常用UV灯能量计算表
紫外线强度监测表

精四科
一治疗室
UW/M2
合格
二治疗室
UW/M2
合格
三治疗室
UW/M2
合格
移动紫外线灯
UW/M2
合格
时间
监测科室
监测地点
监测结果
监测结论
备注
2014.8.
PICU
一治疗室
UW/M2
合格
二治疗室
UW/M2
合格
三治疗室
UW/M2
合格
MECT治疗室
UW/M2
合格
移动紫外线灯
时间
监测科室
监测地点
监测结果
监测结论
备注
2014.8.
精四科
一治疗室
UW/M2
合格
二治疗室
UW/M2
合格
三治疗室
UW/M2
合格
移动紫外线灯
UW/M2
合格
时间
监测科室
监测地点
监测结果
监测结论
备注
2014.8.
东大街门诊
一治疗室
UW/M2
合格
二治疗室
UW/M2
合格
时间
监测科室
监测地点
监测结果
监测结论
备注
2014.8.5
内一科
一治疗室(悬挂式)
77.7UW/M2
合格
二治疗室(悬挂式)
77.3UW/M2
合格
三治疗室(悬挂式)
87UW/M2
合格
移动紫外线灯
71.1UW/M2
合格
时间
监测科室
监测地点
监测结果
监测结论
备注
2014.8.5
UV(紫外光固化)能量和强度

图一阐述了处理窗口的概念,来说明任何紫外光固化过程都是按照“速度——能量”曲线来运行的。
根据这个曲线,速度和能量成简单的反比关系。
例如,如果速度加倍,工件表面所吸收的能量减少了一半。
紫外光固化工艺曲线将适用于特定的紫外光油墨、基材和灯具中。
随着速度的增加,能量减少,工件表面所接收的能量越来越少,最终将不足以进行完全固化。
这个能量吸收量的临界点就是固化窗口的一个极限。
图例中,能量是沿着水平轴线运行的。
在很多紫外光固化过程中,能量密度或辐照甚至比能量本身还要重要。
辐照强度:包括最重要的峰值辐照。
因为辐照强度的分布图形主要与灯具外形存在一定的函数关系,而且除非灯具被移出焦点,否则该函数关系就会保持不变。
辐照强度的度量单位是毫瓦/平方厘米或瓦/平方厘米。
辐照强度由灯具的电气输入功率、灯具功效、辐射输出、发射功效(由灯具的几何形状、灯管尺码和光线焦点等决定)等因素决定。
长波和短波紫外光可以在紫外灯管中添加物质而成为有时被称为“掺杂”或添加式灯管。
被添加的物质也能被蒸发并达到等离子状态。
紫外光一部分来自水银,一部分来自这些添加物。
但添加物发射其特有的波长。
从图2b和2c的D灯和V灯光谱分布图表中,我们可以看出添加物能改变灯管的输出。
D灯在350~400nm范围的输出强。
它也发射部分短波长紫外光,但在有时称作紫外“UV A”波段的范围内非常有效(有时候把紫外光波长分为“A”,“B”和“C”三个波段)。
紫外“A”波段常常指320~400nm或300~450nm。
紫外“B”波段常常指280~320nm,而紫外“C”波段指200~280nm。
因为这种分类并不是很准确,我更愿意用长波、中波和短波来区分。
V灯添加了别的物质,它仍然发射短波,但不是很多。
常用灯具的利用系数表

附录
一部分灯具的利用系数表
表4 花灯照明灯具的光通利用系数
U%
2.半反射配光灯具——用乳白或磨砂玻璃制成的向上开口的灯具。
3.反射配光灯具——用不透光材料制成的向上开口的灯具。
二、部分灯具单位面积安装功率
表6 深照型工厂灯单位面积安装功率(W/m2)
表8配照型工厂灯单位面积安装功率(W/m)
表9伞型灯单位面积安装功率(W/m)(搪瓷罩或玻璃罩软线吊灯)
三.电缆电线载流量
表10 聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量(A)
表11 聚氯乙烯绝缘电线穿阻燃硬塑料管敷设的载流量(A)表12 橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量(A)表13橡皮绝缘电线穿阻燃硬塑料管敷设的载流量(A)表14 聚氯乙烯绝缘电线明敷设的载流量(A)
表15 聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的载流量(A)。
UV 灯应用基本知识

UV 灯应用基本知识UV灯使用中的两点误区随着工业经济的迅猛发展UV 灯的应用也越来越广泛,被广泛用于涂装工业,印刷板和广告印UV灯作为印刷等行业的主要部件倍受关注现,就UV灯使用中,容易产生的两点误区加以说明:一、功率密度和光能量1、功率密度是UV灯发光长(两电极间的距离)1CM 需要的电力,用W/CM表示,比如:发光长的距离为70CM问需用电力为5.6KW 的话,5600W 除以70cm=8OW/CM。
2、光能量:用MJ/CM2 表示。
需用光能计来测量。
现在几乎所有的UV 油墨和光油生产厂家的资料中均标明需8OW/CM 柔灯几支,照射距离等,但这种标明既是不准确的,也是不严格的.因为3KW、5KW、8K W的UV 灯均可以达到8OW/CM 但不同功率的UV 灯,虽然功率密度相同,但光能量去不同,因此应该说需要多少光能量力是准确的。
一般来说,固化条件应满足(800-1200)MJ/CM2.而这些光能量,也许需要灯。
另外用同种功率的UV 灯是否配备了反射罩,光源距离承印物件距离的不同。
(最佳距离为15-20CM)所产生的光能量也相差很多,而选用何种功率的UV灯则要根据UV机的宽度及产品的需要来决定。
二、U V灯的冷却方式通常是采用强制风冷,这种冷却方式就决定了风量的大小一定要适量。
这里的误区就是认为温度越低越好,其实这是错误的。
UV 灯表面的温度不能低于170℃,则紫外线能量下降,表现出来的现象就是UV灯光由自变蓝, 电流表显示电流增大,时间过长就会使变压器或电容器因电流超负荷而烧毁。
如果UV灯的温度过高,Z则使UV灯的寿命缩短, 表现出的现象为,灯管膨胀变形,出现自雾等,承印物也用温度过高而受到直接影响,甚至使反射罩上的反光铝板熔化变形。
(反光铝板熔点为500℃)总之,风机风量的大小要根据,UV 机的箱体大小和UV 灯的功率,数量来决定的。
风量一定要控制在能把灯管表面温度保持200℃为宜,并且勿用强风直接吹击灯管表面。
UV参数

1.UV灯:UV灯是紫外线灯管的简称,利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。
按波段的不同,分别为UV-A,UV-B,UV-C各具有不同的用途。
2.强紫外线高压水银灯由高品质的纯石英管材制造而成,使紫外线能高程度及大量的穿透,其弧长度/发光长度可由5厘米至300厘米不等,常见功率为每厘米30W至200W,超大功率UV灯一般在每厘米200W或以上操作,该灯光谱有效范围在350-450nm之间,主波峰为365nm,有700多个品种,功率由100w-25kw.UV固化在英文中称UV Curing 或UV Coating,UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。
3.UV灯参数之一:UV灯电源电压,通常UV灯的电压为220V、380V和110V.应用较多的为220V,这也是符合我们日常生活的电压,电源可以稳定电压,对UV机起到保护的作用。
UV灯参数之二:UV灯工作电压,工作电压在业内也称为管压,管压是灯管两端的电压.管压的稳定决定着UV灯与UV设备的正常工作.UV灯参数之三:UV灯工作电流,俗称管流,电流的高低将直接影响UV灯管的正常工作。
UV灯参数之四:UV灯启动电流,启动电流是启动UV灯时瞬间的高电流,由于UV固化机的电流表启动时瞬间的启动电流很大,厂家也会选择标准较高的配套电流表,30A以上的电流表可以避免启动时对UV灯的损坏.UV灯参数之五:UV灯功率密度,密度是指在每平方厘米面积上能集中极高的能量.UV灯参数之六:UV灯管径,根据用途不同厂家在UV灯与UV机配置时会考虑到灯管直径、管径的大小,因为管径大小会灯管的能量,使整体配置不佳。
UV灯参数之七:UV灯极距(发光长),简单来讲是灯管电极与电极之间的距离,UV光固机的极距长度会影响到UV灯管的有效照射。
UV炉功率怎么算

UV炉功率怎么算
是根据固化宽度跟UV灯的功率密度选择的,,,,,,
UV灯功率(瓦)=功率密度(瓦/厘米)*固化宽度(厘米)
温度在八十度之间。
每厘米选用120w的。
温度在65之间。
每厘米选用80w的
固化效果很好。
反正UV灯是可以调节的
从各个需要固化的方向安装,UV灯长度跟距工件旋转直径来定
塑料清漆(塑料真空镀膜后用漆)采用喷涂方式,固化时间小于120秒
选UV灯注重4点
1、光谱分布,分短波、中波、及长波。
单位nm.
2、辐射度,也就是表面积的辐射功率以CM2/W或CM2/MW表示。
3、UV辐射量,就是表面积的辐射能量,曝光能量的累积,也就是总功率。
4、红外辐射密度,就是UV源发射的红外能量和UV能量收集到表面而产生的温度。
UV机日常点检表

内 容
点检项目
12345678910111213141516171819202122
UV机能量测试(填写数据)
光能量:550-650mJ/cm²U V光照时间
光照时间:12-15s 流水线流动速度3-6m可调
线速:350-550r/min 电源开关是否正常
红灯亮起抽风系统是否正常
红灯亮起输送带是否正常运行
红灯亮起加热控制是否正常红灯亮起UV灯使用寿命(填写更换时间)高压汞灯:600小时UV机总流量表是否正常
红灯亮起灯1是否正常
红灯亮起灯2是否正常
红灯亮起灯3是否正常
红灯亮起灯4是否正常
红灯亮起灯5是否正常
红灯亮起灯6是否正常
红灯亮起灯7是否正常
红灯亮起灯8是否正常
红灯亮起灯9是否正常
红灯亮起电源指示灯是否正常红灯亮起
通用喷涂厂
UV机 日常点检表
日 期点检参考标准。
UV能量计及单位换算的公式

UV能量计及单位换算的公式
UV能量计,用于检测紫外固化过程中的紫外能量是否达标。
计算公式是:能量=功率×时间。
如果每个时间点内的功率不一定是一致的,测出来的能量是准的吗?就以林上UV能量计LS128为例来讲讲能量值的计算方法。
能量=平均功率×时间,如果功率值在测量过程中是变化的,计算能量值就需要采用累积算法,用各个足够短时间内的能量值累加,得到最终能量值。
各个积累时间越短,最终的能量累积值越准确。
这就要求UV能量计的取样速度要非常快,就是为了让能量累积值更加准确。
在紫外固化过程中,功率值是时刻变化的。
所以必须使用高速采集功率的数据,LS128每秒钟采集2048个数据。
在每一个1/2048秒之内,功率值不会有大的变化,是基本恒定的。
每一秒内有2048个功率数据,分别乘以1/2048秒的累积和,就可以得到这1秒内能量值。
由于采样的速度快,精度可以做到优于10%。
快速采集有以下好处:
1、计算能量值更加准确,那些每秒采集只有几十或几百次数据的,准确性都是不高的。
2、能够更精准的得到固化过程中的功率曲线图,也就是紫外强度在固化过程中的分布状况。
UV能量单位换算:一般UV能量计的单位是mJ/cm2,不同单位换算公式如下:
能量单位:焦耳(J)
光强的能量单位:J/m2 , mJ/ cm2,即单位面积上的光能量1焦耳(J) = 1牛顿/米=1瓦特(W)/秒(S)
1J/cm2 = 1000mJ/ cm2 = 1000000uJ/ cm2
1J/m2 = 1000mJ/ m2 = 1000000uJ/ m2
1J/m2 = 0.1mJ/ cm2。