Содержание:
- 1. Области применения
- 2. Типы ультрафиолетовых
- 3. Металлогалогенные лампы
- 4. Безозоновые лампы
- 5. Источники питания
- 6. Проблемы с ультрафиолетовыми лампами и решения
Ультрафиолет — это укороченное название ультрафиолетового излучения. Это часть огромного спектра электромагнитных волн; невидим для человеческого глаза; имеет различные фотохимический и биологический эффекты. Подразделяют три различных области ультрафиолетового излучения в зависимости от длины волны: UVA, UVB и UVC. Области разграничены согласно DIN 5031.
Области применения
- Полиграфия: офсет, флексо, глубокая печать, шелкотрафарет, высокая печать, тампонная печать, цифровые принтеры.
- Печать этикетки и гибкой упаковки: печать по пластиковым стаканчикам, печать по жести, печать по пластику и полимерным пленкам, печать по алюминиевой фольге.
- Допечатная подготовка: изготовление форм, негативов, форм для шелкотрафарета.
- Электроника — печать монтажных плат; фиксация накопителя-модуля памяти и его частей. Optical Media (Производство CD, DVD).
- Деревообработка — мебель, двери, ламинированные напольные покрытия, МДФ обработка.
- Автомобильная промышленность: обработка фар, печать на ветровых стеклах, окраска пластиковых бамперов и частей корпуса, печать и нанесение покрытий на приборную панель.
Другие области применения: лакирование PVC покрытий; трубопроводы и буровые штанги; соединение и покрытие оптических линз и оптоволокна; окраска и лакирование музыкальных инструментов, защитных шлемов. Печать по всем видам пластиковых рельефных компонентов (таких как клавиатура, картриджи, мобильные телефоны, фонарики, шариковые ручки).
Как генерируется ультрафиолет?
- Для промышленного применения, главным образом, используются лампы с парами ртути.
- Ртуть испаряется, образуя высокотемпературную плазменную дугу.
- Плазма ртути преобразует электрическую энергию в ультрафиолетовое излучение широкого спектрального диапазона и интенсивности.
Типы ультрафиолетовых ламп
Лампы различаются по мощности, давлению, спектральным характеристикам, физическим параметрам. Все эти виды могут быть классифицированы по различным критериям.
| Давление | Ртутные лампы высокого давления Ртутные лампы среднего давления Ртутные лампы низкого давления |
| Кварц | Лампы генерирующие озон «Безозоновые» лампы |
| Длина дуги | Длинные лампы (с большой длиной дуги) Короткие лампы (с малой длиной дуги |
| Способ уплотнения | Лампы с плоским уплотнением; Лампы с круглым уплотнением капиллярного типа; Безэлектродные лампы |
| Спектральное распределение | Стандартные ртутные лампы; Лампы с ионами железа; Галлиевые лампы; Лампы с добавлением свинца |
| Применение | УФ – лампы Металлогалогенные лампы = для экспозиции / экспонирования |
Металлогалогенные лампы
Металлогалогенные лампы – это ртутные лампы среднего давления с добавками галогенов. Дополнительные присадки изменяют спектральные характеристики лампы. Наиболее распространенны добавки ионов железа и галлия.
«Безозоновые» лампы.
Лампы, не образующие озоз – Как это происходит?

- Излучение с длиной волны UVC спектра от 160 до 200 Нм воздействует на атмосферный кислород.
Атом кислорода, образованный при расщеплении, соединяет
ся с другой молекулой О2.
- Озон генерируется при образовании молекулы О3.
«Безозоновые» лампы – обрезают коротковолновый спектр.
- Стандартный кварц пропускает весь диапазон волн вплоть до 160 Нм
Происходит образование озона. - Безозоновый» кварц обрезает область УФ — спектра ниже 220 Нм Озон не образуется.
- «Безозоновые» лампы могут иметь более низкую эффективность излучения.
Сегодня доступны различные решения и системы в качестве источников питания для поджига и обеспечения работы УФ – ламп.
Дроссели и пусковые устройства.
| + | — |
| экономически выгодное решение | высокий пусковой ток и противоток при включении лампы; |
| высокая токовая нагрузка при переключении на различные режимы мощности; |
| большая пиковая нагрузка на электроды и уплотнения; невозможно плавное изменение мощности. |
Транформаторы постоянного тока
| + | — |
подходят для ламп с любой длиной дуги | высокое напряжение переключения |
постоянство подаваемой мощности | металлогалогенные лам пы могут быть нестабильны в работе |
| невозможность плавного переключения мощности |
Реактивные трансформаторы
| + | — |
подходят для ламп с любой длиной дуги | высокий противоток |
более стабильная дуга у металлогалогенных ламп | немного большие габариты по сравнению с трансформаторами постоянного тока |
нет высоких нагрузок при переключении мощности | |
Тиристорные блоки управления
Электронные источники питания
| + | — |
| ограничение пусковых токов | более дорогое решение, чем трансформаторы и тиристорные блоки управления |
бесступенчатая регулировка мощности от 20 до 100% | |
| большая эффективность чем у трансформаторов | |
| постоянный мониторинг напряжения и тока лампы | |
no dark phase – идеальное решение для высокоскоростных прессов; могут работать с лампами любого диапазонанапряжения; меньшие габариты и вес, чем у трансформаторов |
Проблемы отверждения
| Проблема | Плохое отверждение |
Возможная причина | Рефлекторы в сушке загрязнены или неправильно сфокусированы. Возможна деформация рефлектора. Значительные потери УФ — излучения |
Способ решения | Почистить, перефокусировать или даже заменить рефлектор, если необходимо. |
| Проблема | Плохое отверждение |
Возможная причина | ИК — фильтр или кварцевое защитное стекло между лампой и материалом загрязнено или непрозрачно. Возможны потери УФ до 20% и более. |
Способ решения | Очистить — если возможно, или заменить. |
| Проблема | Плохое отверждение |
Возможная причина | Срок использования лампы значительно превышает назначенный ресурс. |
Способ решения | Заменить лампу. Лампу следует менять после 1000 — 1500 часов в зависимости от условий эксплуатации. |
| Проблема | Плохое отверждение |
Возможная причина | Внешнее загрязнение лампы, такое как спрей и порошок из печатного процесса, бумажная пыль, краска или др. |
Способ решения | Почистить лампу, если возможно. Либо заменить лампу. Лампы должны чиститься регулярно и часто. |
| Проблема | Плохое отверждение |
Возможная причина | Неравномерно распределен фотоинициатор из-за того, что плохо перемешана краска. |
Способ решения | Перед началом печати убедиться, что краска имеет гомогенную структуру, и фотоинициатор равномерно распределен по всему объему. |
Проблемы во внешнем виде лампы
| Проблема | Потемнение краев |
Возможная причина | Естественное потемнение кварцевых ламп во время срока службы – результат эрозии материала электродов и осаждения его на внутреннюю поверхность колбы лампы во время работы. |
Способ решения | Заменить лампу. |
| Проблема | Помутнение/ «затуманивание» |
Возможная причина | Помутнение колбы происходит при переходе кварца в кристаллическое состояние. |
Способ решения | Заменить лампу |
| Проблема | Образование «зеркального» покрытия |
Возможная причина | Переохлаждение колбы лампы приводит к тому, что ртуть конденсируется на внутренней поверхности лампы и создает эффект «зеркала». |
Способ решения | Заменить лампу. |
| Проблема | Лампа «раздулась», увеличилась в размере |
Возможная причина | Перегрев лампы |
Способ решения | Отрегулировать охлаждающую систему и поток воздуха вокруг лампы, чтобы снизить температуру колбы лампы. Проверить рефлекторы. Снова проверить достаточность охлаждающего потока. |
| Проблема | Внешнее расстеклование/ девитрификация лампы |
Возможная причина | Краска или следы пальцев рук «вкипели» в колбу горячей лампы. Излучение дуги направленное в эту часть колбы, прожигает отверстие. Потеря вакуума. |
Способ решения | Надо крайне аккуратно производить замену и чистку лампы. |
| Проблема | «Прогорание» цоколей |
Возможная причина | • Чрезвычайно высокая токовая нагрузка, либо брак на стадии изготовления и установки молибденовой пластины или сварки • Перегрев цоколей, плохая изоляция |
Способ решения | Проверить правильная ли лампа используется при соответствующем источнике питания. Температура цоколей не должна превышать 250°C |
Проблемы с функционированием лампы
| Проблема | Лампа поджигается, но не выходит на рабочий режим/ не достигает полной интенсивности излучения |
| 1. Причина / решение | Переохлаждение, ртуть конденсируется в зоне за электродами. Проверить систему охлаждения |
| 2. Причина / решение | Проблема с источником питания. Проверить электрическую цепь |
3. Причина / решение | Проблема с лампой. Заменить лампу |
| Проблема | Лампа «пробивает» (на рефлектор или корпус сушки) |
Возможная причина | Большинство ламп обычно работает при высоком напряжении, и если при этом лампа расположена слишком близко к корпусу или рефлектору сушки, образуется разряд. |
Способ решения | Убедиться в правильном положении лампы. Проверить нет ли искривления рефлектора. |
Охлаждение
Почему правильное охлаждение лампы так важно?
- Охлаждение колбы лампы жизненно необходимо для оптимальной работы лампы и максимальной эффективности процесса УФ — полимеризации.
- УФ- лампы требуют правильной температурных условий для эффективной работы и достижения длительного срока службы.
- Идеальный температурный диапазон зависит от наполнения лампы.
Признаки переохлаждения лампы:
- • Слишком длительный период выхода лампы на режим полной мощности после поджига
- • Лампа поджигается, но не выходит на рабочий режим – нет полной мощности свечения.
- • Лампа поджигается, но через короткий период времени гаснет.
- • Лампа гаснет при установке режима standby.
- • Падает напряжение лампы и возрастает ток.