Способ изготовления дозированных порций ртути для введения в люминесцентные лампы

 

Изобретение относится к области светотехники и может использоваться при производстве металлогалогенных, люминесцентных и других ртутьсодержащих ламп и приборов . Цель изобретения - снижение загрязнения ртутью окружающей среды за счет уменьшения испаряющей поверхности дозированной порции. Приготовление дозы ртути для последующего дозирования в лампу осуществляют зачерпыванием ртути из сосуда 2, в котором жидкая ртуть находится при температуре, близкой к точке замерзания , с помощью ленты конвейера 3, погруженной в ртуть и выполненной с углублениями для захвата порций ртути. Конвейер переносит порции жидкой ртути под зонд 4, где на них воздействуют парами охлаждающего газа, обеспечивая замерзание ртути. При дальнейшем движении ленты конвейера затвердевшие сферические порции поступают в бункер 5, где хранятся при температуре ниже минус 39°С да дозирования в лампу. Регулирование массы дозы осуществляют изменением угла наклона конвейера . 1 ил. Ј (/

СОЮЗ СОВЕТСКИХ соцИАлистических

РЕСПУБЛИК, SU„. 1654896 A 1 (51)5 Н 01 J 9 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

APH ГКНТ СССР (21) 4606080/21 (22) 22.09.88 (46) 07.06.91. Бюл. № 21 (71) Саранское производственное объединение «Светотехника> (72) А. М. Зюзин, В. С. Шепни и С. В. Яковкина (53) 621.327.9.002 (088.8) (56) Федоров В. В. Производство люминесцентных ламп. — М.: Энергоиздат, 1981, с. 137 — 138.

Заявка ФРГ № 3534208, кл. Н 01 J 61/00, 1987. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАННЫХ ПОРЦИИ РТУТИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ (57) Изобретение относится к области светотехники и может использоваться при производстве металлогалогенных, люминесцентных и других ртутьсодержащих ламп и при2 боров. Цель изобретения — снижение загрязнения ртутью окружающей среды за счет уменьшения испаряющей поверхности дозированной порции. Приготовление дозы ртути для последующего дозирования в лампу осуществляют зачерпыванием ртути из сосуда 2, в котором жидкая ртуть находится при температуре, близкой к точке замерзания, с помощью ленты конвейера 3, погруженной в ртуть и выполненной с углублениями для захвата порций ртути. Конвейер переносит порции жидкой ртути под зонд 4, где на них воздействуют парами охлаждающего газа, обеспечивая замерзание ртути. При дальнейшем движении ленты конвейера затвердевшие сферические порции поступают в бункер 5, где хранятся при температуре ниже минус 39 С до дозирования в лампу. Регулирование массы дозы осуществляют изменением угла наклона конвейера. 1 ил.

1654896

Формула изобретения

Составитель Д. P ay

Редактор А. Шандор Техред А. Кравчук Корректор Л. Патай

Заказ 1955 Тираж 32! Подписное

БНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при 1 КНТ Ссср

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101 з

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано в электроламповой промышленности при производстве металлогалогенных, люминесцентных и других ртутьсодержащих ламп и приборов.

Целью изобретения является снижение загрязнения ртутью окружающей среды за счет уменьшения испаряющей поверхности дозированной порции.

На чертеже изображена схема устройства, реализующего способ.

В баке 1 с теплоизоляционными стенками, где температура ниже — 39 С, помещают сосуд 2 с ртутью. Температуру ртути в сосуде автоматически поддерживают вблизи точки замерзания — 38,9 С. В сосуд с жидкой ртутью помещают под острым углом к горизонту один конец ленточного конвейера 3. На поверхности ленты конвейера выполнены углубления — ячейки полусферической формы. При движении ленты конвейера вверх каждая ячейка зачерпывает определенное количество ртути, которое регулируют изменением угла наклона конвейера. Таким образом происходит дозирование порций ртути.

При изготовлении люминесцентных ламп в нее вводят дозу ртути порядка 100 мг, и это небольшое количество ртути в ячейке под действием сил„поверхностного натяжения принимает форму сферы. Лента конвейера перемещает сферические порции ртути под зонд 4 в область воздействия паров охлаждающего газа, в качестве которого используют азот или углекислый газ, где обеспечивают температуру ниже точки замерзания ртути. Дозированные порции ртути затвердевают и при дальнейшем движении ленты конвейера затвердевшие сферические порции падают с конвейера и накапливаются в бункере 5. Регулирование массы дозы осуществляют изменением высоты штанги 6, т. е. угла наклона конвейера 3.

Использование предлагаемого способа изготовления дозированных порций ртути для ртутьсодержащих ламп и приборов позво10 ляет снизить загрязнение ртутью окружающей среды за счет уменьшения испаряющей поверхности порции, надежного попадания дозы в виде сферы в лампу или прибор, а также за счет выполнения операции дозировки в специализированном отдельном помещении и проведения дальнейших технологических операций с ртутью в твердом состоянии.

Способ изготовления дозированных порций ртути для, введения в люминесцентные лампы, включающий размещение жидкой ртути в криогенном устройстве, охлаждение ртути до твердого состояния и дозирование порций ртути, отличающийся тем, что, с целью снижения загрязнения ртутью окружающей среды за счет уменьшения испаряющей поверхности дозированной порции, перед размещением жидкой ртути в криогенном устройстве осуществляют дозирование порций ртути из жидкой фазы, при этом обеспечивают формирование дозированных порций в виде сфер.

Способ изготовления дозированных порций ртути для введения в люминесцентные лампы Способ изготовления дозированных порций ртути для введения в люминесцентные лампы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству изделий электровакуумной техники, в частности, к многопозиционным машинам для вварки металлических фиксаторов в стеклянный экран электронно-лучевой трубки, в том числе цветной, дисплейного типа

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может использоваться для изготовления металлегалогенных осветительных ламп, Цель изобретения - повышение выхода годных путем обеспечения контроля, исключающего дозирование в горелку сплавагалогенидов ртути и цезия с повышенном содержанием воды

Изобретение относится к электротехнической промышеленности и может быть использовано при изготовлении мегзллогалогенных ламп специального и общего назначения

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может использоваться пр производстве газоразрядных ламп с парами металлов и для контроля их параметров

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для исследования эмиссионных свойств сложных фотокатодов

Изобретение относится к способам присоединения цоколя к вакуумной электронной трубке

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении цветных электронно-лучевых трубок

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам изготовления металлопористых катодов для электровакуумных приборов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при испытании отклоняющих систем электронно-лучевых трубок (ЭЛТ)

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в оборудовании и устройствах для производства люминесцентных ламп

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении карбидированных катодов

Изобретение относится к устройству для впаивания и конкретно, касается устройства для впаивания электронного прожектора для фиксированного впаивания электронного прожектора в горловину баллона электронной лучевой трубки
Изобретение относится к способам безотходной переработки люминесцентных ламп

Изобретение относится к способам восстановления деталей от бывших в употреблении горелок натриевых ламп высокого давления для повторного их использования

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов
Наверх