
Чому довжина хвилі має значення у УФ-лампах
Ми не просто складаємо окремі компоненти разом та називаємо це лампою. Це скоріше справа керування потоком фотонів.
У лабораторії ми зосереджуємося на одній дуже вузькій частині спектру УФ-C – на піку при довжині хвилі 253,7 нм. Це саме та довжина хвилі, при якій ДНК та РНК не можуть “сховатися”. Якщо ця довжина хвилі зміниться навіть незначно, енергія не буде ефективною. Ви все одно будете платити за електроенергію, але насправді нічого не знищите.
Секрет економії енергії
Більшість людей думають, що економія енергії означає просто зменшення потужності лампи. Але це не так. Справжній успіх полягає у тому, щоб якомога більше електричної енергії перетворювалося на світло, яке може знищувати мікроби. Ми користуємося спеціальними емітерами та певною хімічною сумішшю для запобігання цьому. Це дозволяє лампі залишатися ефективною протягом тривалішого часу.
Проблеми, які виникають
Є ще одна проблема – деградація електродів. Ймовірно, ви бачили, як усередині лампи з’являється туман. Це наслідок процесу „спаттерінгу“, при якому металеві осади закупорюють внутрішні стінки лампи та заважають проходженню УФ-світла. Це серйозна проблема.
Ми використовуємо спеціалізовані емітери та певну хімічну суміш для запобігання цьому. Це дозволяє лампі залишатися ефективною протягом тривалішого часу.
Попередження щодо реального використання
Ці лампи чудово підходять для очищення повітря та поверхонь, але вони не є пристроями, які можна просто встановити та забути про них. Вологість є серйозним ворогом для таких ламп. Волога може швидко пошкодити кварцову структуру лампи. Якщо ви встановлюєте лампи в вологих приміщеннях, необхідно використовувати захисні ковпачки чи частіше замінювати лампи.
Ми помітили, що продуктивність ламп у вологих приміщеннях знижується на 15% швидше, ніж у сухих лабораторіях. Це незначна різниця, але саме вона визначає різницю між стерильним приміщенням та ілюзією безпеки.