汞蒸气灯是利用汞蒸气放电发光原理而制成的灯。按汞蒸气压和用途的不同,可分成低压汞蒸气灯、低压水银荧光灯、高压汞蒸气灯、超高压汞蒸气灯等。
低压汞蒸气灯在汞蒸气压比较低时,电流通过汞蒸气时会产生波长为253.7nm的共振辐射,这一波长的辐射效率达60%,而可见辐射则很少,仅占输入电能的2%左右。所以低压汞蒸气灯是效率很高的紫外线光源。一般紫外线灯具都是采用低压汞蒸气灯作光源 。
高压汞蒸气灯品种、规格比较多,主要有荧光高压汞蒸气灯、反射型高压汞蒸气灯、自镇流荧光高压汞蒸气灯和管型高压汞蒸气灯。高压汞蒸气灯发光效率高,使用寿命长,但紫外光多、红光少,可用做晒图机的光源;管壁涂荧光物质后产生白光,即高压水银荧光灯,可用于广场和街道的照明。高压汞蒸气灯的发光效率约为64lm/W,其中可见光成分较多,灯内的气压有1~5Pa 。
超高压汞蒸气灯主要有球形超高压汞蒸气灯和毛细管超高压汞蒸气灯。球形超高压汞蒸气灯工作气压在10~15个大气压,亮度达到109cd/m2,发光效率为30~50lm/W。毛细管超高压汞蒸气灯的工作气压在50~200个大气压,灯管的温度极高,必须用水或压缩空气冷却 。
气体放电灯的工作原理均基于放电管内的电子、原子、离子之间的相互碰撞。灯管电流的产生依赖于电子碰撞引起的原子的电离,而原子或分子的激发是特征线光谱或谱带的辐射所必需的过程,连续光谱的辐射主要是由于电子和离子复合的结果。汞的主要辐射光谱线在紫外、蓝、绿、黄光区域。
汞蒸气放电的发光效率随汞蒸气压而改变,见图1。在AB段光效随汞蒸气压的升高而增加,这是由于随着气压的升高有更多的汞原子处于63P1态,并被激发到更高的能级,在高能级之间跃迁而发出可见光。在BC段中汞蒸气压进一步升高,由于汞原子浓度增大,电子和汞原子的弹性碰撞概率增加。电子通过频繁的弹性碰撞将能量传递给原子,使汞蒸气的温度升高,造成所谓的“体积损耗”,发光效率下降。到C点以后,气体的温度已经升得足够高,使汞原子产生热电离和热激发。这时,有越来越多的汞原子被激发到较高的能级而发出可见光。所以随气压的升高光效又开始上升。同时,由于管壁附近温度较低,不足以产生热激发和热电离,发光电弧向灯的轴心收缩。汞蒸气压越高,这一收缩便越明显,被称为电弧的绳化现象。在DE段,汞蒸气压为1~5atm,电弧的轴心温度约为5500K,此时汞蒸气放电有较高的光效,也比较容易使灯的电参数与220 V市电相配合,因此一般的高压汞灯就是工作在这一区域。EF段是超高气压放电 。
汞蒸气灯是利用通电后灯管内灼热汞蒸气发光的灯泡。汞蒸气灯发出非连续光谱的光。在其光谱中,缺红光成分,绿区、蓝区和紫外区线光谱强烈,因此不宜用于彩色摄影的光源,多用于城市街道照明 。
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汞灯是玻壳内表面涂有荧光粉的高压汞蒸汽放电灯,柔和的白色灯光,结构简单。低成本,低维修费用,可直接取代普通白炽灯,具有光效高,寿命长,省电经济的特点,适用于工业照明、仓库照明、街道照明、泛光照明安全照...
以荧光高压汞蒸气灯为例简要介绍汞蒸气灯的主要结构。荧光高压汞蒸气灯由放电管、电极、外玻璃壳和灯头等主要零部件构成。
高压汞蒸气灯的放电管由耐高温的透明石英管制造,管内充有少量氩气,启动时先建立主电极与辅助电极之间的放电,然后再建立主电极之间的弧光放电,放电管工作时管壁温度可达到1000K,内部汞蒸气压强高达0.2~0.4MPa,并要求放电管能够透射紫外线以激发外玻璃壳内壁上的荧光物质而发光 。
放电管两端各有一个放电电极,其结构是在顶端磨尖的钨杆外面套上双层钨丝螺旋,螺旋间涂覆钡、锶、钙氧化物电子发射材料。内层螺旋间隙绕制,螺旋之间可以充填尽可能多的电子发射物质,外层螺旋密绕防止电子发射物质脱落,同时减少离子轰击 。
荧光高压汞蒸气灯是一种双层玻璃壳灯泡,石英放电管外面另有一个椭球形外玻璃壳。外玻璃壳中充入数百托(1托=133.32Pa)氮气,氮气防止钼箔和金属零部件氧化,并且保持放电管温度稳定。外玻璃壳还可以截断石英放电管的紫外线保证照明安全,荧光高压汞蒸气灯的外玻璃壳内壁的荧光粉把紫外线转变为红色光,改善显色性,提高发光效率。外玻璃壳多用热稳定性能优良的硬质玻璃制成,避免室外使用时雨雪淋溅引起炸裂 。
荧光高压汞蒸气灯采用标准的E40螺口灯头便于安装使用。由于灯泡工作温度很高,寿命很长,所以多采用无焊泥的机械式夹紧灯头 。
利用计算流体动力学方法,分别选用参差比为0.0,0.2,0.4,0.6和0.8等5种建筑模型,探讨了在水平自然风条件下重密度污染源(汞)在不同参差比建筑物间的沉积过程,以及街区内行人层汞浓度与建筑参差比之间的关系.模拟结果发现,城市街区建筑物高低错落分布的布局会促进高空汞污染源在行人层的聚集,使得街区行人层汞浓度明显增大;并且随着街区建筑物参差比的增大,最高汞浓度值所在的街道有序地靠近来流上游,而较高建筑物背风面街道行人层汞质量流量明显高于较矮建筑物背风面街道行人层汞质量流量.
灯管排气采用倒插法,仍有汞污染环境。如若在灯管适当部位人为的制造一个冷区吸附汞使汞留在灯管内,汞的逸散得到有效的控制。此外,在抽气泵前置里放一个过滤器。可减少汞的环境污染。
含汞炉气降温、汞冷凝和汞回收的过程。
1.影响汞蒸气冷凝效果的因素
冷凝温度是重要因素。将含汞炉气温度降到临界点时,可冷凝气体的蒸气压随之相应降低,开始凝结成液体。
除冷凝温度外,保持冷凝系统中适当的气流速度、高的汞蒸气浓度和合适的冷却速度,均有利于汞蒸气的凝结。
冷凝形成的小汞珠在冷凝管降落过程中和在水冷汞槽中流动时,由于表层薄膜的破裂而汇合集结成金属(活)汞。如烟气含汞量少、含烟尘量多时,灰尘常常成为汞蒸气凝结的晶核:以及在烟气流速较大、冷却很快的条件下冷凝,一般形成极细的金属汞珠,表面蒙上一层汞的氧化物或硫化物形成的牢固的薄膜。汞珠不易集结而进入沉降的矿尘、煤灰和碳粒中,生成汞臭。汞蒸气在冷凝过程中也会与烟气中的二氧化硫、三氧化硫气体作用,生成硫酸汞块和亚硫酸汞块进入汞炱,在不同的炉气成分和不同的冷却条件下,金属汞产出率波动在60%-90%内,其余10%-40%的汞呈汞炱形态产出。
2.工艺
汞矿石竖炉焙烧、汞精矿回转蒸馏炉焙烧和汞矿石回转窑焙烧炼汞所产含汞护气,都采用垂直型多级管状冷凝器冷凝。这种冷凝器一般用钢、铸铁或上釉陶瓷管作冷凝管,管径为250-400mm,冷凝面积根据需要确定。汞矿石竖护倍烧炼汞日处理1t汞矿石所濡的冷凝面积为2.7-4.5m2,小炉取上限,大炉取下限。为使汞微粒在冷凝管内有效沉集,管内含汞护气流度以4-6m/s为宜。中国在汞矿石流态化焙烧炼汞系统中,用文氏管冷凝系统取代庞大的管式冷凝器。含汞炉气先通过文氏管快速降低温度,使汞蒸气冷凝,除去炉气中大部分粉尘,粉尘进入沉淀他,凝结的大粒汞珠进入水封槽。被冷却的含汞炉气继而进入旋涡收汞器,使细粒汞珠、雾状汞变成较大的汞珠降落在水封槽中。含汞炉气再进入列管式水套冷凝器,继续降低温度以冷凝收集汞。含汞炉气最后引入淋洗塔,用循环水淋洗,进一步降低其含汞量。
3.冷凝器
要用高导热性、耐腐蚀性和不易形成汞齐的材料制造。钢铁的导热性较好,也不易与汞形成汞齐,但耐腐蚀性能较差。陶瓷的耐腐蚀性能较好,不易与汞形成汞齐,但导热性较差。镍铬不锈钢、钛材的性能都可满足要求 。
《电气工程名词》。
2100433B
汞蒸气冷凝(condensation of mercury va-por)是指使含汞炉气中的汞蒸气冷凝成液态汞回收的过程,为火法炼汞流程的主要组成部分。包括炉气除尘、冷凝收汞和汞炱处理三个主要环节 。