
UVC 램프를 효과적으로 활용하는 방법
대부분의 UV 램프는 다소 엉망인 성능을 보입니다. 이러한 램프들은 넓은 파장 범위에 에너지를 분산시키기 때문에, 그 에너지의 상당 부분이 낭비됩니다. 우리는 이 문제를 해결하기 위해 오랜 시간 동안 실험을 진행했습니다.
우리의 목표는 스펙트럼 에너지 농도를 0.5%로 줄이는 것이었습니다. 쉽게 말해, 253.7nm 지점에서 가능한 한 많은 광자를 생성하고자 했습니다. 바로 그 지점에서 DNA와 RNA가 파괴되는 것입니다. 나머지 에너지는 그냥 무용지물일 뿐입니다.
실제로 어떻게 해냈는가
0.5%라는 수치를 달성하는 것은 쉽지 않았습니다. 가스 혼합물과 전극의 형태에 대해 매우 세심하게 신경 써야 했습니다. 수주에 걸쳐 수은 증기 압력과 아르곤 가스의 비율을 조절했습니다. 압력이 조금만 변해도 피크 값이 변하거나 흐려집니다. 또한 우리는 고순도 합성 석영을 사용했습니다. 왜냐하면 일반 유리는 UVC 광선을 흡수하는 경향이 있기 때문입니다. 우리는 그 에너지가 정확히 목표 지점에 도달하도록 하고 싶었으며, 램프 자체가 과열되는 것을 원하지 않았습니다.
장단점
물론, 이러한 정밀도를 얻는 데에는 대가가 따릅니다. 이러한 성능을 얻으려면 필라멘트의 감김 방식과 진공 상태를 매우 엄격하게 관리해야 합니다. 그 결과, 램프의 효율은 훨씬 높아지지만, 반면에 램프는 좀 더 까다로워집니다. 전압의 급변에도 잘 대처하지 못합니다. 안정된 전원 공급 장치가 필요합니다. 만약 전원 공급 장치가 불안정하다면, 램프의 특별한 성능을 발휘할 수 없습니다.
귀사에 주는 이점
우리는 대량 살균을 위해 이 램프를 개발했습니다. 에너지가 매우 집중되어 있기 때문에, 노출 시간을 줄이거나 컨베이어의 속도를 높이는 방법을 선택할 수 있습니다. 어떤 방법을 선택하든 살균 효율은 동일합니다. 게다가 전체 시스템의 전력 소비도 줄어듭니다. 그래서 컨베이어의 온도도 낮아져서, 처리되는 재료들이 불필요한 열로 인해 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
마지막 팁: 광택 처리된 알루미늄 반사판을 사용하세요. 그렇지 않으면 우리가 열심히 만들어낸 정밀도가 사라질 것입니다.