
Почему большинство промышленных УФ-ламп в итоге выходит из строя (и как мы это исправили)
Мы посетили около 3,000 печатных предприятий. Нам хотелось узнать, где на самом деле лампы теряют свою эффективность в реальных условиях эксплуатации.
Результаты оказались удивительными. Чаще всего проблема не в самой лампочке. Настоящая причина — несоответствие между конструкцией лампы и скоростью работы оборудования или типом используемой краски. В условиях высокой скорости работы необходимо поддерживать баланс между мощностью и контролем температуры.
Проблемы с мощностью
У ртутных вакуумных ламп ключевую роль играет процесс плазменного разряда. Чтобы обеспечить высокую скорость работы оборудования, необходимо использовать свет с длиной волны 254 нм и 365 нм. Конечно, увеличение мощности позволяет получить больше фотонов и сократить время отверждения краски. Но есть один недостаток: если в короткую лампу вложить слишком большое количество энергии, она сильно нагревается. Если мощность будет слишком высокой, краска не только не отверждается, но и бумага или пластиковая пленка могут повредиться. Это настоящий балансир.
Лампы, разработанные для производства
Мы хотели, чтобы наши лампы можно было легко заменять без каких-либо сложностей. Для этого мы используем высококачественный кварц. Дешевый кварц со временем становится желтым, что препятствует излучению УФ-света. Мы используем кварц высокой чистоты, чтобы этого не происходило.
Кроме того, мы знаем, что у вас нет времени тратить его на замену лампы, когда она ломается. Поэтому мы используем стандартизированные разъемы и фиксированные размеры ламп, чтобы замена занимала всего несколько минут. Вам не придется тратить целый день на перекалибровку отражателя.
Что касается отражателей — они имеют большее значение, чем кажется. Если угол расположения отражателя неверен, 30% энергии тратится впустую. Вместо того чтобы попадать в краску, энергия просто нагревает корпус оборудования.
Проблема с теплом
Самая большая проблема — это охлаждение. Лампы с высокой мощностью производят огромное количество инфракрасного тепла. Если система охлаждения не может справиться с такой нагрузкой, лампа перегревается. Это сокращает срок ее службы вдвое. Это пустая трата денег.
Поэтому мы разрабатываем корпуса ламп так, чтобы вокруг кварца циркулировало как можно больше воздуха. Только так можно сохранять стабильную температуру и продлить срок службы лампы.