
如何让紫外线杀菌更高效(同时避免浪费)
我们花了15年时间来研发这项技术。我们从OEM业务开始,逐步发展为能够与全球顶尖品牌相媲美的紫外线灯制造商。
但我们的目标并非只是制造出普通的紫光灯而已。我们希望找到方法,让每瓦特的电能产生更多的UVC辐射。因为,在工业生产中,电费的支出会迅速累积起来。
关于灯光的技术细节
大多数紫外线灯的波长为253.7纳米。这看起来很简单,但真正的关键在于细节——比如气体混合比例以及石英玻璃的纯度。如果使用劣质的石英玻璃,就相当于试图透过脏污的窗户看东西:UVC光线在离开灯管之前就会被阻挡。因此,我们选用高透射率的熔融石英玻璃,这样光子才能顺利传播出去。
我们还对灯丝进行了改良。这样的灯丝反应更快,发热量更低,从而避免了电极过早烧毁的情况。
理论与实际应用之间的差距
我们不会使用低质量的玻璃材料。这些灯管是为在嘈杂且复杂的工业环境中使用而设计的。
不过,这里有个问题:高强度的UVC辐射会产生热量。如果将这些灯放在没有通风条件的密闭空间里,温度会急剧上升,进而导致紫外线输出量下降。这真是令人沮丧。
为了保持能源效率,必须确保冷却风扇能够正常工作。只要保持低温,灯管就能继续发挥其作用。
实际应用
我们设计的这些灯管可以直接替换现有的灯管,无需拆卸整个系统或花费数小时重新布线。只需将它们接入电路即可使用。
无论是对水还是空气进行杀菌处理,关键都在于辐射剂量。通过提高每平方厘米的微瓦数,就可以获得更好的效果。你可以加快输送带的速度,从而处理更多产品;或者减少灯管数量,以此降低电费开支。简单又有效。