
Die Realität der 120-W/cm-Quecksilber-UV-Lampen
Wir fertigen unsere Standard-Quecksilber-UV-Lampen so, dass sie eine Leistungsdichte von 120 W/cm erreichen. Wenn Sie Hochgeschwindigkeits-Härtungsanlagen betreiben, ist das genau das, was Sie brauchen. So erhalten Sie die nötige Konzentration an UV-Strahlung, um Polymere in Sekundenschnelle zu verbinden.
Doch es geht nicht nur darum, die Leistung zu erhöhen. Der eigentliche Schlüssel liegt darin, eine konstante Lichtintensität über den gesamten Lampenkörper hinweg zu gewährleisten. Niemand möchte, dass „kalte Stellen“ die Qualität des Endprodukts beeinträchtigen – gerade dann, wenn das Produkt fast am Ende der Produktionslinie ankommt.
Umgang mit der Hitze
Wenn man eine Leistungsdichte von 120 W/cm erreicht, wird die Hitze zum größten Problem. Die Lampen müssen extrem heiß werden, damit der Plasmabogen aufrechterhalten werden kann. Wenn das Kühlsystem nicht ausreicht, um diese Hitze vom Quarzkörper wegzuführen, entstehen Probleme. Entweder versagt die Lampe frühzeitig oder der Quarzkörper beginnt zu zerfallen.
Um das zu verhindern, verwenden wir hochreinen, gefügten Quarz. Er ist widerstandsfähig und kann thermischen Belastungen standhalten – selbst unter extremen Bedingungen.
Warum uns die CE-Zertifizierung wichtig ist
Viele Lieferanten betrachten das CE-Zertifikat lediglich als eine Formalität. Für uns hingegen ist es eine technische Grundvoraussetzung. Stellen Sie sich Ihren Fabrikboden vor: Hochspannungs-UV-Systeme können elektromagnetische Störungen verursachen, wenn sie nicht richtig konstruiert sind. Solche Störungen können Ihre Steuergeräte oder Sensoren beeinträchtigen. Das wäre ein Albtraumszenario.
Eine CE-zertifizierte Lampe wurde darauf getestet, ob sie gut mit den anderen Komponenten zusammenarbeitet. Dadurch können Sie diese Lampen in Hochleistungsanlagen in Europa oder Nordamerika einsetzen, ohne befürchten zu müssen, dass das gesamte System ausfällt oder Sicherheitsprüfungen fehlschlagen.
Der Kompromiss
Nichts ist kostenlos. Eine hohe Leistungsdichte hat ihren Preis: Die Lampen halten nicht so lange wie solche mit niedrigerer Leistung. Sie erhalten zwar höhere Geschwindigkeiten, müssen die Lampen jedoch häufiger austauschen. Es handelt sich dabei um ein Abwägungsproblem – Sie müssen die Geschwindigkeit der Transportbänder mit der Geschwindigkeit abwägen, mit der die Lampen verschleißen, damit die Qualität der Härtung immer auf dem gewünschten Niveau bleibt.