
Jak dosáhnout dokonalé délky vlny UV záření
Většina UV lamp, které najdete na trhu, je „jedna velikost pro vše“. Jsou to univerzální řešení. My to tak neděláme. Náš celkový přístup spočívá v tom, abychom vše zúžili – abychom dosáhli přesných rozsahů nanometrů, které váš proces skutečně potřebuje.
Trik na výběr správné délky vlny
Princip fungování je následující: experimentujeme s směsí plynů a čistotou křemíkové obálky, abychom kontrolovali to, co vychází ven.
Běžný křemík je vhodný pro základní účely, ale propouští příliš mnoho záření. Pokud chcete ničit bakterie na vlnové délce 254 nm, nechcete, aby se záření dostalo do rozsahu 300 nm a více. Proč? Protože jde o plýtvání energií. Ještě horší je, že to může poškodit vaše materiály.
Řešení problémů s teplem a opotřebením
Vysoká intenzita UV záření vytváří velké množství tepla. To je škodlivé pro zařízení.
Aby se zabránilo „zesvětlení“ skla – tomu otravnému efektu, který postupem času snižuje účinnost UV záření – používáme vysoce čistý syntetický křemík. Ten zůstává průhledný a zachovává svou účinnost.
Ale musíte dbát na chlazení. Pokud zvýšíte výkon, abyste dosáhli určitého cíle, bez správného proudění vzduchu nebo vodního chlazení, vzroste vnitřní tlak. Křemík pak podlehne napětí a praskne.
Viděl jsem už příliš mnoho trubek, které přestaly fungovat předčasně právě proto, že obal neumožnil sklu se nadechnout a rozšířit se.
Použití v praxi
Tyto trubice jsou navrženy tak, aby se jednoduše zapojily do vašich stávajících zařízení. Ale opravdový „kouzelný“ efekt spočívá v tom pevném spektrálním vrcholu.
Jelikož je světlo lépe zaměřené, vaše díly nemusí být pod lampou tak dlouho. To je obrovská výhoda, pokud pracujete s PET nebo jinými plasty, které se deformují, jakmile se příliš zahřejí.
Ještě jeden tip: připojte je ke stabilizovanému zdroji napájení. Chcete přece vyhnout se fluktuacím napětí. Pokud se napětí mění, hloubka vyzrávání bude na různých místech lineárního zařízení různá – a to je problém, který opravdu nechcete mít.