
Trouver la fréquence idéale de 253,7 nm
La plupart des gens ne voient qu’un tube en verre qui émet de la lumière. Mais pour nous, il s’agit de viser un objectif très précis : 253,7 nm. C’est cette fréquence qui permet au DNA et à l’RNA d’absorber le plus d’énergie. C’est ainsi que nous parvenons à détruire les liaisons chimiques des micro-organismes. Si vous vous éloignez ne serait-ce que de quelques nanomètres de cette fréquence, l’efficacité de votre dispositif diminue considérablement. C’est une plage de fréquences très étroite, sans place pour des erreurs.
Le secret réside dans le mercure
Pour maintenir cette fréquence exacte, nous utilisons une technologie basée sur du mercure à basse pression. En contrôlant rigoureusement la pression interne et la pureté du mélange d’argon et de mercure, nous pouvons éliminer toute lumière parasite. Il ne faut pas de spectre lumineux large et désordonné ; il faut plutôt un faisceau lumineux fin et précis. Ainsi, l’énergie est utilisée efficacement pour stériliser, plutôt que de se perdre sous forme de chaleur ou de lumière visible.
Les difficultés liées au quartz
On ne peut pas utiliser n’importe quel type de verre. Le verre standard bloque complètement les rayons UV-C. Nous utilisons donc du quartz synthétique à haute transmittance, ce qui permet aux photons de 253,7 nm de passer à travers sans être bloqués par les parois du tube. Mais cela présente un compromis : si les parois deviennent plus épaisses, le tube devient plus résistant, mais cela réduit également l’émission de UV. Il faut donc trouver l’équilibre entre résistance et efficacité.
Gérer des installations complexes
Lorsqu’il s’agit de connecter des centaines de ces tubes en même temps, la stabilité de l’alimentation électrique devient un problème majeur. Une légère variation de tension peut modifier la température du plasma à l’intérieur du tube, ce qui affecte négativement son efficacité. Nous recommandons toujours l’utilisation de ballast stabilisés. C’est le seul moyen d’éviter que les tubes ne s’usent prématurément.
Un avertissement important : ces lampes à forte puissance deviennent très chaudes. Vraiment très chaudes. Si le système de refroidissement n’est pas adapté, le quartz peut surchauffer. Cela entraîne ce qu’on appelle la solarisation : le verre devient trouble, ce qui perturbe la transmission de la lumière. Si vous voulez que vos lampes durent aussi longtemps que prévu, il est essentiel de bien gérer le système de refroidissement.