METHOD AND APPARATUS FOR COOLING HIGH POWER FLASH LAMPS

Broadband output high power pulsed flash lamp for UV light application, pulsed ultraviolet (PUV), decontamination of fluids, photo enhanced acceleration of chemical reactions, and medical use, incorporation a lamp cooling system with multiple cooling jackets. Les lampes flash pulsées haute puissance...

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Hauptverfasser: LANTIS, ROBERT, M, ZLOTIN, BORIS, ZAINLEV, GAFUR, ULAN, PETER, PROSEANIC, VLADIMIR
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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creator LANTIS, ROBERT, M
ZLOTIN, BORIS
ZAINLEV, GAFUR
ULAN, PETER
PROSEANIC, VLADIMIR
description Broadband output high power pulsed flash lamp for UV light application, pulsed ultraviolet (PUV), decontamination of fluids, photo enhanced acceleration of chemical reactions, and medical use, incorporation a lamp cooling system with multiple cooling jackets. Les lampes flash pulsées haute puissance à sortie haut débit servent dans de nombreuses applications, comme les gyrophares, les communications, l'imagerie, le pompage laser, et la transformation des matériaux. En cas d'une optimisation spécifique, elles peuvent devenir une excellente source de lumière ultraviolette (UV), ce qui est particulièrement utile aux applications de transformation des matériaux à induction photochimique. Des lampes ultraviolettes produisant une lumière ultraviolette pulsée haute puissance (PUV) peuvent convenir de façon idéale à une utilisation dans la décontamination de fluides (en particulier de l'eau, les eaux usées, et d'autres liquides, gaz et objets), et pour d'autres applications comme la photo-amélioration de réactions chimiques, traitement de matériaux photosensibles, usage médical, et ainsi de suite. Dans de nombreux scénarii d'exploitation, le transfert d'énergie pulsé requis (puissance moyenne élevée et/ou de pointe) et les effets thermiques subséquents peuvent créer certains effets néfastes, comme la réduction d'efficacité des lampes, des changements de sortie spectrale de lampes, la réduction de la radiation fournie suite à l'encrassement de surfaces de transmission optique, la détérioration de composants de lampe, et la réduction de la durée de vie des lampes, exigeant ainsi l'utilisation du système de refroidissement de lampe auxiliaire. Du fait de leur conception novatrice, les systèmes à lampe flash peuvent exiger des performances et des niveaux de puissance dépassant les valeurs traditionnelles, les procédés de refroidissement connus jusqu'à présent peuvent se révéler problématiques et inadéquats pour répondre aux exigences accrues de la dernière génération des lampes flash pulsées à la puissance et aux performances relevées. La présente invention concerne plusieurs procédés novateurs et avantageux assurant les capacités de performances de refroidissement accrues dictées par de telles lampes flash pulsées haute puissance.
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Les lampes flash pulsées haute puissance à sortie haut débit servent dans de nombreuses applications, comme les gyrophares, les communications, l'imagerie, le pompage laser, et la transformation des matériaux. En cas d'une optimisation spécifique, elles peuvent devenir une excellente source de lumière ultraviolette (UV), ce qui est particulièrement utile aux applications de transformation des matériaux à induction photochimique. Des lampes ultraviolettes produisant une lumière ultraviolette pulsée haute puissance (PUV) peuvent convenir de façon idéale à une utilisation dans la décontamination de fluides (en particulier de l'eau, les eaux usées, et d'autres liquides, gaz et objets), et pour d'autres applications comme la photo-amélioration de réactions chimiques, traitement de matériaux photosensibles, usage médical, et ainsi de suite. Dans de nombreux scénarii d'exploitation, le transfert d'énergie pulsé requis (puissance moyenne élevée et/ou de pointe) et les effets thermiques subséquents peuvent créer certains effets néfastes, comme la réduction d'efficacité des lampes, des changements de sortie spectrale de lampes, la réduction de la radiation fournie suite à l'encrassement de surfaces de transmission optique, la détérioration de composants de lampe, et la réduction de la durée de vie des lampes, exigeant ainsi l'utilisation du système de refroidissement de lampe auxiliaire. Du fait de leur conception novatrice, les systèmes à lampe flash peuvent exiger des performances et des niveaux de puissance dépassant les valeurs traditionnelles, les procédés de refroidissement connus jusqu'à présent peuvent se révéler problématiques et inadéquats pour répondre aux exigences accrues de la dernière génération des lampes flash pulsées à la puissance et aux performances relevées. 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Dans de nombreux scénarii d'exploitation, le transfert d'énergie pulsé requis (puissance moyenne élevée et/ou de pointe) et les effets thermiques subséquents peuvent créer certains effets néfastes, comme la réduction d'efficacité des lampes, des changements de sortie spectrale de lampes, la réduction de la radiation fournie suite à l'encrassement de surfaces de transmission optique, la détérioration de composants de lampe, et la réduction de la durée de vie des lampes, exigeant ainsi l'utilisation du système de refroidissement de lampe auxiliaire. Du fait de leur conception novatrice, les systèmes à lampe flash peuvent exiger des performances et des niveaux de puissance dépassant les valeurs traditionnelles, les procédés de refroidissement connus jusqu'à présent peuvent se révéler problématiques et inadéquats pour répondre aux exigences accrues de la dernière génération des lampes flash pulsées à la puissance et aux performances relevées. 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Les lampes flash pulsées haute puissance à sortie haut débit servent dans de nombreuses applications, comme les gyrophares, les communications, l'imagerie, le pompage laser, et la transformation des matériaux. En cas d'une optimisation spécifique, elles peuvent devenir une excellente source de lumière ultraviolette (UV), ce qui est particulièrement utile aux applications de transformation des matériaux à induction photochimique. Des lampes ultraviolettes produisant une lumière ultraviolette pulsée haute puissance (PUV) peuvent convenir de façon idéale à une utilisation dans la décontamination de fluides (en particulier de l'eau, les eaux usées, et d'autres liquides, gaz et objets), et pour d'autres applications comme la photo-amélioration de réactions chimiques, traitement de matériaux photosensibles, usage médical, et ainsi de suite. 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