Tristätslampor används allmänt på speciella platser som industrianläggningar, underjordiska garage, tunnlar och fuktiga miljöer. I en fuktig miljö kondenserar vattenånga i luften lätt inuti lampan för att bilda vattendroppar, som kallas kondensation. Kondens påverkar inte bara lampans belysningseffekt, utan påskyndar också korrosion och åldrande av lampans inre komponenter, vilket minskar produktlivslängden och säkerheten. Att lösa kondensationsproblemet är en viktig teknisk svårighet att säkerställa långsiktig och stabil drift av Tri-säkra lampor.
Mekanism och påverkande faktorer för kondensation
Kärnan i kondensationsfenomenet är att vattenånga i luften kondenseras till flytande vatten när det är kallt. När den inre temperaturen på den tri-testade lampan är lägre än luftaggspunkten, kommer vattenånga att bilda vattendroppar på lampans innervägg eller ytan på komponenterna. När kondensationen är allvarlig kommer det att få ljuskällan att kortsluta, kretskortet korroderar och till och med orsaka säkerhetsolyckor.
Temperaturskillnadsförändringen är den främsta orsaken till kondens. På natten eller när omgivningstemperaturen sjunker kraftigt sjunker lampans inre temperatur och kondensationsfenomenet är uppenbart. Dålig tätning av lampan, luftcirkulationen och fuktinfiltrationen är också viktiga faktorer. Dessutom påverkar miljöfuktigheten, installationsplatsen och värmeledningsförmågan hos lampmaterial risken för kondens.
Viktiga tekniska åtgärder för att förhindra kondens i Tri-säkra lampor
Optimera tätningsdesign
Använd tätningsmaterial av hög kvalitet och tätningsstrukturer för att säkerställa att lamphuset är tätt och sömlöst för att förhindra att fuktig luft kommer in. Vanligt använda tätningsmaterial inkluderar silikontätningsringar, nitrilgummi etc. som är värmebeständiga, åldrande resistenta och korrosionsbeständiga. Tätningsstrukturen måste uppfylla IP65 och över skyddsnivån för att säkerställa dammtät och vattentät prestanda.
Lampa andningsbar och avfuktning
Konstruera en andningsventil eller andningshål för att balansera lufttrycket inuti lampan med yttre lufttrycket för att undvika tätningsskador på grund av lufttrycksskillnad. Det andningsbara hålet är utrustat med ett vattentäta och dammtät filtermembran för att förhindra att vattenånga och damm kommer in, medan den släpps in inre fukt för att minska möjligheten till kondens.
Internt torkmedelskonfiguration
Torkande påsar är arrangerade inuti lampan för att effektivt absorbera kvarvarande vattenånga. Torkmedel använder vanligtvis kiseldioxidgel eller molekylsikt, som har en stark fuktabsorptionsförmåga att försena eller undvika kondens. Regelbunden ersättning av torkmedel är en viktig del av underhållsarbetet.
Materialval och termisk hantering
Lampans yttre skal och inre material bör vara tillverkade av metallmaterial med utmärkt värmeledningsförmåga, såsom aluminiumlegering, för att främja enhetlig värmeledning och minska temperaturskillnaderna. Rimlig utformning av värmeavledningsstrukturen, öka lampans inre temperatur, minska den inre temperaturskillnaden och bidra till att minska kondensationen.
Ytan anti-korrosionsbehandling och vattentät beläggning
Det inre kretskortet och metalldelarna behandlas med antikorrosionsbeläggning och antioxidationsbeläggning för att förbättra lampans fuktmotstånd. Den vattentäta beläggningen kan effektivt isolera erosionen av elektriska komponenter genom vattenånga och förlänga livslängden.
Kondensationsdetektering och underhållsmetoder
Kontrollera regelbundet lampans tätningsstatus och byt ut tätningsringen i tid om den är åldrande eller skadad. Kontrollera om det finns några tecken på kondens i lampan, se till att torkmedel är i gott skick och ersätt den vid behov. Stärka ventilationen av lampans driftsmiljö för att minska luftfuktigheten.