
Hoe onze UV-bollen werken
Heb je je ooit afgevraagd wat er eigenlijk gebeurt binnenin die UV-bollen voor het drogen van materialen? Het komt erop neer dat er een elektrische boog wordt gegenereerd in een gedeelte dat gevuld is met gedrukt kwikdamp. We besteden veel tijd aan het aanpassen van de druk en de samenstelling van het gas, want we moeten precies die golflengten van 254 nm en 365 nm bereiken. Als dit niet lukt, zullen de inktsoorten en coatings niet goed drogen.
Het evenwicht tussen vermogen en hitte
Als je kijkt naar de wattage en spanning op het etiket, zijn deze waarden geen willekeurige getallen. Het gaat om een compromis. Meer wattage betekent meer fotonen, waardoor de transportband sneller kan bewegen. Maar hier is wel een nadeel: meer vermogen betekent ook meer hitte. Veel hitte zelfs. Als het koelsysteem deze hitte niet kan wegslepen uit het kwartsglas, zal dat problemen opleveren. Dan kunnen de bollen te snel kapotgaan, of er kan schade ontstaan aan de materialen die je probeert te drogen.
De technische aspecten
Voor de buitenkant van de bollen gebruiken we hoogzuiver gefuseerd kwarts. Waarom? Omdat het de UV-straling doorlaat zonder dat deze wordt tegengehouden. Wat betreft de stekkers, houden we ons aan de industriestandaarden. We willen dat ze eenvoudig te vervangen zijn. Of je nu een nieuw apparaat bouwt of gewoon een kapotte bol vervangt in een oud apparaat: alles moet gemakkelijk passen. Geen gaten, geen problemen, en zeker geen vonken bij het aansluiten.
Praktische tips
Deze bollen worden veel gebruikt voor het drogen van PET-coatings en elektronische onderdelen. Ze zijn betrouwbaar, maar ze hebben één nadeel: ze hebben even nodig om optimaal te werken. Je kunt niet zomaar de schakelaar omzetten en verwachten dat ze meteen 100% vermogen leveren. Ze hebben eerst een opwarmtijd nodig.
Tip: Stel een timer of een voorverwarmingscyclus in in je PLC. Het is een klein detail, maar het bespaart je veel problemen wanneer de eerste delen van het product nog niet goed zijn gedroogd.