
Pravá podstata výroby UV lamp s úzkým spektrem
Nenabízíme jen obyčejné lampy. V podstatě manipulujeme s fotony. V naší laboratoři jde především o dosažení přesných hodnot emise. Pokud chcete pomocí UV-C zničit patogeny, musíte dosáhnout vlnové délky 253,7 nm, abyste skutečně rozložili DNA. Pokud se od tohoto hodnoty odchýlíte i o 5 nm, celý systém v podstatě přestane fungovat – je to prostě jen „okouzlující noční svítilna“.
Výběr správného křemene
Sklo není prostě jen obal. Používáme vysoce čistý syntetický křemen – standardní sklo totiž blokuje UV záření. Náš křemen umožňuje, aby krátkovlnné záření prošlo přímo z trubice ven. Ale existuje jeden problém: musíme zvolit správnou tloušťku stěny v závislosti na tlaku a teplotě, kterým je lampa vystavena. Tenčí stěny znamenají větší množství UV záření, což je samozřejmě dobré… Ale takové stěny nevydrží velké otřesy. Pokud se stroj vibruje, tenké stěny představují problém. Je to neustálá rovnováha mezi výkonem a prevencí poškození zařízení.
Teplota, výkon a kompromisy
Když do malé trubice vneseš vysoký výkon, věci se rychle zahřejí. Trávíme hodně času na výběru elektrod, aby lampy nevyhořely předčasně. Ale pokud se snažíte zvýšit intenzitu světla, teplota prudce stoupá. To vede k „spektrálnímu posunu“ – vlnová délka světla se začne odklánět od cílové hodnoty. Proto jsme opatrní ohledně chlazení. Pokud je průtok vzduchu špatný, životnost lampy se výrazně zkrátí. Je to prosté.
Uplatnění v praxi
Tyto lampy navrhujeme tak, aby mohly být použity jako náhrady za stávající modely. Ať už budujete sterilizační komoru nebo stanici na zpracování PET materiálů, konektory musí být spolehlivé. Není nic horšího než slyšet zvuky elektrického výboje kvůli příliš vysokému proudu. Také si dáváme pozor na koncové kryty – chceme dokonalé spojení s reflektorem. Proč? Protože i drobná mezera 2 mm může způsobit ztrátu 10 % energie. Vyrábíme vše s přesností na milimetry, abyste neplýtvali penězi na účty za elektřinu.