
Goed gebruik van UV-sterilisatie
We zijn niet geïnteresseerd in de ‘algemene’ UV-output. Dat is zonde van tijd. In plaats daarvan richten we ons op één specifiek deel van het spectrum: 253,7 nm.
Waarom? Omdat juist op deze golflengte DNA en RNA worden vernietigd. Als de golflengte zelfs maar een paar nanometer verschuift, dan betaal je alleen maar voor stroomverbruik, zonder dat het echt werkt.
Het geheim zit in het glas
Om deze golflengte te bereiken, moeten we zeer precies te werk gaan. We beheersen de samenstelling van het gas en de materialen van de elektroden, zodat de golflengte precies wordt behouden.
Het glas speelt ook een belangrijke rol. De meeste glazen soorten blokkeren UV-C volledig. Wij gebruiken synthetisch kwarts van hoge zuiverheid, zodat de fotonen er gemakkelijk doorheen kunnen gaan.
Het resultaat? Je kunt met een lamp met een lagere vermogenswaarde nog steeds evenveel bacteriën doden als met een grotere, minder kwalitatieve lamp. Het is gewoon efficiënter.
Hitte is de vijand
Efficiëntie heeft niet alleen te maken met de lamp zelf, maar ook met de manier waarop deze wordt gevoed. We gebruiken ballasten die ‘ruis’ (harmonische vervormingen) elimineren. Hierdoor blijven de lampen stabiel en werken ze langer.
Maar hier komt het echte probleem: temperatuur. Als de lamp te heet wordt, verandert de druk van het kwikdamp en neemt de output af. Je hebt dus een goede koelsysteem nodig – bijvoorbeeld om lucht te laten circuleren – om de temperatuur binnen een bereik van 10°C te houden. Als de lamp koel blijft, blijft ze ook effectief.
Het toepassen in jouw bedrijf
We hebben deze lampen ontworpen als vervanging voor industriële lampen. We hebben ervoor gezorgd dat de lampen goed passen in de bestaande apparatuur, zodat het licht optimaal op het doeloppervlak terechtkomt.
Een belangrijk punt: onze hoge intensiteit is ideaal om de werktijd te verkorten. Echter, als de golflengte onder de 240 nm daalt, wordt ozon geproduceerd. Als je deze lampen gebruikt in een kleine ruimte, moet je ervoor zorgen dat de ventilatie dit aankan.
We geven je de nodige spectrale gegevens. Op deze manier kun je zelf bepalen hoeveel licht er nodig is, afhankelijk van de snelheid waarmee de transportband zich beweegt. Simpel toch?