
Využijte své UV žárovky s rtutí co nejlépe
Buďme upřímní: UV žárovka s rtutí není jen obyčejné svítidlo. Je to vlastně „motor“, který způsobuje tuhou konzistenci vašich pryskyřic a inkoustů. Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby vytvářely spektrum v rozsahu 254 nm a 365 nm – to je v podstatě ten „kouzelný číslo“, které umožňuje těmto chemikáliím spojit se dohromady a ztuhnout.
Jak to funguje (fyzika)
Uvnitř žárovky probíhá disipace vodíku z rtuti. Jakmile zapnete vypínač, vodík se ionizuje a vzniká plazmový oblouk.
Zde ale existuje kompromis – vyškovýtopné žárovky poskytují dostatek energie na rychlé fungování, ale zároveň se velmi zahřívají. Pokud chladiče nedokážou tento teplotní nárůst zvládnout, krystal křemene se poškodí a žárovka selže mnohem dříve, než by měla. Jde o jednoduchou rovnováhu: čím více energie, tím lepší musí být proudění vzduchu.
Materiály použité v žárovkách
Pro vnější povrch žárovky používáme vysoce čistý křemen. Děláme to proto, že běžné sklo by UV paprsky prostě pohltilo; křemen naopak umožňuje jejich průchod. Většina našich standardních žárovek pracuje v oblasti středně vlnové délky. Proč? Protože tak hlouběji pronikají do silných vrstev než krátkovlnné žárovky.
Ale pozor na elektrody – právě tam obvykle vznikají problémy. Používáme wolframové vlákna, která odolají prvnímu vysokému napětí při spuštění žárovky. Ujistěte se, že balast odpovídá impedanci žárovky. Pokud to tak není, buď budete mít slabé osvětlení, nebo – v nejhorším případě – vlákno praskne hned po zapnutí.
Chytřejší řešení
Dny, kdy stačilo žárovku jednou nastavit a zapomenout na ni, už skončily. V poslední době připojujeme senzory intenzity UV záření přímo do okruhu PLC. To je opravdu velká úleva – systém sleduje skutečnou úroveň UV záření v reálném čase. Jakmile žárovka zestárne a ztratí trochu ze své síly, dopravník se prostě zpomalí, aby to kompenzoval.
Všechny části budou mít stejnou tuhost, ať už je žárovka zcela nová, nebo už na pokraji selhání. Už se nemusíte obávat špatné kvality kvůli opotřebení žárovky.