
Proč je přesnost v UV lampách opravdu důležitá
Uvidíte, že spousta firem používá výraz „široké spektrum“ při popisu svých UV lamp. My to tak neděláme. Pro nás jde hlavně o dosažení toho ideálního rozsahu – 253,7 nm – kde má účinné UV záření skutečně efekt.
Dosažení tohoto ideálního stavu není žádná jednoduchá záležitost. Záleží na kvalitě křemene a na tom, co se přesně nachází uvnitř trubicky.
Správné nastavení světla
Používáme syntetický křemen vysoké čistoty z určitého důvodu. Pokud je sklo špinavé nebo obsahuje nečistoty, blokuje UV-C paprsky ještě předtím, než opustí lampu. To je plýtvání. Kromě toho levné sklo způsobuje rychlejší opotřebení lampy. Také se velmi snažíme zabránit „sputterování“, což je jen elegantní způsob, jak popsat to, že zabráníme zakalení skla, aby lampa vydržela déle.
Potom je tu ještě plyn. Jde o precizní rovnováhu mezi parami rtuti a argonem.
Příliš vysoký tlak? Lampa se přehřívá. Příliš nízký tlak? Lampa ztrácí svou účinnost. Strávíme hodně času v laboratoři na ladění tohoto poměru, dokud nedosáhneme přesného výstupu v mikrowattech.
Problém s teplem
Vysokointenzitní UV lampy se přehřívají. Opravdu hodně.
Snažíme se dosáhnout co nejvyšší intenzity záření, ale musíte se ujistit, že vaše zařízení dokáže tento tepel zvládnout. Pokud chlazení nefunguje správně, teplota trubicky stoupá. A jakmile dosáhne určité hodnoty, výkon UV záření začne klesat.
Je to divný fyzikální jev – více energie nemusí vždy znamenat lepší sterilizaci, pokud nebudete schopni lampu udržet v chladu.
Testování v reálných podmínkách
Nezajímají nás teoretické údaje z technických listů.
Každá série výrobků, kterou vyrobíme, prochází spektrofotometrem. Kontrolujeme maximální vlnovou délu, hledáme temné skvrny a ujišťujeme se, že elektrody fungují stabilně, než cokoliv opustí budovu.
Takto můžete být si jisti, že dávkování je vždy konzistentní. Žádné odhady – pouze výsledky.