
Давайте поговоримо про енергію УФ-випромінювання
Більшість людей сприймають лампу УФ як засіб для сушіння речей. Ми ж бачимо її по-іншому. Для нас важлива точність – необхідно досягти саме правильної кількості фотонів, щоб хімічні реакції відбувалися завжди успішно.
Проблема ртутного пару
Ми створюємо наші лампи так, щоб вони випромінювали якомога більше УФ-C та УФ-B променів. Шляхом корекції тиску ртутного пару та використання кварцу ми можемо контролювати спектр світла.
Якщо ви працюєте з товстими шарами покриття, вам знадобиться лампа з високим тиском. Для роботи на поверхні достатньо лампи з низьким тиском.
Секрет полягає у тому, що довжина хвилі світла лампи мусить відповідати характеристикам фотоініціатора. Якщо це не так, ви просто витрачаєте електроенергію, а результатом буде жирна, липка поверхня, яка зіпсує вашу роботу.
Технічні аспекти
Наші лампи розроблені так, щоб їх можна було легко встановити в існуючу систему. Але потрібно бути обережними щодо потужності. Саме тут інженери часто стикаються з проблемами.
Лампи з високою потужністю споживають багато електроенергії. Якщо баласт та електропроводка не витримують цього навантаження, виникнуть проблеми.
Щоб уникнути цих проблем, ми використовуємо кварц високої чистоти. Це запобігає „соляризації“ – неприємному явищу, яке зменшує ефективність УФ-випромінювання. Ми також використовуємо вольфрамові електроди, щоб лампи не виходили з ладу внаслідок сильних теплових навантажень.
Проблема тепла
Чим більша потужність лампи, тим більше тепла вона виробляє. Коли лампа випромінює 1000 Вт УФ-енергії, вона також виділяє велику кількість інфрачервоного тепла. Якщо вентилятори чи системи охолодження не впораються з цим навантаженням, деталі можуть пошкодитися, а термін служби лампи скоротиться.
Моя порада: постійно контролюйте температуру лампи. Тримайте її в межах допустимих значень, щоб уникнути проблем з герметичністю.