
تلاش برای رسیدن به آن ۰.۵٪
وقتی شروع به کار بر روی لامپهای ضدباکتریایی UV کردیم، تمرکز ما بر یک چیز بود: غلظت انرژی در طیف نور. دقیقتر بگوییم، ما بودجه تحقیق و توسعه خود را صرف کاهش تغییرات در خروجی انرژی لامپ، تا حد ۰.۵٪، کردیم.
شاید این مقدار به نظر یک خطای گردشی برسد؛ اما در دنیای UV-C، هر انرژیای که از طول موج ۲۵۳.۷ نانومتر عبور نکند، در واقع بیفایده است؛ چرا که نمیتواند باکتریها را از بین ببرد. این انرژی فقط به حرارت تبدیل میشود؛ و حرارت، دشمن اصلی لامپ است؛ زیرا باعث فشار بیشتر بر لامپ میشود و باعث از بین رفتن سریعتر لامپ میگردد.
راه حل برای کاهش تغییرات در خروجی انرژی
بیشتر لامپها دارای نقصهایی هستند؛ یعنی انرژی از آنها به طول موجهایی منتقل میشود که کار مورد نظر را انجام نمیدهند. برای جلوگیری از این مشکل، ما با ترکیب گازهای مورد استفاده و تصفیه پوسته کوارتز، آن را تا حد امکان خالص کردیم.
هدف ما این بود که فوتونهای بیشتری را به آن نقطه ایدهآل هدایت کنیم.
نکته خوب این است که میتوانید توان کلی لامپ را کاهش دهید، بدون اینکه قدرت ضدعفونیکنندگی آن کاهش یابد؛ شما همان نرخ ضدعفونیکنندگی را خواهید داشت، اما هزینه برق کمتر خواهد بود.
مشکلات احتمالی
مشکل اینجاست که وقتی سعی میکنید دقت بالاتری داشته باشید، لامپ کمی حساستر میشود. اگر این لامپ را به یک منبع تغذیه ارزان و ناپایدار متصل کنید، دقت خروجی انرژی لامپ کاهش خواهد یافت. برای حفظ ثبات لامپ، به یک منبع تغذیه الکترونیکی پایدار نیاز دارید.
همچنین، ما از کوارتز مصنوعی با درصد نفوذپذیری بالا استفاده کردیم؛ این کار باعث میشود انرژی واقعاً از لامپ خارج شود، نه اینکه در شیشه لامپ گیر بماند. این کار باعث میشود سطح لامپ خنکتر باشد؛ که برای همه مفید است.
کجا که این روش مفید است؟
اگر فقط یک یا دو لامپ دارید، احتمالاً این روش غیرضروری است. اما اگر از لامپهای ضدعفونیکننده در خطوط تولیدی با تعداد زیاد استفاده میکنید، این روش بسیار مفید خواهد بود. وقتی صدها لامپ در فضای کوچکی قرار دارند، کاهش ۰.۵٪ در خروجی انرژی، تفاوت بزرگی ایجاد میکند؛ این کار باعث میشود اتاق به یک فر نشود.
فنهای خنککننده لامپ نیازی به کار کردن با حداکثر توان ندارند؛ لامپها نیز خنکتر کار میکنند. و چون لامپها خودشان گرم نمیشوند، نیازی نیست مرتب آنها را عوض کنید.