
適切なUVピークの設定
ほとんどのUVランプは「殺菌機能あり」と謳っていますが、単なる一般的な電球と、正確な性能を実現するために特別に設計された装置との間には大きな違いがあります。それはすべて、スペクトルのピークにかかっています。 私たちは253.7nmから254nmというごく狭い範囲にこだわります。この範囲からわずか数ナノメートルでも外れると、DNAやRNAは光子を十分に吸収できなくなります。その結果、同じ結果を得るためには、より長時間稼働させたり、より高い温度で運用したりしなければなりません。これは時間とエネルギーの無駄です。
アークの複雑な物理現象
望みの出力を得るために、石英製のケース内のガスの組成や圧力を調整します。高圧の水銀蒸気によって、より密なプラズマアークが生成され、より多くの光子が放出されます。 しかし、これには代償が伴います。余分なエネルギーは電極に大きな負荷を与えます。電極が早期に破壊されないように、チオリジウム入りのタングステンフィラメントを使用します。 そして注意点として、短い管にあまりに多くのワット数を注入すると、熱衝撃が発生します。電力密度と石英壁の厚さのバランスを見つける必要があります。そうでないと、急速な起動・停止の繰り返しでガラスが割れてしまいます。
なぜガラスが重要なのか
通常のガラスはUV光を遮断します。そのため、私たちは水分含有量が非常に低い高純度の合成石英を使用します。 これにより、254nmの光子がガラスに閉じ込められることなく、ランプから放出されます。私たちの石英は少なくとも92%の透過率を持っています。 安価な石英は時間が経つにつれて黄色く変色したり、太陽光の影響を受けて劣化したりします。フィラメントが壊れる前に出力が急激に低下してしまうのは困ります。
実際の利用状況
これらを高出力アレイに接続する際には、ランプのインピーダンスとバラストが完全に一致している必要があります。そうでないと、不安定な点滅や、ソケットが過度に熱くなるといった問題が発生します。 私たちは、これらを工業用のHVACや給水システムに直接交換できるように設計しました。ただし、高強度のUV-C光はプラスチックやゴム部品に悪影響を与えます。狭い場所に設置する場合は、密封部分をしっかり確認する必要があります。適切でない材料を使用すると、数ヶ月で脆くなって割れてしまいます。