A közelmúltban a TIANHUI üzleti alkalmazottai (WeChat: Uvled13048834002) tanácsot kaptak az ügyfelektől a tárgy felületi hőmérsékletéről. Az ejakuláció emelkedő hőmérsékletének problémájával kapcsolatban több vásárló is felfigyelt rá. Tekintettel a Tianhui sok éves tapasztalatára, íme egy megbeszélés és összefoglaló, és ajánlja fel a megfelelő megoldásokat. Van egy bizonyos mennyiségű energiánk ahhoz, hogy kifényesítsük a fejünket a fejünkből. Ha a fény a munkafelületen van, mivel az energiát a munkafelület elnyeli, ez a munkafelület hőmérsékletének emelkedését okozza. A munkafelület hőmérsékletének emelkedését okozó kimenetben az effektív munkarész ultraibolya (láthatatlan) fénye, látható fény is, valamint kis mennyiségű infravörös sugárzást is tartalmaz. Az UVLED sugárzó fej fényében, amíg a hőleadás a szabványnak megfelelő, az infravörös sugárzás energiája nagyon kicsi, ami figyelmen kívül hagyható. Más szóval, a munkafelület hőmérsékletének emelkedéséhez vezető UVLED sugárzásunk fő energiaforrása a láthatatlan ultraibolya sugárzás és a látható fény. Közülük az ultraibolya sugárzás hatékony fény a munkánkhoz, sugárzási energiája pedig az energiamérőnk által mért energia. Elméletileg minél nagyobb az energiája, annál jobb az UVLED sugárzófej teljesítménye, és minél erősebb egyidejűleg növeli a munkafelület hőmérsékletét, annál erősebb. A másik a látható fény. A látható fény használhatatlan az UVLED sugárzófejünk számára. Tekintettel arra, hogy magas energiát is tartalmaz, káros a munkafelület szabályozási hőmérsékletére, mert tovább emeli a munkafelület hőmérsékletét. Vagyis a munkafelület hőmérsékletének emelkedését okozó energia a mért ultraibolya fény és a nem mért láthatatlan fényenergia mérése, nem csak az energiamérő által mért energia. Olyan jó, hogy ismerjük azt az energiaforrást, amely a munkafelület emelkedését okozza. Most elmondom, hogyan kell szabályozni a hőmérsékletet. Valójában nem az energia az egyetlen oka a hőmérséklet-emelkedés meghatározásának. Például mindenki megérti. Ha 1000 W-os vízmelegítőt használunk egy csésze 100 ml víz felmelegítésére, akkor kevesebb, mint 1 perc alatt 100 fokos víz hőmérséklete lehet; ugyanaz az 1000W-os vízmelegítő egy hordó 100L víz felmelegítésére szolgál. Oké, itt egy objektum forró kapacitására vonatkozik. Vegyük például a besugárzófejünk aktuális helyzetét, például a 100*100-as besugárzófejünket, amely körülbelül 0,4w/cm2 ultraibolya energiát tesztel. Fényenergiája körülbelül 0,475 W/cm2 (ellenőrzési módszer, lásd az 1. utasítást). Ha ilyen besugárzófejet használ egy vékony, mindössze 0,1 mm vastag lemez megvilágítására, és a besugárzási idő 10 másodperc, akkor ennek a vékony lemeznek a hőmérséklete nagyon magas lesz, akár 200 fok felett is (lásd a módszert megtekintési útmutató 2). Ha egy közönséges 1 mm vastag alumíniumlemezről van szó, akkor ennek az alumíniumlemeznek a hőmérséklete csak 40 vagy 50 fok lehet. Ha nagyon vastag az alumíniumlemez vastagsága, akkor nem is érezni a hőmérséklet emelkedését. Összefoglalva, a munkafelület hőmérsékleti befolyásoló tényezői a következő szempontokat foglalják magukban: 1. Szállítási energia (pozitív hőmérséklet-növekedési tényezők, lineáris) 1. UV-sugárzás intenzitása (vizsgálati energia) 2. Látható fény intenzitása (az ultraibolya vonal erősségének növelésével, és törekedjünk arra, hogy erősek legyenek) Másodszor, a munkafelület anyagegységének területe (fordított hőmérséklet-növekedési tényezők, lineáris) 1. Anyagsűrűség 2. A hőkapacitás anyagaránya 3. Anyag vastagsága vagy alakja 3. A szállítási idő (előremenő hőmérséklet-növekedési tényező, nem lineáris, egyensúlyi állapot korlátozza) főként a fő a fő dolog). Folyamatos teljes megvilágítási idő a jüan bizonyos oldalán 4. Egyéb 1. Külső környezet 2. A termék felületi visszaverődése 3. Anyaga fekete (nem színes, részben visszaverődő színes) 4. Akár vannak kiegészítő hőelvezetési intézkedések, stb., a fent említett befolyásoló tényezők a fent említett tényezőkön alapulnak. Javaslatok megadásához tekintse meg az alábbi helyzetet. 1. Ha azt határozzuk meg, hogy vékony lemezből (fóliából) készül, és nincs külső és segítő hőelvezetés, a munkakörnyezet nyitott. Adja meg a következő javaslatokat: 1. Adjon hozzá kiegészítő hőelvezető eszközöket a munkafelület tartozékaihoz, például ventilátorhoz stb., hűtse le a munkafelületet; Hatások; 3. Ha a fenti kettő nem érhető el, akkor a munkafelület alá vastag fémlemezt helyezhet hűtőbordaként a hőkapacitás növelése érdekében. A fémlemeznek olyan feltételekkel kell rendelkeznie, hogy jól érintkezzen a munkafelülettel; Ha nem kivitelezhető, kérjük, tervezzen egy speciális hőelvezető csatornát a professzionális mérnökök számára. Másodszor, ha a munkafelület nem vékony lemez (film) anyag, és a reakciófelület hőmérséklete túl magas, forduljon a Tianhui professzionális mérnöki személyzetéhez, hogy ellenőrizze a helyszíni ellenőrzést, ésszerű véleményeket és javaslatokat adjon! Ha többet szeretne megtudni a téma hőmérséklet-emelkedéséről és a cikkben említett becsült módszerekről, vegye fel a kapcsolatot Tianhui-unkkal! Kapcsolat: WeChat UVLED13048834002
![[Hőmérséklet] Az ultraibolya sugarak által besugárzott hőmérséklet-emelkedés problémája 1]()
Szerző: tianhui-
Légfertőtlenítés
Szerző: tianhui-
Uv led gyártók
Szerző: tianhui-
Uv víz fertőtlenítés
Szerző: tianhui-
Uv led megoldás
Szerző: tianhui-
Uv led dióda
Szerző: tianhui-
Uv led diódák gyártók
Szerző: tianhui-
Uv led modul
Szerző: tianhui-
Uv led nyomtatási rendszer
Szerző: tianhui-
Uv led szúnyogcsapda