caractérisée par le fait que le dispositif de contrôle comprend une cellule photoélectrique située en regard d'une fenêtre aménagée dans la paroi de l'en ceinte et obturée par une matière perméable aux rayons et un relais commandé par cette cellule photoélectrique et qui commande à son tour lesdites vannes d'arrêt élec tromagnétiques. 7. Cellule selon la revendication et les sous-revendi- cations 1, 2 et 6, caractérisée par le fait que ladite fenêtre est obturée par deux plaques entre lesquelles est disposée une matière fluorescente transformant les rayons ultraviolets en rayons lumineux. 8.Cellule selon la revendication et les sous-reven- dications 1, 2 et 6, caractérisée par le fait que les sour ces de rayons ultraviolets constituées par les lampes à vapeur de mercure comportent une atmosphère interne raréfiée de gaz argon additionné de traces de gaz néon dont le rayonnement rouge capté par la cellule photo électrique disparaît lorsque la température de fonction nement normal est atteinte.
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Cited By (3)
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FR2452289A1 (fr) * | 1979-03-27 | 1980-10-24 | Micro Chem Dev Labor | Appareil de sterilisation de liquide |
EP0202891A2 (fr) * | 1985-05-24 | 1986-11-26 | W.M. STILL & SONS LIMITED | Purificateur d'eau muni d'un détecteur |
WO1988001606A1 (fr) * | 1986-09-03 | 1988-03-10 | Povl Kaas | Procede de nettoyage d'eau chloree et appareil permettant de realiser ledit procede |
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1966
- 1966-05-16 CH CH710366A patent/CH458222A/fr unknown
Cited By (4)
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FR2452289A1 (fr) * | 1979-03-27 | 1980-10-24 | Micro Chem Dev Labor | Appareil de sterilisation de liquide |
EP0202891A2 (fr) * | 1985-05-24 | 1986-11-26 | W.M. STILL & SONS LIMITED | Purificateur d'eau muni d'un détecteur |
EP0202891A3 (fr) * | 1985-05-24 | 1988-08-03 | W.M. STILL & SONS LIMITED | Purificateur d'eau muni d'un détecteur |
WO1988001606A1 (fr) * | 1986-09-03 | 1988-03-10 | Povl Kaas | Procede de nettoyage d'eau chloree et appareil permettant de realiser ledit procede |
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