
대부분의 UV 램프들은 “높은 출력”을 자랑하지만, 사실 그들은 중요한 문제인 스펙트럼 드리프트를 간과하고 있습니다. 우리는 그러한 수치에 집착하는 것을 그만두고, 실제로 중요한 요소인 스펙트럼 에너지 농도에 집중하기로 결정했습니다.
우리 팀은 그 농도를 0.5%까지 낮추는 데 많은 노력을 기울였습니다. 왜냐하면 세균이 파괴되는 253.7nm 지점에 가능한 한 많은 광자가 도달해야 하기 때문입니다.
물리학적 원리 (간단히 설명하면) 에너지를 넓은 스펙트럼에 분산시키면, 사실상 에너지를 낭비하는 셈입니다. 그 에너지의 상당 부분은 단순히 열로 변환됩니다. 이는 매우 비효율적인 방식입니다.
에너지 농도를 0.5%로 줄임으로써 우리는 그러한 에너지 손실을 막을 수 있었습니다. 이제 더 많은 에너지가 미생물의 DNA를 파괴하는 데 사용되고, 적은 양의 에너지만이 적외선 열로 손실됩니다. 이는 쉽지 않은 일이었습니다. 스펙트럼이 넓어지지 않도록 하기 위해 가스 압력과 전극의 형태를 반복적으로 조절해야 했습니다.
장단점 이렇게 높은 정밀도를 달성하려면 아크 온도를 매우 신중하게 조절해야 합니다. 우리는 고순도 합성 석영을 사용하여 램프가 시간이 지나도서 성능이 저하되거나 출력이 줄어드는 것을 방지했습니다.
하지만 단점도 있습니다. 에너지 밴드가 매우 좁기 때문에 이 램프들은 매우 민감합니다. 그냥 저가형 배전 장치에 연결해서 사용할 수는 없습니다. 안정된 전력 공급이 필요합니다. 전압이 변동하면 0.5%라는 정밀도도 사라지고, 스펙트럼의 최대값도 변동합니다.
실제로 얻을 수 있는 이점 고속 멸균 시스템을 운영한다면, 모든 와트가 중요합니다. 에너지를 집중시킴으로써 제품을 램프 아래에 오래 둘 필요가 없습니다. 동일한 멸균 효과를 얻으면서도 더 작은 장비를 사용하거나 더 적은 전력을 사용할 수 있습니다.
또한, 냉각 시스템이 약하다면 이 램프들이 유용할 것입니다. 이 램프들은 그다지 많은 열을 발생시키지 않기 때문에 과열되어 조기에 고장날 가능성이 적습니다. 처음부터 모든 것을 다시 만들지 않고도 UVC 시스템의 효율을 높이고 싶다면, 이 방법이 매우 효과적입니다.