
Як досягти ідеального значення 253,7 нм
Більшість людей бачать лише світлящу скляну трубку. Але для нас все зводиться до досягнення однієї конкретної цілі – 253,7 нм. Це „чарівне“ число. Саме на цій довжині хвилі ДНК та РНК поглинають найбільшу кількість енергії, і саме це дозволяє нам руйнувати молекули мікроорганізмів. Якщо ви відхиляєтесь навіть на кілька нанометрів, ефективність дії знижується. Це дуже вузький діапазон, і тут немає місця для помилок.
Секрет у ртуті
Щоб зберегти це значення, ми використовуємо технологію ртутного пару при низькому тиску. Суть полягає у тому, що завдяки контролю над внутрішнім тиском та чистотою суміші аргону та ртуті ми усуваємо „небажане“ світло. Не потрібен широкий спектр світла – потрібен вузький, чіткий промінь. Таким чином енергія справді використовується для стерилізації, а не просто витрачається на тепло чи видиме світло.
Проблеми з кварцем
Не можна використовувати будь-яке скло – звичайне скло повністю блокує УФ-випромінювання. Ми використовуємо синтетичний кварц з високою прозорістю – він дозволяє фотонам довжини хвилі 253,7 нм проходити крізь нього без затримки. Але є й недоліки: якщо стінки трубки будуть товстішими, лампа стане міцнішою, але при цьому зменшиться кількість УФ-випромінювання. Потрібно знайти правильний баланс.
Проблеми при використанні великої кількості ламп
Коли потрібно підключити сотні таких ламп одночасно, стабільність живлення стає серйозною проблемою. Навіть незначний спад напруги може змінити температуру плазми всередині трубки, і тоді ефективність дії лампи знижується. Ми завжди рекомендуємо використовувати стабілізатори напруги – це єдиний спосіб уникнути передчасного зношення ламп.
Ще одна важлива порада: ці лампи нагріваються дуже сильно. Якщо система охолодження не ефективна, кварц може перегрітися. Це призводить до того, що скло стає каламутним, що ускладнює проходження світла. Щоб лампи прослужили стільки ж, скільки обіцяє виробник, необхідно правильно організувати систему охолодження.