Lampy trifoodporne są szeroko stosowane w specjalnych miejscach, takich jak rośliny przemysłowe, podziemne garaże, tunele i wilgotne środowiska. W wilgotnym środowisku para wodna w powietrzu z łatwością skrapla się wewnątrz lampy, tworząc kropelki wody, zwane kondensacją. Kondensacja wpływa nie tylko na efekt oświetlenia lampy, ale także przyspiesza korozję i starzenie się wewnętrznych elementów lampy, zmniejszając żywotność produktu i bezpieczeństwo. Rozwiązywanie problemu kondensacji jest kluczową trudnością techniczną zapewniającą długoterminowe i stabilne działanie lampy trijakowej.
Mechanizm i czynniki wpływające na kondensację
Istotą zjawiska kondensacji jest to, że pary wodne w powietrzu kondensuje się w ciekłej wodzie, gdy jest zimno. Gdy wewnętrzna temperatura lampy obrotowej trijoodpornej jest niższa niż w punkcie rosy powietrza, para wodna utworzy kropelki wody na wewnętrznej ścianie lampy lub powierzchni komponentów. Gdy kondensacja jest poważna, spowoduje to zwarcie źródła światła, płytkę drukowaną do korozji, a nawet spowoduje wypadki bezpieczeństwa.
Zmiana różnicy temperatury jest główną przyczyną kondensacji. W nocy lub gdy temperatura otoczenia gwałtownie spada, wewnętrzna temperatura lampy spada, a zjawisko kondensacji jest oczywiste. Ważne czynniki są również słabe uszczelnienie lampy, cyrkulacji powietrza i wilgoci. Ponadto wilgotność środowiska, lokalizacja instalacji i przewodność cieplna materiałów lampowych wpływają na ryzyko kondensacji.
Kluczowe pomiary techniczne zapobiegające kondensacji wewnątrz lampy trijakowej
Zoptymalizuj projektowanie uszczelnienia
Użyj wysokiej jakości materiałów uszczelniających i konstrukcji uszczelniających, aby obudowa lampy jest ciasna i bezproblemowa, aby zapobiec wejściu wilgotnego powietrza. Powszechnie używane materiały uszczelniające obejmują silikonowe pierścienie uszczelniające, gumę nitrylową itp., Które są odporne na ciepło, odporne na starzenie się i oporne na korozję. Konstrukcja struktury uszczelniającej musi spełniać standardy IP65 i powyżej poziomu ochrony, aby zapewnić odporność na kurz i wodoodporną wydajność.
Lampa oddychająca i dehumidification konstrukcja
Zaprojektuj oddychający zawór lub otwór oddechowy, aby zrównoważyć ciśnienie powietrza wewnątrz lampy z zewnętrznym ciśnieniem powietrza, aby uniknąć uszkodzenia uszczelnienia z powodu różnicy ciśnienia powietrza. Oddychający otwór jest wyposażony w wodoodporną i odporną membranę filtracyjną, aby zapobiec wejściu pary wodnej i pyłu, jednocześnie rozładowując wewnętrzną wilgoć w celu zmniejszenia możliwości kondensacji.
Konfiguracja wewnętrzna
Torby osuszające są ułożone wewnątrz lampy, aby skutecznie pochłaniać resztkową parę wodną. Desiccant często wykorzystuje żel krzemionkowy lub sito molekularne, które ma silną zdolność absorpcji wilgoci do opóźnienia lub unikania kondensacji. Regularna wymiana wysuszania jest ważną częścią pracy konserwacyjnej.
Wybór materiałów i zarządzanie termicznie
Zewnętrzna skorupa i wewnętrzne materiały lampy powinny być wykonane z materiałów metalowych o doskonałej przewodności cieplnej, takiej jak stop aluminium, w celu promowania jednolitego przewodzenia ciepła i zmniejszenia różnic temperaturowych. Rozsądny projekt struktury rozpraszania ciepła, zwiększ wewnętrzną temperaturę lampy, zmniejsz wewnętrzną różnicę temperatur i pomaga zmniejszyć kondensację.
Powierzchniowe obróbka przeciwkorozyjna i wodoodporna powłoka
Wewnętrzna płytka obwodów i części metalowe są traktowane powłoką przeciwkorozji i powłoką przeciwutleniającą w celu poprawy odporności na wilgoć lampy. Wodoodporna powłoka może skutecznie izolować erozję elementów elektrycznych przez pary wodne i przedłużyć żywotność usług.
Metody wykrywania i konserwacji kondensacji
Regularnie sprawdzaj stan uszczelnienia lampy i wymień pierścień uszczelniający w czasie, jeśli jest on starzejący lub uszkodzony. Sprawdź, czy istnieje jakikolwiek znak kondensacji w lampie, upewnij się, że wysusza jest w dobrym stanie i wymień go w razie potrzeby. Wzmocnij wentylację środowiska roboczego lampy, aby zmniejszyć akumulację wilgotności.