UV 광원 선정이란 다섯 가지 변수를 공정에 맞추는 일입니다. 광개시제 또는 살균 파장, 작업면에서의 조사도, 램프의 형상, 냉각 방식, 기대 수명입니다. 정답은 거의 '가장 강력한 램프'가 아니라 생산 조 전체에 걸쳐 필요한 선량을 반복 가능하게 전달하는 광원입니다.
광개시제의 흡수 또는 살균 작용 스펙트럼에 발광을 맞춥니다. UV-LED는 경화용으로 보통 365, 385, 395, 405 nm, 소독용으로 265~280 nm가 제시되며, 수은 램프는 넓은 스펙트럼과 함께 강한 254 nm 선을 방출합니다.
필요한 선량을 체류 시간으로 나누면 광원이 작업면에 제공해야 하는 조사도를 얻습니다. 작은 광원에서 거리의 제곱에 따라 조사도가 떨어지고, 광학계나 반사판이 분포를 바꾼다는 점을 기억하십시오.
LED는 수은 램프보다 훨씬 오래 출력을 유지하지만 접합부 온도에 따라 출력이 저하되므로 냉각 설계가 중요합니다. 램프 교체, 전력, 다운타임을 비교하고, 수명을 가정이 아니라 측정으로 감지하도록 정기 측정을 계획하십시오.
| 저압 수은 | 254 nm 선, 낮은 전력 밀도, 긴 수명 | 물 및 공기 소독 |
|---|---|---|
| 저압 수은 | 254 nm 선, 낮은 전력 밀도, 긴 수명 | 물 및 공기 소독 |
| 중압 수은 | 광대역 스펙트럼, 매우 높은 전력 밀도 | 경화, 인쇄, 두꺼운 도막 |
| UV-LED | 협대역, 즉시 점등, 수은 무함유 | 점경화, 소규모 소독 시스템 |
동일한 선정 방법이 경화, 인쇄, 코팅, 소독 프로젝트에 모두 적용됩니다.
광개시제 흡수가 파장을 결정
거리, 조사 면적, 라인 속도
온도 상승 시 출력 저하
측정 기반으로 교체 계획
실제 생산 라인에서 조사도 확인
램프, 전력, 다운타임, 불량
선정은 서류상으로 끝나지 않습니다. 광원이 실제로 전달하는 조사도를 기계에서 측정해야 합니다.
| 조사도 (mW/cm2) | 램프 데이터시트 값은 현장에서 확인해야 함 | UV-int140 / UV-int150 |
|---|---|---|
| 조사도 (mW/cm2) | 램프 데이터시트 값은 현장에서 확인해야 함 | UV-int140 / UV-int150 |
| 선량 (mJ/cm2) | 선정한 광원과 라인 속도가 충분한지 확인 | UV-int150 / UV-intS |
| 분광 일치 | 발광이 흡수 피크와 실제로 일치하는지 확인 | UVC에는 UV-int253, 다파장에는 UV-intM |
달성 가능한 라인 속도를 정하는 것은 작업면의 조사도와 이에 대한 화학계의 반응뿐입니다.
데이터시트 값은 기준 조건에서 측정된 것이며 거리, 광학계, 오염, 냉각이 실제 조사도를 낮춥니다.
램프 와트가 아니라 필요한 선량 (mJ/cm2)과 라인 속도에서 출발하십시오. 이 둘이 실제로 필요한 조사도를 결정합니다.