Gerekli UV dozu belirlendiğinde ve tesisin irradyansı bilindiğinde, açık kalan tek bir büyüklük vardır: ışınlamanın ne kadar süreceği. Bu hesaplayıcı tam olarak bu soruyu yanıtlar. mJ/cm² cinsinden hedef dozu ve mW/cm² cinsinden ölçülen irradyansı alır ve gerekli süreyi saniye olarak ve dakika:saniye biçiminde döndürür.
Bu, bir UV prosesi kurarken en sık yapılan hesaplamadır. Yapıştırıcı tedarikçisi bir doz belirtir, lamba veri sayfası veya bir ölçüm irradyansı sağlar – aradığınız şey çevrim süresidir. Aynı hesaplama, bir prosesin öngörülen çevrim süresine uyup uymadığını da gösterir: irradyans çok düşükse süre gerçekçi olmaktan çıkar ve daha güçlü bir kaynağa veya daha kısa bir çalışma mesafesine ihtiyaç duyarsınız.
Sonuç, iş parçasının konumunda süre boyunca sabit kalan bir irradyans için geçerlidir. Parça kaynağın önünden geçiyorsa, önemli olan çevrim süresi değil, ışınlanan bölgedeki bekleme süresidir. Bir tasarım, ancak kalibre edilmiş cihazlarla yapılan bir ölçümle bağlayıcı hale gelir – Opsytec tarafından kendi laboratuvarında üretilmiş ve kalibre edilmiştir.
Ters hesaplama – süre ve irradyanstan doz – UV doz hesaplayıcısında yer almaktadır; on iki radyometrik hesaplayıcının tümü radyometri hesaplayıcısında bir araya getirilmiştir.
Temel Bilgiler
Maruz kalma süresi, doz denklemi H = E · t yeniden düzenlenerek elde edilir: t = H / E. Hedef doz H mJ/cm² olarak ve irradyans (ışınım yoğunluğu) E mW/cm² olarak girildiğinde t doğrudan saniye cinsinden çıkar — birimler sadeleşir, çünkü mJ = mW · s. SI birimlerinde bu, J/m² cinsinden H'nin W/m² cinsinden E'ye bölünmesidir. Hesaplayıcı süreyi ayrıca dk:sn biçiminde de verir, çünkü üretim çevrim süreleri genellikle bu şekilde belirtilir.
Bir kaplama 500 mJ/cm² gerektirir, tesis iş parçasında ölçülen 50 mW/cm² sağlar. t = 500 mJ/cm² ÷ 50 mW/cm² = 10 s. Daha büyük bir çalışma mesafesi irradyansı 25 mW/cm²'ye yarıya indirirse, süre 20 s'ye ikiye katlanır.
Hareketli süreçlerde ihtiyacınız olan şey çevrim süresi değil, ışınlanan bölgedeki bekleme süresidir — ışınlanan uzunluğu bant hızına bölünüz. Darbeli kaynaklarda tepe değeri değil, ortalama irradyansı giriniz. Doz hesaplayıcısında olduğu gibi: kaynağın spektrumu fotobaşlatıcı veya test görevi ile uyuşmuyorsa, kağıt üzerinde yeterli görünen bir süre hiçbir şey garanti etmez.
Sıkça Sorulan Sorular
Hedef doz, irradyansa bölünür: t = H / E. 500 mJ/cm² hedef doz ve 50 mW/cm² irradyansta bu süre 10 saniyedir. Her iki değer de aynı spektral aralığa ait olmalıdır.
İş parçasının konumunda ölçülen değer kullanılmalıdır. Veri sayfası değerleri, tanımlı bir mesafe ve yeni bir lamba için geçerlidir; kurulum sonrasında ise mesafe, kirlenme ve yaşlanma nedeniyle gerçek değer genellikle önemli ölçüde daha düşüktür.
Çünkü irradyans, alan boyunca değişkenlik gösterir. Hesaplanan süre, girilen değer için geçerlidir; irradyansın daha düşük olduğu yerlerde doza daha sonra ulaşılır. Güvenli bir tasarım için çalışma alanı içindeki en düşük değeri kullanınız.
Bir bakım faktörü aracılığıyla: tasarımı, yeni bir lambanınki değil, değiştirme aralığının sonundaki irradyansa göre yapınız. UV lambalarının ve UV LED'lerin ne kadar güçlü azaldığı UV kaynakları ve ömür bölümünde açıklanmaktadır.
Sadece dolaylı olarak. Burada belirleyici olan, ışınlanan bölgedeki bekleme süresidir, yani ışınlanan uzunluğun bant hızına bölünmesidir. Ölçüm pratiği Konveyör sistemleri için UV ölçümü'nde açıklanmaktadır.
Üç seçenek vardır: daha kısa bir çalışma mesafesi, daha güçlü veya ek bir kaynak ya da spektrumu daha iyi eşleşen bir kaynak kullanmak. Mesafenin ve düzenlemenin etkisi UV LED simülasyonu ile incelenebilir.
Yazar: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia, Ettlingen'deki Opsytec Dr. Gröbel GmbH'nin genel müdürüdür ve akredite kalibrasyon laboratuvarının başındadır. KIT Aydınlatma Teknolojisi Enstitüsü'nde darbeli ksenon eksimer deşarjları üzerine yaptığı araştırmaların ardından, şu andaki odak noktası optik radyasyon ölçüm teknolojisidir. DIN Standartlar Komitesi FNL 7 "Optik Radyasyon"un başkan yardımcısı ve DVGW UV Dezenfeksiyonu Proje Grubu'nun üyesidir.