loading

Tianhui – один із провідних виробників і постачальників УФ-світлодіодних чіпів, надає послуги ODM/OEM для УФ-світлодіодних чіпів.

[Температура] Проблема підвищення температури при опроміненні ультрафіолетовими променями

Нещодавно бізнес-персонал TIANHUI (WeChat: Uvled13048834002) отримав консультацію клієнтів щодо температури поверхні об’єкта. Щодо проблеми підвищення температури еякуляції, то на неї звертав увагу не один клієнт. З огляду на багаторічний досвід Tianhui, ось обговорення та короткий виклад, а також запропоновані відповідні рішення для довідки. У нас є певна кількість енергії, щоб світити голову з голови. Коли світло потрапляє на робочу поверхню, оскільки енергія поглинається робочою поверхнею, це призведе до підвищення температури робочої поверхні. У вихідному отворі, що викликає підвищення температури робочої поверхні, ультрафіолетове світло (невидиме) ефективної робочої секції, також видиме світло, а також містить невелику кількість інфрачервоного випромінювання. У світлі УФ-світлодіодної радіаційної головки, поки розсіювання тепла відповідає стандарту, енергія інфрачервоного випромінювання дуже мала, чим можна ігнорувати. Іншими словами, основним джерелом енергії нашого УФ-світлодіодного випромінювання, що призводить до підвищення температури робочої поверхні, є невидимі ультрафіолетові промені та видиме світло. Серед них ультрафіолетові промені є ефективним світлом для нашої роботи, а енергія випромінювання — це енергія, виміряна нашим лічильником енергії. Теоретично, чим вище його енергія, тим краще продуктивність ультрафіолетової світлодіодної головки, і чим сильніше здатність підвищувати температуру робочої поверхні, тим сильніше. Інший – це видиме світло. Видиме світло марне для нашої УФ-світлодіодної головки. Враховуючи, що він також містить високу енергію, це шкідливо для контролю температури робочої поверхні, оскільки це призведе до подальшого підвищення температури робочої поверхні. Тобто енергія, яка спричиняє підвищення температури робочої поверхні, є вимірюванням виміряного ультрафіолетового світла та енергії невидимого світла, яке не вимірюється, а не просто енергії, виміряної лічильником енергії. Добре, ми знаємо джерело енергії, яке змушує робочу поверхню підніматися. Зараз я розповім, як контролювати температуру. Насправді енергетика не є єдиною причиною визначення підвищення температури. Наприклад, всі розуміють. Якщо ми використовуємо водонагрівач потужністю 1000 Вт, щоб нагріти чашку води об’ємом 100 мл, температура води може досягти 100 градусів менш ніж за 1 хвилину; той самий водонагрівач потужністю 1000 Вт використовується для нагрівання бочки з 100 л води. Гаразд, тут йдеться про гарячу ємність об’єкта. Візьмемо фактичну ситуацію з нашою опромінювальною головкою, наприклад, нашу опромінювальну головку 100*100, яка перевіряє ультрафіолетову енергію приблизно 0,4 Вт/см2. Його світлова енергія становить близько 0,475 Вт/см2 (спосіб перевірки див. інструкції 1). Якщо ви використовуєте таку опромінювальну головку для освітлення тонкої пластини товщиною всього 0,1 мм і час опромінення становить 10 секунд, то температура цієї тонкої пластини буде дуже високою, навіть вище 200 градусів (див. метод перегляд інструкцій 2). Якщо це звичайна алюмінієва пластина товщиною 1 мм, то температура цієї алюмінієвої пластини може бути лише 40 або 50 градусів. Якщо товщина алюмінієвої пластини дуже велика, ви навіть не відчуваєте підвищення температури. Підсумовуючи, фактори впливу температури робочої поверхні включають наступні аспекти: 1. Енергія доставки (позитивні коефіцієнти підвищення температури, лінійні) 1. Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання (випробувальна енергія) 2. Інтенсивність видимого світла (із посиленням міцності ультрафіолетової лінії та прагненням бути сильним) По-друге, площа одиниці площі матеріалу робочої поверхні (зворотні коефіцієнти збільшення температури, лінійні) 1. Material density 2. Коефіцієнт теплоємності матеріалу 3. Material thickness or shape 3. Час доставки (коефіцієнт прямого зростання температури, нелінійний, обмежений рівновагою) - це головне головне). Безперервний загальний час освітлення на певній стороні юаня 4. Other 1. External environment 2. Product surface reflection 3. Матеріал чорний (некольоровий, часткове відображення кольору) 4. Незалежно від того, чи є допоміжні заходи для розсіювання тепла тощо, вищезазначені фактори впливу базуються на вищезазначених факторах. Зверніться до наступної ситуації, щоб надати пропозиції. 1. Якщо визначено, що вона виготовлена ​​з тонкої пластини (плівки) і немає зовнішніх і допоміжних заходів для відведення тепла, робоче середовище є відкритим. Надайте такі пропозиції: 1. Додайте до аксесуарів робочої поверхні допоміжні пристрої для розсіювання тепла, такі як вентилятор тощо, охолодіть робочу поверхню; ефекти; 3. Якщо вищезазначених двох досягти неможливо, ви можете додати товсту металеву пластину під робочу поверхню як радіатор, щоб збільшити теплоємність. Металева дошка повинна мати умови для хорошого контакту з робочою поверхнею; Якщо це неможливо, будь ласка, спроектуйте спеціалізований канал розсіювання тепла для професійного інженерного персоналу. По-друге, якщо робоча поверхня є нетонкою пластиною (плівкою), температура реакційної поверхні занадто висока, ви можете зв’язатися з професійним інженерним персоналом Tianhui, щоб перевірити інспекцію на місці, щоб дати обґрунтовані думки та пропозиції! Якщо ви хочете дізнатися більше про підвищення температури суб’єкта та методи оцінки, згадані в цій статті, ви можете зв’язатися з нашим Tianhui! Контакт: WeChat UVLED13048834002

[Температура] Проблема підвищення температури при опроміненні ультрафіолетовими променями 1

Author: Tianhui- Air Disinfection

Author: Tianhui- UV Led manufacturers

Author: Tianhui- UV water disinfection

Author: Tianhui- UV LED Solution

Author: Tianhui- UV Led diode

Author: Tianhui- UV Led diodes manufacturers

Author: Tianhui- UV Led module

Author: Tianhui- UV LED Printing System

Author: Tianhui- UV LED mosquito trap

Зверніться до нас
Рекомендовані статті
Projects Info Center Blog
[Назва продукту]: 5054RGBW [Розмір продукту]: 5,0*5,4*0,9 мм [Напруга]: 2,8-3,4v3. [Струм]: 350 мА [Потужність]: 2 Вт [Яскравість]: 100-120 ЛМ [Колірна температура]: Ви можете слідкувати
1. 0402 Lighting Delite 0,06 Вт Нормальний робочий струм світлодіодної лампи становить 20 мА, а нормальний робочий струм 0,2 WLED лампи становить 60 мА 2. Overcurre
Найкраще вибрати електронний баласт, оскільки електронний баласт має характеристики покращення світлового ефекту та терміну служби ламп. At present, a
УФ-ультрафіолетові промені можна використовувати для тестування флуоресцентних агентів, диму та алкоголю для захисту від підробок, пошуку домашніх тварин у сечі черепахи! Світлодіодний фіолетовий ліхтарик UVA L
Ультрафіолетові промені - це загальний термін хвилі середньої довжини електромагнітного спектру від 10 нм до 400 нм, які не можуть погіршити зір. In 1801, German
Тепер все більше виробників терміналів суворо контролюють надходження продукції, особливо в індустрії транспортування. Серед груп клієнтів Tian
Прокинувшись телефонний дзвінок рано вранці, ви чуєте, як сонний: Клієнт: Гей! Привіт! Ви тяньхуей? Я: Хм! Привіт! Я, чому потрібна допомога? Я думав це
Чорнило UVLED, як новий тип екологічно чистого друкарського матеріалу, має чудові характеристики, оскільки не може замінити чорнило інших чорнил типу розчинників. It i
З розвитком технологій оптична промисловість стає все ближче до нашого життя. Вони такі маленькі, як об’єктиви мобільних телефонів, великі, як аерокосмічні телескопи
UVLED CICF's UVLED затверджувач, який використовується в електронній промисловості. Завдяки швидкому затвердінню, енергозбереженню, екологічній безпеці та інтелектуальному використанню тощо,
немає даних
один із найпрофесійніших постачальників УФ-світлодіодів у Китаї
Customer service
detect