
Як отримати максимум користі від наших УФ-ламп з потужністю 120 Вт/см
Ми створили ці УФ-модулі для швидкісних ліній обробки, де необхідно працювати з густими та в’язкими фарбами. При потужності 120 Вт/см досягається величезна потужність випромінювання ультрафіолетових променів. Саме це необхідно для того, щоб промислові фарби та кошти для покриття швидко сохли, як тільки потрапляють під світло.
Проблеми, пов’язані з теплом та глибиною проникнення променів
Потужність 120 Вт/см означає не лише підвищення швидкості обробки. Йдеться також про можливість проникнення енергії всередину фарби.
Ми всі бачили ситуацію, коли верхня частина поверхні вже висохла, а нижня частина залишається вологою, що призводить до зіпсованих продуктів. Ці лампи запобігають цьому, направляючи випромінювання прямо до основи поверхні.
Але є одна проблема – така велика потужність створює багато тепла. Якщо у вас немає ефективного системи охолодження, у вас можуть виникнути проблеми. Матеріали можуть деформуватися чи навіть почати горіти.
Технічні деталі
Усередині лампи використовується режим розряду ртуті при низькому тиску, що забезпечує стабільне світіння. Кварцова оболонка є ключовим елементом – вона дозволяє променям довжини хвилі 254–365 нм проходити без жодних перешкод.
Ми також приділили багато уваги точності розташування електродів. Чому? Тому що часті цикли ввімкнення/вимкнення лампи можуть призвести до її передчасного зносу. Ми хотіли, щоб ваша лампа не мерехтіла та не втрачала своєї ефективності протягом усього терміну служби.
Встановлення лампи у вашому обладнанні
Ці лампи розроблені як замінники для існуючих ламп. Не потрібно перебудовувати всю обробну лінію.
Крім того, ми підправили схему підключення, щоб уникнути електромагнітних перешкод. Немає нічого гіршого, ніж коли УФ-лампа порушує роботу датчиків обладнання та заважає правильній налаштуванню.
Достатньо просто під’єднати лампу до сумісного електронного баласта – і все буде гаразд. Ми також приділили увагу формі відбивача – вона дозволяє направляти промені саме туди, де фарба потрапляє на матеріал. Це допомагає уникнути марнування енергії та зменшує навантаження на електромережу.