
Как добиться правильного уровня излучения на длине волны 253,7 нм: правда о наших УФ-лампах
Многие лампы называют себя «гермицидными». Но между обычной лампой и устройством, которому можно доверять в лабораторных условиях, существует огромная разница. Для нас все сводится к одному конкретному числу – 253,7 нм. Это идеальная длина волны: именно на этой частоте DNA и RNA поглощают наибольшее количество энергии, что позволяет разрушать молекулярные связи бактерий и тем самым уничтожать их.
Борьба за чистоту
Мы не просто помещаем нитку накаливания в колбу и считаем, что все готово. Чтобы достичь нужного уровня излучения, необходимо приложить много усилий. Во-первых, необходимо контролировать давление ртути в паре. Во-вторых, важен сам стекловый материал. Мы используем синтетический кварц с высокой пропускной способностью – обычное стекло по сути является «стеной», которая поглощает фотоны УФ-излучения ещё до того, как они выйдут из лампы. Если чистота стекла снижается хотя бы немного, эффективность лампы снижается.
Мы тратим много времени на калибровку производства, чтобы все работало без ошибок. Почему? Потому что не нужно каждый раз настраивать датчики при замене лампы. Нужно, чтобы лампа просто работала.
Компромисс между мощностью и сроком службы
Чем выше мощность лампы, тем больше нагрузка на её компоненты. Мы используем специальные сплавы, чтобы предотвратить слишком быстрое износ элементов. Но физика все равно имеет свое слово. Если стремиться к максимальной мощности, кварц со временем становится тусклым. Это просто закон природы материала.
Работа в реальных условиях
При создании систем стерилизации необходимо учитывать два фактора: пространство и мощность. Мы разработали лампы так, чтобы они можно было просто заменить в промышленных реакторах и системах вентиляции. Никаких сложных адаптеров. Просто подключаем лампы и всё готово.
Ещё один совет: если вы используете сотни таких ламп в одной цепи, обязательно проверьте, соответствуют ли балласты указанной мощности. Иначе лампы могут перегреваться.