
כיצד אנו באמת מייצרים מנורות UV בעלות יעילות גבוהה
במשך 15 שנה, פעלנו כמתווכים – ייצרנו מוצרים בשם מותגים אחרים, ושמנו את השם שלנו עליהם. אך בסופו של דבר, נמאס לנו מזה. רצינו ליצור בעצמנו מנורות UV שיוכלו להגיע לאותה רמת יעילות כמו המותגים הבינלאומיים הגדולים, אך ללא העלויות הגבוהות הכרוכות בשימוש בשם מותג מפורסם.
פרטים חשובים לגבי רמת הייצור של אור UV-C
העובדה היא שגל האור באורך 253.7 ננומטר הוא די דרשן – הוא דורש חומרים איכותיים כדי לעבור דרכם. אם משתמשים בזכוכית זולה, האור לא יוכל לעבור דרכה, וכך חלק גדול מהקרינות האנטי-מיקרוביאליות נבלעות לפני שהן יוצאות מהמנורה. לכן אנו משתמשים בקוורץ סינתטי באיכות גבוהה, שמאפשר לאור UV-C לעבור דרכו בקלות.
אנו גם מקפידים מאוד על איכות האלקטרודות. אנו משתמשים בחוטי טונגסטן באיכות גבוהה, כי בסופו של דבר, אף אחד לא רוצה מנורה שנהרסת כבר לאחר חודש מהשימוש.
אנרגיה, חום וטעויות נפוצות
כשאנשים שומעים על “חיסכון באנרגיה”, הם בדרך כלל חושבים על הפחתת רמת האנרגיה שנדרשת. אך במקרה של מנורות UV, העניין אינו הפחתת האנרגיה – אלא לוודא שיותר אנרגיה תהפוך לאור UV-C, ולא תהיה מבוזבזת כחום. אנו עושים זאת על ידי שליטה בלחץ האדי של הכספית בתוך המנורה.
אך יש גם בעיה – יש להתאים את הבלאסטר של המנורה להתנגדות שלה. ראיתי אנשים שמנסים “להגביר” את הביצועים של המנורה על ידי הגדלת המתח, בתקווה לקבל תאורה חזקה יותר. אל תעשו זאת. כך רק תפגעו באלקטרודות, והמנורה תיהרס כבר לאחר זמן קצר. מצד שני, אם המתח נמוך מדי, היעילות של המנורה תיפגע. זו צריכה להיות איזון.
שימוש מעשי (והקונספציות שצריך להביא בחשבון)
יצרנו את המנורות האלו כחלופות למנורות קיימות. בין אם אתם משתמשים בבסיס G5 או G13, הן יוכלו להתאים למערכות התעשייתיות שלכם בקלות.
אך חשוב לדעת: אור UV-C בעל עוצמה גבוהה עלול לפגוע בחומרים מסוימים כמו פלסטיקים וגומיים. אם המעטפת של המנורה אינה מוגנת כראוי, היא עלולה להיהרס.
ושימו לב גם למאווררים של המנורה – אם האוויר לא זורם, המעטפת של המנורה תתחמם יותר מדי. כשזה קורה, רמת האור משתנה, והיעילות של המנורה יורדת. חשוב לוודא שהאוויר זורם, כדי שהמנורה תישאר ברמת האור האידאלית של 253.7 ננומטר.